流量温度计算器程序模块根据室外温度和集成的加热曲线以及分配房间的能源需求计算必要的流量温度。
通过这种方式,它确定了混合器回路中所有房间的加热和冷却要求,并随后实现了对混合器和泵的控制。
根据模式,在设备中使用加热曲线或冷却曲线进行计算。
目录
输入↑
缩写 | 抽象 | 描述 | 范围 |
---|---|---|---|
θo | 室外温度 | 模拟输入,用于当前外部温度。 如果未连接此输入,则使用系统变量 “outside temperature” 的值。如果此选项不可用,则显示值 -1000。 |
∞ |
Ib | 提高 | 升压输入 加热:最高流量温度(参数 Max)在输出端 AQf 输出冷却:最低流量温度(参数 Min)在输出端 AQf 输出 |
0/1 |
圣 | 停 | STOP 输入 关闭泵/混合器 释放加热 :在输出端 AQf 和 AQb 处输出最低流量设定温度(参数最小值) 冷却:在输出端 AQf 和 AQb 处输出最高流量设定温度(参数最大值) |
0/1 |
结核病 | 缓冲温度 | 电流缓冲器温度 如果使用此输入,则只有在达到目标温度 (AQb + B) 时,混频器才会释放(输出 Qp) |
∞ |
输出↑
缩写 | 抽象 | 描述 | 范围 |
---|---|---|---|
规格 | 当前所需最高(供暖)或最低(制冷)所需流动温度的房间的房间目标温度 | ∞ | |
TxQr 交易 | 文本输出 具有当前最高(供暖)或最低(制冷)所需流量的房间 设置温度 此输出仅对某些设备配置可见。 |
- | |
AQf | 流量设定点温度 | ∞ | |
AQb | 缓冲液设定温度 | ∞ | |
Qp | 数字输出 - 泵/混合器释放 一旦至少一个房间的阀门打开度超过 接通阈值,输出就会激活 如果使用输入 Tb(缓冲液实际温度),则一旦达到缓冲液目标温度 (AQb + B),输出 (Qp) 就会激活 |
0/1 | |
AQr | 所需的加热/冷却单位 °Cm² 或 Fm² (F ..华氏度) 将每个房间的供暖/制冷需求(室温偏差 * 房间面积)相加 |
∞ | |
Aql | 供暖/制冷负荷 (0 - 100%) 每个房间的供暖/制冷负荷(每个房间的强度 * 房间的面积/总面积)相加 |
∞ | |
AQi | 流量温度升高/减少 电流流量温度升高(加热时)或流量温度降低(冷却时) |
∞ | |
Qe | 数字故障输出 | 0/1 | |
交流 | API 连接器 | 基于 API 的智能连接器。 API 命令 |
- |
参数↑
缩写 | 抽象 | 描述 | 单位 | 范围 | 违约 |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最低 | 最小流量目标温度 为了计算流量温度,需要输入 To 或系统变量的外部温度。 |
- | ∞ | 5 |
麦克斯 | 最大 | 最大流量目标温度 为了计算流量温度,需要输入 To 或系统变量的外部温度。 |
- | ∞ | 40 |
B | 缓冲器目标温度偏移 | 加热过程中缓冲液温度升高 (AQb = AQf + B) 或冷却过程中缓冲液温度降低 (AQb = AQf - B) | - | ∞ | 5 |
S | 坡 | 加热曲线或冷却曲线的陡峭度 | - | ∞ | 0,5 |
N | 抵消 | 加热曲线或冷却曲线的平行位移(加热时,流量目标温度增加该值,冷却时降低) | - | ∞ | 0 |
圣 | 接通阈值 | 以 % 为单位的接通阈值 仅当至少一个房间的阀门位置超过此值时,才会释放 泵 (Qp) 如果使用已分配的加热和冷却控制器/HVAC 控制器的所有房间控制器,则此参数无效。在这种情况下,加热和冷却控制系统的接通阈值适用。 |
- | ∞ | 35 |
G | 获得 | 室温偏差的放大因子 指定用于对室温偏差进行加权的放大因子(默认值 = 1) |
- | ∞ | 1 |
我 | 目标温度升高/降低 | 加热阶段(加热期间)的室内目标温度升高或冷却阶段(冷却期间)的室内目标温度降低。 | - | ∞ | 2 |
