本发明涉及一种智能控制系统,尤其是固体式电加热蓄能炉供暖的智能控制系统。
背景技术:
随着我国电力建设的不断发展建设,发电量日益增多。可是夜间用电量相对白天低很多,为了移峰填谷,政府推行完善的分时电价管理措施和煤改电举措,来鼓励政府单位、企业等尽可能避免峰时用电。固体式电加热蓄能炉应用技术逐渐成熟,绿色环保,效率高等特点,成为目前储热能热门选择。
传统的固体式电加热蓄能炉电气控制系统普遍采用定时器和继电器定时控制炉温和出水温度,这种控制方式比较死板,操作也比较繁琐,数据也不够直观等。
技术实现要素:
本发明要解决的技术问题是提供一套固体式电加热蓄能炉供暖的智能控制系统,使操作更加便捷,显示更为直观。
本发明是通过以下技术方案来实现的。
一套固体式电加热蓄能炉供暖的智能控制系统,包括:
核心控制板;
连接核心控制板的组态屛;
连接核心控制板的炉温控制机构,上述炉温控制机构设置有高低温保护组件;
连接核心控制板的出水温度控制机构,上述出水温度控制机设置有pid算法模块;
内设在核心控制板的多时段划分机构,上述多时段划分机构将炉稳和出水温度划分为多个时段,最多划分为6个时段;
连接核心控制板的服务器。
本发明的有益效果:
同时选用10寸的组态屏作为人机交互的入口,使操作更加便捷,显示更为直观。多种控制模式相结合,实用于不同的运用场合。同时把整个系统运行的状态、记录的数据以及各种报警实时上传至服务器,也可通过服务器下发控制命令控制整个供暖的系统,不再需要工作人员到现场设定。
附图说明
图1为本发明固体式电加热蓄能炉供暖的智能控制系统的连接示意图;
图2为本发明组态屛的展示图一;
图3为本发明组态屛的展示图二。
具体实施方式
下面根据附图和实施例对本发明作进一步详细说明。
图1为本发明固体式电加热蓄能炉供暖的智能控制系统的连接示意图,图2为本发明组态屛的展示图一,图3为本发明组态屛的展示图二,参照图1-图3,本发明,固体式电加热蓄能炉供暖的智能控制系统,包括:
核心控制板1;
连接核心控制板的组态屛2;
连接核心控制板的炉温控制机构3,上述炉温控制机构设置有高低温保护组件31;
连接核心控制板的出水温度控制机构4,上述出水温度控制机设置有pid算法模块41;
内设在核心控制板1的多时段划分机构5,上述多时段划分机构将炉稳和出水温度划分为多个时段,最多划分为6个时段;
连接核心控制板的服务器6。
其中,核心控制板选用stm32f系列核心控制板。
组态屛为用10寸的组态屏,其作为人机交互的入口。
设置有高低温保护组件的炉温控制机构,在原有的控制基础上增加了高低温保护功能,更加合理的保护整个控制系统。
而设置有pid算法模块的出水温度控制机构,采样pid算法控制能够实时准确的控制各个时段的出水温度。
多时段划分机构的设置,即炉温和出水温度目前可支持最大6个时段划分,符合目前我国的峰谷电价政策,并且炉温和出水温度相互独立,各个时段的炉温和出水温度用户都可按需自行设定。
数据实时上传至服务器,系统后台对处理进行处理,绘制图形显示、能耗分析图,历史数据归类分析,以及各种实时报警等。
同时,本系统的控制模式也多样化:
可以选择标准住宅、标准公建、智能住宅以及智能公建,符合绝大多数运用场合,同时可提高固体式电加热蓄能炉储能效率,更合理的使用谷电加热,节约成本等,智能模式下可根据气候状况的变化,有预见性地调节供暖系统的运行状态,达到节能舒适的目的。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此领域技术的人士能够了解本发明内容并加以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。