[发明专利]一种热泵热水机的变频控制方法有效
申请号: | 201010528161.X | 申请日: | 2010-11-01 |
公开(公告)号: | CN101957067A | 公开(公告)日: | 2011-01-26 |
发明(设计)人: | 王天舒;王玉军;刘军;丁亮;季忠海;王颖;龚益 | 申请(专利权)人: | 江苏天舒电器有限公司 |
主分类号: | F24H9/20 | 分类号: | F24H9/20 |
代理公司: | 上海三和万国知识产权代理事务所 31230 | 代理人: | 刘立平 |
地址: | 226010 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 热水 变频 控制 方法 | ||
1.一种热泵热水机的变频控制方法,其特征在于:所述变频控制方法包括对热泵热水机的压缩机的变频控制、对热泵热水机的节流机构的变频控制、对热泵热水机的除霜机构的变频控制和对热泵热水机的排气温度的变频控制。
2.根据权利要求1所述的热泵热水机的变频控制方法,其特征在于:所述对热泵热水机的压缩机的变频控制包括以下步骤:
1)、设环境温度为T环,热泵热水机水箱的标准温度为T标,水箱的实际温度为T实,得水箱标准温度和实际温度间的温差为ΔT=T标-T实;
2)、当热泵热水机开机时间少于20分钟,压缩机的运行频率根据步骤1)中的温差ΔT进行调节,具体为:
a)、当ΔT>4℃时,所述压缩机的最大运行频率为110HZ,
b)、当ΔT=4℃时,所述压缩机的最大运行频率为100HZ,
c)、当ΔT=3℃时,所述压缩机的最大运行频率为80HZ,
d)、当ΔT=2℃时,所述压缩机的最大运行频率为60HZ,
e)、当ΔT=1℃时,所述压缩机的最大运行频率为30HZ,
f)、当ΔT=0℃时,所述压缩机的最大运行频率为0HZ;
当热泵热水机开机时间达到20分钟以后,若压缩机的运行频率大于80HZ,则将其下降到80HZ运行;若压缩机的运行频率小于80HZ,则压缩机的运行频率不变。
3.根据权利要求2所述的热泵热水机的变频控制方法,其特征在于:所述压缩机的运行频率还根据环境温度T环进行调节,具体为:
1)、当T环≥35℃时,所述压缩机的最大运行频率为80HZ,
2)、当10℃<T环境≤35℃,所述压缩机的最大运行频率为100HZ,
3)、当T环≤10℃时,所述压缩机的最大运行频率为110HZ。
4.根据权利要求2或3所述的热泵热水机的变频控制方法,其特征在于:所述压缩机的运行频率范围为:0HZ~120HZ。
5.根据权利要求1所述的热泵热水机的变频控制方法,其特征在于:所述对热泵热水机的节流机构的变频控制为,所述节流机构采用电子膨胀阀控制。
6.根据权利要求5所述的热泵热水机的变频控制方法,其特征在于:所述电子膨胀阀控制具体为:
1)、当热泵热水机上电后,所述电子膨胀阀复位,其开度调到P初为200开度,
2)、当压缩机启动后,设所述电子膨胀阀的开度变化量
其中
当SH平均<=-1时,KP=3,
当-1<SH平均<=0时,KP=2,
当SH平均>0时,KP=1;
平均过热度SH=Ts-T’s,
Ts为吸气温度,T’s为对应吸气压力Ps的饱和温度
SH平均为30s内实际过热度的平均值,每5s取样一次,
TSH为目标过热度,
则,电子膨胀阀实际开度
7.根据权利要求1所述的热泵热水机的变频控制方法,其特征在于:所述对热泵热水机的除霜机构的变频控制具体为:
当所述压缩机的运转时间达50分钟以上时,连续检测翅片温度T翅片,环境温度T环,满足以下条件之一且保持5分钟以上,则进入除霜状态
1)、T环≥5℃且T翅片≤-3℃;
2)、T环<10℃且T环境-T翅片>7℃。
8.根据权利要求7所述的热泵热水机的变频控制方法,其特征在于:所述热泵热水机进入除霜状态具体为:
1)、所述压缩机以1HZ/S的速度降频至30HZ运行;
2)、所述压缩机在步骤1)状态下运行20秒后,风机停止运行,四通阀得电,10秒后,压缩机以1HZ/S的速度升到标准频率运行,进行除霜;
3)、除霜过程中,连续检测翅片温度,并从除霜开始计时,当翅片温度T翅片上升到≥15℃或除霜时间已达12分钟,则除霜结束,
4)、除霜结束后,压缩机以1HZ/S的速度降频至30HZ运行,30秒后,风机运行,10秒后,四通阀得电,20秒后,压缩机启动,正常运行。
9.根据权利要求1所述的热泵热水机的变频控制方法,其特征在于:所述对热泵热水机的排气温度的变频控制具体为:
设压缩机排气温度为T排气,通过注液方式进行排气温度设定值为T注液设定值,则,
1)、当T注液设定值<T排气时,限制所述压缩机的运行频率在45HZ以下;
2)、当T注液设定值+5<T排气时,降低所述压缩机的运行频率。
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