李 杜, 陳 永 明
( 鹽城工學(xué)院 電氣工程學(xué)院, 江蘇 鹽城 224001 )
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PLC在建筑外遮陽調(diào)控系統(tǒng)中設(shè)計(jì)與分析
李 杜*,陳 永 明
( 鹽城工學(xué)院 電氣工程學(xué)院, 江蘇 鹽城224001 )
采用PLC集成控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)遮陽調(diào)控系統(tǒng)智能化.通過各種傳感器實(shí)時自動檢測光強(qiáng)、溫度以及風(fēng)力等變化,利用數(shù)學(xué)模型和建筑陰影模型,經(jīng)多參量數(shù)據(jù)分析計(jì)算出合理的遮陽板角度,控制驅(qū)動電動機(jī),統(tǒng)一調(diào)節(jié)建筑的室外遮陽板.利用PLC控制與遮陽板相結(jié)合,不僅可以有效減少建筑物供暖成本和空調(diào)的冷負(fù)荷,而且還可以最大限度地?cái)U(kuò)大建筑的自然采光.遮陽板的PLC控制系統(tǒng)可以在建筑節(jié)能領(lǐng)域發(fā)揮重要作用.
調(diào)控系統(tǒng);遮陽角度;建筑采光;遮陽系數(shù)
居住建筑外窗作為建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的重要組成部分,其能耗約占建筑總能耗的30%,而在嚴(yán)寒地區(qū),其能耗甚至高達(dá)40%[1].因此,建筑外窗及外窗遮陽的節(jié)能與研究[2-6]是中高緯度地區(qū)建筑節(jié)能的關(guān)鍵措施.同時,建筑內(nèi)舒適環(huán)境的營造需要自然采光與自然景觀.建筑中照明能耗占總能耗的40%~50%,而且,由燈具產(chǎn)生的廢熱所引起的冷負(fù)荷的增加占總能耗的3%~5%,合理設(shè)計(jì)和采用自然采光能夠節(jié)約照明能耗50%~80%[7].
居住建筑外窗的遮陽方法共分兩類:固定式遮陽和可調(diào)控式遮陽.可調(diào)控式遮陽可以根據(jù)太陽高度角的不斷變化來改變遮陽設(shè)置,保證一天中大部分時間能夠保持最好的遮陽效果;而固定式遮陽僅能在一天中的某個時刻或者太陽在某個角度才能發(fā)揮最好的遮陽效果.采用固定式遮陽方法,建筑節(jié)能率最高值為58.52%;而采用可調(diào)控的水平遮陽時這一比例可達(dá)72.67%[8].
居住建筑外窗遮陽的工作原理在于通過阻斷直射陽光透過玻璃進(jìn)入室內(nèi),為建筑室內(nèi)營造舒適的熱環(huán)境,降低室內(nèi)溫度和空調(diào)負(fù)荷,從而降低建筑能耗,達(dá)到節(jié)能效果.對于居住建筑外窗的遮陽設(shè)置,夏季在白天時段應(yīng)盡可能減少進(jìn)入室內(nèi)的太陽輻射,以降低空調(diào)負(fù)荷,并營造良好的室內(nèi)光環(huán)境;冬季應(yīng)盡可能增大進(jìn)入室內(nèi)的太陽輻射[9].同時,建筑外遮陽在保證最大限度減小建筑能耗原則的基礎(chǔ)上,應(yīng)盡量擴(kuò)大建筑室內(nèi)自然光的采光率,創(chuàng)造良好、舒適的室內(nèi)環(huán)境.
本文的遮陽調(diào)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)以南京地區(qū)典型氣象年氣象為依據(jù),對該地區(qū)居住建筑南向外墻遮陽板的構(gòu)造進(jìn)行建模分析,根據(jù)遮陽板在不同遮陽角度下的遮陽系數(shù)進(jìn)行分析比較,探索適應(yīng)南京地區(qū)居住建筑南墻外窗活動水平外遮陽的調(diào)控策略.
