1.中央空调plc智能控制系统的意义

2.中央空调变频控制系统设计及应用要怎么设计啊?

3.求DDC和PLC的区别及各自特点

4.楼宇自控系统包括哪些

5.典型的计算机控制系统有DDC直接控制、DCS集散控制、FCS现场总线和PLC控制系统,为什么把PLC单独列出来?

中央空调ddc节能控制系统_中央空调ddc节能控制系统有哪些

江森和霍尼韦尔,西门子三大楼宇自控品牌。DDC(Display

Data

Channel)是主机与显示器之间的数据显示通道,可以将显示器的物理数据直接输给主机。

DDC控制器介绍

概述

功能全面、性能稳定、操作。

希望我的回答可以帮到你

中央空调plc智能控制系统的意义

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摘 要

DDC(Display Data Channel)是主机与显示器之间的数据显示通道,可以将显示器的物理数据直接输给主机。它的最直接的应用就是提供即插即用的功能及在显卡驱动的前提下,调节显示器可支持的频率。

本论文主要完成了用打印口对IIC通信进行模拟,将EDID数据写入到液晶显示器主板上的EEPROM中的功能。本论文的软件编译环境是TURBOC2,先在TC中运行,生成可执行文件。文中介绍了IIC通信的原理及AT24系列存储芯片的读写以及它们在本设计中的应用,对打印口进行了简单的介绍,进而引出基于打印口的硬件电路设计,提高了打印口的带负载能力。还对本论文的程序和运行的结果进行了简单的介绍。

关键词:液晶显示器,显示数据通道(DDC),EEPROM,IIC,EDID

LCD monitor’s software design

Abstract

DDC (Display Data Channel) is a data channel between the host and display, Display’s Physical data can be output to mainframe directly. Its main lication is to support monitors adjusting frequency under plug-and-play condition.

This paper mainly completed by the IIC and LPT communication simulation, EDID data will be written to the LCD on the Main Board of EEPROM function. In the first, the software was build by TC , Then the executable files can be generated. This paper introduces the principle of the IIC communications and AT24 series of EEPROM in their reading and writing and design of this paper. The LPT was introduced and then the hardware was designed based on LPT, improve the LPT with load capacity.

Key words: LCD monitors, DDC, EEPROM , IIC, EDID

目 录

论文总页数:26 页

1 引言 1

1.1 课题背景 1

1.2 研究现状 1

1.3 本课题研究的意义 1

1.4 本课题的研究方法 2

1.5 系统的需求分析 2

1.6 运行环境 2

2 项目设计概述 2

2.1 硬件电路设计 2

2.2 软件设计 2

2.2.1 IIC通信控制流程 3

2.2.2 EDID的读/写处理流程 3

3 EEPROM AT24C02的应用与读写设计 4

3.1 EEPROM在LCD硬件的应用设计 4

3.2 EEPROM的读写控制 5

3.2.1 IIC的起始和停止条件 6

3.2.2 IIC数据的传输 6

3.3 本设计在IIC总线的应用中的注意事项总结 7

4 读写程序的实现和调试流程 7

4.1 硬件电路设计 7

4.2 读/写软件设计 8

4.2.1 IIC通信控制 8

4.2.2 EDID的读/写处理 10

4.2.3 EDID 读写分析 11

5 软件运行结果分析 11

5.1 准备环节 11

5.2 运行过程 12

5.2.1硬件连接 12

5.2.2软件运行 13

5.2.3 小结 14

5.3 实验所测数据分析 14

结 论 15

参考文献 16

致 谢 17

声 明 18

中央空调变频控制系统设计及应用要怎么设计啊?

PLC控制系统与智能化中央空调可编程控制器由于其在工业控制方面的应用意义日趋明显,并在发电、化工、电子等行业工艺设备的电气控制方面得到了广泛的应用。根据查询相关信息显示,中央空调冷冻系统的控制有3种控制方式:早期的继电器控制系统、直接数字式控制器DDC以及PLC(可编程序控制器)控制系统,PLC控制系统以其运行可靠、使用与维护均很方便,抗干扰能力强,适合新型高速网络结构这些显著的优点使其逐步得到广泛的应用。

