On Realization of Feedback Channel in Automatic Control Heating Systems of Buildings
Autor: | Panferov, S.V. |
---|---|
Rok vydání: | 2019 |
Předmět: |
представительная точка
automatic control feedback return water temperature обратная связь control of average internal air temperature coolantflow УДК 697.3-52 беспроводная сенсорная сеть wireless sensor network heating system расход теплоносителя representative point контроль средней температуры внутреннего воздуха система отопления автоматическое управление температура обратной воды |
Popis: | Панферов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры градостроительства, инженерных сетей и систем, Южно-Уральский государственный университет (Челябинск), panferovsv@susu.ru S.V. Panferov, panferovsv@susu.ru South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation Рассматривается задача определения температуры внутреннего воздуха при построении замкнутых систем автоматического управления отоплением зданий. Проанализированы известные в литературе способы решения данной проблемы. Указано, что ни метод представительной точки (точек), ни многодатчиковые как проводные, так и беспроводные сети, ни метод физической модели, ни метод температуры в вентиляционных каналах нельзя признать достаточно совершенными для определения средней температуры внутреннего воздуха здания. Проблема требует дальнейшей проработки и развития. В работе предложены достаточно простые способы определения этой величины. Существо этих способов заключается в том, что температура обратной воды несет в себе информацию о всех влияющих на теплопотребление величинах, в том числе и о температуре внутреннего воздуха, поэтому, привлекая модель теплообмена, можно по температуре обратной воды оценить и температуру внутреннего воздуха. Необходимо только при этом модель теплообмена должным образом настроить на экспериментальные данные (на конкретное здание).Для реализации способов в одном из случаев необходимо измерять массовый расход теплоносителя на всю систему отопления, а также температуру наружного воздуха, температуру прямой и температуру обратной воды. В другом же случае измерять температуру наружного воздуха не требуется, поскольку при этом учитываются несколько иные соотношения реального теплообмена. Приведено настроенное по экспериментальным данным уравнение, которое может быть использовано для контроля температуры внутреннего воздуха здания в контуре автоматического управления. Показано, что качество параметрической идентификации использованной для контроля модели теплообмена достаточно высокое. The problem of determining the internal air temperature while constructing feedback control heating systems of buildings is considered. The methods of solving this problem known in the literature are analyzed. It is indicated that neither the method of representative point (points), nor wired and wireless multi-sensor networks, nor the physical model method, nor the temperature ventilation passage method can be considered sufficiently suitable for determining the average internal air temperature of a building. The problem requires further study and development. Fairly simple methods for determining this variable are proposed in the work. The main point of these methods is that the return water temperature contains information about all the variables affecting the heat consumption, including the information about the internal air temperature; therefore, through applying a model of heat exchange, it is possible to estimate the internal air temperature using the return water temperature data. In this case, it is only necessary to properly adjust the heat exchange model to the experimental data (for a specific building).To gain the necessary result, it is necessary to measure the coolant flow mass for the entire heating system, as well as the external air temperature, the direct and return water temperature in one of the cases. In the other case, it is not necessary to measure the external air temperature, since somewhat different heat exchange correlations are considered. An equation adjusted as to the experimental data is produced, which can be used to control the internal air temperature of a building in an automatic control loop. It is shown that the parametric identification quality used to control the heat exchange model is sufficiently high. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |