eZV-211-C
24.12.2025
通用型变风量控制器 eZV-211-C
控制器和执行器一体化结构。
支持单风道、风机动力型和带有一级电加热或者再热盘管的变风量末端设备的
控制
内嵌微差压传感器,压力无关型的变风量控制器
支持标准BACnet MS/TP或者Modebus RTU通信协议
通过本地温控器显示环境温度、CO2(可选)、控制模式,并可通过温控器调整
温度设定点、强制控制模式、加班时间表等参数
1个NTC输入,可以用于房间温度、AHU送风温度,VAV出风温度的监测。
1个模拟输出,用于调节型水阀控制
2个继电器输出,用于辅助风机和开关型再热设备的控制
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I 控制器概述
产品描述
BAC211V是用于变风量末端控制的高性能专用现场控制器。
控制器和执行器一体化结构。
支持单风道变风量末端设备的控制
压力无关型的变风量控制器,通过内嵌的微差压传感器测量空气流量。
控制器可以独立工作,也可以通过标准BACnet MS/TP或者Modebus RTU通信协议与第三方设备进行
数据交换
通过本地温控器显示环境温度、CO2、控制模式,并可通过温控器调整温度设定点、强制控制模式、
加班时间表等参数
支持本地区域温度、AHU送风温度或者VAV出风温度的监测
支持串联和并联风机的控制
支持单级开关型和调节型的再热设备
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技术规格
电源 24Vac±10%,50~60Hz,9VA最大。
24-36Vdc,5W最大。
通讯端口 1、标准的 BACnet MS/TP通信协议
支持波特率:9.6kbps,19.2kbps,38.4kbps,76.8kbps
2、标准的Modbus RTU通信协议
支持波特率1.2k~115.2kbps
温度输入 1、 IN1,支持类型:热敏电阻(NTC-10k-II,NTC-10K-III,NTC-20K)
2、 AO1,支持0-5V,1-5V,0-10V和2-10V的电压输出
3、 RO1,RO2,继电器输出(常开),220Vac, 2A最大
一体风阀执行器 最大转角:95°,扭矩:5Nm(支持最大风门面积0.5m2),行程时间60S一体微压差传感器 测量范围: 0~2”W.C.,精度:3%。
锥化管接口:3/16”(4.75mm)内径软管
微处理器 高速32位Contex-M3微处理器
工作环境 温度0~50 ℃;相对湿度5~95% RH (无结露)
外形尺寸 130(长) x 85(宽)x 71.5(高) mm
外壳材质 ABS耐火塑料
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接线图
IN1,支持 NTC 热敏电阻类型
本地房间温度
AHU 送风温度
VAV 出风温度
电源输入
24Vac,±10%,9VA max 24V-36Vdc,5W max
BMS 通信
Modbus RTU
BACnet MS/TP
AO1,模拟电压输出
调节型再热设备控制
RO1,继电器输出
串联风机
并联风机
RO2,继电器输出
开关型再热设备控制
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外形尺寸(单位:mm)
1、 U 形锁紧装置。
2、 手动松脱按钮
3、 自适应按钮
4、 执行器旋转方向选择
5、 温控器 RJ12 接口
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II 温控器
产品描述
是基于 Modbus 通讯协议的高性能变风量专用房间温控器。可以与变风量控制器进行通信;可显示房间温
度、冷热模式、占用模式等参数,并可通过温控器进行设定。
内置温度传感器
大尺寸液晶显示
电容触摸按键
采用RJ12接口,安装更方便
产品类型
1.单温度白板(无显示,顶装)
2.单温度白色液晶温控器
3、温湿度、CO2 白色液晶温控器
外形尺寸(单位:mm)
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操作说明
显示区
图标 功能 说明
通信故障 当温控器与控制器通信出现故障时,此图标闪烁
制冷模式 当设备运行于制冷模式时显示
制热模式 当设备运行于制热模式时显示
通风模式 当设备运行于通风模式时显示
占用模式 当设备处于占用模式时,显示 ;非占用模式,显示
区域温度 当前区域温度显示
1、当手指按压触摸按键,设备的显示亮度会增加。如果没有进一步操作,5 秒后,设备的显示变暗。
2、手指按压 ,并持续 3-5 秒,可进行占用 / 非占用模式切换。
3、当切换至占用模式时,显示图标
4、当切换至非占用模式时,显示图标
5、制冷 / 制热模式设定:手指按压 ,进行模式设定
6、温度设定点偏移值:手指按压 , 改变温度设定点的偏移值
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温控器拨码开关
