ส่วนประกอบ
ตู้ควบคุมพัดลมมีแหล่งจ่ายไฟตัวควบคุมตัวแปลงและสวิตช์เปิด / ปิดจำนวนมาก ในทางกลับกันสวิตช์จะเชื่อมต่อกับเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าตัวระบายอากาศพัดลมเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำความเย็น องค์ประกอบที่จำเป็นของสวิตช์บอร์ดคือชุดควบคุมแบบแมนนวลซึ่งเข้าควบคุมฟังก์ชั่นการควบคุมและการควบคุมในกรณีที่ระบบอัตโนมัติทำงานผิดพลาดหรือล้มเหลว นอกจากนี้ตู้ทั้งหมดยังติดตั้งเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินที่จะทำงานในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน
เซนเซอร์ซึ่งเป็นตัวรับและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยมีบทบาทพิเศษในการตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศ ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาคุณจะได้เห็นภาพมลพิษของกระแสอากาศอุณหภูมิและความชื้นตลอดจนความเร็วในการเคลื่อนที่ของมวลอากาศและความถี่ในการหมุนของใบพัด เซ็นเซอร์อุณหภูมิมีให้เลือกทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อกและเมื่ออุณหภูมิภายในระบบเปลี่ยนไปเซ็นเซอร์อุณหภูมิจะช่วยเปลี่ยนการติดตั้งทั้งหมดเป็นโหมดอื่น เซ็นเซอร์ความชื้นทำงานในลักษณะเดียวกัน ข้อมูลที่เซ็นเซอร์ได้รับจะส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลอัตโนมัติซึ่งจะปรับการทำงานของส่วนประกอบหลักของระบบระบายอากาศ
ตามตำแหน่งเซ็นเซอร์จะแบ่งออกเป็นภายนอกและภายใน ในอดีตมักเรียกว่าบรรยากาศและติดตั้งไว้ที่ด้านนอกของอาคาร ภายในจะแบ่งย่อยออกเป็นแบบจำลองช่องสัญญาณและพื้นผิว ท่อช่องถูกติดตั้งภายในท่ออากาศบนผนังหรือข้ามการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ Surface วางอยู่บนพื้นผิวของโหนดและดำเนินการลบพารามิเตอร์ออกจากอุปกรณ์เหล่านี้
ตัวควบคุมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันของตู้ควบคุม อุปกรณ์รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์และประมวลผลโดยอัตโนมัติ หลังจากประมวลผลพารามิเตอร์แล้วตัวควบคุมจะส่งสัญญาณไปยังหน่วยหลักของหน่วยระบายอากาศเช่นพัดลมเครื่องทำความร้อนอากาศหน่วยทำความเย็นหลังจากนั้นจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน ในทางปฏิบัติคอนโทรลเลอร์สามารถให้บริการอุปกรณ์หลายเครื่องหรือโต้ตอบกับอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว รุ่นอเนกประสงค์มักติดตั้งไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งทำให้มีขนาดใหญ่น้อยลงและใส่ในตู้ขนาดเล็กหรือบนขาตั้งได้ง่าย
องค์ประกอบอื่นของการกำหนดค่าโล่คือตัวแปลงความเร็วใบพัดลม ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้สามารถควบคุมจำนวนรอบของเครื่องยนต์ได้ซึ่งจะช่วยลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้โดยการติดตั้งได้อย่างมาก นอกเหนือจากการประหยัดต้นทุนแล้วยังช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนพัดลมได้อย่างมากและยืดอายุการใช้งานโดยรวมของชุดจัดการอากาศ
ข้อมูลทั่วไป
การระบายอากาศ ACS ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและควบคุมระบบจ่ายและจ่ายและระบบระบายอากาศเสียของอาคารด้วยชุดอุปกรณ์ที่แตกต่างกันซึ่งอาจรวมถึงตัวระบายความร้อนตัวทำความเย็นเครื่องทำอากาศวาล์วควบคุมและปั๊มในวงจรเครื่องทำความเย็นและเครื่องทำความร้อนแดมเปอร์อากาศ ตัวกรอง
งานที่ต้องแก้ไขเมื่อแนะนำ ACS:
- การบำรุงรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้และอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศโดยอัตโนมัติในห้องบรรจุ
- มั่นใจในความปลอดภัยจากอัคคีภัย - การควบคุมวาล์วหน่วงไฟ
- การวินิจฉัยความล้มเหลวของอุปกรณ์ช่วยหายใจอย่างทันท่วงที
- การรักษาอุณหภูมิของอากาศในสถานที่ให้บริการภายในขีด จำกัด ที่กำหนดโดยโปรแกรมควบคุม
- การป้องกันอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากน้ำจากการแช่แข็งโดยอุณหภูมิของน้ำและการจ่ายอุณหภูมิอากาศการควบคุมการปนเปื้อนของตัวกรองอากาศในระบบจ่าย
- การทำงานของระบบระบายอากาศในโหมด "กลางวัน" / "กลางคืน" และ "ฤดูหนาว" / "ฤดูร้อน"
- ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ควบคุม
ACS ของการระบายอากาศจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอนโซลการจัดส่งโดยให้ความสามารถดังต่อไปนี้:
- การส่งไปยังคอนโซลการจัดส่งพารามิเตอร์ทางเทคโนโลยีข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของกลไกผู้บริหาร
- การควบคุมระยะไกลสำหรับแต่ละกลไกหากจำเป็นในขณะที่รักษาการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบโดยรวมและการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องจะถูกบล็อก
- ได้รับจากคำสั่งคอนโซลการจัดส่งสำหรับการเปิดและปิดสวิตช์ที่ไม่ได้กำหนดเวลาตลอดจนการกำหนดอุณหภูมิในสถานที่ให้บริการ
