У даній роботі розглянуто питання розроблення автоматизованої
системи керування тепловим пунктом багатоквартирного житлового
будинку. Проведено аналіз особливостей функціонування систем
теплопостачання житлових будівель та обґрунтовано необхідність
використання сучасних засобів автоматизації для підвищення
енергоефективності, надійності та безпеки експлуатації теплових пунктів.
У роботі досліджено особливості контролю температури теплоносія,
тиску, витрати теплоносія та температури зовнішнього повітря. Розглянуто
принципи роботи датчиків, виконавчих механізмів, насосного обладнання та
програмованих логічних контролерів, а також їх роль у забезпеченні
автоматичного керування технологічними процесами теплового пункту.
Особливу увагу приділено розробленню системи погодозалежного
регулювання, автоматичного керування насосним обладнанням та
диспетчеризації технологічного процесу. Запропоновано впровадження
додаткової системи контролю критичних параметрів і аварійного захисту, яка
забезпечує своєчасне виявлення небезпечних режимів роботи та підвищує
надійність функціонування обладнання.
Крім того, у роботі розглянуто питання забезпечення електробезпеки,
безпечної експлуатації обладнання теплового пункту та охорони праці під
час виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту. Розроблено
алгоритм функціонування автоматизованої системи керування та визначено
очікувані результати її впровадження.
This paper addresses the development of an automated control system for
the heat substation of a multi-apartment residential building. An analysis of the
operating features of residential heating systems was carried out, and the necessity
of using modern automation technologies to improve energy efficiency, reliability,
and operational safety of heat substations was substantiated.
The study examines the control of heat carrier temperature, pressure, flow
rate, and outdoor air temperature. The operating principles of sensors, actuators,
pumping equipment, and programmable logic controllers are considered, as well as
their role in providing automatic control of heat substation technological processes.
Particular attention is paid to the development of weather-compensated
control, automatic pump control, and process dispatching systems. The
implementation of an additional critical parameter monitoring and emergency
protection system is proposed to ensure timely detection of hazardous operating
conditions and improve equipment reliability.
In addition, the paper considers issues related to electrical safety, safe
operation of heat substation equipment, and occupational safety during
maintenance and repair activities. A control algorithm for the automated system
has been developed, and the expected results of its implementation have been
determined.