南京屬于典型的北回歸線以北的夏熱冬冷型城市,應(yīng)采用水平式外遮陽,方可達(dá)到最佳遮陽效果.而冬季寒冷、夏季濕熱的氣候特點(diǎn)決定了南京地區(qū)居住建筑節(jié)能必須兼顧冬、夏兩個方面.居住建筑外窗需要采用隨太陽高度角和方位角進(jìn)行調(diào)節(jié)的可調(diào)控式遮陽,以滿足對遮陽效果的要求.
本文采用PLC集成控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)遮陽調(diào)控系統(tǒng)智能化,以時間為原則進(jìn)行控制,事先根據(jù)太陽在不同季節(jié)與每天不同起落時間的位置進(jìn)行設(shè)置.遮陽調(diào)控系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確地使電機(jī)在設(shè)定的時間進(jìn)行建筑外遮陽板角度的調(diào)節(jié).同時根據(jù)分布在建筑各處的感應(yīng)裝置采集室外環(huán)境參數(shù),進(jìn)一步根據(jù)天氣情況達(dá)到室內(nèi)環(huán)境最優(yōu)化.
PLC控制系統(tǒng)的輸入信號如圖1所示,共分為4種:位置信號、光信號、風(fēng)信號、雨信號.信號由傳感器發(fā)出,而傳感器由傳感元件、信號處理電路、無線收發(fā)電路等模塊組成,采用無線收發(fā).遮陽板的初始位置設(shè)定在關(guān)閉的位置上,即遮陽角度為0°.遮陽板的角度轉(zhuǎn)動根據(jù)此位置作相對的運(yùn)作.PLC控制系統(tǒng)根據(jù)太陽的軌跡曲線,通過定時器的設(shè)置,使遮陽板在特定時刻轉(zhuǎn)動到合適的位置,得到遮陽與能耗的綜合最佳效果.同時,除了晴朗的天氣外,系統(tǒng)還需考慮刮風(fēng)、下雨等惡劣天氣的影響.因此,遮陽板附近還應(yīng)安裝風(fēng)傳感器、雨傳感器與光傳感器,通過對傳感器信號的處理,PLC控制系統(tǒng)會在遭遇大風(fēng)或者陰雨天氣時將遮陽板設(shè)置成安全模式以保護(hù)遮陽板不受損壞.
圖1 控制流程圖
3.1遮陽板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
南墻外窗的遮陽板安裝示意圖如圖2所示.
從圖2可見,遮陽板與墻體之間采用鉸鏈連接,遮陽板拉繩輪軸的正反轉(zhuǎn)由管狀電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動,電機(jī)為螺旋線型驅(qū)動裝置,使用三相電源220 V,與電源箱可安裝在遮陽板附近.拉繩輪軸安裝在構(gòu)造橫梁內(nèi),輪軸的正反轉(zhuǎn)控制拉繩的伸縮,拉繩帶動遮陽板轉(zhuǎn)動.遮陽板兩端安裝向上傾斜45°的掛鉤,拉繩安裝在掛鉤上.同時拉繩的頂點(diǎn)與墻壁的接觸處安裝位置傳感器,向PLC控制系統(tǒng)傳遞拉繩的位置信號.輪軸正轉(zhuǎn)驅(qū)使拉繩拉伸,使遮陽板閉合,與窗戶角度變小;輪軸反轉(zhuǎn)驅(qū)使拉繩縮短,使遮陽板張開,與窗戶角度變大.
