• Nie Znaleziono Wyników

OBIEKTÓW AUTOMATYZACJI PRZYKŁADY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OBIEKTÓW AUTOMATYZACJI PRZYKŁADY"

Copied!
62
0
0

Pełen tekst

(1)

PRZYKŁADY

AUTOMATYZACJI

OBIEKTÓW

(2)

2. AUTOMATYZACJA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO

Wymiennik c.w.u.

I stopień Wymiennik c.w.u.

II stopień

Instalacja c.o.

Sieć ciepłownicza

c.w.u.

cyrkulacja

PO PC

ZRco ZRcw

woda zimna

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

Wymiennik c.o.

(3)

2. AUTOMATYZACJA WĘZŁA CIEPŁ.

Instalacja c.o.:

1. Utrzymywanie temperatury na zasilaniu Tzas c.o. w funkcji

temperatury zewnętrznej Te (według wykresu regulacyjnego).

2. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej Tzas. 3. Funkcja zakończenia sezonu grzewczego.

4. Funkcja osłabienia nocnego.

Układ przygotowania c.w.u.:

5. Regulacja temperatury c.w.u. Tcwu.

Okresowa dezynfekcja termiczna.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej Tcwu. 6. Sterowanie cyrkulacją.

7. Priorytet c.w.u.

Funkcje dodatkowe:

8. Programy czasowe dla instalacji c.o. i c.w.u.

(kalendarz roczny, tygodniowy, dzienny).

(4)

REGULATOR CYFROWY

2.1. Regulacja pogodowa c.o.

1. Utrzymywanie temperatury na zasilaniu Tzas c.o. w funkcji

temperatury zewnętrznej Te (według wykresu regulacyjnego).

Regulator Siłownik ZRco

Wymiennik c.o.

Czujnik t.zasil. Tzas

zakłócenia

Tzad

y

Te Wykres e u

regulacyjny Czujnik

t.zewn. Te

Tzas

Tzas

+20

-20 0 +20 Te

Tzas +90 Tzad

Te

(5)

2.1. Regulacja pogodowa c.o.

Tzas °C

ZRco % 100%

0°C 0%

Tzad °C

90°C

Te °C

-20°C

czas

°C

(6)

2.1. Regulacja pogodowa c.o.

Wymiennik c.w.u.

I stopień Wymiennik c.w.u.

II stopień

Instalacja c.o.

Sieć ciepłownicza

c.w.u.

cyrkulacja

PO PC

ZRco ZRcw

woda zimna

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

Wymiennik c.o.

Tzas Te

(7)

2.2. Ograniczenie Tzas

2. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej Tzas.

Ograniczenie dolne: zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w instalacji c.o., np. +15°C (zależnie od rozległości instalacji).

Ograniczenie górne: zabezpieczenie ludzi (poparzenie) i instalacji c.o. (przewody z tworzyw sztucznych), np. +90°C.

Sposób działania:

Tzad °C

15°C

czas 90°C

(8)

2.3. Zakończenie sezonu

3. Funkcja zakończenia sezonu grzewczego.

Wyłącz c.o.: gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej progu wyłączenia c.o., np. +16°C (zależnie od obiektu).

Załącz c.o.: gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej progu wyłączenia c.o. - histereza, np. +16-3°C (zależnie od obiektu).

Wyłączenie c.o. = zamknięcie ZRco i wyłączenie PO (z opóźnieniem).

16°C 13°C

załącz c.o.

wyłącz c.o.

H = 3K

Te

Te

0/1

(9)

2.3. Zakończenie sezonu

Wymiennik c.w.u.

I stopień Wymiennik c.w.u.

II stopień

Instalacja c.o.

Sieć ciepłownicza

c.w.u.

cyrkulacja

PO PC

ZRco ZRcw

woda zimna

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

Wymiennik c.o.