นอกเหนือจากโหมดควบคุมหลักจากคอนโซลการจ่ายแล้วยังสามารถควบคุมระบบระบายอากาศภายในจากสถานีควบคุมปุ่มกด (KPU) ที่อยู่ในสถานที่ให้บริการ
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ ACS ให้ความยืดหยุ่นสูงในการกำหนดค่าและการเขียนโปรแกรม ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดเตรียมคุณสมบัติดังต่อไปนี้ของ ACS โดยแยกความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน:
- ความสามารถในการเชื่อมต่อระบบระบายอากาศขนาดเล็กกับตัวควบคุมระบบระบายอากาศขนาดใหญ่โดยไม่ต้องติดตั้งตู้ควบคุมเพิ่มเติม
- ความสามารถในการเชื่อมต่อตัวกระตุ้นของระบบวิศวกรรมอื่น ๆ (วาล์วป้องกันอัคคีภัยพัดลมดูดควันปั๊ม SPS ฯลฯ ) กับตัวควบคุมของหน่วยระบายอากาศ
- ความเป็นไปได้ในการนำการปรับเปลี่ยนไปใช้กับตัวควบคุมและโปรแกรมควบคุมในระยะเวลาอันสั้นและต้นทุนต่ำในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงการเดิมของระบบวิศวกรรมอัตโนมัติ
- ความยืดหยุ่นของอัลกอริทึมการควบคุมซึ่งทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนระหว่างการออกแบบระบบวิศวกรรมในกรณีที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลไปยังระดับบนโดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานใด ๆ ที่ร้องขอโดยซัพพลายเออร์ของระบบการจัดส่ง
สถาปัตยกรรม
ระบบควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติ (ACCS) แสดงโดยสามระดับตามลำดับชั้น
ระดับแรก (ต่ำกว่า) ประกอบด้วยเซ็นเซอร์สัญญาณและตัวกระตุ้น
ระดับที่สอง (กลาง) ประกอบด้วยคอนโทรลเลอร์ S2000-T ที่ผลิตโดย BOLID ตัวควบคุมตรวจสอบประสิทธิภาพของฟังก์ชันการควบคุมการควบคุมและการจัดการอุปกรณ์ทางวิศวกรรมในปริมาณที่เพียงพอที่จะรักษาการทำงานของระบบระบายอากาศทั้งสามประเภท (อุปทานไอเสียการจ่ายและไอเสีย) ในอัตราส่วน "หนึ่งระบบ - หนึ่งคอนโทรลเลอร์" . สำหรับการระบายไอเสียชุดระบายอากาศสองชุดจะเชื่อมต่อกับตัวควบคุม อัลกอริทึมทั้งหมดพร้อมใช้งานและต้องการการกำหนดค่าเท่านั้น
เลขที่ P / p | ชื่อพารามิเตอร์ | ประเภทสัญญาณ | บังคับให้ระบายอากาศ | การระบายอากาศเสีย | จัดหาและระบายไอเสีย |
1 | อุณหภูมิอากาศภายนอก | AI | + | — | + |
2 | อุณหภูมิห้อง | AI | — | — | + |
3 | จัดหาอุณหภูมิอากาศ | AI | + | — | + |
4 | คืนอุณหภูมิของน้ำ | AI | + | — | + |
5 | การป้องกันการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำ | DI | + | — | + |
6 | แผ่นกรองสกปรก | DI | + | — | + |
7 | สายพานพัดลมขาด | DI | + | — | + |
8 | สายพานพัดลมดูดอากาศขาด | DI | — | — | + |
9 | สถานะระบบ (สแตนด์บาย / แอ็คทีฟ) | DI | + (2 ชิ้น) | — | — |
10 | สัญญาณจากหน้าสัมผัสของสวิตช์ฉุกเฉินของพัดลม | DI | — | + (2 ชิ้น) | — |
11 | สถานะสวิตช์พัดลมด้วยตนเอง (เริ่ม / อัตโนมัติ) | DI | — | + (4 ชิ้น) | — |
12 | การควบคุมพัดลมดูดอากาศ (เริ่ม / หยุด) | ทำ | — | + (2 ชิ้น) | + |
13 | เอาต์พุตแสดงโหมดฉุกเฉิน | ทำ | — | + (2 ชิ้น) | + |
14 | การควบคุมพัดลมจ่าย (เริ่ม / หยุด) | ทำ | + | — | + |
15 | มู่ลี่ควบคุมไดรฟ์ (เปิด / ปิด) | ทำ | + | — | + (2 ชิ้น) |
16 | การควบคุมปั๊มหมุนเวียน (เปิด / ปิด) | ทำ | + | — | + |
17 | การควบคุมวาล์วเครื่องทำน้ำอุ่น | อ | + | — | + |
18 | การควบคุมวาล์วน้ำเย็น | อ | + | — | — |
19 | การควบคุม Recuperator แบบหมุน | อ | — | — | + |
หมายเหตุ: AI - สัญญาณอินพุตแบบอะนาล็อกของความต้านทานความร้อน (TCM, RTC) AO - สัญญาณเอาต์พุตแบบอะนาล็อกของแรงดันไฟฟ้าคงที่ (0-10 V) DI - สัญญาณอินพุตแบบไม่ต่อเนื่องของประเภท "หน้าสัมผัสแห้ง" (24 V) DO - สัญญาณเอาต์พุตแบบไม่ต่อเนื่อง ประเภท "หน้าสัมผัสแห้ง" (24V) |
ระดับที่สาม (บน) ประกอบด้วยเวิร์กสเตชันอัตโนมัติ (AWP) ของตัวดำเนินการตาม วงจร SCADA-2000รวมโดยฟังก์ชันกับเซิร์ฟเวอร์เก็บถาวร
สัญญาณอะนาล็อกและสัญญาณแยกจากเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ของแหล่งจ่ายไอเสียและการจ่ายและการระบายไอเสียจะถูกป้อนไปยังคอนโทรลเลอร์ผ่านการประมวลผลขั้นต้นจากนั้นผ่านอินเทอร์เฟซ RS485 แบบดิจิทัล (โปรโตคอล Modbus) จะถูกส่งไปยังเวิร์กสเตชันของผู้ปฏิบัติงาน การประมวลผลการแสดงและการจัดเก็บ เวิร์กสเตชันของผู้ปฏิบัติงานยังใช้เพื่อควบคุมตัวกระตุ้นของระบบระบายอากาศจากระยะไกล
แผนภาพอุปกรณ์
การเชื่อมต่อตู้ควบคุมดำเนินการตามรูปแบบมาตรฐานและควบคุมโดย GOST R51321-1 ตู้ขาตั้งและแผงติดตั้งในทางเดินห้องแผงหรือห้องเอนกประสงค์ ในกรณีที่มีเงื่อนไขทางเทคนิคชุดควบคุมการระบายอากาศและไฟจะอยู่ในตู้เดียวซึ่งวางอยู่ในห้องควบคุม วิธีนี้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงแผงควบคุมการระบายอากาศฉุกเฉินและบริการได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาของระบบได้เร็วขึ้น