打开温控器的外壳,背面电路板有三位的拨码开关 S1,功能如下:
Bit 1:On 显示风阀当前风量,Off 关闭风量显示。
Bit 2:保留。
Bit 3:On 显示控制的 MAC 地址,同时液晶显示上下按键,可以修改设备的 MAC 地址。Off 关闭 MAC
地址显示。
接线说明
1、 当温控面板与控制器连接时,推荐使用电缆型号:UL20251,26AWG。
2、 当温控面板与控制器连接时,电缆两端的水晶头的线序应确保完全一致,以免损坏设备。
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III 控制器通信端口说明
控制器支持 2 个通信口,一个 RJ12 接口和一个三芯端子接口。
RJ12 端口,用于温控面板的供电和通信。通信协议 Modbus RTU,波特率 38.4kbps,数据格式 8-N-1。
设备地址为 1,不可更改。
V+:5Vdc 电源+
V-:Gnd 电源D+,D-: RS485 通信线
三芯 RS485 端口,支持 Modbus RTU 和 BACnet MS/TP 通信协议。
出厂设置极为 Modbus RTU,19.2kbps,数据格式 8-N-1,设备地址:127。设备 MAC 地址由软件设定,通过 2 个通信端口都可以设置。
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IV 控制功能和变量说明
生效占用模式(effect_occ)
时间表占用状态设定(schedule_occ):远程占用模式设定,作为远程启停设备控制。由 BMS 或其他控
制器给定。初始状态为 NULL(0),远程设定的值只能为占用(2)和非占用(1)。
温控器占用模式设定(stat_occ):温控器占用模式设定,由人员通过温控器触摸按键进行设定。
schedule_occ
stat_occ
NULL(0)初始值 Unoccupied(1) Occupied(2)
NULL(0) Unoccupied Unoccupied Occupied
Unoccupied(1) Unoccupied Unoccupied Unoccupied
Occupied(2) Occupied Occupied(加班) Occupied
温控器占用模式不为 NULL(0)时,设备的生效占用模式由远程占用模式决定。
设备通过远程占用模式启动后,人员长时间离开时可以将温控器占用模式设置为非占用(1),强行退出
占用模式。当远程占用模式为非占用(1)时,温控器占用模式由非占用(1)变为 NULL(0)。
远程占用模式为非占用(1),此时如果温控器占用模式由其他状态变为占用(2),则启动加班模式。
加班模式时。生效占用模式变为占用(2),同时启动加班倒计时,时间的长度为加班时间设定
(overtime_set)。倒计时结束时,温控器占用模式变为 NULL(0)。生效冷热模式(effect_mode)
模式 说明
Heating(1) 制热模式
Cooling(2) 制冷模式
Warmup(3) 预热模式
Cooldown(4) 预冷模式
Setback(5) 制热回设模式
Setup(6) 制冷提前模式
Purge(7) 换气模式
制热模式:当 AHU 系统送出的是热风时,生效冷热模式为制热。
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制冷模式:当 AHU 系统送出的是冷风时,生效冷热模式为制冷。
预热模式:制热模式时,空调系统在时间表运行时间之前,提前开启系统进行预热,以便提高建
筑结构、家具等的温度,提高舒适性。预热时由于可以不开启 AHU 系统新风,可以降低空调系统
的能耗。
预冷模式:制冷模式时,空调系统在时间表运行时间之前,提前开启系统进行预冷,以便降低建
筑结构、家具等的温度,提高舒适性。预冷时由于可以不开启 AHU 系统新风,可以降低空调系统
的能耗。
制热回设模式:制热模式时,当系统处于非占用(1)。AHU 机组检测到本区域内的 5 个末端设备的
区域温度(zone_temp)低于非占用制热设定点(unocc_htg_setpt)或者本区域的平均区域温度低
于平均非占用制热设定点时,AHU 发送指令,使本区域内的全部末端设备进入制热回设模式,直到
本区域内的全部末端设备的区域温度都高于非占用制热设定点 1℃,或者本区域的末端设备平均区
域温度高于平均非占用制热设定点 1℃。制热回设用于保持区域内的温度,缩短预热的时间。由于
制热回设模式可以不开启 AHU 系统新风,降低空调系统的能耗。
制冷提前模式:制冷模式时,当系统处于非占用(1)。AHU 机组检测到本区域内的 5 个末端设备的
区域温度(zone_temp)高于非占用制冷设定点(unocc_clg_setpt)或者本区域的平均区域温度高
于平均非占用制热设定点时,AHU 发送指令,使本区域内的全部末端设备进入制冷提前模式,直到
本区域内的全部末端设备的区域温度都低于非占用制冷设定点 1℃,或者本区域的末端设备平均区
域温度低于平均非占用制冷设定点 1℃。制冷提前用于保持区域内的温度,缩短预冷的时间。由于