Tzas Te

(10)

2.4. Osłabienie parametrów c.o.

4. Funkcja osłabienia nocnego.

Normalna praca c.o.: według krzywej grzewczej dla utrzymywania temperatury wewnętrznej na zadanym poziomie np. +20°C (zależnie od obiektu).

Osłabienie c.o.: utrzymywanie w budynku obniżonej

temperatury na poziomie temperatury dyżurnej np. +13°C (zależnie od obiektu, uniknięcie kondensacji).

+20

-20 0 +20 Te

Tzas +90

Te

Dzień: Ti = 20°C

Noc:

Ti = 13°C

83 , 40 0 33 20

20 20 13 )

Te Ti

( U A

) Te Ti

( U A Q

Q

d n dzień

noc

(11)

2.4. Osłabienie parametrów c.o.

Ti °C +20

+13

Qco

OSZCZĘDNOŚĆ

WYCHŁADZANIE PODTRZYMANIE ROZGRZEWANIE (+13°C)

PRACA (20°C)

PRACA (20°C) 100%

0%

83%

OGRZEWANIE DYŻURNE 7.00 PRACA

PRACA 17.00

(12)

2.5. Regulacja Tcwu

5. Regulacja temperatury c.w.u. Tcwu.

Temperatura zadana: +60°C regulacja stałowartościowa.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem max. i min. Tcwu.

Ew. dezynfekcja układu: raz na dobę podgrzać c.w.u. do 70°C.

Legionelle. Funkcja realizowana w nocy (np. 3.00-4.00 rano).

REGULATOR CYFROWY

Regulator Siłownik ZRcwu

Wymiennik c.w.u

Czujnik Tcwu

zakłócenia

y

e u

Wartość zadana Tcwu:

60 lub 70°C (wg zegara)

Tcwu

Tcwu

(13)

2.5. Regulacja Tcwu

Wymiennik c.w.u.

I stopień Wymiennik c.w.u.

II stopień

Instalacja c.o.

Sieć ciepłownicza

c.w.u.

cyrkulacja

PO PC

ZRco ZRcw

woda zimna

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

Wymiennik c.o.

Tzas Te

Tcwu

(14)

2.5. Regulacja Tcwu

Otwarcie siłownika ZRcwu %

Rozbiór c.w.u. dm3 Temperatura Tcwu °C (zadana +55°C)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Przykładowe dane z monitoringu pracy układu przygotowania c.w.u.:

(15)

2.6. Sterowanie cyrkulacją

Wymiennik c.w.u.

I stopień Wymiennik c.w.u.

II stopień

Instalacja c.o.

Sieć ciepłownicza

c.w.u.

cyrkulacja

PO PC

ZRco ZRcw

woda zimna

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

Wymiennik c.o.

Tzas Te

Tcwu

(16)

C.O.

2.7. Priorytet c.w.u.

Przy dużych rozbiorach c.w.u. częściowe ograniczenie dostawy energii cieplnej do c.o. – przymknięcie ZRco – więcej energii cieplnej trafia do układu przygotowania c.w.u.

Stosowany w obiektach gdzie rozbiory c.w.u. są okresowe, duże i krótkotrwałe (np. koszary, umywalnie ośrodków sportowych).

Moc

zamówiona

Moc

zamówiona

C.W.U.

C.W.U.

C.O.

Bez funkcji priorytetu c.w.u.

czas Q

czas

Z funkcją priorytetu c.w.u.

Q

(17)

2.7. Priorytet c.w.u.

Wymiennik c.w.u.

I stopień Wymiennik c.w.u.

II stopień

Instalacja c.o.

Sieć ciepłownicza

c.w.u.

cyrkulacja

PO PC

ZRco ZRcw

woda zimna

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

Wymiennik c.o.

Tzas Te

Tcwu

(18)

2.8. Kalendarz pracy

Programy czasowe

dla instalacji c.o. i c.w.u.:

• kalendarz roczny,

• tygodniowy,

• dzienny

• zdarzenia.

(19)

2.9. Zliczanie wejść i wyjść regulatora (sygnały I/O)

Wymiennik c.w.u.

