一种通讯机房专用空调机组的控制装置制造方法及图纸

技术编号:2790651 阅读:249 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种通讯机房专用空调机组的控制装置,包括主控板(HVA-DS-01)、通讯接口板(HVA-DS-02)、内环温度传感器(RT5)、外环温度传感器(RT3),内环温度传感器(RT5)位于空调机组的回风口(16)处,外环温度传感器(RT3)位于空调机组的新风口(11)处;端点(RT3)与内环温度传感器(RT5)相连;端点(RT3)与外环温度传感器(RT3)相连;在主控板(HVA-DS-01)上还具有端点与通讯接口板(HVA-DS-02)连接,在通讯接口板上具有通讯接口(RS-485)。本实用新型专利技术用在增加风阀板的空调设备上,可根据室内外温度变化进行自动制冷、制热、除湿、通风运行;并可通过远程控制系统进行控制,无需专人看护,以节省能源和人力,节约运行成本。(*该技术在2015年保护过期,可自由使用*)

Control device of air conditioner set for communication room

Control device for air conditioning unit special for communication rooms, including the main control board (HVA DS 01), the communication interface board (HVA DS 02), the inner temperature sensor (RT5), the outer ring temperature sensor (RT3), the inner temperature sensor (RT5) is located in the return air conditioning unit (16) at the outer ring temperature sensor (RT3) is located in the new air conditioning unit (11); endpoint (RT3) and the inner temperature sensor (RT5) is connected; endpoint (RT3) and the outer ring temperature sensor (RT3) is connected; the main control board (HVA DS 01) also has endpoint and communication the interface board (HVADS02) connected with a communication interface in the communication interface board (RS-485). The utility model is used in the air conditioning equipment increased air valve plate, can carry out automatic refrigeration, heating, dehumidification and ventilation operation according to indoor temperature change; and can be controlled by the remote control system, no special care, in order to save energy and manpower, save operation cost.

