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一种新风节能控制系统及其控制方法

文献发布时间:2023-06-19 10:33:45


一种新风节能控制系统及其控制方法

技术领域

本发明属于新风控制装置技术领域,具体的说,尤其涉及一种新风节能控制系统及其控制方法。

背景技术

相关技术中,具有新风功能的系统,比如,新风机、具有新风功能的空调等,能够使室内空气产生循环,一方面把室外的空气进行过滤处理并输送到室内,另一方面把室内污浊的空气排出室外,从而保证室内空气的清新洁净,为人们提供健康的室内空气环境。

相关技术中,新风的控制是针对所有的用户,未对系统进行工况节能情措施,可能出现的问题是,当使用侧负荷变化时,对新风量的需求也会随之变化,因此需要新风系统对此有较强的适应能力;但是现有的新风系统均采用固定送风或定量送风的方法,达不到送风机实时根据用户负荷变化需求而变化,耗能大。如何有效解决上述问题,是目前新风控制装置领域需要急需解决的问题,具有极大的经济效益。

发明内容

为了达到上述目的,本发明采用的技术方案为,本发明提供一种新风节能控制系统,包括新风机,所述新风机机组内含有送风机,且所述送风机的远离新风机的一侧连通设置有主通风管道,所述主通风管道上设置有用于进入各个房间的支管道;所述主通风管道的末端固定设置有用于采集反馈信号的空气物理特征参数变化传感器,且所述传感器信号连接有用于控制新风机的送风机主控器。

优选的,所述送风机为变频式风机。

优选的,所述空气物理特征参数变化传感器为:空气流速传感器、空气压力传感器。

优选的,所述支管道上设置有风量阀,且所述风量阀受控于安装在各个房间内的风量阀主控器。

一种新风节能控制系统的控制方法,包括如下步骤,

S1、通过空气流速传感器装置,获取管道内新风流速变化值,并通过输入单元反馈至新风机主控器的对比单元;

S2、判断系统内新风流速是否大于新风机主控器的设定阈值,获取对比结果N;

S3、通过步骤S2中获取的对比结果N,将对比结果N信号传递给新风机主控器,所述新风机主控器控制新风机送风的工作频率。

优选的,若步骤S2中获取的对比结果N大于设定阈值时,新风机主控器控制送风机执行一次升频动作;

所述新风机的送风机执行一次升频动作、此频率运行一定时间后,再次获取空气流速传感器新风的流速变化值,并反馈至新风机主控器的对比单元;

重复步骤S2及以下步骤。

优选的,若步骤S2中获取的对比结果N等于设定阈值时,送风机保持原来的频率状态工作。

优选的,若步骤S2中获取的对比结果N小于设定阈值时;新风机主控器控制送风机执行一次降频动作;

所述送风机执行一次降频动作、维持此频率运行一定时间后,再次获取系统内新风流速变化值,并反馈至新风机主控器的对比单元;重复步骤S2及以下步骤。

主风道内安装空气流速传感器模块,从而控制变频送风机,实现变频变负荷运行。

有益效果:与现有技术相比,本发明的优点和积极效果在于,本设备通过设置的空气流速传感器装置可以对系统内的空气流速进行实时监控,并且反馈至新风新风机主控器;通过新风机主控器的控制,可以实现对送风机进行变负荷变频率运行;进而满足整个系统对新风量的需求,降低了送风机的功耗,大大降低运行成本。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实施例提出的一种新风节能控制系统整体结构示意图;

图2为本实施例提出的一种新风节能控制系统的控制原理图;

附图中,1-新风机、2-主通风管道、3-分支管道、4-房间、5-风量阀、6-风量阀主控器、7-新风机送风机主控器、8-空气流速传感器。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

实施例

为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合实施例对本发明做进一步说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。

本方案提供了一种新风节能控制系统,包括新风机1,所述新风机1机组内含有送风机101,且所述送风机101的远离新风机1的一侧连通设置有主通风管道2,所述主通风管道2上设置有用于进入各个房间4的支管道3;所述主通风管道2的末端固定设置有用于采集反馈信号的空气物理特征参数变化传感器8,且所述传感器8信号连接有用于控制新风机的送风机主控器7。

进一步的说,所述送风机101为变频式风机。

进一步的说,所述空气物理特征参数变化传感器为:空气流速传感器、空气压力传感器中的一个或者其他形式的可以检测空气物理特征参数变化传感器。

进一步的说,所述支管道上设置有风量阀5,且所述风量阀5受控于安装在各个房间内的风量阀主控器6。

一种新风节能控制系统的控制方法,包括如下步骤,

S1、通过空气流速传感器装置8,获取管道内新风流速变化值,并通过输入单元反馈至送风机主控器7的对比单元;

S2、判断系统内新风流速是否大于送风机主控器7的设定阈值,获取对比结果N;

S3、通过步骤S2中获取的对比结果N,将对比结果N信号传递给新风机主控器,所述新风机主控器控制新风机送风的工作频率。

进一步的说,若步骤S2中获取的对比结果N大于设定阈值时,新风机主控器7控制送风机101执行一次升频动作;

所述新风机的送风机执行一次升频动作、此频率运行一定时间后,再次获取空气流速传感器新风的流速变化值,并反馈至新风机主控器的对比单元;

重复步骤S2及以下步骤。

进一步的说,若步骤S2中获取的对比结果N等于设定阈值时,送风机101保持原来的频率状态工作。

进一步的说,若步骤S2中获取的对比结果N小于设定阈值时;新风机主控器7控制送风机101执行一次降频动作;

所述送风机101执行一次降频动作、维持此频率运行一定时间后,再次获取系统内新风流速变化值,并反馈至新风机主控器7的对比单元;重复步骤S2及以下步骤。

进一步的说,频率变动后运行的时间一般是根据运用场景不同设定的;此处不做具体的时间限制。

作为本实施例的延伸,新风量需求增加的时候,主通风管道末端设置的空气流速传感器可以将新风风速变化值进行实时反馈至新风机主控器,所述新风机主控器可以对新风机的送风机进行频率调节,实现送风机变频变负荷运行;本领域技术人员可以通过实施例中直接或间接的得知新风机送风机的控制原理。

上述实施例中,本设备通过设置的空气流速传感器装置可以对系统内的空气流速进行实时监控,并且反馈至新风新风机主控器;通过新风机主控器的控制,可以实时对送风机进行变负荷变频率运行;进而满足整个系统对新风量的需求,降低了送风机的功耗,大大降低运行成本。

此外,需要说明的是,该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电或者380V工业电连接,并且新风机主控器可为计算机、单片机等起到控制的常规已知设备,不仅限于此设备。

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,优选的为空气流速传感器或空气压力传感器,且不仅限于此两种空气传感器,但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。

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06120112590574