求DDC和PLC的区别及各自特点

1 当前空调系统设计中的节能措施

1.1 用楼宇设备自动控制技术对空调末端装置进行控制 在智能建筑中通常用楼宇设备自控系统,对中央空调系统末端的新风机、回风机、变风量风机、风机盘管等装置进行状态监视和使用的“精细化”控制,以实现节能 的目的。它通过DDC(直接数字控制器)控制器,将检测的相关量值进行PID(比例、积分、微分)运算,实现对上述设备的PID控制,达到一定的节能效 果。这种对空调末端设备的控制可节能10%-15%,因为不能实现对空调制冷站及空调水系统的智能控制,因此,节能效果不显著。这种节能控制技术的典型代 表产品和生产厂商有:  (1)美国霍尼韦尔公司EXCEL 5000楼宇设备自控系统;   (2)美国Johnson公司的楼宇自动化系统;   (3)德国西门子公司S600顶峰系统等。  空调末端设备的控制用楼宇自动化系统 (BAS),这些设备的主要特性均实现了对空调末端设备的节能自动控制,并为动态变流量空调节能控制系统的运行创造了更为良好的外部条件。  1.2 用通用变频器对中央空调系统中的水泵和风机进行控制 为 降低中央空调系统的能源浪费,宜用通用变频器来控制空调系统的水泵和风机,通过对供、回水压差或温差的集,对水泵和风机进行PID调节,以达到节能效 果。这种控制方法通常可以节约水泵和风机等电机拖动系统的电能约20%,最高可达30%。这种节能控制技术的生产厂商和典型代表产品有:   (1)美国AB(Allen Bradley)公司,代表产品有通用变频器1336PLUSII系列产品;   (2)法国施耐德电气(SchneiderElectric)公司,代表产品有Ahivar 38系列异步电动机变频器;   (3)德国西门子(SIEMENS)公司,代表产品有通用变频器MICROMASTER440系列产品。2 动态变流量空调节能控制系统 2.1 动态变流量控制原理 当空调负荷发生变化时,通过集一组参数值(如下图所示)经模糊运算,及时调节冷水机组、各水泵和冷却塔风机的运行工作参数,从而改变冷水机组工作状态、冷冻 (温)水和冷却水流量,改变冷却塔风机的风量,确保冷水机组始终工作在效率最佳状态,使供回水温度始终处于设定值,从而使主机始终处于高转换效率的最佳运行工况。  动态变流量控制的核心是变流量控制器,在控制器中建立了知识库、模糊控制模型和模糊运算规则,形成智能模糊控制。通过集影响冷水机组运行的各种参数,经模 糊运算,得出相应的控制参数,这些控制参数被送到冷水机组、冷冻(温)水控制子系统、冷却水控制子系统、冷却塔风机控制子系统。这些子系统根据控制参数的 变化,利用现代变频控制技术,改变空调系统循环水的流量和温度,以保证整个系统在满负荷和部分负荷情况下,均处于最佳工作状态,从而最终达到综合节能的目 的。  2.2 动态变流量节能控制方法  2.2.1 变流量冷却水泵系统  当末端空调负荷减少时,反映到冷水机组将出现冷却水出水温度降低的现向,温度传感器检测出这种变化趋势后,模糊控制系统将自动降低冷却水泵的工作频率,降低冷却水进水流量,提高冷却水出水温度,并使进、出水温差控制在最佳设定值上,维持冷水机组的高效率运行。   2.2.2 一次泵变流量系统  当末端空调负荷变小时,末端空调设备前的两通阀将会关闭或减小,负荷侧回路管路的阻力增大,冷冻水供、回水温差将出现减小,供回水管的压差将出现增高的趋 势。水温传感器及水流压差器检测出这种趋势后,模糊控制系统将自动降低冷冻水泵的工作频率,减少冷冻水流量,并使供回水温差及供回水压差控制在最佳设定值 上,维持冷水机组的高效率运行。   2.2.3 .二次泵变流量设计  二次泵变流量系统分为一级泵变 流量系统和二级泵变流量系统。其控制原理及效果与一次泵变流量大致相同(在这里不再一一赘述)。而一级泵系统负责确保冷水机组的安全运行,一级泵系统的旁 通管路一般设计为直通管,管径按一台冷水机组额定流量设计。一次泵变流量系统跟踪二级泵环路的流量变化,并保证一级泵环路的流量大于二级泵环路的流量,使 旁通冷冻水管保持从供水管流向回水总管。当旁通管的流量超出设定值的范围时,变流量控制器将模糊PID调节一级泵的工作频率,使旁通管的流量返回设定值。