I stopień Wymiennik c.w.u.

II stopień

Instalacja c.o.

Sieć ciepłownicza

c.w.u.

cyrkulacja

PO PC

ZRco ZRcw

woda zimna

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

Wymiennik c.o.

Tzas Te

Tcwu

4 2 0 2

(20)

2.10. Zestawienie urządzeń UAR

Regulator cyfrowy :

• Rodzaj i liczba I/O: 4x AI, 2x AO, 0x DI, 2x DO 1 szt.

• Swobodnie programowalny

• Wyposażony w zegar czasu rzeczywistego i kalendarz

Elementy pomiarowe:

• czujnik temperatury zewnętrznej 1 szt.

zakres, czułość, stała czasowa, sposób montażu

• czujnik temperatury na zasilaniu c.o., zanurzeniowy 1 szt.

zakres, czułość, stała czasowa, sposób montażu

• czujnik temperatury c.w.u., zanurzeniowy 1 szt.

zakres, czułość, stała czasowa, sposób montażu

• czujnik temperatury cyrk., zanurzeniowy 1 szt.

zakres, czułość, stała czasowa, sposób montażu

(21)

2.10. Zestawienie urządzeń UAR

Elementy wykonawcze:

• zawór regulacyjny c.o. z siłownikiem 1 szt.

typ, kv i średnica zaworu,

typ siłownika, siła, prędkość ruchu, zasilanie, sygnał sterujący, funkcje dodatkowe

• zawór regulacyjny c.w.u. z siłownikiem. 1 szt.

typ, kv i średnica zaworu,

typ siłownika, siła, prędkość ruchu, zasilanie, sygnał sterujący, funkcje dodatkowe

• pompa obiegowa c.o. 1 szt.

parametry pracy, zasilanie silnika, sygnał sterujący

• pompa cyrkulacyjna 1 szt.

parametry pracy, zasilanie silnika, sygnał sterujący

(22)

3. AUTOMATYZACJA KOTŁOWNI

Z2 Kocioł

2 K2

Z1 Kocioł

1 K1

P1 P2

C.O. 1 grzejnikowe

P4

ZR4 C.W.U.

P3 RK

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

RK

(23)

3. AUTOMATYZACJA KOTŁOWNI

Kotły:

1. Utrzymywanie temperatury na wyjściu kotłowni Tzas. 2. Realizowanie procedur zatrzymania i rozruchu kotłów.

3. Sterowanie kaskadowe pracą kotłów (modulacja mocy).

Układ przygotowania c.w.u.:

4. Utrzymywanie temperatury c.w.u.

Ładowanie zasobnika. Okresowa dezynfekcja.

Instalacje c.o.:

5. Utrzymywanie temperatury na zasilaniu Tzco w funkcji temperatury zewnętrznej Te.

6. Zabezpieczenie przed przekroczeniem Tzco. 7. Funkcja zakończenia sezonu grzewczego.

Programy czasowe (kalendarz roczny, tygodniowy, dzienny).

(24)

REGULATOR CYFROWY

3.1. Regulacja temperatury na zasilaniu T

zas

1. Utrzymywanie temperatury na wyjściu kotłowni Tzas:

• kotłownia stałoparametrowa (regulacja stałowartościowa),

• temperatura zadana Tzad = 90˚C.

Uwaga: sygnał „u” jest analogowy 0…100%, a kotły są dwa i to 0/1.

Regulator Kocioł 1 i 2 (zał/wył)

Obieg kotłowy

Czujnik t.zasil. Tzas

zakłócenia

Tzad

y

e u

Temperatura zadana 90°C

Tzas

Tzas

(25)

3.1. Regulacja temperatury na zasilaniu T

zas

Z2 Kocioł

2 K2

Z1 Kocioł

1 K1

P1 P2

C.O. 1 grzejnikowe

P4

ZR4 C.W.U.

