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因为减少暖通空调耗能的工作压力越来越大,促使优秀的智能控制运用实体模型(如按需操纵自然通风和随意制冷)愈来愈火爆。可是,假如精确测量具体情况的感应器发生了飘移,楼宇自动化系统软件中再多的智能化也无济于事。
设备保证新安裝后就可以考虑设计准确度规定这在新项目中是远远不够的,还必须在楼宇的应用全过程中对设备长期性维护以考虑设备及系统软件的长期性平稳及设计数据信息规定。
另一方面,楼宇自动化系统在试运行后,该系统中应用的传感器非常少获得校准或检修。传感器断线或出常见故障很普遍,因而在系统试运行期内应最少开展一次核对精确测量。提议在两年后应用靠谱的手持式仪表盘查验已安裝的传感器。
在一些气候条件下,家用节电器能够根据户外气体的随意制冷来环保节能。在湿冷气侯下,最重要的要素是户外空气中的湿度尺寸,并非温度。在 30°C 下,相对湿度从干躁变成 95%RH 时,焓值从 30 kJ/kg 变成 96 kJ/kg。
依据 ASHRAE 规范 90.1,在寒湿气侯下提议在家用节电器中选用差分信号焓值操纵或固定不动焓值操纵。操纵传感器的相对湿度 (RH) 精确度应低于±5%RH。大部分传感器的规格型号精度为±5%RH 或高些,因而这一规格型号精度规定拆箱就可以考虑。应在系统软件的使用期内始终保持±5%RH 的精确度。
户外湿度精确测量标准更加严苛。传感器遭受高湿度、大风、太阳能加热和环境污染的危害。要精确精确测量,必须应用一个恰当维护保养的高品质户外湿度传感器并非好几个低品质传感器。
除开定期维护精确测量結果外,维护保养工作中还包含按时清理防电磁辐射罩。如果不那样做,很有可能造成 温度读值较高几℃ (°C),相对湿度值比具体值低 10%RH 之上。
图1:维萨拉 HUMICAP® 传感器的室外稳定性测试数据
最重要的事项是使用专为室外使用而设计的传感器。一些在产品简介中看上去不错的传感器在室外条件下可能发生严重漂移,几个月后就没法用了。在图 1 中,您可以看到在室外工作了 12 年以上的 3 个维萨拉 HUMICAP® 传感器的测试结果,它们安装在芬兰万塔 (Vantaa) 的维萨拉室外测试点。即使这些测试结果很准确,令人印象深刻,我们仍建议至少每两年使用可靠的手持式仪表对这些传感器进行定期检查,因为室外条件变化很大。
CO2 传感器是使用 DCV 降低能耗的核心组件。由于测量结果直接控制新鲜空气的使用量,因此测量准确度要求越来越严格。加利福尼亚州法规 CEC-400-2008-001-CMF 要求 600 ppm 和 1000 ppm 下准确度达到±75ppm,而且在 5 年内保持稳定。针对绿色建筑的 ASHRAE 标准 90.1 则要求 1000 ppm 下准确度达到±50 ppm。使用依赖 400 ppm 背景浓度补偿算法的简单仪表无法达到这样的准确度。1000 ppm 控制 CO2 浓度与假定的 400 pm背景 CO2 浓度相差太大,而且随着时间的推移,灵敏度漂移也可能累积。特别是±50 ppm 要求只能使用双光束或单光束 —— 双波长仪表(如维萨拉 CARBOCAP®)来达到,需要使用校准气体定期校准它们。根据不同的仪表类型,校准间隔为 2 年可能足够了。
图2:23 个 GM10 CO2 模块在 1000 ppm 下的室内稳定性测试结果。黑线表示加利福尼亚州标准 CEC-400-2008-001-CMF 的要求。
对于略低一点的要求,五年维修或更换机制可能足够了,如图 2 中所示,该图显示 23 个测试的维萨拉 CARBOCAP® GM10 测量模块的稳定性。
在使用室外 CO2 传感器以控制室内和室外 CO2 浓度差值为 600 ppm 时,这个单一的传感器就成为整个楼宇中最重要的传感器之一。这个传感器的漂移会影响楼宇的所有独立区域内系统控制。
室外传感器受到高湿度和温度变化的影响,这可能导致专为室内使用而设计的设备发生漂移。
为了实现预期的节能目标,在仪表的整个使用寿命内必须进行正确测量。如果需要测量,必须确保得到准确的测量结果!
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