3 动态变流量节能控制系统与目前通用变频器控制系统的区别 3.1 控制原理不同 通用变频器控制是用通用变频器对受控的水泵电机、风机电机进行单独的控制。当其控制系统检测到某一受控量值时,就按这个量值与给定值之间的误差进行比例 (P)、积分(1)和微分(D)之间的线性组合进行控制,即PID控制。这种控制方法只适合于线性系统中,并对单一控制对象实施控制。  动态变流量 节能控制系统是用模糊控制技术与变频技术相结合的控制原理,虽然也使用了通用变频器(VVVF),但它不是用PID控制方式,而是用模糊控制方法。 也就是在整个系统控制过程中,以语言描述人类知识,并把它表示成模糊规则或关系,通过推理、利用知识库,把某些知识与过程状态结合起来的控制行为。它并不 具有明显的PID结构,但也可以称为非线性PID控制器,它是根据系统的误差信号和误差的微分或差分来决定控制器的参数,尤其适合非线性和时变性的被控对 象。  3.2 控制方法的不同 中央空调系统的受控参数受季节变化、环境变化、使用时间、人流量等多种因素的综合影响,是一个随机变量,而不是一个线性系统,只是一个非线性系统。因此,决定中央空调系统冷冻(温)水流量和温度、冷却水流量和温度的需求量也是一个随机变量。  通用变频器所用的最重要的控制参数,如比例系数K、积分时间常数T1和微分时间常数Td都是使用经验数据或试验数据确定的,一旦选定就不能自动调节。因 此,PID控制系统只适合于线性系统,对于非线性系统不可能达到最佳控制,即选用比例系数和时间常数后,用同一种控制方法对付各种不同的负荷状态,效果 当然是不理想的。  模糊控制系统本来就不要求准确掌握受控量的数值,但是它已经考虑了受控量的各种可能性,跟踪受控参数的变化,始终使被控系统处于最佳运行状态,对于各种非线性系统和时变性系统都能提供最佳的决策。  3.3 控制效果的不同 通用变频器用PID控制方法,控制非线性系统时,很容易引起中央空调系统的强烈振荡,使控制范围在较大范围内波动,增加了系统的能耗,也很容易使系统长时间 都不能达到给定值的稳定状态,控制效果不理想,对于主机所配套的冷冻水泵和冷却水泵以及冷却塔风机等设备的节能最多在20%-30%之间。因其取了保障 冷水机组工作状态的措施,不可能节约燃料和主机电能。当然,也不能实现共享和无人值守管理。  而动态变流量节能控制系统由于建立了优化模糊控制 模型,对于中央空调系统可能出现的问题都给出充分的估计,因此,在计算中存储的总决策表能提供最佳的控制方案,系统稳定性好,极少出现振荡现象,系统很快 就能达到稳态。可用准确调节流量的方法去实现节能,水泵以及冷却塔等平均节能达60%-80%。由于取了特殊措施保障中央空调主机的高转换效率,机组 COP值始终处于最佳值,因此对于吸收式溴化锂机组可节约燃料20%-40%,对于电制冷主机可节电10%-30%。  动态变流量控制器具有强大的节能功能,在系统设计时就进行了系统集成,实现了各子系统的联动和互操作,达到了的共享的目的。由于自动功能非常强大,从而实现了无人值守管理和联网管理等,节省了人力、物力。这些都是通用变频控制系统无法实现的。4 在工程中应用的节能效果 动态变流量空调节能控制系统分别在贵州华城大酒店、贵州日报社、上海新锦江大酒店和成都国际会展中心等实际运行考核,验证了动态变流量空调节能控制系统的节 能效果。实践证明:变流量中央空调系统与定流量中央空调系统相比较,水泵以及冷却塔等平均节能达60%~80%;对于吸收式溴化锂机组可节约燃料20%- 40%;对于电制冷主机可节电10%-30%。基于动态变流量空调节能控制系统的节能效果,笔者在重庆市第二人民医院住院综合大楼(建筑面积29000m2,用电制冷主机)和第三军医大学图书综合楼(建筑面积36000m2,用吸收式溴化锂机组)设计中用了动态变流量空调节能控制系统, 预计每项工程每年节约中央空调总运行费用达50-80万元。5 结束语  中央空调系统节能的潜力巨大,动态变流量空调节能控制系统给空调水系统的控制带来一场革命,同时,给空调系统节能带来前所未有的效果,具有广阔的应用前景,值得大力推广。参考文献 1 华东建筑设计研究院.《智能建筑设计技术》同济大学出版社,1996;306-313  2 李文然.《建筑电器智能技术》中国建材工业出版社,2001;1-5  3 郭维钧.贺智修.施鉴诺.《建筑智能化技术基础》2001;61—65