P3 RK

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

RK Tzas

(26)

3.1. Kotłownia jako element wykonawczy

Zestaw kotłowy:

• kocioł z palnikiem i regulatorem kotłowym RK,

• pompa obiegu kotłowego,

• zawór odcinający obieg kotłowy.

Dla poszczególnych urządzeń: zadania, tryb pracy, sposób sterowania lub regulacji, rodzaj sygnału?

Dane:

kocioł stałoprzepływowy z palnikiem jednostopniowym,

regulator kotłowy steruje pracą palnika i zabezpiecza kocioł,

czas ruchu siłownika zaworu Z 10s.

Z1 Kocioł

1 K1

P1 RK

(27)

3.1. Regulacja temperatury na zasilaniu T

zas

Z2 Kocioł

2 K2

Z1 Kocioł

1 K1

P1 P2

C.O. 1 grzejnikowe

P4

ZR4 C.W.U.

P3 RK

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

RK Tzas

(28)

+10s stop

start

3.2. Procedura rozruchu i zatrzymania zestawu kotłowego

Zestaw kotłowy:

• kocioł z palnikiem i regulatorem kotłowym RK,

• pompa obiegu kotłowego,

• zawór odcinający obieg kotłowy (przebieg 10s).

Z1 Kocioł

1 K1

P1 RK

otw.

Z zamk.

czas zał.

P wył.

zał.

K wył.

+10s

(29)

3.3. Kaskada kotłów. Przełączanie kotłów.

3. Sterowanie kaskadowe pracą kotłów (modulacja mocy).

Zapotrzebowanie ciepła zmienia się liniowo. Kotły pracują w trybie załącz/wyłącz (0/1). Kaskada: kocioł podstawowy i szczytowy.

Okresowa zamiana ról kotłów w kaskadzie: podstawowy stacje się szczytowym i odwrotnie. Równomierne zużycie.

(kocioł uruchomiony jako pierwszy jest gaszony jako pierwszy)

K1

K2

K1

0% 33% 66%

Q

Sygnał z regulatora

100%

K1 – kocioł podstawowy K2 – kocioł szczytowy

0%

Q

Sygnał z regulatora

K2

K1

K2

33% 66% 100%

K2 – kocioł podstawowy K1 – kocioł szczytowy

Zapotrzebowanie ciepła

(30)

3.3. Kaskada kotłów. Przełączanie kotłów.

• Okresowa zamiana ról kotłów w kaskadzie: podstawowy stacje się szczytowym i odwrotnie. Równomierne zużycie.

(kocioł uruchomiony jako pierwszy jest gaszony jako pierwszy)

zał.

K2 wył.

czas zał.

K1 wył.

MOC 100%

50%

0%

1 2 3 4 5 6 7 8

(31)

3.3. Kaskada kotłów. Przełączanie kotłów.

• Brak przełączania kotłów w kaskadzie

zał.

K2 wył.

czas zał.

K1 wył.

MOC 100%

50%

0%

1 2 3 4 5 6 7 8

(32)

3.4. Regulacja układu c.w.u.

4. Ładowanie zasobnika. Okresowa dezynfekcja.

Gdy Tcwu<55 załącz pompę ładującą P3. Dostawa ciepła do zasobnika.

Gdy Tcwu>60 wyłącz ładowanie (pompa stop).

Dezynfekcja zasobnika c.w.u. przez podniesienie Tcwu do 70°C (w godzinach nieużytkowania).

60°C 55°C

załącz P3

wyłącz P3

H = 5K

Tcwu

T °C

70 60 55

czas C.W.U.

(33)

3.4. Regulacja układu c.w.u.

Z2 Kocioł

2 K2

Z1 Kocioł

1 K1

P1 P2

C.O. 1 grzejnikowe

P4

ZR4 C.W.U.

P3 RK

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

RK Tzas

Tcwu

(34)

3.5. Regulacja instalacji c.o.

Zadania:

5. Utrzymywanie temperatury na zasilaniu c.o. Tzco w funkcji temperatury zewnętrznej Te (wykres regulacyjny).

6. Zabezpieczenie przed przekroczeniem Tzco (maks. i min.) 7. Funkcja zakończenia sezonu grzewczego (próg i histereza,

wybieg pompy obiegowej).