圖2 遮陽板安裝示意圖
3.2傳感器設(shè)置
本文作為研究對象的南窗取長1.5 m、寬1.5 m.根據(jù)相關(guān)研究,遮陽板長度宜取0.4 m,遮陽板距窗戶上沿的距離宜取0.4 m[3].因此,窗戶的高度為h,取1.5 m;窗戶上沿與遮陽板的距離為d,取0.4 m ;遮陽板與建筑窗戶的角度為θ;遮陽板的長度為W,取0.4 m;遮陽板與拉繩頂端的距離為a,取0.2 m;拉繩底點(diǎn)與建筑外墻之間的遮陽板長度為b,取0.2 m;拉繩底點(diǎn)與拉繩頂點(diǎn)之間的拉繩長度為c,c=[a2+b2-2abcos(180°-θ)]1/2.其中位置信號由位置傳感器傳出,安裝在拉繩頂點(diǎn)與墻壁的接觸處,同時在拉繩中不同的長度位置安裝芯片,芯片可以裹在薄的密封塑料薄膜中進(jìn)行防水.當(dāng)拉繩中的芯片與位置傳感器接觸時,向PLC控制系統(tǒng)發(fā)出位置信號.比如,當(dāng)遮陽板與窗戶的角度是90°時,拉繩的長度c大約為0.283 m.那么以拉繩與遮陽板的接觸點(diǎn)為起始點(diǎn),在拉繩的0.283 m 處放置芯片,當(dāng)此芯片接觸位置傳感器時,PLC控制系統(tǒng)便接收到位置信號.在本系統(tǒng)的芯片位置設(shè)置中,可以將遮陽板角度調(diào)整的精度設(shè)定為10°.芯片的放置位置見表1.
而另外3種氣象傳感器:光傳感器可采用熱敏電阻Pt1000 和硫化鎘光敏電阻,由PLC控制系統(tǒng)設(shè)定強(qiáng)度,當(dāng)日照光強(qiáng)度低于設(shè)定值時,代表當(dāng)日為陰天;風(fēng)傳感器根據(jù)遮陽板的機(jī)械強(qiáng)度設(shè)定風(fēng)速等級,當(dāng)風(fēng)力超過設(shè)定極限值時,代表當(dāng)日風(fēng)力對遮陽板有害,應(yīng)該閉合遮陽板保護(hù)其不受損傷;雨傳感器能測定是否有室外的雨水進(jìn)入室內(nèi),如果有,代表當(dāng)日雨水已經(jīng)影響到室內(nèi),應(yīng)該閉合遮陽板防止雨水進(jìn)入室內(nèi).這3種氣象傳感器的相應(yīng)動作應(yīng)當(dāng)自動進(jìn)行,可以在惡劣的氣候條件下保證遮陽板的安全使用.
表1 芯片位置
3.3PLC控制硬件連接
PLC控制系統(tǒng)主機(jī)采用TCP/IP協(xié)議與分布在遮陽板附近的現(xiàn)場控制器通信,主要用于傳達(dá)控制主機(jī)的控制指令和反饋遮陽板狀態(tài).該系統(tǒng)通過RS232接口與三菱FX2N-32MR進(jìn)行通信,并對整個控制系統(tǒng)進(jìn)行在線監(jiān)控.PLC控制硬件接線圖如圖3所示.
圖3 PLC控制硬件接線圖
4.1系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析
建筑外窗遮陽措施的重要功能是阻斷直射陽光透過玻璃進(jìn)入室內(nèi),從而降低室內(nèi)溫度和空調(diào)負(fù)荷,減少建筑能耗,達(dá)到節(jié)能效果.因此遮陽板角度也應(yīng)參考基于建筑節(jié)能因素的遮陽系數(shù)進(jìn)行確定,其定義是采用外遮陽措施后建筑外窗太陽輻射引起的全年建筑能耗與無遮陽時建筑外窗太陽輻射引起的全年建筑能耗的比值,表達(dá)式如下:
(1)
式中:q1為建筑模型無遮陽情況下模擬得到的建筑能耗;q2為對外窗設(shè)定遮陽板后模擬得到的建筑能耗;q3為對外窗設(shè)定窗玻璃遮陽系數(shù)為零,但外窗不設(shè)遮陽措施,模擬得到的建筑能耗.
