[发明专利]坐标化流动控制有效
申请号: | 201280032027.8 | 申请日: | 2012-06-26 |
公开(公告)号: | CN103748421A | 公开(公告)日: | 2014-04-23 |
发明(设计)人: | H.S.塞恩;S.A.博尔托夫;O.若斯兰;E.罗耶 | 申请(专利权)人: | 开利公司 |
主分类号: | F24F11/00 | 分类号: | F24F11/00;F25B49/02 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 邓雪萌;傅永霄 |
地址: | 美国康*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 坐标 流动 控制 | ||
技术领域
本文中公开的标的大致涉及热交换器领域,且更特定地涉及热交换器中的坐标化流动控制的方法。
发明背景
在常规热交换器系统中,独立控制回路用于控制系统中用于热交换的两个或多个流体流。控制回路是由单独的控制器促成。控制器测量调节空间的温度与期望设定点之间的误差以计算所需流体驱动器的位置(或命令)。例如,可使用两个控制器来控制风扇线圈单元中的阀和风扇。
发明概要
根据本发明的实例实施方案,一种在热交换器系统中的坐标化流动控制的方法监视调节空间的温度;确定所监视的温度是否需要调整;如果所监视的温度需要调整那么调整热交换器系统的可变驱动器的位置;确定可变驱动器的经调整位置是否在预定位置范围内;如果可变驱动器的经调整位置不在预定位置范围内,那么调整热交换器系统的离散驱动器的位置;和响应于调整离散驱动器的位置而重设可变驱动器的位置。
根据本发明的另一实例实施方案,系统包括热交换器;可变驱动器,其与热交换器运转连通且被构造来以连续方式改变通过热交换器的第一流体流;离散驱动器,其与热交换器连通且被构造来以至少两个离散速率中的一个而改变通过热交换器的第二流体流;和控制器,其与可变驱动器和离散驱动器连通,其中控制器被构造来取决于离散驱动器的当前位置而在一定范围内调整可变驱动器的位置。
本发明的其它方面、特征和技术将结合附图从下文描述变得更显而易见。
附图简述
现在参考附图,其中在多个图中相同元件标号相同:
图1描绘热交换器;
图2描绘风扇线圈热交换器;
图3描绘根据实例实施方案的热交换器控制单元;
图4描绘根据实例实施方案的坐标化流动控制的方法;
图5描绘根据实例实施方案的坐标化流动控制的方法;
图6描绘根据实例实施方案的坐标化流动控制的方法;
图7描绘根据实例实施方案的坐标化流动控制的方法;和
图8描绘实例运转流动范围等高线空间,其中等高线表示处于固定热交换容量的运转。
具体实施方式
在此详细描述坐标化流动控制的实施方案。这种方法的技术效果和优点包括减少热交换器系统的磨损和系统循环运转,从而改进系统寿命和性能。
转到图1,图示了热交换器100。热交换器100包括与热交换介质103流体连通的双驱动器101至102。驱动器101至102可为可变驱动器或离散驱动器,其被安置来控制通过其的流体流。如本文中使用,可变驱动器是被构造来以相对连续方式(例如)从可用流的约0%至100%控制流体流速的驱动器。此外,如本文中所使用,离散驱动器是被构造来以相对离散方式(例如)通过可用流的离散设定点而控制流体流速的驱动器。驱动器101至102可为阀、风扇、螺线管、泵或任何适当驱动器。例如,阀驱动器可以是配置在管道上的阀,其被安置来限制通过管道的流体流。此外,风扇驱动器可以是开放式风扇或导管风扇,其被安置来控制介质103上的空气流速。介质103可以是任何适当介质,例如,被安置来将热从通过驱动器101控制的流体(例如,工作流体或制冷剂)传输到由驱动器102控制的流体(例如,空气)的风扇线圈配置。例如,图2描绘风扇线圈热交换器系统200。
如所示,可变驱动器201可控制通过风扇线圈203的水流。此外,离散驱动器或风扇202可控制通过风扇线圈203的空气流速。因此,随着水流动通过风扇线圈203,被迫到风扇线圈上的空气从流动通过其的水接收热。以这种方式,水被冷却。根据所示的特定配置,风扇202可以多个速度(例如,除了被关闭(即,零速度)之外的至少两个预定速度)中的一个而离散地驱动。因此,风扇202可转到高速或低速。在替代构造中,风扇可被安置来转到任何数目的期望离散速度下。此外,驱动器201可以是可变值。因此,水的流速可被控制在风扇线圈203的例如从0%至100%的某一百分比量。
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