Układ z trójdrogowym zaworem mieszającym.

Podmieszanie zimne. Jak to działa?

Schemat blokowy?

Zabezpieczenia i koniec sezonu?

P4

ZR4 Źródło ciepła, zasilanie 90˚C Instalacja c.o., wykres regulacyjny

(35)

REGULATOR CYFROWY

3.5. Regulacja pogodowa c.o.

5. Utrzymywanie temperatury na zasilaniu c.o. Tzco w funkcji

temperatury zewnętrznej Te (według wykresu regulacyjnego).

Regulator Siłownik ZRco

Wymiennik c.o.

Czujnik t.zasil. Tzas

zakłócenia

Tzad

y

Te Wykres e u

regulacyjny Czujnik

t.zewn. Te

Tzco

Tzco

+20

-20 0 +20 Te

Tzas +75 Tzad

Te

(36)

3.5. Regulacja pogodowa c.o.

Tzco °C

ZRco % 100%

0°C 0%

Tzad °C

75°C

Te °C

-20°C

czas

°C

(37)

3.6. Ograniczenie T

zco

6. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej Tzco.

Ograniczenie dolne: zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w instalacji c.o., np. +10°C (zależnie od rozległości instalacji).

Ograniczenie górne: zabezpieczenie ludzi (poparzenie) i instalacji c.o. (przewody z tworzyw sztucznych), np. +75°C.

Sposób działania:

Tzco °C

10°C

czas 75°C

(38)

3.7. Zakończenie sezonu

7. Funkcja zakończenia sezonu grzewczego.

Wyłącz c.o.: gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej progu wyłączenia c.o., np. +14°C (zależnie od obiektu).

Załącz c.o.: gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej progu wyłączenia c.o. - histereza, np. +14-2°C (zależnie od obiektu).

Wyłączenie c.o. = zamknięcie ZR4 i wyłączenie P4 (z opóźnieniem).

14°C 12°C

załącz c.o.

wyłącz c.o.

H = 2K

Te

Te

0/1

(39)

3.5. Regulacja instalacji c.o.

Z2 Kocioł

2 K2

Z1 Kocioł

1 K1

P1 P2

C.O. 1 grzejnikowe

P4

ZR4 C.W.U.

P3 RK

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

RK Tzas

Tcwu Tzco Te

(40)

3.8. Kalendarz pracy

Programy czasowe

dla instalacji c.o. i c.w.u.:

• kalendarz roczny,

• tygodniowy,

• dzienny

• zdarzenia.

Funkcje dodatkowe:

• licznik godzin pracy,

• kalendarz serwisowy,

• i inne.

(41)

3.9. Zliczanie wejść i wyjść regulatora (sygnały I/O)

Z2 Kocioł

2 K2

Z1 Kocioł

1 K1

P1 P2

C.O. 1 grzejnikowe

P4

ZR4 C.W.U.

P3 RK

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

RK Tzas

Tcwu Tzco Te

4 3 0 6

(42)

3.10. Zestawienie urządzeń UAR

• Regulator cyfrowy :

• Rodzaj i ilość I/O: 4x AI, 3x AO, 0x DI, 6x DO 1 szt.

• Swobodnie programowalny

• Wyposażony w zegar czasu rzeczywistego i kalendarz

• Elementy pomiarowe:

• czujnik temperatury w zasobniku c.w.u., zanurzeniowy 1 szt.

zakres, dokładność, stała czasowa, sposób montażu

• czujnik temperatury na wyjściu z kotłowni, zanurzeniowy 1 szt.

zakres, dokładność, stała czasowa, sposób montażu

• czujnik temperatury na zasilaniu c.o., zanurzeniowy 1 szt.

zakres, dokładność, stała czasowa, sposób montażu

• czujnik temperatury zewnętrznej 1 szt.

zakres, dokładność, stała czasowa, sposób montażu

(43)

Zestawienie urządzeń UAR

• Elementy wykonawcze:

• kocioł z palnikiem i regulatorem kotłowym 2 szt.