而外遮陽系數(shù)計(jì)算公式如下:
夏季
Ss=asP2+bsP+1
(2)
冬季
Sw=awP2+bwP+1
(3)
式中:a、b為擬合系數(shù),根據(jù)式(1)在能耗計(jì)算中按照二次回歸擬合得到,針對本次研究對象,夏季as取值0.35、bs取值-0.65,冬季aw取值0.10,bw取值-0.45.P為遮陽板外挑系數(shù),計(jì)算公式為
式中:W為遮陽板長度;H為遮陽板到窗戶下沿的距離,H=h+d=1.9 m;θ為遮陽板與墻壁外窗之間的角度.
南京地區(qū)南墻窗戶的水平遮陽板各段角度在冬夏季基于建筑節(jié)能的外遮陽系數(shù)在冬夏季的變化規(guī)律計(jì)算結(jié)果如圖4所示.
圖4 基于建筑節(jié)能的外遮陽系數(shù)計(jì)算結(jié)果
圖4中橫坐標(biāo)為遮陽板與外窗形成的角度,縱坐標(biāo)為遮陽板基于建筑節(jié)能因素計(jì)算出來的遮陽系數(shù).如圖4所示,當(dāng)遮陽板在遮陽角度10°~60°調(diào)節(jié)時,遮陽系數(shù)呈穩(wěn)步下降的趨勢;而當(dāng)遮陽板的遮陽角度在60°~90°調(diào)節(jié)時,遮陽系數(shù)的計(jì)算值趨于穩(wěn)定,并且夏季遮陽系數(shù)穩(wěn)定于0.88,冬季遮陽系數(shù)穩(wěn)定于0.91.因此,從遮陽系數(shù)可以看出,遮陽板的遮陽角度在60°~90°調(diào)節(jié)時,遮陽系數(shù)處于穩(wěn)定狀態(tài),節(jié)能效果基本一致.
建筑遮陽應(yīng)盡量采用自然光,同時保證建筑最大限度的自然通風(fēng)與自然景觀.因此遮陽板角度可采用基于遮陽板遮陽效果的遮陽系數(shù)進(jìn)行確定.遮陽系數(shù)是指遮陽板在太陽光照射下形成的外窗日影區(qū)面積與外窗表面積的比值,計(jì)算公式可表示為
(4)
式中:Wime為遮陽板形成的陰影長度;H為遮陽板到窗戶下沿的距離,H=h+d=1.9 m;W為遮陽板長度;θ為遮陽板與墻壁外窗之間的角度;rs,w=|As-Aw|,As為太陽方位角,Aw為墻面方位角;hs為太陽高度角,sinhs=sinφsinδ+cosφcosδcosw,φ為地理緯度,δ為太陽赤緯角,w為當(dāng)時的太陽時角.w=(t-12)×15°,t在0~24時,每間隔1 h相差15°.
以3月1日為例,各個時間段的基于遮陽效果的遮陽系數(shù)計(jì)算結(jié)果如圖5所示.
圖5 典型氣象年3月1日基于遮陽效果的遮陽系數(shù)
3月1日正是南京的春季,陽光明媚,因此室內(nèi)應(yīng)該盡量提高自然光的采光率與自然通風(fēng).通過圖5可以發(fā)現(xiàn),在3月1日的各個時間段,遮陽板的遮陽效果整體上并非是隨著遮陽角度的增大而減小的.在遮陽角度在60°~70°時,遮陽系數(shù)達(dá)到峰值,然后才隨著遮陽角度的減小而減?。虼耍谧裱M量提高自然光采光率的原則下,遮陽角度應(yīng)該選擇偏小的數(shù)值.
因此,綜合建筑節(jié)能與自然采光雙重因素,3月1日遮陽角度的調(diào)控策略見表2.
表2 遮陽角度調(diào)控策略
4.2實(shí)時監(jiān)測功能
如圖6所示,X5、X6、X7分別為風(fēng)傳感器、雨傳感器與光傳感器的輸入信號.X0為遮陽角度為0°時的限位開關(guān),X4為遮陽角度為90°時的限位開關(guān).當(dāng)遮陽板上承受的風(fēng)壓超過設(shè)定值或當(dāng)時為陰雨天氣時,Y1便會有信號輸出,使遮陽板閉合,直至遮陽角度為0°.