ห้องที่ติดตั้งบอร์ดมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับระดับความชื้นและอุณหภูมิ อุปกรณ์ต้องได้รับการปกป้องอย่างน่าเชื่อถือจากรังสีอัลตราไวโอเลตหยดน้ำและฝุ่นละอองโดยตรง การสั่นของแม่เหล็กและสัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุอาจส่งผลเสียต่อการทำงานที่ถูกต้องของอุปกรณ์ดังนั้นจึงควร จำกัด อิทธิพลที่มีต่ออุปกรณ์ ช่วงอุณหภูมิที่อนุญาตให้ใช้งานตู้ควบคุมได้ตั้งแต่ -10 ถึง +55 องศา การติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นต้องมีการต่อสายดินและความถี่ของกระแสไฟไม่ควรเกิน 50 เฮิร์ตซ์ ในฐานะแหล่งพลังงานจะใช้กริดไฟฟ้า 220 และ 380 V
ข้อกำหนดหลักของโครงร่างคือการค้นหาอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดบนขาตั้งเดียวกันและในระนาบเดียวกัน หน่วยที่สำคัญที่สุดที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ต้องติดตั้งไฟแสดงสถานะและควรเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนี้อุปกรณ์ที่รับผิดชอบการทำงานที่ถูกต้องของหน่วยหลักจะต้องมีการควบคุมสองประเภท: ด้วยตนเองและอัตโนมัติ สะดวกที่สุดสำหรับการใช้งานคือตู้ที่มีรีโมทคอนโทรลซึ่งช่วยให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการควบคุมการระบายอากาศสามารถตรวจสอบการทำงานได้ นอกจากนี้แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควรเรียบง่ายและเข้าใจง่ายมาก วิธีนี้จะช่วยในกรณีฉุกเฉินในการปิดเครื่องด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้บริการซ่อมมาถึง
การคำนวณระบบระบายอากาศ
การคำนวณการระบายอากาศของห้องในขั้นตอนแรกต้องมีการเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องซึ่งจะมีลักษณะการทำงานที่จำเป็นในแง่ของปริมาณลมเป่า (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง)
นอกจากนี้ยังถือว่าสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาพารามิเตอร์เช่นความถี่ของการแลกเปลี่ยนอากาศ เป็นลักษณะของจำนวนการเปลี่ยนแปลงของอากาศภายในอาคารภายในหนึ่งชั่วโมง
ในการกำหนดพารามิเตอร์นี้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องคำนึงถึงบรรทัดฐานและกฎของการก่อสร้างความหลายหลากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้สถานที่สิ่งที่อยู่ในนั้นจำนวนคน ฯลฯ
การคำนวณการระบายอากาศของสถานที่อุตสาหกรรมสำหรับตัวบ่งชี้นี้ยังเกี่ยวข้องกับการบัญชีสำหรับอุปกรณ์เช่นเดียวกับลักษณะของการทำงานและปริมาณความร้อนหรือความชื้นที่ปล่อยออกมา สำหรับสถานที่ที่มีไว้สำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อัตราแลกเปลี่ยนอากาศคือ 1 และสำหรับสถานที่อุตสาหกรรมสูงสุด 3
การวัดความรัดกุมก่อให้เกิดค่าประสิทธิภาพซึ่งสามารถเป็นดังนี้:
- จาก 100 ถึง 800 m³ / h (อพาร์ตเมนต์);
- จาก 1,000 ถึง 2,000 m³ / h (บ้าน);
- ตั้งแต่ 1,000-10000 m³ / h (สำนักงาน)
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องออกแบบและติดตั้งตัวกระจายอากาศอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงตัวกระจายอากาศพิเศษท่ออากาศโค้งอะแดปเตอร์และอื่น ๆ
การระบายอากาศที่เชื่อถือได้และถูกต้องเป็นระบบที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในอาคารใด ๆ
SHCHUV ใช้ทำอะไรที่ไหน
ระบบระบายอากาศในครัวเรือนขนาดเล็กที่ใช้ในอาคารหลายชั้นและภาคเอกชนไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องใช้เพิ่มเติมใด ๆ ควบคุมจากระยะไกลโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือด้วยตนเอง
แตกต่างจากระบบครัวเรือนระบบอุตสาหกรรมมีความยาวเครือข่ายที่ยาวกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลายอย่างโดยหลักแล้วพัดลมจะติดตั้งในจุดที่เข้าถึงได้ยาก เนื่องจากการเข้าถึงที่ จำกัด การควบคุมจึงดำเนินการโดยใช้หน่วยที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษทั้งชุด
แผงควบคุมการระบายอากาศที่ทันสมัย - SHCHUV ผลิตในรูปแบบของแผงที่อุปกรณ์บ่งชี้การปรับตั้งอยู่เช่นเดียวกับในรูปแบบของตู้โลหะที่ยึดกับผนังหรือติดตั้งบนพื้น พื้นที่ด้านในที่มีอุปกรณ์อยู่ที่นี่ได้รับการป้องกันโดยประตูบานพับ เพื่อ จำกัด การเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตพวกเขาจะถูกล็อค
งานหลักที่แผงควบคุมการระบายอากาศสามารถแก้ไขได้มีดังนี้:
- ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายอากาศ
- การป้องกันอุปกรณ์ควบคุมในกรณีฉุกเฉินที่เกิดจากความร้อนสูงเกินไปการติดตั้งและการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมการลัดวงจร
- ฟังก์ชั่นการปรับตั้ง - การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการสำหรับประสิทธิภาพและพลังของอุปกรณ์
- ความสามารถในการตั้งโปรแกรมส่วนประกอบและชุดประกอบแต่ละชิ้นหรือทั้งระบบในช่วงเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 1 วันถึง 1 เดือน