楼宇自控系统包括哪些

DDC其实是PLC的一种,ddc更加专业,但是PLC应该可以通过专用的软件模块来实现一些专业功能。PLC原来是为了替代继电器而出现的,因此早期的PLC对于模拟量的处理能力很差,调节控制能力也不强。DDC则从出现开始就是为了实现一些特定的控制功能而设计的,因此使用方便,对特定场合功能更强。但现在的PLC已经完全克服了以前的弱点。plc还有一个好处,由于原本就是为工业环境设计的,可靠性和抗干扰能力很强,这点比ddc,尤其是楼宇自控里用的ddc要强不少。

一般控制分两种,一是过程控制(比如各种温度控制),此类控制一般和时间没多大关系,一种是机械控制,依靠时间来控制(比如流水线等),DDC只能用于过程控制.并且DDC的开关量输出只是继电器,而大部分开关量是晶体管的.由于价格,和环境等因素(楼控中环境要求不高),建议用比较专业的控制器--DDC。

中央空调冷冻系统的控制有3种控制方式,早期的继电器控制系统、直接数字式控制器DDC以及PLC(可编程序控制器)控制系统。继电器控制系统由于故障率高,系统复杂,功耗高等明显的缺点已逐渐被人们所淘汰,直接数字式控制器DDC虽然在智能化方面有了很大的发展。但由于DDC其本身的抗干扰能力问题和分级分步式结构的局限性而限制了其应用范围。相反,PLC控制系统以其运行可靠、使用与维护均很方便,抗干扰能力强,适合新型高速网络结构这些显著的优点使其逐步得到广泛的应用。

DDC其实是PLC的一种,但是DDC更专业一些,好多程序都是固化在DDC里面的,选择的时候要根据DDC的固有的程序模式来和我的实际应用模式相比,如果两种模式一样,可以选用,如果不一样,那就不能选用此种DDC,而PLC就不一样了,只要硬件满足了,软件基本上可以根据具体要求自由编写,也就是说DDC更专业一些,程序可编的范围很小,而PLC可以自由编写。

DDC叫做直接数字控制器,数字输入,集成度高。功能更强于PLC

PLC叫做可编程控制器,模拟输入,集成度低于DDC。

他们都可编写。但DDC是固定模式。

应该说DDC是PLC的发展版本。虽然这样说不正确,但可以这样理解,呵呵!

DDC比PLC好用,DDC软件有丰富的控制模块和PLC相比就好比WINDOWS和DOS的区别.而且不少DDC的软件都有PLC模块你可以在这个模块里象PLC那样自由编程不受软件的限制.

典型的计算机控制系统有DDC直接控制、DCS集散控制、FCS现场总线和PLC控制系统,为什么把PLC单独列出来?

楼宇自控系统的包括:控制器、主控中心、末端传感器、系统集成、扩展功能。

1、控制器:包括网络控制器和解耦器,负责对整个建筑内的各种机电设备进行监控和控制。

2、主控中心:主要包括电脑、打印机等设备,用于对各子系统进行集中管理和控制。

3、末端传感器:如温湿度传感器、空气质量传感器、风管水管压力传感器等,用于收集现场数据并传输至主控中心。

4、系统集成:通过统一的软件平台,实现对建筑内各个子系统的监控和管理,如中央空调系统、给排水系统、变配电系统、冷热源系统、照明系统、电梯等。

5、扩展功能:部分楼宇自控系统还可以兼容并接入其他系统,如安防系统、智能照明系统等,实现更加智能化和一体化的管理。

楼宇自控系统的作用:

1、提高楼宇的能源利用效率,降低能耗成本。楼宇自控系统可以对楼宇内的照明、空调等设备进行智能控制,根据实际需求调整设备的工作状态,从而最大限度地减少能源浪费,提高能源利用效率。

2、保障楼宇的安全运行。楼宇自控系统可以实现对楼宇内各种安全设备的监控和管理,如消防系统、监控系统等,及时发现和处理安全隐患,保障楼宇的安全运行。

3、提高楼宇的管理效率和服务质量。通过楼宇自控系统的管理,可以大大提高楼宇的管理效率和服务质量,如实现对楼宇门禁、停车场管理等服务的自动化控制和智能化管理。

4、提升楼宇的形象和品质。楼宇自控系统的应用可以提高楼宇的整体形象和品质,表现出楼宇的现代化、科技化特点,从而提高楼宇的竞争力和市场地位。

5、优化楼宇的运营和维护成本。通过楼宇自控系统的管理,可以实现对楼宇各项设施的实时监控和管理,及时修复故障,减少维修成本和停机时间,从而优化楼宇的运营和维护成本。

以上内容参考:百度百科-楼宇控制系统

只是一个分类方法吧,也有不单独列出来的。

这几类东西我感觉并不是几个类别,DDC和PLC算两个并行的类别,

FCS现场总线,DCS内容广泛,它可以包含DDC和PLC。

DDC和PLC可以作为单独的控制核心,也可以是DCS的一部分。

PLC最开始替代了继电器系统,集数量不多的数字量,并根据内部逻辑(程序)输出一定的数字量。简化了接线,简化了维护,丰富了控制方法。

PLC的应用很广泛,各种系统都有它的身影。电梯,中央空调,信号灯,各种流水线,纺织机,炼钢等等,它也是随着自动化的发展发展起来的。