中央空调系统是现代大型建筑物不可或缺的辅助设施之一,电力消耗非常大,约占建筑物总电力消耗的50%,中央空调系统是最大负荷,而实际一年最多十来天,是满载运行,而在大部分时间负荷在70%以下运转,通常,中央空调系统中冷冻机主体的负荷能够根据季节的气温变化自动地调节,但适合冷冻机主体的冷冻泵不能够自动地调节负荷,长期以100%负荷运转,能量的浪费大,随着自动化工程系统的完善,当务之急是监控中央空调机的用电量,根据控制系统进行适当的调整是节能的目的,使用电流传感器监控中央空调机的电流,为智能控制提供数据方法。
中央空调系统的工作原理。
像中央空调系统那样,主要由冷冻压缩机系统,制冷剂(冷冻和冷热)循环水系统,冷却循环水系统,盘式风扇系统,冷却塔风扇系统等构成,冷冻压缩单元通过压缩机将空调制冷剂(制冷剂介质)压缩到液体后送蒸发器中,冷冻循环水系统通过冷冻泵将常温水泵放电流传感器入蒸发器盘管中与制冷剂间接地进行热交换,原来的常温水成为低温冷冻水,冷冻水在各风扇风口冷却周围空气的热量,达到降温的目的,制冷剂在蒸发器中被充分压缩,在热吸收过程结束后,输送到冷凝器,返回常压状态,在冷却水系统中循环冷却水带走的冷凝器中释放出的热量,冷却循环水系统通过冷却水泵将常温水泵入冷凝器热交换盘管后,将该加热后的冷却水送入冷却塔,用冷却塔对其进行自然冷却,或者用冷却塔风扇进行淋浴式强制空冷,与大气间进行充分的热交换,使冷却水返回常温再循环,在冬季需要供暖情况下,中央空调系统通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常温水泵放入蒸汽热交换器的盘管中,在与蒸汽进行充分的热交换后,仅向各楼层的风扇盘管输送热水,就可以实现向用户供给供暖热风。
根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件,它具有对磁场敏感,结构简单,体积小,频率响应宽,霍尔电流传感器输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量,自动化,计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
由于通电导线周围存在磁场,其大小与导线中的电流成正比,故可以利用霍尔元件测量出磁场,就可确定导线电流的大小,利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器,其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,特别适合于大电流传感。
若把霍尔元件置于电场强度为E,磁场强度为H的电磁场中,则在该元件中将产生电流I,元件上同时产生的霍尔电位差与电场强度E成正比,如果再测出该电磁场的磁场强度,则电磁场的功率密度瞬时值P可由P=EH确定,利用这种方法可以构成霍尔功率传感器。
如果把霍尔元件集成的开关按预定位置有规律地布置在物体上,当装在运动物体上的永磁体经过它时,可以从测量电路上测得脉冲信号,根据脉冲信号列可以传感出该运动物体的位移,若测出单位时间内发出的脉冲数,则可以确定其运动速度。
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