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种空调机的控制装置,特别是一种通讯机房专用空调机组的控制装置
技术介绍
在通讯技术中,许多通讯站点是通过电子设备与监视网络相连接进行自动控制的。对电子设备的环境温度要求较严格,特别是在全年每天24小时不间断的运行时,由于各种电子设备工作时散发出大量的热量,会使电子设备温度升高,为了保证电子设备的正常运行,就必须配备空调设备,予以降温;冬季温度低时,须将环境加热升温;在春、秋时节,则只须通风降温即可。根据四季温度的不同,保持室内的一定温度,以满足电子设备的温度要求。现有的空调设备一般为冷热型的,即可以在冬天时制热、在夏天时制冷,而在春秋季节使用时,由于缺乏单独通风功能,无论使用制冷或制热功能,均较浪费。如果另增加通风装置,则通风装置占地增加,机组体积过大,需建造空调设备房,也增加了投资。一种在结构上改进的空调设备,在风循环系统上,增加风阀板装置,可根据空气温度的变化调节风路,当室外温度高于设定温度需制冷时,可将风阀板关闭,机组按标准制冷工况运行,使空气只在室内循环;当室外温度低于设定温度时,风阀板开启,通过引进室外新风达到冷却目的;当室外温度过低、室内需制热升温时,风阀板又关闭,空气只在室内循环;以节能并满足各种使用要求。有些通讯站点是无人居住的,要求其空调设备能在无人管理下,在四季的气候中,按电子设备的温度要求,自动进行升温、降温、通风、除湿运行,以节省能源和人力,降低运行成本。这就对空调设备的控制装置提出了更高的要求。本
技术实现思路
本技术的目的是提供一种通讯机房专用空调机组的控制装置,它用在上述增加风阀板的空调设备上,可根据室内外温度变化进行自动制冷、制热、除湿、通风运行;并可通过远程控制系统进行控制,无需专人看护,以节省能源和人力,节约运行成本。本技术的目的是按如下的技术方案实现的。1、本技术通讯机房专用空调机组的控制装置包括主控板、通讯接口板、内环温度传感器、外环温度传感器,所述的内环温度传感器位于空调机组的回风口处,外环温度传感器位于空调机组的新风口处;在所述的主控板上具有电源端点,分别与电源零线、火线相连;压缩机端点,经交流接触器与零线相连;交流接触器(KM1)的常开触点位于电源与压缩机的输入线之间;电加热端点,经串联的交流接触器、高温保护器与零线相连;交流接触器的常开触点位于电热器与火线之间;风阀端点经中间继电器与零线相连;中间继电器的常开触点位于风阀执行器的1个引出线与火线之间,风阀执行器的另一端与零线相连。室外风机端点经室外风机与零线相连;室内风机端点经交流接触器与零线相连,交流接触器的常开触点分别位于电源线与送风机的输入线之间;内环温度传感器端点与内环温度传感器相连;外环温度传感器端点与外环温度传感器相连;在所述的主控板上还具有端点与通讯接口板连接,在通讯接口板上具有通讯接口。2、还包括内管温度传感器、外管温度传感器和排气温度传感器;内管温度传感器位于蒸发器处;外管温度传感器位于压缩机的冷凝器处;排气温度传感器位于压缩机的排气管处;所述的各传感器分别与主控板上的相应端点相连。3、还包括风机电源自动切换装置,包括中间继电器、逆变器、电源切换电路,所述的中间继电器KA1连在火线与零线之间;电源自动切换装置包括时间继电器、中间继电器KA3、接触器KM4,电源切换电路的一端与电源蓄电池的一端A相连,经中间继电器KA1的常闭触点引出并联的3路一路为经时间继电器到电源蓄电池的另一端;另一路为经时间继电器的触点、中间继电器KA3、接触器KM2的常闭触点到蓄电池的另一端;又一路为经中间继电器KA3的常开触点、接触器KM4到蓄电池的另一端;此外,中间继电器KA3的1对常闭触点位于接触器KM2与零线之间;所述的逆变器的2输入端各与电源蓄电池的2端A、N相连,逆变器LPD的输出端经接触器KM4的常开触点与室内风机的输入端相连。4、在所述的主控板上还具有各端点,分别与线控器的相应端点连接;各端点,分别与变压器的相应端点连接。5、在所述的主控板上还具有地址设定开关,用以设定各种功能。本技术采用主控板为空调控制装置的核心部分,在主控板上装有CPU,主控板主要功能是负责用户设定参数,将输入的数据运算,输出指令以控制各元器件的动作。采用各温度传感器提供信息,将各温度传感器采集的信号如压缩机排气温度、室外(冷凝)盘管温度、室外环境温度、室内(蒸发)盘管温度、室内环境温度等输入到主控板,经主控板数据运算后,输出指令,以控制压缩机、室外风机、电热器、风阀板、室内风机等的动作。输入到主控板的信号还有高低压信号、超温信号等,以控制电路的安全。通过采用包括中间继电器、逆变器、电源切换电路的风机电源自动切换装置,以备突然停电时,可利用该切换装置进行室内通风,以免室内仪器温度升高。还具有对变压器、线控器的相应连接,使线控器显示室内的温度;线控器具有人机对话界面,通过选择功能确定设定温度、运行模式等参数,也可以通过介面查询故障代码,找出故障原因。在主控板上还具有地址设定开关,以设定各种操作情况,即各压缩机、电热器、风阀板、送风机、排风机等的动作。各传感器的作用为内环温度传感器用以检测室内的房间温度,并把所测的数据显示在显示器上,并以检测的数据作为控制机组在不同工况下运行的条件之一。外环温度传感器用以测量室外环境温度,主要参与控制新风口,辅助电加热等执行机构的动作。排气温度传感器用以确定压缩机排气温度值,防止压缩机过载。外管温度传感器用以检测室外(冷凝)盘管表面温度,把检测到的数据,作为控制除霜等动作的判别条件之一。内管温度传感器把检测到的室内(蒸发器)盘管温度数据作为启动防冷风动作之用。风阀执行器,用以控制风阀板的开闭,主要作用为引进室外温度低的新风,以减少能量的消耗。主控板上具有远程通讯接口等,用于远程控制。马达专用空气开关,用以防止机组过载、短路等电气故障。综上所述,本技术采用主控板来控制通讯机房专用空调机组,特别是在具有风阀板开闭结构的空调设备上,按室内温度要求自动制冷、制热、通风、除湿运行,以节省能源;通过远程控制系统,无需专人看护,以节省人力,降低运行成本。本技术除适用于无人看守的通讯机房专用空调机组外,还适用于各种无人看守的其他空调设施。附图说明图1为通讯机房专用空调机组的结构示意图。图2、3为本技术控制装置的电路原理图,其中图2为本技术控制装置的电路原理图中的主控板部分的电路图。图3为本技术控制装置的电路原理图中的其余部分的电路图。图4为图2中主控板右侧部位的放大图。附图中代号说明10 壳体 11 新风口12 压缩机排气管13 排风口14 冷凝器15 风阀板16 回风口17 送风口18 蒸发器CM1 压缩机 CPU 中央处理器EM 室内风机FA 风阀执行器(型号LM230-5) FM1 室外风机FU 保险丝HP、LP 高低压保护器 HVA-DS-01 主控板(型号HAC-F1F-DY)HVA-DS-02 通讯接口板KA1-KA4 中间继电器KM1-KM4 交流接触器LPD 电源逆变器(型号S600-248)OP 线控器(型号HOP9022)QF 空气开关RH电热器RS485 远程通讯接口RT1 排气温度传感器 RT2 外管温度传感器RT3 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种通讯机房专用空调机组的控制装置,其特征是:它包括主控板(HVA-DS-01)、通讯接口板(HVA-DS-02)、内环温度传感器(RT5)、外环温度传感器(RT3),所述的内环温度传感器(RT5)位于空调机组的回风口(16)处,所 述的外环温度传感器(RT3)位于空调机组的新风口(11)处;在主控板(HVA-DS-01)上具有:电源端点(N、L),分别与零线(N1)、火线(L1)相连;压缩机端点(OP8),经交流接触器(KM1)与零线(N1)相 连;所述的交流接触器(KM1)的常开触点位于火线(L1)与压缩机(CM1)的输入线(R)之间;电加热端点(OP7),经交流接触器(KM3)、高温保护器(FU)与零线(N1)相连;交流接触器(KM3)的常开触点位于电热器(RH)与火线 (L1)之间;风阀端点(OP5)经中间继电器(KA2)与零线(N1)相连;中间继电器(KA2)的常开触点位于风阀执行器(FA)的引出线与火线(L1)之间,风阀执行器(FA)的另一端与零线(N1)相连。室外风机端点(OP4)经 室外风机(FM1)与零线(N1)相连;室内风机端点(OP1)经交流接触器(KM2)与零线(N1)相连,所述的交流接触器(KM2)的2对常开触点分别位于所述的火线(L1)、零线(N1)与送风机(EM)的2输入线之间;端点(RT 5)与所述的内环温度传感器(RT5)相连;端点(RT3)与所述的外环温度传感器(RT3)相连;在所述的主控板(HVA-DS-01)上还具有端点与所述的通讯接口板(HVA-DS-02)连接,在所述的通讯接口板上具有通讯接口(R S-485)。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:梁国贤
申请(专利权)人:余姚捷丰空调设备有限公司
类型:实用新型
国别省市:33[中国|浙江]

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