Задачи автоматики для вентиляции зданий
Сервопривод куплен наа Aliexpress за 2 usdИсточник youtube.com
Сегодня на любом современном предприятии есть множество приборов и узлов для управления приточной вентиляцией и набор их функций порой не просто помогает, но даже может спасать здоровье и человеческие жизни. ПУ модуля ШУПВВ или ЩУВ оснащаются элементами электронного интеллекта для следующих действий:
- постоянное поддержание микроклимата помещения в заданном режиме (температура, влажность, загазованность);
- возможность дистанционного управления тем или иным блоком (запуск/блокировка, смена режима) удаленно (оператором при помощи ПУ);
- автоматически переход оборудования на другой режим при смене сезона (зима – лето);
- контроль всех фильтров на уровень загрязнение и автоматическая подача сигнала о необходимости их очистки/замены;
- автоматическое управление приточной вентиляцией при помощи заслонок;
- блокировка притока воздуха при срабатывании пожарных датчиков безопасности;
- отключение электропитания при возникновении скачков напряжения.
Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования.
Разновидности ЩУВ и ШУПВВ
Сборка щитов должна обеспечивать полную видимость каждого прибора и максимально быстрый доступИсточник oboiman.ru
Современный рынок электрооборудования предлагает широкий выбор самых разных ЩУВ и ШУПВВ, классифицируя их по размерам и по категориям. Все модификации можно разделить, как минимум, на четыре пункта:
- Оборудование для проветривания и удаления задымленности в помещениях. Такой климат-контроль нужен на производстве, например, для обустройства рабочего места сварщика или в кузне.
- ЩУ, контролирующие запуск, остановку и частоту вращения (мощность) систем вентиляции. Как правило, устройства такого типа имеют обширный функционал и могут устанавливаться как в подвесных, так и напольных шкафах управления. Возможна работа с фреонными установками, водяными калориферами и управление приточной вентиляцией.
- ЩУ электроснабжением приточно-вытяжной вентиляции. Сюда включается рекуператор для поддержания заданной температуры входящих и выходящих газовых потоков. Существуют также модификации, на основе гликоля (CₙH₂ₙ(OH)₂), где в системе теплоснабжения применяется циркуляция незамерзающих жидкостей типа антифриза. Сюда также входит циркуляционный насос и автоблокировка от неконтролируемых температурных перепадов.
- Модель с использованием обычного рекуператора рассматривается, как ЩУ приточной вентиляцией. Его легко перевести в любой режим. Сам рекуператор здесь выполнен в виде оцинкованного стального куба (квадратного или прямоугольного) с четырьмя патрубками – по два с каждой стороны. К ним подсоединяются металлические или пластиковые воздуховоды.
Рекомендации по сборке ЩУВ и ШУПВВ
Монтажом и тестированием ЩУВ должны заниматься специалистыИсточник ivctl.ru
В любом случае все работы по сборке и установке ЩУВ и ШУПВВ должны производится квалифицированными специалистами с соблюдением ТУ 3431-001-67762877-2013 и ТУ 4371-001-67762877-2016. Самостоятельный монтаж и сборка устройств управления категорически запрещена. Корпусы щитов или шкафов тоже нельзя изготавливать по собственному усмотрению – их заказывают в соответствии с предполагаемым оборудованием. В тех случаях, когда не хватает каких-то проводов, креплений или тумблеров (такое часто случается) их замена должна в точности соответствовать заданным техническим характеристикам.
Комплект элементов ЩУВ сопровождается схемойИсточник oboiman.ru
К комплектации всех ЩУВ и ШУПВВ заводом-изготовителем всегда прилагается монтажная схема, которой будет руководствоваться специалист при сборке. Но её сохраняют на предприятии на случай необходимости проведения каких-либо ремонтных работ.
Щит автоматики поддержание постоянного расхода воздуха.
