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摘要:伴随着对诸如中央空调等制冷与空调装置的大量使用,也从理论与实际两方面对制冷与空调装置进行优化的技术特征进行了探索,文章将从对自动控制技术的理论论证开始,再到对制冷与空调装置的电气自动化控制实现展开讨论。
关键字:空气调节;电控;经济性;操作分析
前言
在冷冻与空调装置系统中的使用是一种不可避免的发展方向,而在技术进步的同时,自动控制技术也在不断地进行更新,不断地进行技术改造,从而使电气自动控制技术能够被更加广泛地使用。
1对自动化技术进行了综述
1.1概述了自动化的基本原理
自动控制指的是在没有人工的情况下,利用自动控制系,对设备控制装置展开智能化的运用,利用系统信号和指令,来完成基本调节和功能目标的需要,在操作的时候,会重点对基本数据的设置来进行预设,进而完成对工艺参数等各种指标的自动调节,使设备的操作能够达到理想的参数,达到期望的设计结果。
1.2自动控制系统分类
1.2.1自控系统中的闭环控制
闭环系统指的是通过系统的输出信息来直接地影响或干涉到控制行为中的一种,统称为闭环系统。在闭环系统中,信号的处理是一个至关重要的环节,因为它不仅是一个输出的信号,还有一个反馈,所以闭环系统就是一个以此为基础的控制系统。由两个关键节点,也就是:输入信号和反馈信号。从这两个关键点来看,它们主要是建立在内循环的生态基础之上。例如,在预警系统中,反馈的信号也以输出信号的形式,向系统提供新的指示,一般情况下,可以被认为是输出信号的函数或导数之差的变化,在学术上被称为错误信号[1]。而在控制器上加上一个错误信号,则是一种较为典型的反馈的信号,这样就可以减少系统的错误,并使系统的输出趋于于所需的值。这就是闭环系统的特性,其生态学基础就是回馈与回馈,从这一点上来讲,闭环系统最直观的理解,就是利用回馈效应降低系统的错误率。
1.2.2开环自动控制
如果一个控制对象的输出不能对整个系统产生影响,那么这个控制对象就被称为开环。开环控制具有两个特征:第一,无需对输出信号进行检测;二是无需将输出数据送回给输出数据,并与输出数据作对比。这两种方式都是开环的,而不是用车辆的速度来控制,也就是说,不管有多少人,不管有多少人,想要在一定的时间里,让所有人都能在一定的时间里,以最快的速度来完成这个过程。在开环系统中,由于不将系统的输出量与基准输入作对比,因此,其输出为固定的基准值或预先设定,因此,对于闭环系统,开环系统只能在所有的输出量都已知时才能应用。
2电控系统在制冷机中的应用
2.1对常规机器控制器的研究
常规的机械式控制是以电机的能源转换为基础,由功率接触器及具有不同参数的切换元件完成。这种方法通常表现在,一种是以依靠手动的方法来实现对应的机器控制工作;二是在具体的控制过程中,存在着不确定性和主观性,这是由于控制是依靠人为的感觉来完成的,例如外部的温度,来调节装置的工作压力和工作温度[2]。虽然从造价上来说,这个方法有很大的优点,但由于大型的制冷机,以及人为的维修,使得这个方法变得很危险。而且这种方法对风险和紧急情况的预防和应对能力很差,很可能会产生一些隐患,导致重大的安全事故,所以这种方法已经被逐步淘汰。
从当前的形势来看,常规的机械式控制方法已不能适应当今经济和社会的发展需要。然而,从当前的国家状况来看,很多比较落后的地方还在采用这种传统的机械控制系统,因此,在这样的条件下,就必须要有一种逐渐的转型来实现自动控制系统的先进技术,而电子元素控制可以说是这一种转型的最佳模式。
2.2对电子器件的控制
电子元件控制方式较之机械控制有了较大的发展,尤其是在具体的控制过程中,可以实现报警提示,目前许多小区的消防报警系统都是通过这种电子元件控制来实现的,其原理就是通过集成电路中的硬件对结合继电器、接触器元器件的工作情况来进行控制,这样的控制可以说是半人工的[3]。但同样的,它也很复杂,需要工作人员在操作的时候,对压力和温度进行精确的设定,如果操作不当,很有可能会发生意外,不过比起智能自动化的控制,它的造价要便宜很多,从未来的发展趋势来看,它应该会被取代。
相对于传统的机械控制来说,电子元素控制依然具有很大的潜力,除了价格之外,它的安全性能可以说要更高一些,但是相对于自动控制来说,它还是有一些缺点,并且没有足够的提升空间。但从目前来看,电子器件的控制方法还是比较常见的,而且电子器件的控制方法是否可以进行改进和改进,还有待进一步的深入研究。
2.3微机智能控制
计算机智能化控制,也就是我们所称的自动控制系统。但是,它以计算机的技术和智能程度的发展为基础,利用与计算机的操作以及与其关联的控制系统的智能传感和信息化的控制模式,来完成组装,现在,这种模式已经渐渐地变成了制冷与空调控制的主要模式,在国外发达国家的使用中,它已经趋于成熟。
当前,在操作过程中,大部分都是使用了计算机进行控制,并以计算机芯片的形式,将电子智能元件的信息处理和控制功能,注入到了相应的机械控制系统之中,对机械、电子、信息等各种交互技术进行了分析,并对它们进行了监督和控制,最终达到了对整个系统的最佳控制和科学的管理
[4]。对于当前的情况而言,类似于这样的一种控制方法,它不再是什么人的专利,它是一种基于高技术上的一种新的复合技术,它将计算机技术的运用表现得淋漓尽致,在一定程度上可以利用它来完成许多的组合和额外的功能,而且它还具有良好的工作稳定性,是一种高效的控制方法。从我国家的发展状况来看,使用这种控制方式将会是今后十年的主要产品,在使用的时候,利用其本身拥有的自动还原、补偿、控制、调节等各种手段[5]。而在展望未来的自动控制方面,要让它的产品进行更新和更新,就必须有更高的标准和更加宽广的眼光,尤其要做好与物联网、人工智能等应用相结合的界面和端口,为今后的发展奠定坚实的基础。
3结论
近年来,伴随着国家整体实力的提升以及人民的生活质量的提升,空调系统的发展进入了一个快速的阶段,在此期间,人们从单纯的注重能用,转向了注重经济效益,注重绿色环保,因此,对空调系统的节能、经济性提出了更高的需求,而这种需求就是要有更好的自动化控制。
虽然自动控制系统是今后的发展趋势,但是要想达到这一点,还需要与科技发展的最新成果相融合,因此,在对其进行研究的时候,要进行不断的创新与改革,让制冷和空调装置的运转达到一种更合理、更科学、更环保的状态,以此来保证对我国经济、社会及环境的可持续发展作出应有的贡献。
参考文献
[1]许丁. 电气自动控制中电子信息化技术的应用探讨[J]. 图书情报导刊,2022,7(6):36-39.
[2]杨珊珊. 制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析[J]. 电子世界,2021(14):47-48.
[3]刘海洋. 集中供热系统中热网的电气自动控制探究[J]. 数字通信世界,2020(9):177-178.
[4]杨啟鑫. 电气自动控制工程中智能化技术的应用探讨[J]. 时代农机,2020,47(2):70-71.
[5]章安福. 电气自动控制工程中智能化技术的应用分析[J]. 科技创新导报,2019,16(8):5+7.