制冷提前模式可以不开启 AHU 系统新风,降低空调系统的能耗。
换气模式:夏季制冷模式,当夜间的温度较低时,采用全新风对房间进行短时间换气,以降低室
内的显热和潜热负荷,达到节能的目的。
强制冷热模式设定(mode_override)为远程冷热模式设定。值为 NULL(0)时,为独立运行模式。否
则为联网运行模式。
进风温度(ahu_sat)为 0,表示进风温度无效。否则为进风温度有效。
独立运行模式
如果进风温度有效,生效冷热模式由进风温度决定。
当进风温度(ahu_sat) > 制热模式最低进风温度(sat_htg_lock),生效冷热模式为制
热模式 (1)。
当进风温度(ahu_sat) < 制冷模式最高进风温度(sat_clg_lock),生效冷热模式为制
冷模式 (2)。
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进风温度无效时,生效冷热模式由温控器冷热模式设定(stat_mode)决定。
联网运行模式。此时温控器的冷热模式设定按键自动隐藏,冷热模式切换功能被禁止。
生效占用模式为占用(2)
生效冷热模式(effect_mode)= 强制冷热模式设定(mode_overrride)。此时强制冷热模式
设定的值只能为制热(1)或者制冷(2)。
生效占用模式为非占用(1)
生效冷热模式(effect_mode)= 强制冷热模式设定(mode_overrride)。
温度设定点
基础温度设定点为4个:
占用模式制冷设定点(occ_clg_setpt)
占用模式制热设定点(occ_htg_setpt),
非占用模式制冷设定点(unocc_clg_setpt),
非占用模式制热设定点(unocc_htg_setpt)
生效冷热模式(effect_mode)
生效占用模式(effect_occ)
生效制冷设定点(clg_setpt)
生效制冷设定点(clg_setpt)
STAT-设定点偏移(stat_setpt_offset)
生效占用模式为非占用(1)
生效冷热模式为制热回设(5)或者制冷提前(6)
生效制冷设定点= 非占用模式制冷设定点 - 1℃
生效制热设定点 = 非占用模式制热设定点 + 1℃
生效冷热模式为预热(3)或者预冷(4)模式
生效制冷设定点= 占用模式制冷设定点 + STAT-设定点偏移
生效制热设定点= 占用模式制热设定点+ STAT-设定点偏移
生效冷热模式为其他模式
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生效制冷设定点= 非占用模式制冷设定点
生效制热设定点= 非占用模式制热设定点
生效占用模式为非占用(1)
生效制冷设定点= 占用模式制冷设定点 + STAT-设定点偏移
生效制热设定点= 占用模式制热设定点+ STAT-设定点偏移
本地温度输入(IN1)
本地温度输入可以作为区域温度、AHU送风温度或者VAV的出风温度。支持NTC10K或者NTC20K的多种热
敏电阻类型。
本地房间温度(local_zone_temp)
VAV出风温度(vav_dat)
VAV进风温度(ahu_sat)
本地温度功能设定(occ_clg_setpt)
本地温度功能设定(local_temp_function)
区域温度(zone_temp)
本地温度功能设定为 zat(1)时,区域温度为 IN1 输入温度值。同时温控器显示温度为 IN1 输入
温度值。
本地温度功能设定不为 zat(1)时,区域温度为温控器的温度传感器值。
本地温度功能设定为sat(2)时,VAV进风温度为IN1输入温度值(需要稳定进风气流,并延时60
秒)。
本地温度功能设定不为zat sat(2)时,VAV进风温度可由通信写入。
本地温度功能设定为dat(3)时,VAV出风温度为IN1输入温度值。
本地温度功能设定不为dat(3)时,VAV出风温度为0。
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风机的控制
串联风机
当设备处于占用模式时,风机运行。
设备处于非占用(1)模式
当生效冷热模式为制热(1)或者制冷(2)时,风机停止运行。
当生效冷热模式为预热(3)、预冷(4)、制热回设(5)或者制冷提前(6)时,风机运
行,直到区域温度达到相应的设定点。
当生效冷热模式为换气(7)时,风机运行,直到生效冷热模式改变。
并联风机
生效制冷模式为制热(1)时,风机停止运行。
生效制冷模式为制冷(2)时
设备处于占用(2)模式,当区域温度低于生效制热设定点时,风机运行,直到制冷需求>5%。
设备处于非占用(1)模式
i) 当生效冷热模式为制热(1)或者制冷(2)时,风机停止运行。
ii) 当生效冷热模式为预冷(4)或者制冷提前(6)时,当区域温度低于生效制热设
定点时,风机运行,直到区域温度达到生效制热设定点。
iii) 当生效冷热模式为预热(3)、制热回设(5)或者换气(7)时,风机停止运行。
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再热的控制