Для чего нужен щит управления вентиляцией
Современная вентиляционная система включает в себя достаточно большое количество различных приборов, регулирующих и повышающих качество воздухообмена в помещениях. Для обеспечения работы всех элементов в штатных и заданных режимах был разработан и принят в качестве обязательного элемента системы щит, или как его еще называют, шкаф, блок или пульт управления вентиляцией.
Для чего необходим шкаф управления
Управляющий шкаф предназначен для контроля и координирования работы всех приборов, включенных в приточную, вытяжную, приточно-вытяжную, аварийную вентиляционную систему, в автоматическом или ручном режиме. Кроме этого, управляющие блоки могут успешно работать с системами вентиляции, оснащенными электрическим или водяным калориферами и охладителями, рекуперацией и рециркуляцией воздушных потоков. Основные задачи, которые решаются при помощи управляющего шкафа:
- Контроль за состоянием и производительностью оборудования включенного в систему вентиляции.
- Обеспечение необходимых режимов работы приборов.
- Своевременное оповещение о сбоях в работе оборудования, загрязнении воздухопроводов и фильтрующих элементов.
Основные устройства, входящие в управляющую систему
Эта система представляет собой совокупность контролирующих и исполнительных устройств, выделить из которых можно:
- Датчики, которые собирают необходимую информацию о состоянии воздушной среды, приборах и механизмах, и передают их контроллерам, для анализа и создания команд исполняющим устройствам. Чаще всего в нее входят температурные сенсоры, датчики влажности и давления, перемещающегося по воздуховодам воздуха и датчики, определяющие скорость вращения вентиляторов.
- Контроллеры анализируют данные с датчиков и формируют команды для исполнительных устройств.
Исполнительные элементы
Как уже было сказано выше, управляющий блок служит не только для контроля за оборудованием, но и подает команды некоторым приборам для создания правильного воздухообмена и наиболее благоприятного микроклимата в помещениях. При помощи автоматики можно осуществлять манипуляции с:
- Приводами вентиляторов.
- Работой привода воздушного клапана.
- Клапанами переключения воздушных потоков.
- Задвижками.
- Нагревательными устройствами.
- Электропитанием приборов, предотвращая его скачки и перепады.
Устройство щита
Так выглядит стандартный щит управления вентиляцией. Схема расположения устройств может быть различна, в зависимости от модели и его функциональных особенностей. Щит состоит из:
- Металлического или пластикового корпуса, который должен соответствовать классу защиты IP 45.
- Блока питания.
- Контроллера, анализирующего данные датчиков и подающего команды исполняющим аппаратам.
- Пульта ручного управления некоторыми режимами.
- Преобразователя частоты для изменения скорости вращения привода вентилятора в ручном режиме.
- Автоматических выключателей (автоматов).
- Блока сигнализации со световой индикацией.
- Клеммника.
Располагаться щит я должен в сухом помещении (желательно в диспетчерской), вдали от источников тепла и химического воздействия.
На картинке представлена стандартная электросхема шкафа управления вентиляцией.
Основные функции управляющих блоков
В зависимости от назначения и модели, щит имеет различный набор функций. Но существует стандартный функционал, который есть практически у всех шкафов. Рассмотрим его основные возможности:
- Запуск в ручном и автоматическом режиме.
- Совместимость со всеми сенсорами приточного и атмосферного воздуха.
- Контроль температуры привода приточного вентилятора.
- Управление воздушными клапанами.
Схема щита управления приточной вентиляцией включает в себя автоматику, которая позволяет выполнять следующие функции:
- Предотвращать обмерзание и перегрев калориферов и охладителей.
- Сигнализировать о степени загрязнения воздушных фильтров.
- Обесточивать оборудование при аварийных ситуациях и пожаре.
Автоматизация вентиляционной системы – достаточно дорогое и ответственное мероприятие. Неправильный выбор оборудования может привести к созданию аварийных ситуаций, что чревато серьезными финансовыми затратами. Выбор модели шкафа, устройств контроля и управляющего оборудования, а также автоматики, следует доверить исключительно профессионалам.
