1 / 23
文档名称:

中央空调系统节能方案.ppt

格式:ppt   大小:2,607KB   页数:23页
下载后只包含 1 个 PPT 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

中央空调系统节能方案.ppt

上传人:aihuichuanran1314 2018/5/27 文件大小:2.55 MB

下载得到文件列表

中央空调系统节能方案.ppt

文档介绍

文档介绍:了解博宇德
Tel: 010-65764049
E-mail: bo_yude@
本幻灯片知识阐明内容,需要设计者设计页面效果,但是要把这些内容表达出来,某些我会写一些建议,但是仅供参考,希望设计者面对市场给我们更优的设计
公司简介
北京市博宇德科贸有限公司成立于2014年11月,位于北京朝阳区,是一家集技术服务和销售为一体的高新技术公司。主营项目是各项科技节能环保类产品及所能提供的技术服务,我公司目前的主要产品:中央空调节能控制系统,是依托2000 年代中国科学院院士韩京清院士发明的世界领先的ADRC装置及控制方法(Auto Disturbance Rejection Control)技术,已经在中国和日本获得发明专利,并应用在中国国电系统DCS 控制领域,获得一致好评。
社会效应
社会经济:节约用电量
环保生态:减少CO2排放量
生活环境:提高生活质量
保全地球:制止地球温暖化
公司文化与应用领域
公司一贯坚持精益求精的工作精神,以“专业决定品质、诚信铸就未来”为企业理念,视质量为生命,以客户为中心,致力于为不同地区、不同行业的用户提供最专业化的服务,主要是为酒店,饭店,大厦,商业设施,医院,工厂等大楼分析用电量的详细情况,并为企业提供最好的ADRC节能减排方案。公司一直致力于为合作伙伴提供全方位的节能解决方案,深度挖掘用能需求,探寻投资回报期最短的系统改造方案和实施服务,切实帮助用户降低经营成本、创造利润。
关于韩京清院士
1937年11月1日出生于吉林省长白县。
1954-1958年在吉林大学数学系学****担任华罗庚教授和万哲先教授的助教。
1963-1966年在莫斯科大学数学力学系研究生。
1958-1978年任中国科学院数学研究所研究实****员。
1979-1987年任中国科学院系统科学研究所副研究员。
1987-1998年任中国科学院系统科学研究所学术委员会委员。
1998-2003年任中国科学院数学与系统科学研究院研究员。
系统与控制专家,中国控制理论和应用的早期开拓者之一。用最优控制理论提出了拦截问题中新的制导概念和方法;在国内率先推动控制系统计算机辅助设计软件的开发和研究;创造性地提出了计算人口“总和生育率”的“生育基数法”;创建了自抗扰控制技术(Auto Disturbance Rejection Control),为中国控制理论与应用的发展作出了重要贡献。
关于自抗扰控制技术
自抗扰控制技术是2000 年代中国科学院韩京清院士发明的世界首创的控制技术。ADRC (Active Disturbance Rejection Control)控制技术是主动地排除外扰来实现最优控制的控制技术,在日本和中国已取得专利。已经在中国和日本获得发明专利,并在美国NASA 航天太阳能发电装置中的稳压控制和喷气式发动机控制、日本纳米级微型机械Micro—Slide 的位移控制、中国电力系统DCS 控制等领域中得到有效的利用和好评。
ADRC控制技术是一种不依赖控制对象的数学模型,简单又准确地处理控制信号的控制技术,控制精度高、无稳态误差、响应速度快、无超调,是最大降低能源消耗的高效率节能控制技术。
ADRC技术
自抗扰控制技术是世界首创的,零风险、低成本、高品质、高节能的完全能够替代经典PID的世界领先的控制技术,具有算法简单、自抗扰能力强、控制精度高、无超调、性能可靠、鲁棒性强、响应速度快、不依赖被控对象的数学模型等特点,对于时滞、负荷变化很大的被控对象同样具有很好的控制品质,能大大提高机器的工作精度及效率。自抗扰控制器内装自抗扰控制算法ADRC(Auto Disturbance Rejection Control)自PID控制器演变而来,采取了PID基于误差消除误差的控制理念。主要有三部分组成:跟踪微分器(安排过渡过程,给出合理的误差及其微分信号,解决了响应速度与超调性之间的矛盾)、扩展状态观测器(解决模型未知部分和外部未知扰动综合对控制对象的影响)和非线性状态误差反馈控制律(给出被控对象的控制策略)。
该技术可大大提高控制系统的工作效率,从而节省大量资源。
ADRC控制技术的优势(做一个阶梯效果,给观看者逐步创新,体现出ADRC是最优效果的)
PID控制
模糊控制
ADRC控制
节能效果
一般
良好
最佳
控制算法
PID
模糊算法
ADRC
特点
基于精确数学模型PID控制的节能方式,其对线性系统控制的很好,但对非线性、时变性和滞后时间长的系统难以控制,使控制温度在较大范围内起伏,长时间都难以达到设定温度的稳定状态。既影响了系统的安全稳定性,又降低了空调效果的舒适性,节能效果有限
基于专家知识或熟练地手动操作人员长期积累的经验,依赖对象数学模型,在模糊规则制定中