末端设备中的加热设备功能为再热,即将冷风再次加热。所以当系统的冷热模式为制热时,再热设备
停止运行。
生效冷热模式为制热(1)、预热(3)、制热回设(5)或者换气(7)模式时,再热设备停止运行。
生效冷热模式为制冷(2),且设备处于占用模式(2)
当区域温度低于生效制热设定点时,再热设备启动。
当区域温度高于生效制热设定点时,再热设备关闭。
生效冷热模式为预冷(4)或者制冷提前(6),且设备处于非占用模式(1)
当区域温度低于生效制热设定点时,再热设备启动。
当区域温度高于生效制热设定点时,再热设备关闭。
再热设备运行,
末端设备没有配置辅助风机时,一次风的风量会逐渐加大,以带走更多的热量
制热需求 < 50%,一次风保持最小风量。
制热需求 > 50%,一次风按比例增大到最大风量。
再热设备类型为调节型,且末端配置了VAV出风温度传感器,设备使能出风温度控制逻辑,同
时控制加热器和一次风流量,以避免过高的出风温度引起空气分层,降低制热效率。
末端设备配置辅助风机时,一次风始终保持最小风量,以降低能耗。风机带入的吊顶内的空气可
以带走更多的热量。
再热设备的启动的条件
i) 系统的冷热模式为制冷
ii) 制热需求 > 0
iii) 一次风的气流 > 再热最小流量设定,且持续 1 分钟。
iv) 出风温度高报警为 0.
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一次风流量
单冷VAV
occupied unoccupied warm-up cooldown set-back set-up purge最大制冷流量 Vcool-max 0 0 Vcool-max 0 Vcool-max Vcool-max最小制冷流量 Vmin 0 0 0 0 0 Vcool-max 冷热VAV
occupied unoccupied warm-up cooldown set-back set-up purge最大制冷流量 Vcool-max 0 0 Vcool-max 0 Vcool-max Vcool-max最小制冷流量 Vmin 0 0 0 0 0 Vcool-max最小制热流量 Vmin 0 Vmin 0 Vmin 0 Vcool-max最大值热流量 Vheat-max 0 Vcool-max 0 Vcool-max 0 Vcool-max 需求流量(flow_req)
CO2需求(iaq_req)
房间CO2设定点(iaq_setpt)
制冷最大流量设定(clg_flow_max)
最小流量设定(flow_min)
制热最大流量设定(htg_flow_max)
非占用节能模式(unocc_eco_mode)
最小流量限制
非占用节能模式为Off(0)时,当设备处于非占用(1),需求流量的最小值始终保持为最小流
量设定。
非占用节能模式为On(1), 当设备处于非占用(1),需求流量的最小值为0,风阀完全关闭。
制冷模式,需求流量 =(制冷最大流量设定 - 最小流量设定)/((制冷需求 + CO2需求)*0.01)
+ 最小流量设定
制热模式,需求流量=(制热最大流量设定 - 最小流量设定)/((制热需求 + CO2需求)*0.01)
+ 最小流量设定
CO2需求
当房间内的CO2浓度上升,需要加大送风量,保证空气质量。使用简单的比例运算即可达到目的。
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房间CO2设定点 - 200ppm作为控制起始点,对应CO2需求为0%。
房间CO2设定点作为控制终点,对应CO2需求为100%。
非占用模式保温
非占用模式-保温模式(unocc_hold_temp)
非占用模式-保温模式为On(1),设备处于非占用模式时,当区域温度高于生效制冷温度设定点或
者低于生效制热设定点时,设备自动进入工作状态,加大风量使区域温度位于生效制冷温度设定
和者生效制热设定点之间。
非占用模式-保温模式为Off(0),设备处于非占用模式时,依靠AHU的制热回设和制冷提前指令保
持区域温度。
PID 调节
设备的PID系数采用带宽。带宽的数值越大,执行器的控制速度越慢。
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V 风阀标定
皮托管系数
根据伯努利方程
Q=3600*S*√2*⊿P/(K*ρ) --------(1)
Q—风量(m
3/h)
S—风阀截面积(m
2)
⊿P—动压压差(Pa)
ρ—空气密度(kg/m
3),取值 1.2
K—比托管系数,是动压测量值和真实值的比值。
标定流程
风阀截面积(duct_area)
压差传感器系数(press_k)
实际流量(duct_flow)
强制工况(commission_ovrd)
输入风阀截面积,单位(m
2)。
强制工况设置为风阀全开(5)。
风阀完全开启后,开启送风机,并调整标定台送风量至 VAV 末端设计最大风量值。
当标定台送风量达到设定值并趋于稳定后,修改压差传感器系数,使实际流量为标定台送风量。
取消强制风阀全开,强制工况置为 NULL(0)。
标定完成。