Устройство щита управления вентиляцией
Основные компоненты щита управления вентиляцией включают:
1. Электрические контакторы:
Контакторы используются для управления электродвигателями вентиляторов. Они позволяют включать и выключать вентиляционные устройства, а также контролировать их работу.
2. Термостаты:
Термостаты служат для поддержания заданной температуры в помещении. При достижении определенного значения температуры, термостаты автоматически включают или выключают вентиляционные устройства.
3. Датчики качества воздуха:
Датчики качества воздуха мониторят содержание вредных веществ в помещении. Они могут измерять уровень CO2, пыли, влажности и других параметров и выдавать сигналы для регулировки работы вентиляционной системы.
4. Регуляторы воздушного потока:
Регуляторы воздушного потока позволяют регулировать объем воздуха, поступающего в помещение. Они могут быть механическими или электрическими и обеспечивают точное дозирование воздуха в соответствии с требуемыми параметрами.
Все эти компоненты щита управления вентиляцией работают вместе для обеспечения эффективной и надежной работы вентиляционной системы. Они могут быть установлены в отдельной шкафчатой конструкции или интегрированы в основной электрический щит здания.
Важно правильно собрать щит управления вентиляцией, чтобы минимизировать риски аварийной остановки системы и обеспечить безопасность эксплуатации
Основные компоненты щита управления
Щит управления вентиляцией состоит из нескольких основных компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Рассмотрим некоторые из них:
1. Реле и контакторы
Реле и контакторы используются для управления электрическими цепями и коммутации высоких нагрузок. Реле используются для управления малыми электрическими цепями, а контакторы – для управления большими нагрузками.
2. Трансформаторы
Трансформаторы применяются для преобразования напряжения в электрической сети. Они позволяют использовать различные напряжения для питания различных устройств вентиляции.
3. Пусковые устройства
Пусковые устройства включают в себя кнопки пуска/стопа, автоматические выключатели и защитные устройства. Они обеспечивают безопасность и управляемость работы системы вентиляции.
4. Индикаторы и измерительные приборы
Индикаторы и измерительные приборы, такие как вольтметры, амперметры, частотомеры и датчики, позволяют контролировать и измерять различные параметры работы вентиляционной системы.
5. Кабельные соединения
Кабельные соединения, включая провода, шлейфы и разъемы, обеспечивают подключение и соединение компонентов щита управления. Они играют важную роль в эффективной передаче электрического сигнала.
6. Корпус и клеммы
Корпус и клеммы служат для защиты компонентов щита управления и обеспечивают их надежное соединение. Они предотвращают воздействие внешних факторов и обеспечивают безопасность работы системы вентиляции.
Все эти компоненты взаимодействуют между собой, обеспечивая правильное управление и функционирование вентиляционной системы. Необходимо тщательно подобрать и собрать каждый компонент, чтобы получить эффективную и надежную систему управления.
Функции каждого компонента щита управления
Автоматический выключатель: обеспечивает защиту системы от перегрузок и короткого замыкания путем автоматического отключения электропитания при возникновении таких ситуаций.
Контакторы: используются для управления работой вентиляционных устройств, открывая и закрывая цепи электропитания в соответствии с заданными параметрами.
Таймеры: предназначены для расписания работы вентиляции, позволяя установить временные интервалы, в которые должен быть включен или выключен вентилятор.
Реле перегрузки: используется для защиты электромоторов от перегрузок, отслеживая ток, потребляемый мотором, и выключая его, если текущее значение превышает заданный предел.
Термостаты: регулируют работу вентиляционного оборудования в зависимости от температуры, обеспечивая оптимальный уровень тепла или прохлады в помещении.
Индикаторы: отображают состояние системы вентиляции, например, включение и выключение, а также сигнализируют о возможных проблемах или неисправностях.
Предохранительные элементы: защищают щит управления и вентиляционное оборудование от повреждений, прерывая электропитание при перегрузках или коротких замыканиях.
Преимущества и недостатки различных подходов.
