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      暖通空調(diào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)控制管理分析

      2021-08-27 19:08:33閆澤磊單梅
      關(guān)鍵詞:計(jì)算機(jī)控制硬件設(shè)計(jì)暖通空調(diào)系統(tǒng)

      閆澤磊 單梅

      【摘要】介紹了計(jì)算機(jī)控制的實(shí)現(xiàn)原理,梳理了暖通空調(diào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)智能控制管理的優(yōu)化思路,闡述了暖通空調(diào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)智能控制管理系統(tǒng)主要功能模塊的硬件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方式,供參考。

      【關(guān)鍵詞】暖通空調(diào)系統(tǒng);計(jì)算機(jī)控制;功能模塊;硬件設(shè)計(jì)

      【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.24.

      暖通系統(tǒng)包含建筑采暖、通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)三項(xiàng)功能,是日常生活中不可或缺的內(nèi)容。在傳統(tǒng)的建筑設(shè)計(jì)中,上述所有功能在實(shí)現(xiàn)方式方面都較為單一,且智能化程度嚴(yán)重不足。比如通風(fēng),完全由室內(nèi)人員自行通過開窗的方式完成,無法由系統(tǒng)對室內(nèi)空氣指數(shù)進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)數(shù)值變化時(shí)自行通風(fēng)。隨著技術(shù)的不斷升級,建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)智能控制管理。大幅度提升了建筑的居住舒適感。

      1、計(jì)算機(jī)控制的實(shí)現(xiàn)原理

      清華大學(xué)教授江億早在20世紀(jì)90年代末便對計(jì)算機(jī)控制管理做出過精確定義——以計(jì)算機(jī)為核心部分的監(jiān)測控制系統(tǒng)[1]。此種系統(tǒng)的科學(xué)說法是“直接控制系統(tǒng)”,對測量數(shù)據(jù)的處理、控制算法均以數(shù)字計(jì)算作為基礎(chǔ)[2]。在計(jì)算機(jī)控制管理模式出現(xiàn)之前的“監(jiān)測”工作幾乎都是依靠人工查驗(yàn)與系統(tǒng)通路相連的儀器儀表,通過記錄讀數(shù)的方式,收集系統(tǒng)運(yùn)行信息。而在計(jì)算機(jī)控制管理模式出現(xiàn)之后,傳統(tǒng)的模擬儀表系統(tǒng)便逐漸向計(jì)算機(jī)系統(tǒng)過渡。事實(shí)上,早期的計(jì)算機(jī)控制管理系統(tǒng)即是單片機(jī)控制系統(tǒng),主要的運(yùn)行原理為:

      (1)元器件組成:①控制芯片(如89C51單片機(jī));②功能電路(以暖通空調(diào)系統(tǒng)為例,該電路中有空調(diào),有溫度傳感器,有連接線,有或沒有PLC可編程邏輯控制);③電源。

      (2)運(yùn)行原理:將控制芯片(計(jì)算機(jī))、暖通空調(diào)系統(tǒng)電路、電源三者完成連接。實(shí)際上,如果沒有計(jì)算機(jī),則暖通空調(diào)系統(tǒng)與電源之間即為用電設(shè)備與電源之間的連接,將該系統(tǒng)放置于某個(gè)建筑的一個(gè)房間之中后,由房內(nèi)人員根據(jù)室內(nèi)溫度決定是否開啟空調(diào),目的在于使室內(nèi)溫度維持在“舒爽”狀態(tài),需避免過涼和過熱。但完全依靠人工進(jìn)行溫度調(diào)整的過程缺乏“智能性”,故需在系統(tǒng)內(nèi)增設(shè)“智能管理”功能模塊,實(shí)現(xiàn)這一功能的便為計(jì)算機(jī)(發(fā)揮具體作用的是期內(nèi)的控制芯片)。技術(shù)人員根據(jù)居住在室內(nèi)人員對環(huán)境溫度的需求,編寫溫度監(jiān)控和控制空調(diào)設(shè)備的程序,將之導(dǎo)入控制芯片后,便初步完成了計(jì)算機(jī)智能控制管理的設(shè)定。此種簡單的暖通空調(diào)計(jì)算機(jī)智能管理系統(tǒng)早已應(yīng)用于千家萬戶。具體而言,幾乎所有的空調(diào)設(shè)備都自帶“溫度控制功能”,即在空調(diào)處于接通電源的狀態(tài)時(shí),用戶可以同時(shí)“激活”空調(diào)的“溫度監(jiān)控”和“溫度調(diào)節(jié)”功能。比如,一戶居民認(rèn)為自己處于25℃的環(huán)境時(shí),便會(huì)感到“非常舒適”,則其會(huì)調(diào)整空調(diào)的功能,命令空調(diào)“監(jiān)測室內(nèi)溫度”,如果溫度不是25℃,便會(huì)吹出冷氣或熱氣,使室內(nèi)溫度穩(wěn)定保持在25℃。

