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公开(公告)号:CN118463362A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410564534.0
申请日:2024-05-09
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
摘要: 本发明公布了一种应用于洁净环境空调系统湿度解耦的节能控制方法,包括末端空调箱和加湿段,还包括PLC控制系统、加湿器、温湿度传感器和触摸屏,该方法包括以下步骤:S1,计算上区温度Tsph;S2,计算目标含湿量绝对值ABsp;S3,进行加湿PID调节;S4,加湿PID控制加湿器的开度;S5,返回步骤S1。本发明的有益效果是,本申请引入上区温度来控制湿度控制的精度,将温度当前值与上区温度比对来确定目标含湿量绝对值,通过目标含湿量绝对值来作为加湿控制PID设定值,以当前含湿量绝对值作为加湿控制PID当前值,充分考虑了温湿度耦合的现象,可以有效提高湿度控制精度。提升湿度控制稳定性和控制精度。
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公开(公告)号:CN114777311A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210374785.3
申请日:2022-04-11
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种洁净室压差变工况快速平衡控制系统,属于自动化控制技术领域,包括多个洁净室,多个所述洁净室上分别装配有定风量阀、洁净室压力传感器和变风量阀,所述定风量阀装配在洁净室的进风段;本发明还公开了一种洁净室压差变工况快速平衡控制系统的控制方法;本发明运用自动化技术,使控制器能够实时监控洁净室定风量阀和变风量阀,根据记录不同工况下洁净室定风量阀和变风量阀稳定后的开度,以达到后期每次开机后,能赋予控制器记忆存储的最优开度,来对洁净室定风量阀和变风量阀的开度进行初始定位,再基于此开度进行稳定调节,这样就会使洁净室压差快速稳定,从而可以很快建立起洁净区的压差梯度。
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公开(公告)号:CN112361529A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011116187.3
申请日:2020-10-19
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于RTOS的环境节能系统智能手操箱,属于空调节能技术领域,包括智能手操箱,所述智能手操箱包括操作面板、主控芯片、通讯接口、箱体、LED灯、停止按钮、启动按钮、二档旋钮开关和故障指示灯,所述箱体的前侧壁连接有操作面板;本发明设置PLC控制器、通讯总线和故障指示灯,智能手操箱可以通过通讯总线从PLC控制接收到现场设备是否有故障,当PLC控制器检测到现场设备故障后通过通讯总线发送一个信号给智能手操箱,智能手操箱接收到信号后,立即点亮故障指示灯,结构间的相互配合,可以极大的便捷现场的运维人员观察到设备的故障存在。
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公开(公告)号:CN109974256B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910264380.2
申请日:2019-04-03
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
IPC分类号: F24F11/89
摘要: 本发明涉及一种室内温湿度控制系统及控制方法,运用自动化技术,实时检测获得送风侧温湿度平均值和回风侧温湿度平均值,并据此针对空调装置(1),实现表冷段(3)、蒸汽加热段(4)、蒸汽加湿段(5)的精确控制输出,并通过左右侧送回风向的定时切换,结合室内轴流风扇切换控制组推动中间气流,提高左右侧室内空气混合效率,使得室内各区域温湿度更加接近和均衡,从而最终提高了整个室内环境的温湿度精度,进而提高了养殖质量和养殖收益。
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公开(公告)号:CN116697530B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310607171.X
申请日:2023-05-26
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/89 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/85 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F140/50
摘要: 本发明提供一种基于工况预测的高效机房自适应节能控制系统及方法,包括与控制器相连的中央空调末端机组和高效机房设备;高效机房设备的内部靠近冷却水温差旁通的一侧设置有冷却塔和冷却塔进水阀,冷却塔进水阀位于冷却管道靠近冷却塔的一侧,冷却塔位于冷却管道靠近冷却水温差平衡阀的一侧,冷却水温差平衡阀的另一侧设置有冷却水回水温度传感器和冷却水供水温度传感器,冷却水回水温度传感器位于冷却管道靠近冷却泵的一侧,冷却泵的另一侧设置有磁悬浮冷水机组和冷冻泵,磁悬浮冷水机组位于冷水管道靠近冷却泵的一侧,冷冻泵位于冷水管道靠近磁悬浮冷水机组的一侧;通过控制器对工况变化进行系统冷量变化需求预测,达到风水联动,提高节能率。
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公开(公告)号:CN117515861A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311721263.7