马力 | 泵停机 | 最大泵送停机时间(以天为单位)。 如果泵在指定时间段内未启动,它将在凌晨 2:00 自动启动,持续 3 分钟。根据制造商的说明选择时间。 |
d | ∞ | 0 |
特点↑
抽象 | 描述 | 违约 |
---|---|---|
混频器电路 | 选择加热或冷却回路 | - |
作业 | 智能房间控制器的映射。 根据所有已配置房间控制器的要求,计算流量和缓冲器温度以及其他输出值。 |
- |
示例编程↑
以下示例显示了该设备的简单基本编程:
外部温度在输入 θo 处传递到器件。在输出 AQf 处,流量的目标温度被传递到加热混合器模块。
混合器模块和循环泵的继电器输出通过 Qp 输出一起控制。
请注意,如果混合器或泵只允许在某些情况下运行,则必须在此处添加进一步的 logic。
房间的分配是通过窗口完成的,该窗口在插入模块时打开或双击模块。
在这里,您可以选择此 mixer circuit 提供的所有 room。为此,每个房间必须有一个智能房间控制模块:
混合器回路是用于加热还是冷却取决于设备的设置:
您还可以在此处设置由加热和冷却控制模块决定加热/冷却。在这种情况下,必须在下面的字段中分配加热和冷却控制。
功能说明↑
为了确定流向目标温度,将评估所有分配的房间。
在 Heating (加热) 模式下,仅评估当前处于 Heating (加热) 模式的房间。在制冷模式下,房间处于制冷模式。
计算中包括以下值:
室外温度
房间目标温度
目标/实际偏差
房间加热阶段/冷却阶段
加热曲线或冷却曲线
组件参数
该设备首先确定每个房间的必要流量目标温度,然后在输出 AQf 处输出计算出的最高(用于加热)或最低(用于冷却)流量温度。
如果不需要加热或冷却,则在加热期间在输出 AQf 处输出最小(参数 Min)和最高流量设定温度(参数 Max),在冷却期间输出最高流量温度(参数 Max)。
对于泵/混合器释放,将评估分配的房间控制器的 H/C/HC 输出(对应于阀门开度 0-100%)。
如果至少有一个房间超过最小阀门开度(由参数 Str 定义),则激活输出 Qp。
缓冲液目标温度高于(加热)或低于(冷却)流量目标温度,具体值为参数 B 中设置的值。该值在输出 AQb 处输出。
计算示例↑
以下示例详细展示了如何计算流量目标温度:
房间设定温度的影响:
模块中集成的加热曲线或冷却曲线除了考虑室外温度外,还考虑了室内目标温度。在相同的外部温度下,以下情况适用于加热和冷却:室内目标温度的正变化会导致流量目标温度升高。
示例 1:室内目标温度 = 20 °C;室外温度 = 0 °C (S = 0.5;N = 0) ⇒ 流量目标温度 = 30.9 °C
示例 2:室内目标温度 = 22 °C;室外温度 = 0 °C (S = 0.5;N = 0) ⇒ 流量目标温度 = 33.8 °C
室温偏差的影响:
将室温偏差添加到室内目标温度(用于加热)或减去(用于冷却),并作为加热曲线或冷却曲线中校正的室内目标温度进行处理。
参数 G 可用于权衡室温偏差的影响。默认情况下,G 设置为 1。如果 G 设置为 0,则室温偏差对室温目标温度或流量目标温度没有影响。
示例 1.: 加热;室温目标温度 = 20 °C;室温偏差 = 1.5 °C;G = 1 ⇒校正后的室温目标温度为 21.5 °C
示例 2.: 冷却;室温目标温度 = 20 °C;室温偏差 = 1.5 °C;G = 2.0 ⇒校正后的室温目标温度为 17.0 °C
加热阶段或冷却阶段的影响:
如果房间当前处于加热阶段或冷却阶段(例如,从保存温度更改为舒适温度),则室温设定值将按可调值增加或降低(参见参数 I)。
这种室温设定点的升高或降低会导致加热或冷却时间更短。
如果参数 I 设置为 0,则加热阶段或冷却阶段对温度控制中的流量目标温度没有影响。
备注↑
冷却功能:冷却时,重要的是流动温度不要低于露点温度(冷凝)。这可以通过相应地设置 Min 参数来确保。
此外,建议随着室外温度的升高而提高房间目标温度,以防止房间在非常炎热的日子里冷却过多。