      2、暖通空調(diào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)智能控制管理的優(yōu)化思路

      上文所述的暖通空調(diào)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)智能控制管理功能已經(jīng)成功實(shí)施。但隨著生活水平的提升,人們對居住舒適性提出了更高的要求。比如相較于普通建筑,現(xiàn)代智能建筑為了帶給居民更加良好的居住體驗(yàn),需要實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的資源共享。為實(shí)現(xiàn)此種功能,需在下列方面優(yōu)化暖通空調(diào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)智能控制方案:(1)在計(jì)算機(jī)智能控制系統(tǒng)中增加“暖通空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的能量狀況分析”功能。此功能的“優(yōu)化”之處在于,不僅包含上文所述的“溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)”功能,還會(huì)借助傳感器,監(jiān)控并收集空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行期間產(chǎn)生的所有參數(shù)。相關(guān)信息傳遞至計(jì)算機(jī)總控端后,系統(tǒng)內(nèi)預(yù)設(shè)的分析程序會(huì)對空調(diào)系統(tǒng)對溫度的調(diào)節(jié)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)溫度調(diào)節(jié)目的時(shí)的平均能耗進(jìn)行自主計(jì)算。在此基礎(chǔ)上,由于計(jì)算機(jī)智能控制管理系統(tǒng)的程序庫中提前存儲(chǔ)了“空調(diào)健康使用的相關(guān)數(shù)據(jù)”,系統(tǒng)可結(jié)合客觀數(shù)據(jù),幫助用戶制定出最佳的溫度調(diào)節(jié)方案,進(jìn)而全面提升計(jì)算機(jī)智能控制管理系統(tǒng)的性能。(2)上述功能的實(shí)現(xiàn)完全依賴電能,盡管在“系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)”層面彰顯了“智能性”,但整體的智能化程度并不高。原因在于:現(xiàn)代建筑的建設(shè)過程十分注重對自然能源的運(yùn)用。比如,如果室外溫度為25℃,則通過“過堂風(fēng)”的原理,加上建筑墻壁對陽光的遮擋作用,可將室內(nèi)溫度控制在20℃左右。如果不采用此種調(diào)節(jié)方式,關(guān)閉所有門窗,完全借助空調(diào)進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),則室內(nèi)溫度也可以穩(wěn)定在20℃。相較之下,前一種方案的智能性、經(jīng)濟(jì)性更高。基于此,提升暖通空調(diào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)智能控制管理系統(tǒng)智能性的第二項(xiàng)優(yōu)化設(shè)計(jì)思路為,盡量運(yùn)用自然資源,降低設(shè)備能耗。

      3、暖通空調(diào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)智能控制管理的目標(biāo)與特點(diǎn)

      3.1實(shí)現(xiàn)太陽能、電能、空氣能熱源的融合應(yīng)用

      空氣中含有大量的熱量,分為“顯熱”和“潛熱”兩種。與太陽能和風(fēng)能相同,空氣熱量也是一種清潔能源。如果暖通空調(diào)系統(tǒng)能夠充分利用這些熱量,即將空氣中的“低品位熱能”進(jìn)行收集,實(shí)現(xiàn)暖風(fēng)輸送、水分加熱,必定有助于降低暖通空調(diào)系統(tǒng)的能耗?;诖朔N理念,暖通空調(diào)系統(tǒng)中新增的“空氣源熱泵”已經(jīng)在國內(nèi)外得到了較為廣泛的使用。但空氣中的熱量向人類能夠使用的熱能進(jìn)行轉(zhuǎn)化的效率畢竟較低,故無法成為一種單獨(dú)能源。基于此,通過計(jì)算機(jī)智能控制管理系統(tǒng),控制空氣源熱泵收集空氣熱量的同時(shí),還可以同時(shí)納入太陽能、電能,進(jìn)而使三種不同來源的能量在一定程度上完成融合,避免造成浪費(fèi)。