- กระบวนการควบคุมและการปรับแต่งของแผงควบคุมการระบายอากาศได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างมากจากจอแสดงผลที่ติดตั้งไว้
- แต่ละห้องสามารถรักษาอุณหภูมิของตัวเองได้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาที่เหมาะสม
- มีการตรวจสอบตัวกรองอากาศระดับมลพิษตลอดจนสภาพของผนังด้านในของท่ออากาศ
- ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ตามฤดูกาลซึ่งต้องเผชิญกับอิทธิพลเชิงลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกอย่างกะทันหัน
แผงควบคุมของระบบระบายอากาศที่ติดตั้งในสถานที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานและสภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดได้ในที่เดียว ในกรณีที่อุปกรณ์บางตัวพังหรือหยุดทำงานให้ตรวจจับและกำจัดอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างทันท่วงที
หน้าที่ของตู้ระบายอากาศอัตโนมัติ
ด้วยการปรับปรุงอุปกรณ์ในด้านการระบายอากาศอัตโนมัติทำให้สามารถแยกปัจจัยมนุษย์ออกจากการทำงานของตู้ควบคุมการระบายอากาศได้ ระบบอัตโนมัติรับประกันความปลอดภัยในระดับสูงสำหรับฟังก์ชันการทำงานขนาดใหญ่ที่มีการระบายอากาศที่ควบคุมโดยตัวกระตุ้นของตู้
ตู้ควบคุมการระบายอากาศที่หลากหลายประกอบด้วย:
- การเชื่อมต่อองค์ประกอบระบายอากาศใด ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันและพอร์ตที่แตกต่างกันสำหรับการติดตั้งระบบ
- ความสามารถในการตรวจสอบแรงดันไฟหลัก
- การควบคุมวาล์วไฟฟ้าพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่ามีกำลังไฟในแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่รวมความร้อนสูงเกินไปไฟฟ้าลัดวงจรการโอเวอร์โหลด
- การควบคุมพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้สำหรับห้องและความเร็วพัดลม
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน
ตู้ควบคุมการระบายอากาศทั่วไปมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:
- การควบคุมอุณหภูมิความร้อนขององค์ประกอบเดียวของระบบระบายอากาศ
- ควบคุมพารามิเตอร์ของตัวกระตุ้นวาล์วอากาศ
- ตรวจสอบความสะอาดของตัวกรองอากาศ ในกรณีที่มีการปนเปื้อนสัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมอุปกรณ์ระบายอากาศ
- การควบคุมวาล์วสำหรับเคลื่อนย้ายมวลอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิอากาศที่ตั้งไว้ในห้อง
- หน่วยอุปกรณ์ระบายอากาศถูกควบคุมในโหมดแมนนวลการเปิดและปิด
- การขจัดความร้อนสูงเกินไปและการลัดวงจรของมอเตอร์ปั๊ม
- ด้วยความช่วยเหลือของไฟแสดงสถานะคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบโดยรวม
- ความเป็นไปได้ในการขยายเวลาหยุดการเคลื่อนที่: ทั้งจ่ายและอากาศเสียโดยพัดลม SHUV (ตู้ควบคุมการระบายอากาศ)
- การดูแลรักษาบันทึกความล้มเหลวในการทำงานของระบบระบายอากาศแบบบังคับ
- ควบคุมไอซิ่งของชิ้นส่วนของเครื่องทำความเย็นฟรีออน
ฟังก์ชั่นขั้นสูง
ชุดฟังก์ชันขั้นสูงขึ้นอยู่กับรุ่นเฉพาะของอุปกรณ์ ShUV ฟังก์ชั่นที่มักใช้:
- การควบคุมวาล์วพิเศษเพื่อควบคุมแรงดันในกรณีที่สายพานพัดลมแตก
- ควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยอัตโนมัติ
- บันทึกข้อมูลงานทั้งหมดในบันทึกหลังจากไฟฟ้าดับ
- ควบคุมห้องพิเศษสำหรับผสมการไหลของอากาศ
- การเขียนโปรแกรมหนึ่งสัปดาห์ก่อนขั้นตอนการทำงานทั้งหมด
- ตรวจสอบพารามิเตอร์ของวาล์วระบายความร้อน
- ควบคุมด้วยเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- การใช้รีโมทคอนโทรล
- การใช้งานที่มีประสิทธิภาพด้วยเซ็นเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆของห้องโดยใช้วิธีการเรียงซ้อน
วัตถุประสงค์ของตู้ควบคุมการระบายอากาศ
ปัจจุบันตู้ควบคุมการระบายอากาศเป็นส่วนหนึ่งของระบบแลกเปลี่ยนอากาศ ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในการทำงานของอุปกรณ์สำหรับให้อากาศบริสุทธิ์ในสถานที่หรือใช้ก๊าซเสีย
เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับ: ลอนสำหรับระบายอากาศ: มันคืออะไรและใช้อย่างไร
เมื่อซื้อหน่วยจ่ายШУВควรได้รับคำแนะนำจากฟังก์ชั่นการควบคุมสำหรับการระบายอากาศเฉพาะตามเงื่อนไขการใช้งาน
สำหรับระบบระบายอากาศที่กำจัดควันออกจากสถานที่จำเป็นต้องใช้ SHUV ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยจะควบคุมอุณหภูมิของอากาศในห้องและความชื้น และยังรักษาตัวบ่งชี้ที่จำเป็นในบรรทัดฐานและเคลื่อนย้ายมวลอากาศด้วยความเร็วคงที่
วัตถุประสงค์ของตู้ควบคุมการระบายอากาศขึ้นอยู่กับประเภทของระบบแลกเปลี่ยนอากาศ:
- ด้วยการพักฟื้นหรือทำให้อากาศบริสุทธิ์จากสารที่เป็นอันตรายในพื้นที่ทำงาน
- พร้อมเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า.
- พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น.