В дополнение к рассмотренному в статье оборудованию, в качестве выводов, рассмотрю плюсы и минусы различных подходов к организации систем противодымной защиты: на основе полнофункциональных мультиустройств, и на основе многокомпонентных блочно-модульных адресных систем.
Недостатки применения блочно-модульных систем.
В статье Типичные проблемы с противопожарными клапанами вентиляционных систем в качестве одной из проблем при управлении клапаном и вентилятором при помощи разных устройств отмечал возможность пуска вентилятора без открытия клапана.
Часто это чревато.
В случае когда и вентилятором и клапанами управляет одно устройство – отслеживание недопустимых ситуаций происходит внутри этого устройства.
Даже первый рассмотренный шкаф с недостатками имеет такую возможность.
Недостатки применения полнофункциональных мультиустройств.
- Можно предположить наличие самого рассматриваемого недостатка – цены, но выше уже было показано, что цена не обязательно будет выше.
- Ну и второй по неприятности недостаток – кабельные линии: к каждому клапану нам необходимо тянуть силовой и сигнальный кабель от шкафа управления. В случае с адресными системами все устройства соединяются одной сигнальной адресной линией, а все клапана – одним силовым кабелем.
- При заказе полнофункционального шкафа структура автоматизации на объекте должна уже быть ясна 100% – а это редкость.
Назначение щита управление вентиляцией
Если необходимо включить или настроить бытовую сплит-систему или приборы приточной вентиляции, зафиксированный в отверстии вентканала, то никаких узлов контроля не требуется – каждый прибор регулируется вручную или с пульта д/у.
Но если протяженность сетей большая, а приборы установлены в недоступных местах: в шахтах, на крыше или чердаке, в специально предназначенных нишах внутри стен – то возникает необходимость в монтаже блока дистанционного управления.
Вся информация о работе калориферов, конвекторов, отдельных вентиляторов поступает в единый центр – ЩУВ. Здесь же расположены автоматы, отвечающие за функционирование и регулировку приборов
Современные ЩУВ представляют собой панели с индикаторными регулирующими устройствами или металлические шкафы, которые устанавливают на пол или подвешивают к стене. Для защиты внутреннего наполнения предусмотрены распашные дверки, закрывающиеся на замок. Кроме аббревиатуры ЩУВ можно встретить ШУВ (шкаф).
Основные функции ЩУВ:
- контроль над оборудованием, входящим в системы вентиляции и кондиционирования;
- защита агрегатов от возникновения перегрева, некорректного монтажа и подключения, короткого замыкания;
- регулировка важнейших параметров оборудования, таких как производительность или мощность;
- программирование работы всей системы или отдельных агрегатов на заданный временной промежуток – день, неделю, месяц;
- обеспечение индикации, которая облегчает контроль и регулировку;
- поддержание определенной температуры в различных помещениях, возможность быстрого изменения ее параметров;
- контроль над внутренними стенками воздуховодов и степенью загрязнения фильтров;
- предупреждение сбоев в работе сезонно зависимого оборудования, например, водяных калориферов, которые могут промерзнуть при слишком низкой температуре.
Установка электротехнического щита на предприятии или в жилом здании позволяет обслуживающему персоналу следить за работой оборудования из одного места и быстро реагировать на поломки и остановку отдельных устройств. Приборы, регулирующие устройства пожаротушения и частично отопления, также могут размещаться в этом же шкафу.
Схема установки ШУПВВ. Шкафы могут быть общими, объединяющими все приборы в здании, и обслуживающими отдельный этаж, крыло, цех, секцию и прочее
При возникновении аварийной ситуации, например, возгорания в одном из помещений, остановка вентиляционного оборудования происходит автоматически или вручную – с панели ЩУВ.
Функции автоматического шкафа вентиляции
шкаф управления вентиляцией «Рубеж-4А
Возможности шкафов управления вентиляцией:
- поддерживают требуемую постоянную мощность электросети;
- позволяют удобно подключить линии разного силового напряжения к различным колодкам клемм;
- контролируют интенсивность вращения вентиляторов, плавно их запускают и не допускают перекос фаз;
- уравнивают мощности, предупреждая перегрев оборудования, перегрузку и замыкания;
- контролируют напряжение в сети автономно, удаленно или местно.
Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией работает в дежурном или летнем режимах. В летнем режиме не контролируется температура воздуха. Когда температура приточного воздуха низка, автоматика шкафа переключает управление приточной вентиляцией в режим защиты.
Стандартные функции
- Ручная остановка и запуск;
- совместим с датчиками температуры приточного, наружного воздуха, а также обратного теплоносителя;
- фиксирует температуру контактов двигателей вентиляторов;
- регулирует функцию привода воздушного клапана;
- предупреждает замыкания и перегрузки двигателя насоса;
- управляет приводом теплопоставляющего клапана;
- предупреждает обмерзание водяных обогревателей и фреоновых охладителей;
- предупреждает перегрев электрического обогревателя;
- продлевает остановку вентилятора приточного воздуха;
- подает сигналы о необходимости очищения воздушных фильтров;
- останавливает и обесточивает оборудование при пожарной тревоге;
- оповещает с помощью световой индикации о работе системы;
- фиксирует аварии в специальном журнале.
Расширенные функции
Предупреждает перепады давления при обрывах ремня вентилятора;
- Обеспечивает частотное преобразование для вентиляторов;
- Регулирует температуры воздуха в помещениях каскадным способом;
- совместим с термодатчиком на вытяжке;
- оповещает об аварии световой индикацией;
- возможно подключение дистанционного управления;
- контролирует работу воздушного клапана;
- обеспечивает присоединение дополнительных вентиляторов;
- двухфазовый контроль блока компрессор-конденсатор;
- пятифазовый контроль электрообогревателем;
- контролирует камеру смешения;
- предупреждает обмерзание рекуператора и роторного регенератора;
- контролирует увлажнители воздуха;
- программируется на 7 дней;
- контролирует клапан охладителя;
- контролирует заслонки рециркуляции;
- при недостаточной мощности нагревания уменьшает скорость вращения лопастей вентилятора;
- сохраняет данные в памяти после отключения электропитания;
- контролирует над уровнем углекислого газа.
По заказу производители оснащают шкаф для автоматического контроля над вентиляцией дополнительными возможностями:
- работа без датчиков;
- запись отчетов о работе системы;
- рекуперация холода;
- диспетчерский дистанционный или локальный контроль.
Алгоритм работы приточных установок
Алгоритмы работы приточной вытяжной вентиляции зависят в первую очередь от конструктивной особенности здания и помещений расположенных в нём, под готовую собранную вентиляционную систему или доработки алгоритма её работы, или при реконструкции, то один из вариантов доработки приведен ниже.
Рисунок 1.Экран управления приточной установкой. Запуск приточной установки осуществляется в автоматическом режиме по запросам отопления или подачи воздуха, либо в ручном режиме с помощью панели оператора. При этом обязательным условием начала запуска и работы является отсутствие действующих сигналов аварии от компонентов приточной машины, отсутствие сигналов блокировки пуска и отсутствие команды «Ручной стоп». При запуске системы вентиляции заслонки устанавливаются в рабочее положение и включаются электродвигатели напорных вентиляторов. Скорость вращения вентиляторов определяется автоматически в зависимости от объема потребляемого оборудованием воздуха (регулятором ПИД по датчику перепада давления). Имеется защита в зимнее время от подачи холодного воздуха, в процессе работы используется режим рекуперации. Поддержание заданной температуры обеспечивается регулятором ПИД. В полуавтоматическом режиме отключается часть оборудования автоматики. Режим «Зима» и «Лето» определяется по датчикам температуры, имеется «Переходной» режим.
Рисунок 2. Мнемосхема управления приточной вентиляцией.
Рисунок 3. Экран управления задвижками распределения воздуха. Значение уставки положения каждого клапана возможно изменить с панели оператора.
