Створення автоматичної системи керування промисловими кондиціонерами

Автор(и)

  • Oleksii Zhuchenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0001-5611-6529
  • Anton Korotynskyi Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-6309-5970
  • Vitalii Tsapar Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна https://orcid.org/0000-0002-8347-7941

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71481

Ключові слова:

промисловий кондиціонер, система автоматичного регулювання, схема керування, аналізатор температур

Анотація

Запропоновано вирішення проблеми створення системи автоматичного регулювання температури в середовищі більше ніж одним промисловим кондиціонером. Розроблена схема, що моделює поведінку системи управління. Особливістю схеми є наявність об’єкту «аналізатор температур», що вибирає потрібний режим роботи та формує початкові дані для обраного режиму, та блок перевірки виходу на усталений рівень, що може змінюватись шляхом задання допустимої похибки. Висвітлено особливості створеної схеми керування та проаналізовано її переваги над уже існуючими схемами.

Біографії авторів

Oleksii Zhuchenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра автоматизації хімічних виробництв

Anton Korotynskyi, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кафедра автоматизації хімічних виробництв

Vitalii Tsapar, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра автоматизації хімічних виробництв

Посилання

  1. Li, G. (2013). Fuzzy Pid Research on the Temperature Control System of Central Air Conditioning Based on Genetic Algorithms. Information Technology Journal, 12 (24), 8313–8317. doi: 10.3923/itj.2013.8313.8317
  2. Hu, X., Wang, B., Ji, W., Shen, P., Chen, P. (2016). Analysis of the Impact of Urban Microclimate on Air Conditioning Load Control. MATEC Web of Conferences, 50, 01003. doi: 10.1051/matecconf/20165001003
  3. Cheng, C.-C., Lee, D. (2014). Smart Sensors Enable Smart Air Conditioning Control. Sensors, 14 (6), 11179–11203. doi: 10.3390/s140611179
  4. Hu, X., Wang, B., Yang, S., Short, T., Zhou, L. (2015). A Closed-Loop Control Strategy for Air Conditioning Loads to Participate in Demand Response. Energies, 8 (8), 8650–8681. doi: 10.3390/en8088650
  5. Giuseppe, C., Mauro, C., Roberta, R. (2015). Smart Control of Air Climatization System in Function on the Values of Mean Local Radiant Temperature. Smart Science, 3 (3), 157–163.
  6. Mustapha, N. T., Salami, M. J. E., Nasiri, N. M. (2005). Fuzzy Logic Based Controller Formaintaining Human Comfort Within Intelligent Building System. Iium Engineering Journal, 6 (2), 1–12.
  7. Koretsune, A., Yamada, K., Tsuji, H., Jinno, Y., Mimura, E. (2006). Human Adaptive Control Strategy for Multiple Air Conditioners. 2006 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. doi: 10.1109/icsmc.2006.384991
  8. Sudol, V. (2009) Systemy VAV. 1st edition. Krakov.
  9. Professyonalnye klymatycheskye reshenyia 2015–2016. Available at: http://planetaklimata.com.ua/instr/Panasonic/Catalogue_panasonic_vrf_2015.pdf
  10. Klymatycheskye systemy kondytsyonyrovanyia, ventyliatsyy y otoplenyia 2014. Avaiable at: http://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_Catalog_2014_Rus.pdf
  11. Holinko, I. M. (2014) Dynamichna model' teplomasoobminu dlya vodyanoho okholodzhuvacha promyslovoho kondytsionera. Naukovi visti NTUU «KPI», 6 (98), 27–34.
  12. Ahlersten, K. (2012). An Introduction to Matlab. 1st edition. Krister Ahlersten, 118.
  13. Stephen J. (2007) MATLAB Programming for Engineers. Cengage Learning, 567.
  14. Lazarev, Yu. (2005). Modelyrovanye protsessov y system v MATLAB. SPb.: Pyter; Kyiv: Yzdatel'skaya hruppa BHV, 512.
  15. William, J. (2010). Introduction to MATLAB for Engineers. 3rd edition. McGraw-Hill Education, 564.
  16. Karris, S. T. (2007) Introduction to Stateflow with Applications. 1 edition. Orchard Publications, 520.
  17. Rohachev, H. N. (2005). Modelyrovanye hybrydnykh system v Stateflow. Metodycheskye ukazanyya k laboratornoy rabote po kursu Modelyrovanye system. Samarskiy hosudarstvenyi tekhnicheskiy universitet, 11.
  18. Colgren, R. (2007). Basic MATLAB®, Simulink®, and Stateflow®. AIAA.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-23

Як цитувати

Zhuchenko, O., Korotynskyi, A., & Tsapar, V. (2016). Створення автоматичної системи керування промисловими кондиціонерами. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2(81), 26–31. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71481