- ด้วยฟังก์ชั่นการปล่อยควัน
- ไอเสียจัดหาหรือจ่าย - การระบายไอเสีย (ШУ PVV)
ตู้ควบคุมการระบายอากาศทั้งหมดทำงานในสองโหมด:
- โหมดฤดูร้อน หมายความว่าการควบคุมอุณหภูมิอากาศถูกปิดใช้งาน เมื่ออุณหภูมิอากาศจ่ายลดลงระบบอัตโนมัติจะเปิดโหมดการป้องกันตามพารามิเตอร์ที่ป้อนไว้ล่วงหน้า การควบคุมอุณหภูมิดำเนินการโดยใช้เซ็นเซอร์
- โหมดสแตนด์บาย
ในขณะนี้รุ่น SHUV - ราศีเมษกำลังเป็นที่นิยมเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับตู้ควบคุมการระบายอากาศในการผลิตโดยไม่คำนึงถึงจุดประสงค์ อุปกรณ์ Aries ให้การควบคุมระบบแลกเปลี่ยนอากาศด้วยความปลอดภัยระดับสูง
ในการควบคุมพัดลมหนึ่งตัวสามารถใช้ตู้ดูดควัน ShUV1 ได้ ในการควบคุมพัดลมหลายตัวตู้ประเภท ShSAU-VK จึงเหมาะสม ราคาโดยตรงขึ้นอยู่กับจำนวนพัดลมที่ควบคุม
ระบบอัตโนมัติสำหรับระบบระบายอากาศคืออะไร
ปัจจุบันระบบควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติแสดงโดยอุปกรณ์ทางเทคนิคทุกชนิดที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ ทั้งหมดนี้ตั้งแต่เทอร์โมสตัทไปจนถึงโมดูลคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการและควบคุมระบบระบายอากาศแบบบังคับ อุปกรณ์ที่หลากหลายทำให้สามารถแก้ปัญหาระบบอัตโนมัติได้ในทุกสถานที่โดยไม่คำนึงถึงลักษณะและวัตถุประสงค์
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการปฏิบัติงานและทางเทคนิคสามารถใช้แนวทางอื่นในการผลิตแผงควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติได้:
- ในบางไซต์คุณสามารถใช้โมดูลมาตรฐานที่ผลิตในรูปแบบของตู้ที่มีอุปกรณ์ควบคุมติดตั้งอยู่
- ในกรณีอื่น ๆ ผู้ติดตั้งต้องประกอบคอมเพล็กซ์ที่ปรับให้เหมาะกับการจ่ายและการระบายอากาศที่ซับซ้อนด้วยตนเองโดยคำนึงถึงงานเฉพาะ
ความแตกต่างของแนวทางเกิดจากความต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าการระบายอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างเงื่อนไขที่สะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือพนักงานในสถานที่ภายในของอาคารโดยไม่คำนึงถึงฤดูกาลและสภาพอากาศภายนอก
กลไกการระบายอากาศถูกควบคุมโดยชุดเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งภายในอาคาร บางส่วนทำงานโดยใช้หลักการของเทอร์โมสตัท - เมื่ออุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ้นพัดลมจะเปิดโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ไหลเวียน
ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยมีองค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือวัดที่ซับซ้อนมากขึ้น
โมดูลที่มีโครงสร้างคล้ายกันประกอบด้วยโหนดสามกลุ่ม:
- เซ็นเซอร์ - อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - เทอร์โมสตัท, เครื่องวัดความชื้นในอากาศ, เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ พวกเขาส่งข้อมูลที่รวบรวมไปยังศูนย์วิเคราะห์
- ศูนย์ควบคุมรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์ควบคุมและจากการวิเคราะห์ที่ได้รับจะออกคำสั่งไปยังกลไกการควบคุมเพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน
- ตัวกระตุ้นคือหน่วยที่ดำเนินการทางกล กลุ่มนี้ประกอบด้วย: ตัวแปลงความเร็วพัดลมเซอร์โวไดรฟ์สำหรับปรับตำแหน่งของแดมเปอร์ ฯลฯ
ศูนย์ควบคุมจะวิเคราะห์อัตราส่วนของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเปอร์เซ็นต์ของความชื้นและหากจำเป็นให้ออกคำสั่งเพื่อระบายอากาศในห้อง เมื่อตรวจพบเพลิงไหม้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจะปิดกั้นการไหลของอากาศบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟ
ในโหมดปกติระบบอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ประสานกันอย่างดีของหน่วยและกลไกทั้งหมดของระบบระบายอากาศโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
โมดูลคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการทำงานเกี่ยวกับการอ่านค่าของเซ็นเซอร์ไปยังแผงควบคุมเดียว สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับการทำงานของระบบอัตโนมัติและเปลี่ยนการตั้งค่าจากระยะไกลได้หากจำเป็น
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะโหมดควบคุมเครื่องมือหนึ่งใน 3 โหมดถูกใช้:
- คู่มือ. การระบายอากาศถูกควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในห้องควบคุมโดยตรงหรือด้านหลังแผงควบคุมระยะไกล
- อิสระอุปกรณ์ทำงานตามการตั้งค่าที่กำหนดโดยไม่คำนึงถึงระบบวิศวกรรมอื่น ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร
- อัตโนมัติ. อุปกรณ์ควบคุมรวมอยู่ในการจัดการทั่วไปของคอมเพล็กซ์วิศวกรรมทั้งหมดของอาคาร การทำงานของการระบายอากาศจะซิงโครไนซ์กับอุปกรณ์และเซ็นเซอร์อื่น ๆ ที่อยู่ในบ้านตัวอย่างเช่นสัญญาณเตือนไฟไหม้เซ็นเซอร์ฉุกเฉินอื่น ๆ
ดังนั้นคอมเพล็กซ์อัตโนมัติจึงมีบทบาทเป็นศูนย์ควบคุมการจัดการ เริ่มการระบายอากาศหยุดมันประมวลผลการอ่านเซ็นเซอร์และตั้งค่าโหมดที่ต้องการขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นและพารามิเตอร์อื่น ๆ
