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                  越来越多的人买空调后都这样去使用,其实这样才更凉爽!
                  2019-12-06 10:52
                           越来越多的人买空调后都这样去使用,其实这样才更凉爽,我们一起来看看吧!

                           由于冷冻水循环周期通常都较长,再加上冷冻水的热容量很大,因此既存在传递滞后,又存在容量滞后。对这种大滞后系统,控制的难度在于控制过程的不可控性和易变性。往往控制指令发出之后,一个水循环周期尚未结束,或者被控变量(如温度)还未来得及响应,系统负荷或运行工况可能又发生了变化。控制系统采集到新的变化后,又会发出新的控制指令,从而导致系统运行紊乱或振荡,难以达到预期的控制效果。
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                          为了改善大滞后系统的控制品质,早在1957年,史密斯(O.J.M.Smith)就提出了一种以模型为基础的预估器补偿控制方法。其设计思想是预先估计出过程在基本扰动作用下的动态响应,然后由预估器进行补偿,使被延迟了滞后时间的被控变量超前反馈到控制器,使控制器提前动作,从而大大加速了调节过程,并降低了超调量。

                          Smith预估补偿控制方法主要适用于给定信号变化引起系统输出变化的场合。其最大的弱点是对过程模型的误差十分敏感,如果模型滞后的时间与实际值相差较大,则系统和控制品质将大大降低。而空调冷冻水系统变流量运行时,其循环周期是变化的,其滞后的时间也是变化的,因而不能简单的采用Smith预估器控制。

                          空调冷冻水系统的这种大时滞、大惰性是客观存在的,无法改变也无法消除,控制系统的输出总是要经过时间 才起作用。但受Smith预估器控制方法的启发,解决控制滞后的一个有效办法,就是使控制作用“超前”,就是提前实施控制动作。

                          其实,提前实施控制的做法,很多空调管理和操作人员都在运用。例如,在早晨上班之前,很多空调系统就被提前启动。提前启动的时间往往根据实践经验进行判断决定,这个提前就是为了克服冷冻水系统的滞后(特别是容量滞后)。而提前开机的冷水机组台数,又取决于操作人员对未来时段空调负荷(需冷量)的预测判断。如果天气变化 较大或负荷变化较大(如安排有大型会议等),就适当增加开机台数或调速提前开机时间。

                         显然,人工提前控制可以较好地克服系统滞后的不利影响。如果采用计算机技术和现代控制技术代替人来实现这种负荷预测和提前控制,就产生了一种全新的冷冻水变流量控制模式——负荷预测控制。

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                          负荷预测控制,就是基于对空调系统负荷的预测,从而对冷冻水系统的流量进行控制。其基本思想是,通过全面的系统参数和历史数据的分析判断,预测和推断未来时刻系统的负荷及其优化运行参数,再根据系统的实时滞后时间,对冷冻水系统提前进行控制。

                          负荷预测控制完全不同于目前空调节能控制领域所流行的恒压差控制与恒温差控制模式。恒压差控制与恒温差控制模式都属于“跟随控制”,也就是跟随被控变量的偏差进行控制。只有当压差控制与恒温差有偏差信号产生时,控制系统才会有控制信号输出。这种跟随控制模式,一般只适用于无时滞的被控对象或过程,因为没有时间滞后,偏差一旦产生立即就可以得到纠正。压差控制虽然时滞较小,但不能准确反映空调负荷的变化;温差控制能反映负荷变化,但又时滞太大,控制作用总是落后于偏差发生时间一个时滞,使得恒压差控制与恒温差控制都难以获得较好的控制效果。
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