圖6 信號傳感器程序
4.3對時功能
在PLC控制系統(tǒng)中,有7個實(shí)時時鐘用的特殊輔助寄存器D8013~D8019,用于存放年、月、日、時、分、秒和星期.圖7中的D8015為存放0~23時的實(shí)時時鐘用特殊輔助寄存器.根據(jù)表2與表3設(shè)置,當(dāng)D8015為8(8:00)時,M12設(shè)置為1;當(dāng)D8015為9至15(9:00至15:00)時,M11設(shè)置為1;當(dāng)D8015為16(16:00)時,M12設(shè)置為1.
4.4遮陽角度調(diào)控功能
如圖8所示,當(dāng)實(shí)時時鐘用的秒鐘寄存器D8013與分鐘寄存器D8014為0時,即為整點(diǎn)時間時,M0發(fā)出一個脈沖信號.于是,M0常開開關(guān)閉合,編碼指令ENC0將X0開始的8位寄存器中最高位的1進(jìn)行編碼,編碼存放在D0寄存器的低3位中;同時將M10開始的8位寄存器中最高位的1進(jìn)行編碼,編碼存放在D1寄存器的低3位中.M1線圈得電自鎖,接通比較指令CMP D0 D1 Y0,當(dāng)D0>D1時,Y0=1,輪軸正轉(zhuǎn),遮陽角度開始縮??;當(dāng)D0=D1時,Y1=1,輪軸保持不動,遮陽角度不變;當(dāng)D0 圖7 對時程序 表3 遮陽角度設(shè)定 圖8 遮陽板轉(zhuǎn)動程序 假設(shè)遮陽板在夜間的遮陽角度為0°,當(dāng)時間到達(dá)8:00時,PLC控制系統(tǒng)開始運(yùn)作.在8:00前,遮陽板遮陽角度為0°,輸入信號X0為1,D0的編碼結(jié)果為1,到達(dá)8:00時,D8015=K8,M12為1,于是D1的編碼結(jié)果為3.經(jīng)過CMP D0 D1 Y0指令進(jìn)行比較,得D0 基于PLC的遮陽板可調(diào)控遮陽系統(tǒng)以節(jié)能為目的,是從功能要求到控制模式、信息采集、執(zhí)行命令、傳動機(jī)構(gòu)的全過程控制系統(tǒng).在研究中發(fā)現(xiàn):建筑節(jié)能效果隨著遮陽板角度的增大而減?。?dāng)遮陽板角度由0°~60°變化時,變化趨勢偏大;當(dāng)遮陽板角度增大到60°及以上時,節(jié)能效果趨于穩(wěn)定.同時綜合考慮建筑節(jié)能與遮陽效果,遮陽板的角度應(yīng)在60°~90°調(diào)節(jié).該遮陽系統(tǒng)具有以下幾種優(yōu)點(diǎn): (1)本系統(tǒng)采用基于建筑節(jié)能的數(shù)學(xué)計(jì)算模型與建筑采光的建筑陰影模型來判斷南向遮陽板各個時間段遮陽角度的合理值,在有效地減少建筑物供暖成本和空調(diào)冷負(fù)荷的原則下,可最大限度地遮蔽夏季的陽光、擴(kuò)大冬季的日照,保證建筑節(jié)能. (2)本系統(tǒng)是對太陽輻射和采光等環(huán)境因素的被動節(jié)能控制技術(shù)措施,它能夠?qū)崟r調(diào)節(jié)遮陽狀態(tài),沒有滯后性,將對建筑節(jié)能發(fā)揮重要作用. (3)本系統(tǒng)采用PLC作為控制核心,降低了人工控制帶來的不準(zhǔn)確性和不合理性. (4)本系統(tǒng)采用的PLC具有遠(yuǎn)程通信功能,有利于與樓宇自動化系統(tǒng)整合,方便進(jìn)行分布管理. [1]張甫仁,胡啟國. 住宅建筑窗的水平遮陽方式優(yōu)化設(shè)計(jì)及節(jié)能分析[J]. 西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2007, 39(5):695-700. ZHANG Fu-ren, HU Qi-guo. Optimal design and energy saving analysis of horizontal shading device in residential buildings [J]. Journal of Xi′an University of Architecture & Technology (Natural Science Edition), 2007, 39(5):695-700. (in Chinese) [2]簡毅文,王蘇穎,江 億. 水平和垂直遮陽方式對北京地區(qū)西窗和南窗遮陽效果的分析[J]. 西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2001, 33(3):212-217. JIAN Yi-wen, WANG Su-ying, JIANG Yi. Optimum overhang and vertical shading device dimensions for energy saving in Beijing [J]. Journal of Xi′an University of Architecture & Technology (Natural Science Edition), 2001, 33(3):212-217. (in Chinese) [3]曹國慶,涂光備,楊 斌. 水平遮陽方式在住宅建筑南窗遮陽應(yīng)用上的探討[J]. 