ประเภทของระบบจ่ายและไอเสีย
ระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือระบบจ่ายและไอเสียรวมถึงตัวระบายอากาศในวงจร อุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้พลังงานของอากาศเสีย ในกรณีนี้กระแสขาเข้าและเต้ารับจะไม่สัมผัสโดยตรง Recuperator สามารถเป็นแบบหมุนจานหรือมีตัวพาความร้อนระดับกลาง โรตารี่มีประสิทธิภาพสูง แต่ถือว่าแพงที่สุด การใช้งานจะไม่ประหยัดเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกในช่วงเย็นไม่ลดลงต่ำกว่า 15 องศาต่ำกว่าศูนย์ ในขณะเดียวกันหน่วยจัดการอากาศที่มีตัวหมุนกลับที่ใช้ในละติจูดเหนือจะช่วยประหยัดค่าพลังงานได้ถึงสองเท่าสำหรับการทำความร้อนในพื้นที่ รุ่นจานของอุปกรณ์มีราคาไม่แพงกว่าและอยู่ในกลุ่มงบประมาณ
การติดตั้งกับ recuperator
ในฤดูหนาวกระแสอากาศที่เข้ามาจะร้อนขึ้นในห้องและเมื่อมันออกไปจะให้ความร้อนกับกระแสที่เข้ามาใหม่ การขาดการผสมจะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์สะอาดและกำจัดของเสียได้อย่างต่อเนื่อง ในฤดูร้อนในสภาพอากาศร้อนอุปกรณ์จะทำงานในลำดับที่กลับกัน กระแสน้ำอุ่นเข้ามาในห้องเย็นลงและเมื่อมันจากไปก็จะไล่ความร้อนออกไปจากผู้มาใหม่
การระบายอากาศแบบแลกเปลี่ยนทั่วไปเป็นประเภทที่ถูกกว่า อากาศที่เข้าจากภายนอกได้รับความร้อนโดยการสัมผัสโดยตรงกับของเสีย
ในกรณีนี้ความสะอาดของอากาศในห้องจะไม่เหมือนกับในเวอร์ชันที่อธิบายข้างต้นอีกต่อไป ไม่สามารถติดตั้งระบบหมุนเวียนในอาคารที่บรรยากาศอาจมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซที่ติดไฟได้สารพิษและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ
ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการระบายอากาศแบบบังคับคือความไม่มีประสิทธิภาพเมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลงต่ำกว่าศูนย์
ตัวเลือกที่แพงที่สุดสำหรับหน่วยจัดการอากาศที่มีระบบระบายอากาศแบบบังคับคือระบบที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องได้ในช่วงกว้างและให้สภาพที่สะดวกสบายตลอดทั้งปี ระบบนี้มีปั๊มความร้อนและวงจรกรองสำหรับการฟอกอากาศ
การระบายอากาศแบบบังคับแต่ละชุดมีระบบควบคุม ตัวเลือกที่แพงที่สุดมาพร้อมกับเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ "อัจฉริยะ" ซึ่งสามารถควบคุมโหมดต่างๆได้อย่างอิสระตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
สำหรับการระบายอากาศของอาคารโดยเฉพาะอาคารหลายชั้นไม่เพียง แต่สามารถใช้การหมุนเวียนอากาศเชิงกลได้ ความแตกต่างของแรงดันภายในและภายนอกห้องสามารถสร้างการไหลที่จำเป็นสำหรับการระบายอากาศ การจ่ายและการระบายไอเสียด้วยการไหลเวียนตามธรรมชาติเป็นไปตามหลักการนี้ ในกรณีนี้จะคำนึงถึงความแตกต่างดังต่อไปนี้:
- ในการวางช่องรับอากาศมักจะเลือกด้านข้างของอาคารซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกลมพัด
- การดึงกลับทำจากด้านตรงข้าม
- ช่องรับอากาศมีตัวเบี่ยงที่ช่วยเพิ่มการไหลเข้า
ระบบดังกล่าวมีความโดดเด่นด้วยความเรียบง่ายในการออกแบบและต้นทุนต่ำอย่างไรก็ตามความเรียบง่ายไม่รวมถึงความเป็นไปได้ในการประหยัดความร้อนและข้อดีหลายประการที่มาจากการติดตั้งที่มีระบบระบายอากาศแบบบังคับ: ไอออไนซ์การทำความสะอาดการควบคุมความชื้น
การระบายอากาศตามธรรมชาติทำงานอย่างไร
ในภาพเป็นการระบายอากาศตามธรรมชาติในบ้านส่วนตัว
- หลักการทำงานของการระบายอากาศตามธรรมชาติอยู่ที่การแลกเปลี่ยนอากาศตามธรรมชาติซึ่งสร้างขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของความดันภายนอกและภายในอาคาร
- เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าค่าในอาคารอากาศร้อนจะถูกบังคับออกทางท่อระบายอากาศ มันถูกแทนที่ด้วยกระแสอากาศบริสุทธิ์ผ่านช่องระบายอากาศหรือวาล์วจ่าย ในห้องมันอุ่นขึ้นและไหลออกมาอีกครั้ง
- เมื่อถึงฤดูร้อนอุณหภูมิของอากาศภายนอกจะสูงกว่าอากาศภายในอาคารดังนั้นประสิทธิภาพของการระบายอากาศตามธรรมชาติจึงลดลง
- เป็นผลให้ผู้อยู่อาศัยต้องสร้างแบบร่างด้วยการตากห้อง - เปิดหน้าต่างและประตู
การจัดระบบ
ประตูที่มีตะแกรงระบายอากาศ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักการของการระบายอากาศตามธรรมชาติในอาคารได้จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขบางประการสำหรับมัน
- จัดหาท่อระบายอากาศเมื่อออกแบบระบบ... ต้องติดตั้งในห้องที่มีอากาศปนเปื้อนร้อนและมีน้ำขัง (ห้องน้ำห้องน้ำห้องซักรีดห้องอาบน้ำห้องครัว)
- ท่ออากาศเหล่านี้จะต้องถูกนำเข้าไปในเพลาระบายอากาศทั่วไปซึ่งไอเสียจะไหลลงสู่ถนน.
บันทึก! เพื่อให้ท่อระบายอากาศสามารถระบายอากาศออกไปข้างนอกได้ควรมีการจัดหาแหล่งน้ำจืด มันสามารถไหลเข้าสู่อาคารได้หลายวิธี: แง้มประตูหน้าต่างช่องระบายอากาศช่องระบายอากาศและจ่ายวาล์วระบายอากาศ คำแนะนำเตือนว่าการจราจรบนถนนจะต้องไหลเข้าสู่ทุกห้องของบ้าน
- หากไม่สามารถติดตั้งท่อระบายอากาศในห้องได้จะต้องทำช่องว่าง 1.5 / 2 ซม. ที่ประตูจากด้านล่าง.