      3.2提高管理系統(tǒng)的自動(dòng)化控制程度

      對于學(xué)生宿舍、酒店等含有中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的場所來說,在滿足學(xué)生、客人需求的前提下,盡量控制暖通空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行期間產(chǎn)生的能耗至關(guān)重要。為實(shí)現(xiàn)這一目的,需提高計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的自動(dòng)化控制程度。具體而言:對太陽能集熱水箱、空調(diào)水箱、洗浴水箱內(nèi)的水溫、自來水溫進(jìn)行全面監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)任意一處的水溫與預(yù)設(shè)值出現(xiàn)差異時(shí)(具體的標(biāo)準(zhǔn)可以不同),需統(tǒng)籌當(dāng)前可運(yùn)用的能源,采用最優(yōu)方式完成溫度的調(diào)整。比如天氣晴朗、陽光明媚的情況下,太陽能熱水器可有效轉(zhuǎn)化太陽能,完成對水的加熱;若是在陰雨天氣,則計(jì)算機(jī)控制管理系統(tǒng)可選擇電能作為主要能源,避免水溫降低。

      4、暖通空調(diào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)控制管理硬件構(gòu)成

      4.1計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)下位機(jī)模塊設(shè)計(jì)

      在多功能、覆蓋范圍廣的暖通空調(diào)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)控制管理系統(tǒng)中,下位機(jī)模塊的硬件構(gòu)成為:第一,CPU為具有100個(gè)功能管腳的STM32F103VET6芯片,程序存儲(chǔ)器的容量為512KB、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的容量為64K。該芯片的時(shí)鐘頻率為72MHz,模擬電路向數(shù)字電路的轉(zhuǎn)換器輸入數(shù)具體值為“3”;嵌入式接口的類型共分為7種,包含CAN、I2C、SPI在內(nèi)。第二,該下位機(jī)模塊處于工作狀態(tài)時(shí),電源電壓的范圍為2V~3.6V,在實(shí)現(xiàn)對暖通空調(diào)系統(tǒng)溫度進(jìn)行檢測的同時(shí),還可以兼并接受PC端發(fā)送的控制指令。第三,一般的暖通空調(diào)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)智能控制管理功能實(shí)現(xiàn)需要使用的輸入/輸出端口(I/O口)為:ADC、DAC、DMA、PWM四個(gè)16為通用定時(shí)器;此外, 還需包含三個(gè)同步或異步收發(fā)器,用以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)各部分之間的信息通訊功能(比如由溫度傳感器組成的溫度監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)某一個(gè)區(qū)域內(nèi)的洗浴用水存儲(chǔ)箱內(nèi)水的溫度已經(jīng)低于標(biāo)準(zhǔn)值3℃,則相關(guān)信息會(huì)通過收發(fā)器實(shí)現(xiàn)監(jiān)控模塊箱計(jì)算機(jī)智能控制管理模塊的傳遞)。第四,選用標(biāo)準(zhǔn)的JTAG/SWD調(diào)試下載口,其用處為與JLINK調(diào)試器相連接(STM32支持SWD調(diào)試)。通過此種設(shè)置,能夠使計(jì)算機(jī)智能控制管理系統(tǒng)啟動(dòng)行期間減少程序運(yùn)行方面的問題。

      4.2暖通空調(diào)系統(tǒng)的溫度采集模塊設(shè)計(jì)