申请日:2023-12-14
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
摘要: 本发明涉及中央空调自动控制技术领域,具体而言涉及基于制冷机房系统能效的冷却塔主动寻优控制方法以及控制系统,包括以下步骤:步骤1、冷却塔在初始运行台数下,在制冷机房系统能效的波动趋于稳定后,获取当前状态下冷却塔湿球逼近度K1以及制冷机房系统能效数据SCOP1。本发明通过系统运行时冷却塔的湿球逼近度判断增加或减少冷却塔的使用量,并且在每一次调整后,通过对冷冻水回路中的冷冻水冷量与系统总能耗的比值大小进行判断,若调整后的比值大于调整前的比值,则证明调整后使系统的能效比更高,否则调整无效撤回,经过不断的调整,实现以最小的能耗达到最大的制冷效果。
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公开(公告)号:CN116697530A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310607171.X
申请日:2023-05-26
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/89 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/85 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F140/50
摘要: 本发明提供一种基于工况预测的高效机房自适应节能控制系统及方法,包括与控制器相连的中央空调末端机组和高效机房设备;高效机房设备的内部靠近冷却水温差旁通的一侧设置有冷却塔和冷却塔进水阀,冷却塔进水阀位于冷却管道靠近冷却塔的一侧,冷却塔位于冷却管道靠近冷却水温差平衡阀的一侧,冷却水温差平衡阀的另一侧设置有冷却水回水温度传感器和冷却水供水温度传感器,冷却水回水温度传感器位于冷却管道靠近冷却泵的一侧,冷却泵的另一侧设置有磁悬浮冷水机组和冷冻泵,磁悬浮冷水机组位于冷水管道靠近冷却泵的一侧,冷冻泵位于冷水管道靠近磁悬浮冷水机组的一侧;通过控制器对工况变化进行系统冷量变化需求预测,达到风水联动,提高节能率。
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公开(公告)号:CN113669845B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111000276.6
申请日:2021-08-30
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/85 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F130/10
摘要: 本发明公开了一种基于数据模型伴生的中央空调节能控制系统,属于中央空调节能控制技术领域,包括环境工况&设备参数模块,所述环境工况&设备参数模块的输出端口连接有系统参数模块,所述系统参数模块的输出端口连接有系统仿真计算模块;本发明还公开了一种基于数据模型伴生的中央空调节能控制系统的控制方法;本发明中央空调节能系统的仿真计算部分采用循环模型和数据模型相互博弈,互相校验改善的方案,解决针对中央空调的节能优化控制过程中基于模型控制时,随着运行时间的累计不能对模型进行在的校验和调整的问题,同时解决基于数据的控制时,不能合理阐释系统性能表现和运行相关性误判的问题。
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公开(公告)号:CN112799314A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110032652.3
申请日:2021-01-11
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
IPC分类号: G05B17/02
摘要: 本发明公开了一种智能环境节能仿真综合测试平台,属于通风空调系统节能控制仿真技术领域,包括智能环境节能仿真综合测试平台,所述智能环境节能仿真综合测试平台的通讯端口通过工业以太网分别连接有风机变频仿真测试模组、水泵变频仿真测试模组、阀门仿真测试模组、冷水机组仿真测试模组、空调机组仿真测试模组和传感器仿真测试模组;本发明可针对普通机房群控系统、节能群控系统、风水联动节能系统、轨道交通智能环控系统全工况、全负载、全功能的模拟测试及逻辑仿真测试,提早发现系统设计问题并且解决问题,缩短系统调试周期,并达到测试目标。
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公开(公告)号:CN112361530A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011116193.9
申请日:2020-10-19
申请人: 南京福加自动化科技有限公司
IPC分类号: F24F11/32 , F24F11/56 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20
摘要: 本发明公开了一种基于负荷预测的高精度环境智能控制系统,属于智能设备技术领域,包括空调,所述空调的新风端分别设置有新风阀和新风温湿度传感器,所述新风阀位于新风温湿度传感器靠近空调的一侧,所述空调的回风端分别设置有回风温湿度传感器和回风阀,所述回风阀位于回风温湿度传感器靠近空调的一侧,所述空调的内部且位于进风口与出风口间设置有表冷控制单元;本发明还公开了一种基于负荷预测的高精度环境智能控制系统的控制方法,本发明运用暖通空调空气调节理论与自动化技术相结合,准确计算室内热湿负荷,准确计算送风热湿负荷,准确计算需求送风负荷,从而调节各个热湿执行单元的动作,及时调整输出量。
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