- ที่ด้านล่างของประตูห้องที่มีท่ออากาศแนะนำให้ทำรูตกแต่งหลาย ๆ รูหรือติดตั้งตะแกรงขนาดเล็ก
วิธีปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ
การออกแบบวาล์วจ่าย
ขณะนี้มีการสร้างอาคารใหม่โดยยึดหลักการประหยัดพลังงานนั่นคือ พวกเขาถูกปิดผนึก สิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นหากคุณติดตั้งอาคารเก่าที่มีหน้าต่างกระจกสองชั้น
ในอีกด้านหนึ่งการสูญเสียความร้อนจะลดลงอย่างรวดเร็วในทางกลับกันผู้อยู่อาศัยในบ้านเริ่มประสบกับความอดอยากออกซิเจน
- เพื่อป้องกันปรากฏการณ์นี้ควรติดตั้งวาล์วจ่ายในหน้าต่างหรือผนังภายนอก
- หากคุณสั่งซื้อหน้าต่างใหม่ให้สั่งซื้ออุปกรณ์ติดตั้งทันที ราคาของบล็อกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่คุณไม่ต้องกังวลกับการติดตั้งวาล์วแยกต่างหาก
- จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ความสูงประมาณ 2 เมตรซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้อากาศเย็นมีเวลาอุ่นเครื่องก่อนที่จะถึงระดับอาคารสูงในที่อยู่อาศัย
อย่างไรก็ตามการติดตั้งวาล์วจ่ายก็ไม่ได้ช่วยเสมอไป
สิ่งนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้
- ร่างไม่เพียงพอในฤดูร้อนเมื่ออากาศภายนอกอุ่นกว่าภายใน
- การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณของบรรยากาศที่เป็นมลพิษหรือที่ใช้แล้วอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านสุขอนามัยการเตรียมอาหารการทำความสะอาดทั่วไปและอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน
- ท่อระบายอากาศหน้าตัดไม่เพียงพอเนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาด
ในกรณีเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศในห้องควรเปลี่ยนการระบายอากาศตามธรรมชาติด้วยการระบายอากาศแบบบังคับ
หน้าที่ของตู้ระบายอากาศอัตโนมัติ
ตู้ควบคุมการระบายอากาศ "Rubezh-4A
คุณสมบัติของตู้ควบคุมการระบายอากาศ:
- รักษากำลังคงที่ที่ต้องการของกริดไฟฟ้า
- ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อสายของแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปยังเทอร์มินัลบล็อกต่างๆได้อย่างสะดวก
- ควบคุมความเข้มของการหมุนของพัดลมเริ่มต้นอย่างราบรื่นและป้องกันความไม่สมดุลของเฟส
- ปรับสมดุลพลังงานป้องกันอุปกรณ์ร้อนจัดเกินพิกัดและไฟฟ้าลัดวงจร
- ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายโดยอัตโนมัติจากระยะไกลหรือในพื้นที่
ตู้ควบคุมระบบจ่ายและระบายไอเสียทำงานในโหมดสแตนด์บายหรือฤดูร้อน ในโหมดฤดูร้อนจะไม่มีการควบคุมอุณหภูมิของอากาศ เมื่ออุณหภูมิอากาศจ่ายต่ำระบบอัตโนมัติของตู้จะสลับการควบคุมการระบายอากาศไปที่โหมดป้องกัน
ฟังก์ชั่นมาตรฐาน
- หยุดและสตาร์ทด้วยตนเอง
- เข้ากันได้กับเซ็นเซอร์อุณหภูมิสำหรับอากาศจ่ายอากาศภายนอกและตัวส่งความร้อนกลับ
- บันทึกอุณหภูมิของหน้าสัมผัสมอเตอร์พัดลม
- ควบคุมการทำงานของตัวกระตุ้นวาล์วอากาศ
- ป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ปั๊ม
- ควบคุมไดรฟ์ของวาล์วจ่ายความร้อน
- ป้องกันการแช่แข็งของเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำความเย็นฟรีออน
- ป้องกันความร้อนสูงเกินไปของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- ยืดเวลาการหยุดของพัดลมจ่ายอากาศ
- ให้สัญญาณเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำความสะอาดตัวกรองอากาศ
- หยุดและยกเลิกการจ่ายพลังงานของอุปกรณ์ในกรณีที่มีสัญญาณเตือนไฟไหม้
- แจ้งด้วยความช่วยเหลือของไฟแสดงสถานะเกี่ยวกับการทำงานของระบบ
- บันทึกอุบัติเหตุในบันทึกพิเศษ
ฟังก์ชั่นขั้นสูง
- ป้องกันแรงดันตกเมื่อสายพานพัดลมแตก
- ให้การแปลงความถี่สำหรับแฟน ๆ
- ควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในอาคารในลักษณะน้ำตก
- เข้ากันได้กับเทอร์โมเซนเซอร์บนฝากระโปรง
- แจ้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุพร้อมไฟแสดงสถานะ
- สามารถเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลได้
- ควบคุมการทำงานของวาล์วอากาศ
- ให้การเชื่อมต่อของพัดลมเพิ่มเติม
- การควบคุมสองเฟสของชุดคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์
- การควบคุมห้าเฟสโดยเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- ควบคุมห้องผสม
- ป้องกันการแช่แข็งของ recuperator และ rotary recuperator
- ควบคุมความชื้นในอากาศ
- โปรแกรมได้ 7 วัน
- ควบคุมวาล์วระบายความร้อน
- ควบคุมแดมเปอร์หมุนเวียน
- ในกรณีที่พลังงานความร้อนไม่เพียงพอจะลดความเร็วในการหมุนของใบพัดลม
- บันทึกข้อมูลในหน่วยความจำหลังจากไฟดับ
- ควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตามคำขอผู้ผลิตติดตั้งตู้สำหรับการควบคุมการระบายอากาศอัตโนมัติพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติม:
- ทำงานโดยไม่มีเซ็นเซอร์
- การบันทึกรายงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบ
- การกู้คืนความเย็น
- การส่งการควบคุมระยะไกลหรือในพื้นที่
แผนผังตู้ควบคุมการระบายอากาศ
ตู้ควบคุมการระบายอากาศจัดเรียงดังนี้:
- ตัวแปลงส่วนตัว
- ตัวควบคุมมัลติโปรเซสเซอร์
- สวิตซ์.
- ตัวกระตุ้น
- เครื่องจักรอัตโนมัติ.