太陽能學(xué)報(bào), 2006, 27(1):96-100. CAO Guo-qing, TU Guang-bei, YANG Bin. Study of optimum horizontal shading device dimensions for energy saving in residential buildings [J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2006, 27(1):96-100. (in Chinese) [4]Nikhil K K. A comparative analysis of the radiant effect of external sunshades on glass surface temperatures [J]. Solar Energy, 2004, 77(4):407-419. [5]Offiong A, Ukpoho A U. External window shading treatment effects on internal environmental temperature of buildings [J]. Renewable Energy, 2004, 29(14):2153-2165. [6]張 歡,楊 斌,楊向勁,等. 住宅建筑南向墻遮陽板尺寸設(shè)計(jì)及節(jié)能潛力分析[J]. 天津大學(xué)學(xué)報(bào), 2004, 37(7):610-613. ZHANG Huan, YANG Bin, YANG Xiang-jin,etal. Design and energy-saving potentiality of exterior shade on southern windows for residential buildings [J]. Journal of Tianjin University, 2004, 37(7):610-613. (in Chinese) [7]付祥釗. 夏熱冬冷地區(qū)建筑節(jié)能技術(shù)[M]. 北京:中國建筑工業(yè)出版社, 2002. FU Xiang-zhao. The Energy Saving Technology in the Region of Hot Summer and Cold Winter [M]. Beijing:China Architecture & Building Press, 2002. (in Chinese) [8]田慧峰,孫大明,朱慧賓. 廣州地區(qū)建筑外遮陽節(jié)能性能研究[J]. 建筑節(jié)能, 2007, 35(10):27-30. TIAN Hui-feng, SUN Da-ming, ZHU Hui-bin. Research of energy efficiency performance of building exterior shading in Guangzhou region [J]. Building Energy Efficiency, 2007, 35(10):27-30. (in Chinese) [9]DING Yong, ZHANG Li-wen. Function analyses of external shading of window in building energy-saving [J]. Journal of Central South University of Technology, 2007, 14(S1):143-146. Design and analysis of PLC in building external shading control system LIDu*,CHENYong-ming ( School of Electrical Engineering, Yancheng Institute of Technology, Yancheng 224001, China ) PLC integrated control technology is used in shading control system to realize the intelligence. This control system detects real-time data of light intensity, temperature and wind power by various sensors automatically and obtains data of appropriate shading angle through the analysis and computation of multiple parameters by using mathematical model and building shading model, then controls the drive motor to regulate building external shading together. The combination of PLC control and shading can not only reduce building heating costs and air conditioning cooling load, but also maximize the using of natural daylight.The PLC shading control system can play an important role in building energy saving area. control system; shading angle; building lighting; shading coefficient 1000-8608(2016)05-0496-06 2015-12-30; 2016-07-10. 國家住建部指導(dǎo)項(xiàng)目(2016-K1-09);江蘇省住建廳科技項(xiàng)目(2015ZD61);國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(31501221). 李 杜*(1983-),女,碩士,講師,E-mail:liduchina@163.com. TU113 A 10.7511/dllgxb2016050095 結(jié) 語