[发明专利]用于包括空气处理单元和终端单元的HVAC的控制系统及操作该控制系统的方法在审
申请号: | 201880083398.6 | 申请日: | 2018-11-12 |
公开(公告)号: | CN111512093A | 公开(公告)日: | 2020-08-07 |
发明(设计)人: | 詹姆斯·J·库根 | 申请(专利权)人: | 西门子工业公司 |
主分类号: | F24F3/00 | 分类号: | F24F3/00;F24F11/80 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 陈方鸣 |
地址: | 美国乔*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 包括 空气 处理 单元 终端 hvac 控制系统 操作 方法 | ||
1.一种用于加热、通风和空调(HVAC)的控制系统,所述控制系统包括:
空气处理单元(AHU),包括AHU加热盘管和AHU冷却盘管,所述AHU被配置为以AHU温度来输出供应空气;
终端单元,具有终端流速传感器并且具有终端加热和/或终端冷却盘管,该终端单元通过用于从所述AHU接收所述供应空气的导管与所述空气处理单元连接;
控制器,被配置为从所述终端流速传感器接收流速,基于所述流速计算功耗的斜率,并基于所述斜率设置所述AHU温度。
2.根据权利要求1所述的控制系统,其中:
所述AHU包括所述控制器;以及
所述AHU被连接以从建筑物的外部接收外部空气,并且被配置为根据基于所述斜率设置的所述AHU温度来加热或冷却所述外部空气以生成所述供应空气,并且其中所述终端单元具有连接到使用者区域的空气输出,并且被配置为基于所述使用者区域的温度设定点来加热或冷却所述供应空气。
3.根据权利要求1所述的控制系统,其中所述终端单元是多个终端单元中的一个,所述多个终端单元与所述AHU是组成员,并且所述AHU是组主机,并且其中每个终端单元被配置为传送来自作为所述组成员之一的相应终端单元的相应流速。
4.根据权利要求1所述的控制系统,其中所述控制器被配置为以下中的一个:
响应于所述终端单元中的一个或多个的外部空气温度的变化或温度设定点的变化,计算所述斜率;或
计算所述斜率作为流速之和。
5.根据权利要求1所述的控制系统,其中:
所述控制器被配置为根据用于加热的流速的加热总和与用于冷却的流速的冷却总和来计算所述斜率;以及
所述控制器被配置为将所述斜率计算为所述加热总和与所述冷却总和之和。
6.根据权利要求1所述的控制系统,其中:
所述控制器被配置为根据用于加热的流速的加热总和与用于冷却的流速的冷却总和来计算所述斜率;
所述加热总和是加热效率因子的函数,并且所述冷却总和是冷却效率因子的函数,所述加热效率因子不同于所述冷却效率因子;以及
所述斜率是AHU效率因子的函数,所述AHU效率因子不同于所述加热效率因子和所述冷却效率因子。
7.根据权利要求1所述的控制系统,其中所述控制器被配置为以下中的一个:
在所述斜率为0的情况下将所述AHU温度设置为当前温度,在所述斜率为负的情况下向下调整所述AHU温度,并且在所述斜率为正的情况下向上调整所述AHU温度;或
基于所述斜率的大小来以调整量设置所述AHU温度。
8.根据权利要求1所述的控制系统,其中所述终端单元是通过导管连接到所述AHU以接收来自所述AHU的所述供应空气的多个终端单元中的一个,并且其中所述控制器被配置为根据来自相应终端流速传感器的相应流速和来自所述AHU的流速来计算所述功耗的斜率。
9.一种用于优化加热、通风和空调(HVAC)的方法,所述方法包括:
接收用于通过空气处理单元对每个终端供应的空气进行加热或冷却的空气量;
根据空气供应温度或湿度来计算所述终端和所述空气处理单元的能量使用的斜率,所述斜率是所述空气量的函数;以及
基于所述斜率来调整所述空气处理单元的所述空气供应温度或湿度。
10.根据权利要求9所述的方法,其中接收每个终端的所述空气量包括:接收每个终端的空气流速,以及接收每个终端是否正在加热或冷却来自所述空气处理单元的空气的指示。
11.根据权利要求9所述的方法,其中计算所述斜率包括:将所述斜率计算为加热斜率和冷却斜率之和,所述加热斜率用于加热所述空气的终端,并且所述冷却斜率用于冷却所述空气的终端。
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