- คอนแทค.
- กลไกการป้องกัน
- รีเลย์.
- ตัวชี้วัด.
ตัวบ่งชี้แสงและเสียงให้การควบคุมการทำงานของระบบระบายอากาศทั้งหมดของห้อง รีเลย์ควบคุมวงจรไฟฟ้าเปิดและปิด คอนแทคช่วยให้คุณควบคุมระบบโดยใช้รีโมทคอนโทรล ออโตมาตาใช้การไหลของกระแสในวงจรไฟฟ้า สตาร์ตสำหรับสตาร์ทสวิตช์สำหรับถอดอุปกรณ์ในตู้ ตัวควบคุมพิกเซลแบบมัลติโปรเซสเซอร์มักใช้ในการสั่งงานการ์ดหน่วยความจำ ตัวเลือกของโหมดสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ราบรื่นและการเพิ่มขึ้นทีละน้อยในการหมุนของใบพัดลมนั้นดำเนินการโดยตัวแปลงส่วนตัว
เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับ: ความหลากหลายและการจัดวางท่อระบายอากาศ
องค์ประกอบของระบบระบายอากาศ
ระบบควบคุมประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานเช่นเซ็นเซอร์ตัวควบคุมและตัวกระตุ้นอื่น ๆ
เซนเซอร์
ด้วยความช่วยเหลือของเซ็นเซอร์คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของวัตถุที่ต้องการโดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆ (อุณหภูมิความดันความชื้น ฯลฯ ) และตรวจสอบในกรณีที่ระบบล้มเหลวเพียงเล็กน้อยต้องเลือกเซ็นเซอร์อย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขของการระบายอากาศเฉพาะ (สภาพการทำงานช่วงและระดับความแม่นยำในการวัด ฯลฯ )
เซ็นเซอร์อุณหภูมิทำมาเพื่อใช้งานกลางแจ้งและในร่มสามารถแสดงอุณหภูมิบนพื้นผิวของท่อหรือภายในช่อง (ท่ออากาศ) พวกเขาได้รับการแก้ไขบนท่อเอง (บนพื้นผิว) - ภายนอกหรือตั้งฉากกับการไหลของอากาศที่เคลื่อนที่ในท่อเซ็นเซอร์ท่อ - ช่อง เซ็นเซอร์บรรยากาศติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารเหนือตรงกลางทางด้านลมและควรติดตั้งเซ็นเซอร์ประเภทห้องในอาคารในระยะอย่างน้อย 1 - 1.5 ม.
เซ็นเซอร์ระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อน
การควบคุมการระบายอากาศยังขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ที่ควบคุมระดับความชื้นซึ่งมีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในร่มและท่อ ภายนอกดูเหมือนหน่วยที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัวซึ่งจะวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศและแปลงข้อมูลที่ได้รับเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นต้องติดตั้งในระยะห่างจากหน้าต่างอุปกรณ์ทำความร้อนไอพ่นระบายอากาศและแสงแดด
เซ็นเซอร์การไหลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเร็วของการไหล (เป็นได้ทั้งของเหลวและก๊าซ) ในท่อและท่ออากาศ การคำนวณอัตราการไหลของก๊าซหรือของเหลวจะดำเนินการโดยคำนึงถึงพื้นที่หน้าตัดของท่อ
หน่วยงานกำกับดูแล
หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องควบคุมกลไกการระบายอากาศของผู้บริหาร พวกเขารับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ประมวลผลการอ่านและเปิดใช้งานตัวกระตุ้นของระบบระบายอากาศ
หน่วยงานกำกับดูแลสำหรับควบคุมกลไกการระบายอากาศของผู้บริหาร
ตัวกระตุ้น
อุปกรณ์ที่เริ่มทำงานตามคำสั่งที่ได้รับจากหน่วยควบคุมเรียกว่าแอคชูเอเตอร์ พวกเขาแบ่งตามวิธีการทำงาน: ไฟฟ้าเครื่องกลไฮดรอลิก ฯลฯ
กระบวนการทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นระบบควบคุมการระบายอากาศทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยอุปกรณ์เช่นแผงควบคุมไฟฟ้า
แผนผังการเชื่อมต่อพัดลมดูดอากาศ
แผนผังการเชื่อมต่อของพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำการเชื่อมต่อของพัดลมในห้องน้ำจะดำเนินการตามรูปแบบที่แตกต่างกัน โฟมส่วนเกินจะถูกตัดแต่งและพื้นที่รอบ ๆ ท่อจะถูกปรับระดับด้วยผงสำหรับอุดรู
บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคจำนวนมากใช้แหล่งกำเนิดแสงเดียวที่ทำงานจากสวิตช์ทั่วไป ด้วยระบบอัตโนมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้ในการต่อสู้เพื่อผู้ซื้อผู้ผลิตเริ่มจัดหาอุปกรณ์ของตนที่มีองค์ประกอบอัตโนมัติ - ตัวจับเวลาและเซ็นเซอร์ความชื้น
เปลี่ยนฝาครอบป้องกันและใส่กุญแจ หากห้องน้ำรวมกับห้องน้ำอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และจุลินทรีย์ต่าง ๆ ในรูปแบบของเชื้อราและเชื้อราซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์
อีกวิธีหนึ่งคือการติดตั้งเครื่องระงับเสียงด้านหลังพัดลมโดยตรง แผนผังการเชื่อมต่อพัดลมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบายอากาศจะใช้โครงร่างที่ง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดหลายแบบ
คุณลักษณะที่สำคัญไม่เพียง แต่เป็นลักษณะทางเทคนิคประเทศต้นทางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบอุปกรณ์ด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานทั้งหมดแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นในห้องน้ำ เมื่อใช้สวิตช์แยกเพื่อเปิดพัดลมต้องทำการเปลี่ยนสายต่อไปนี้: สายกลางของอุปกรณ์ระบายอากาศต้องเชื่อมต่อกับสายกลางของเครือข่าย หากการแข่งขันยังคงลุกเป็นไฟและเปลวไฟไม่ทำปฏิกิริยากับตะแกรงไอเสียจำเป็นต้องทำความสะอาดท่อระบายอากาศและติดตั้งพัดลม การเชื่อมต่อพัดลม