成果介绍
针对当前中央空调节能控制技术大多针对单栋建筑,国家政府缺乏空调能耗基础数据,无法建立空调能耗数据标准等问题,提出区域建筑群中央空调节能集中优化控制系统,借助新一代信息化技术(物联网、决策分析优化等),通过感知化、物联化、智能化的方法,突破大范围区域内建筑群空调节能缺乏数据决策支持,以及空调无法宏观实时监控,节能改造难度大、成本高等瓶颈,将大区域范围内各类建筑空调冷源设备和信息采集设备连接起来,实现从区域建筑房间的多层次空调节能集中优化控制和精细化管理,在夏季高峰用电时节,能够对区域建筑群内的室内空调温度进行集中调控补偿电力缺口,同时,系统软件平台具有对空调海量运行数据进行处理以及为各级政府部门提供决策分析优化等功能。区域建筑群中央空调节能集中优化控制系统由区域建筑中央空调节能集中控制中心、单栋建筑管理控制系统组成,单栋建筑管理控制系统又包括冷源节能集中优化管理控制系统和空调末端设备智能节点控制装置,各设备之间通过网络进行通信。系统可实现从区域建筑房间的多层次空调节能集中优化控制和精细化管理,实现大区域范围内建筑群的中央空调运行实时监控、精细化管理,可监控的建筑群面积在12万平方米以上,实现区域建筑群中央空调年运行能耗节约30%以上;并通过对各类建筑空调负荷进行集中调控,降低高峰用电时期区域电力负荷,能够实现区域建筑群电力错峰量达到最大用电负荷的10%,提高发电设备利用效率。成果主要技术原理如下:一、分散调控技术所辖区域内各建筑中央空调独立运行,不受区域建筑群中央空调节能集中管理控制中心的集中调控,建筑中央空调冷源和末端设备按建筑空调节能集成优化管理控制方式进行运行。区域管理部门仅通过区域建筑中央空调节能集中控制平台软件对各建筑中央空调运行状态、建筑空调实时负荷,建筑空调房间温度,建筑空调末端设备运行状态等进行远程集中监测。区域建筑中央空调节能集中控制平台软件能够实现自动分类统计、数据分析、指标比对、图表显示、报表管理、决策支持等功能。二、集中调控技术集中调控技术包括末端温度集中调控技术和负荷电力错峰技术:1、区域建筑群中央空调末端温度集中调控技术区域管理部门可以对所辖范围内公共建筑中央空调末端温度进行远程科学管理时,只需要在远程管理计算机中依次选择建筑类别并依次选择建筑内用户类型,输入远程调控指令和末端环境温度设定值,然后选择需要调控的区域,通过网络将远程调控指令和末端环境温度设定值发送到与上述需要调控区域内末端设备智能控制装置中,该末端设备智能控制装置即可根据远程调控指令和末端环境温度设定值对末端风机盘管电磁阀进行开关控制或对电动调节阀进行开度调节,从而使末端环境温度满足远程调控要求,实现对不同区域、不同类别建筑以及建筑内各类型用户末端环境温度及负荷的远程集中调控。2、区域建筑群中央空调负荷电力错峰技术夏季高温时节,当电网负荷过高需要错峰用电时,区域建筑群中央空调节能控制中心根据所辖范围内公共建筑中央空调末端智能控制装置传输的末端运行参数和冷源管理控制系统采集的冷源运行参数和冷源负荷值,汇总所辖范围内实时功率,并通过区域内要求的错峰负荷调节量和电力错峰模块实时计算出各建筑中央空调冷源和空调末端的参数设定值,通过网络将相应的远程调控指令、冷源运行参数设定值和末端环境温度设定值发送到与上述需要调控区域内冷源控制柜和末端节点装置中,使冷源设备和空调末端设备按要求运行,实现电力科学、有序错峰,减少拉闸限电对人们生产生活造成的影响。成果专利技术中央空调末端环境温度与冷源负荷远程调控方法及系统***获得第十五届中国专利优秀奖和2013年度广东省专利金奖。
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