      上文提到,在暖通空調(diào)系統(tǒng)中,溫度的監(jiān)控是實(shí)現(xiàn)“智能化”的第一步。溫度作為一種熱量信號(hào),經(jīng)由溫度(熱量)傳感器收集之后,需要將之轉(zhuǎn)化成電信號(hào),進(jìn)而經(jīng)由通路傳遞至計(jì)算機(jī)控制端(芯片處理器)。為實(shí)現(xiàn)這一功能,系統(tǒng)中必須具備溫度采集功能。仍然以學(xué)生宿舍或酒店等居住人數(shù)多、系統(tǒng)監(jiān)測覆蓋范圍廣的區(qū)域?yàn)槔?紤]到人數(shù)、范圍、持續(xù)性方面的要求,決定采用10K的t106-10k熱敏電阻感溫探頭作為主要的外接功能設(shè)備。該設(shè)備的主要布置區(qū)域?yàn)楦鱾€(gè)關(guān)鍵的溫度監(jiān)測點(diǎn)(即上文所述的太陽能集熱水箱、空調(diào)水箱、洗浴水箱內(nèi)、自來水存儲(chǔ)箱等)。需要指出的是,此種熱敏電阻自身具備的靈敏度符合“直觀、線性”的描述,可對監(jiān)控系統(tǒng)電路中的電阻值、電壓值之間的關(guān)系進(jìn)行精準(zhǔn)顯示。通過此種設(shè)置,溫度傳感器監(jiān)測電路會(huì)將電阻阻值的變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷旱淖兓?在此基礎(chǔ)上,電壓值會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),傳遞至芯片端,經(jīng)過處理后,可測量出最重的A1阻值。由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中預(yù)先存有熱敏電阻器的溫度-電阻對應(yīng)表,故可將A1阻值轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際溫度,體現(xiàn)在上位機(jī)顯示屏幕中。

      4.3溫度智能調(diào)整模塊設(shè)計(jì)

      與溫度相關(guān)的模塊在設(shè)計(jì)方面主要包含兩種電路:其一,溫度信息采集電路,即通過溫度傳感器,實(shí)時(shí)對目標(biāo)區(qū)域的溫度情況進(jìn)行監(jiān)督,并完成信息的收集。實(shí)現(xiàn)該功能的模塊構(gòu)建主要運(yùn)用STM32F103VET6芯片的29~34共6個(gè)引腳,具體位置CD4067(D、C、B、A),分列29~32,以及key10 cpu和key9 cpu。用于支持該功能的調(diào)用函數(shù)分別為ADC庫函數(shù)、SPI庫函數(shù)、TIM庫函數(shù)。如此設(shè)置之下,STM32F103VET6芯片和熱敏電阻t106-10k之間便可完成溫度信號(hào)的收集、傳輸、處理。其二,信號(hào)的傳輸。此處需要外接一個(gè)24功能引腳的單片機(jī),其中,STM32F103VET6芯片的29~32號(hào)引腳應(yīng)與外接24功能引腳單片機(jī)的10、11、13、14號(hào)對應(yīng)引腳相連接(雙向模擬開關(guān)),即可在主電路的驅(qū)動(dòng)下,完成溫度信號(hào)的傳輸。

      結(jié)語:

      實(shí)現(xiàn)暖通空調(diào)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)智能控制管理的難度并不大,需要解決的核心問題在于,如何精準(zhǔn)地獲取目標(biāo)監(jiān)測區(qū)域的溫度,如何將相關(guān)信息實(shí)時(shí)傳遞至計(jì)算機(jī)控制端(芯片)。在此基礎(chǔ)上,由系統(tǒng)下達(dá)指令,實(shí)現(xiàn)溫度的調(diào)整,即可全面提升暖通空調(diào)系統(tǒng)的智能程度。

      參考文獻(xiàn):

      [1]陳鐘.智能建筑暖通空調(diào)的系統(tǒng)選擇運(yùn)用研究[J].智能建筑與智慧城市,2019(03):42-43.

      [2]印紅梅.多源暖通空調(diào)控制技術(shù)應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)[D].西南科技大學(xué),2018.

      作者簡介:

      閆澤磊(1988.09-),性別:男,民族:漢,籍貫:內(nèi)蒙古赤峰人,學(xué)歷:本科,現(xiàn)有職稱:中級工程師,研究方向:暖通設(shè)計(jì)。

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