• pompa obiegu kotłowego 2 szt.

parametry pracy, zasilanie silnika, sygnał sterujący

• zawór odcinający z siłownikiem 2 szt.

typ, kv i średnica zaworu,

typ siłownika, siła, prędkość ruchu, zasilanie, sygnał sterujący, funkcje dodatkowe

• zawór regulacyjny 3-drogowy c.o. z siłownikiem 1 szt.

typ, kv i średnica zaworu,

typ siłownika, siła, prędkość ruchu, zasilanie, sygnał sterujący, funkcje dodatkowe

• pompa obiegowa c.o. 1 szt.

parametry pracy, zasilanie silnika, sygnał sterujący

• pompa ładująca zasobnik c.w.u. 1 szt.

parametry pracy, zasilanie silnika, sygnał sterujący

(44)

4. AUTOAMTYZACJA CENTRALI WENT.

Freon WeW

WeN ChF

NgW AF FT

P2 P1

P3

ZRN

Pomie- szczenie

klimaty- zowane P

P

P

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

(45)

4. AUTOAMTYZACJA CENTRALI WENT.

Temperatura w pomieszczeniu:

1. Utrzymywanie temperatury na nawiewie Tn w funkcji temperatury wywiewu Tw (wykres regulacyjny).

2. Ograniczenie Tn (np. 14...26°C).

3. Priorytety recyrkulacji, chłodzenia i grzania.

Wentylatory:

4. Funkcja START / STOP (presostaty i przepustnice) 5. Monitorowanie awarii wentylatora (presostaty).

Funkcje dodatkowe:

6. Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe.

7. Sygnalizacja zbrudzenia filtra.

8. Sterowanie w wypadku zadymienia (wentylacja pożarowa).

(46)

4.1. Utrzymywanie Tn w funkcji Tw

• Cel?

• Element pomiarowy?

• Zasada działania?

• Schemat blokowy

(47)

4.1. Utrzymywanie Tn w funkcji Tw

Freon WeW

WeN ChF

NgW AF FT

P2 P1

P3

ZRN

Pomie- szczenie

klimaty- zowane P

P

P

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

(48)

4.2. Ograniczenie Tn (np. 14...26°C).

• Uzasadnienie

• Schemat blokowy

• Wykres działania w czasie

(49)

4.3. Recyrkulacja, chłodzenie i grzanie powietrza naw.

3. Priorytety recyrkulacji, chłodzenia i grzania.

Priorytetowy jest odzysk ciepła i chłodu z powietrza wywiewanego poprzez recyrkulację (największa dopuszczalna, nie 100%).

Następnie ogrzewanie lub chłodzenie powietrza nawiewanego (nagrzewnica wodna zimą, chłodnia latem).

Oszczędności na energii cieplnej i chłodniczej.

20°C Ti °C

RECYRKULACJA CHŁODU

CHŁODNICA NAGRZEWNICA

RECYRKULACJA CIEPŁA

(50)

4.3. Recyrkulacja, chłodzenie i grzanie powietrza naw.

Freon WeW

WeN ChF

NgW AF FT

P2 P1

P3

ZRN

Pomie- szczenie

klimaty- zowane P

P

P

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

(51)

4.4. Sterowanie pracą wentylatorów.

4. Funkcja START / STOP (presostaty i przepustnice) 5. Monitorowanie awarii wentylatora (presostaty).

WN i WW wyposażone są w presostaty monitorujące spręż wentylatora (wykrywają różnicę P2 - P1).

Brak sprężu = awaria wentylatora = zatrzymanie centrali.

Procedura rozruchu wentylatorów (początkowy brak sprężu).

P

P1 P2

Praca: P1 < P2 Stop lub awaria: P1 = P2

(52)

4.6. Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe.