Рисунок 4. Экран управления системы рекуперации. Система рекуперации осуществляет подогрев уличного (свежего воздуха) до необходимой температуры и его подачу в камеру смешения приточных установок. В качестве источника тепла используется горячий отработанный воздух отбираемый из каналов вытяжки работающего оборудования. Перенос тепла осуществляется посредством ротационного теплообменника.
Управление вентиляцией
Рисунок 5. Главный экран системы управления. Позволяет контролировать состояние всех элементов системы вентиляции и активировать экраны управления.
- Верхняя панель состоит из следующих элементов:
- Знак «Солнце» — виден, если установлен флаг «Лето»;
- Знак «Снежинка» — виден, если установлен флаг «Зима»;
- Знак «Батарея» — виден, если имеется запрос отопления;
- Количество работающих секций машин;
- Имя пользователя;
- Язык интерфейса панели оператора;
- Дата;
- Время.
- Нижняя панель состоит из следующих элементов:
- Кнопка перехода на главный экран;
- Кнопка входа в систему под конкретной учетной записью;
- Кнопка выхода из системы;
- Кнопка перехода на экран c историей аварийных сообщений;
- Кнопка перехода на экран с трендами;
- Кнопка вызова экрана управления холодильной установкой;
- Кнопка вызова информационного экрана;
- Кнопка вызова экрана с настройками панели;
- Кнопка активации режима «Супермен». Доступно только под учетной записью группы администраторов.
- Кнопка переключения интерфейса на русский язык;
- Кнопка завершения исполнения работающей программы на панели.
Автоматическая система управления вентиляцией промышленного цеха, помимо автоматического поддержания микроклимата в помещении и объемов подаваемого воздуха, обеспечивает постоянную самодиагностику неисправностей компонентов системы, активацию обходных и аварийных алгоритмов работы, для обеспечения безостановочного производственного процесса. Для удобства обслуживающего персонала, предусмотрены архивы сообщений системы, регистратор параметров, счетчики моточасов работы и автоматические уведомления о необходимости технического обслуживания. Вывод. Разработанная система автоматического управления вентиляцией позволяет круглогодично в автоматическом режиме обеспечивать технологический процесс, поддерживать микроклимат в помещении цеха, достичь существенной экономии энергоносителей за счет оптимизации алгоритмов подготовки и распределения воздуха.
Особенности устройства ЩУВ
Установка и комплектация щитов управления производится по правилам и нормам, которые диктуют государственные документы, такие как ГОСТ Р 51321.1. Шкафы для насосов и электрики, щиты вентиляции и систем кондиционирования монтируют в коридорах, подсобных комнатах или в специально отведенных помещениях – щитовых.
Если здание располагает возможностями, то все блоки контроля, включая вентиляционные и противопожарные, устанавливают в диспетчерских.
Производители электротехнического оборудования предлагают множество конфигураций, которые отличаются размерами, функциями, степенью защиты и уровнем программирования. Наиболее простые модификации предназначены для обслуживания частной жилой недвижимости, сложные – предприятий и общественных зданий.
Требования к комплектации щитов управления
При выборе ШУВ ориентируются на размеры рабочей площади, возможность установки нужных приборов, эргономику и безопасность. Последний пункт касается как самих монтажников, регулярно обслуживающих сети, так и людей, которые могут оказаться поблизости.
Главные требования к ШУВ и ЩУВ таковы:
- щит должен вмещать все приборы управления системой вентиляции и кондиционирования;
- важные узлы необходимо снабдить индикацией, световой, цифровой или подключенной к ПК;
- приборы, отвечающие за наиболее значимое оборудование, должны иметь двойное управление – автоматическое и ручное.
Все приборы аккуратно размещаются на одной плоскости. Комплектация должна быть максимально простой и доступной для понимания. Если сборку щита вентиляции произвести по всем правилам, то при необходимости даже несведущий в электрике человек сможет отключить аварийные устройства.
Наполнение и функциональность щитов могут отличаться. Например, для одних систем преобразователь частот необходим, а другие обходятся без него. Максимально удобными для пользования являются шкафы и щиты с автоматикой и пультами д/у.