• Cel

• Sposób działania – jak to działa?

• Element pomiarowy?

(53)

4.7. Sygnalizacja zbrudzenia filtra.

• Cel

• Sposób działania – jak to działa?

• Element pomiarowy?

• Interpretacja sygnalizacji?

(54)

4.8. Sterowanie w wypadku zadymienia.

• Wentylacja pożarowa lub oddymiająca

• Po co?

• Element pomiarowy?

• Jak działa?

(55)

4. Zliczanie wejść i wyjść regulatora (sygnały I/O)

Freon WeW

WeN ChF

NgW AF FT

P2 P1

P3

ZRN

Pomie- szczenie

klimaty- zowane P

P

P

AI

AO

DI

DO

WEJŚCIA I WYJŚCIA REGULATORA

2 3 5 3

(56)

5. Dobór elementów UAR

1. Rozpoznanie obiektu i urządzeń.

2. Określenie wymagań regulacji.

3. Dobór czujników.

4. Dobór elementów wykonawczych.

5. Zliczenie sygnałów I/O.

6. Dobór regulatora.

7. Montaż i okablowanie.

8. Oprogramowanie regulatora.

9. Praca regulatora w sieci.

sieć komunikacyjna

wejścia AI oraz DI

AO oraz DO wyjścia zasilanie

24V AC

(57)

5. Dobór regulatora

I/O Węzeł Kotłownia Centrala

klimat.

AI 4 4 2

AO 2 3 3

DI 0 0 5

DO 2 6 3

Xenta 302

4 4 4 4

Wymagania obiektu/instalacji: Możliwości regulatorów:

(58)

5. Dobór regulatora

I/O Węzeł Kotłownia Centrala

klimat.

AI 4 4 2

AO 2 3 3

DI 0 0 5

DO 2 6 3

Xenta 302

4 4 4 4

Excel 50

8 4 4 6 Wymagania obiektu/instalacji: Możliwości regulatorów:

(59)

KOMPUTER Z APLIKACJĄ INŻYNIERSKĄ

6. Programowanie regulatora

1. Wybór i dostosowanie gotowego algorytmu regulacji lub przygotowanie nowego algorytmu na komputerze

(dedykowana aplikacja inżynierska). REGULATOR 2. Wczytanie programu do sterownika.

3. Uruchomienie algorytmu w regulatorze.

(60)

7.1. UAR węzła ciepłowniczego (1)

(61)

7.2. UAR węzła ciepłowniczego (2)

(62)

KONIEC

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku odchylenia regulacji sterowany jest elektromagnes skokowy, który w wyniku zmiany siły ma- gnetycznej przestawia suwak sterujący wbrew działaniu siły

Jeśli zawór zwrotny 2 nie jest dostatecznie szczelny, zanieczyszczona woda może przeciekać do komory centralnej; wzrost ciśnienia w komorze centralnej powoduje otwarcie

Na rysunku 16.3 porównano dwa ruchy harmoniczne różniące się kolejno amplitudą, okresem (czyli również częstością i częstością kołową) oraz fazą

Błąd statyczny reprezentuje w stanie ustalonym różnicę między wymaganą wartością sygnału wyjściowego a rzeczywistą wartością tego sygnału: jest to inaczej mówiąc

W ten sposób dla każdej wartości prądu cewki elektromagnesu (3) wytwarza się stan równowagi przy innych wartościach sił, co powoduje, że wartość redukowanego

niniejszej Karcie Katalogowej niniejszej Karcie Katalogowej niniejszej Karcie Katalogowej ---- Instrukcji Obsługi niniejszej Karcie Katalogowej Instrukcji

Wkładka zaworu: AMETAL ® Grzyb zaworu: AMETAL ® i PTFE Trzpień: Stal nierdzewna. Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring Wewnętrzne części plastikowe: PPS Sprężyny:

Oblicz masę rakiety, która po przebyciu drogi s=25m (daleko od jakichkolwiek gwiazd i planet) od startu. uzyskała