Обзор рабочих элементов
Конструктивно ШУВ – это пластиковый или металлический корпус прямоугольной формы, имеющий необходимый класс защиты IP 45. Если условия эксплуатации связаны с увеличенным риском, то класс защиты выше.
Внутри корпуса размещены такие приборы, как блок питания, контроллер, преобразователи. Несколько автоматических выключателей отвечают за отдельные устройства: калориферы, рекуператоры, вентиляторы, охладительные установки и др.
Обязательный элемент – пульт ручного управления. Также необходим блок сигнализации, который срабатывает в аварийной ситуации и производит оповещение световыми или звуковыми сигналами.
К элементам управления относятся и датчики. Это своего рода рецепторы, собирающие различную информацию о состоянии системы и ее окружения.
Они снимают температуру воздуха и самих устройств, степень концентрации газов или загрязнения элементов системы, измеряют скорость движения воздуха и др. Полученные данные поступают к автоматическим регуляторам, и происходит корректировка работы элементов системы.
По функциям датчики делят на следующие виды:
- температурные;
- влажности;
- скорости;
- давления и др.
Температурные могут быть как цифровыми, так и аналоговыми. Сигнал о резком повышении или понижении температуры внутри помещений может стать причиной переключения работы системы на другой режим.
По тому же принципу действуют датчики влажности. Как происходит движение воздушных масс внутри вентиляционных каналов можно узнать благодаря датчикам скорости и давления. По месту установки датчики делят на внутренние и наружные. Первые снимают данные в помещениях, вторые, которые еще называют атмосферными или уличными, — снаружи зданий.
Часть датчиков фиксируют на поверхности деталей, которые необходимо контролировать. Они снимают параметры самих устройств, например, температуру обмотки, скорость вращения и др.
Монтаж датчиков сопровождается тщательным выбором. С одной стороны, чем больше информации, тем точнее работает система, но с другой функционирование и обслуживание сети становится затратным с точки зрения расхода электроэнергии.
В сцепке с датчиками работают контроллеры. Это те приборы, которые получают информацию и обрабатывают ее в автоматическом режиме. Их можно назвать посредниками, так как дальше сигнал передается исполнительным устройствам: переключателям воздушных потоков, вентиляторам, холодильным установкам, калориферам.
Особой популярностью пользуются контроллеры универсального типа, которые одновременно способны обрабатывать информацию, поступающую из различных систем: вентиляции, отопления и др.
Выводы и полезное видео по теме
Как выглядят ШУВ в собранном виде, что входит в состав «начинки», как производится крепление приборов и присоединение проводов, можно увидеть в представленных ниже видеороликах.
Поэтапная сборка и варианты монтажа:
Видеообзор – образец сборки ШУВ с калорифером:
Автоматизация вентиляционной или любой другой системы – процесс ответственный и дорогой. Если неправильно подобрать оборудование или произвести сборку, может возникнуть авария в результате которой пострадают люди, например, на химическом предприятии.
Как минимум, выйдет из строя техника, также дорогостоящая. По этим причинам установкой ЩУВ с начального этапа проектирования и до конца должны заниматься исключительно специалисты.
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь информацией, которая может быть полезна посетителям сайта. Задавайте вопросы, расскажите о том, как монтировали щит управления вентиляционной системой собственными руками, размещайте фото по теме статьи.
Свежий воздух всегда был одним из главных факторов для здоровья человека. Как только построили первое помещение, люди сразу его начали проветривать, тем самым обеспечивая приток наружного воздуха взамен отработанного. Проветривание до начала 19 века производилось естественным путем – через окна и двери. Именно в этот временной промежуток М.В. Ломоносов доказывает «Теорию естественного движения воздуха в каналах и трубах».
Технологии обмена воздушных масс в помещении быстро набирают темп развития после появления центробежных вентиляторов. И в начале XX века с появлением электродвигателей наступает новая эра для систем вентиляции.