[发明专利]空调系统和空调系统的控制方法有效
申请号: | 201410818234.7 | 申请日: | 2014-12-23 |
公开(公告)号: | CN104534623B | 公开(公告)日: | 2019-05-31 |
发明(设计)人: | 黄章义;徐美俊;陈培生;唐育辉;石伟;刘鸣 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/77 | 分类号: | F24F11/77;F24F11/86;F24F11/64;F24F11/65;F24F140/20 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 吴贵明;张永明 |
地址: | 519070 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 系统 控制 方法 | ||
本发明提供了一种空调系统和空调系统的控制方法。空调系统包括并联设置的多个空调机组,每个空调机组均包括串联设置的压缩机、冷凝器和蒸发器,每个空调机组还包括与蒸发器对应设置的蒸发器风机,且蒸发器风机的转速可调节,空调系统还包括:冷却塔,冷却塔与多个空调机组的冷凝器的进出水口均相连通;用于检测冷凝器的进水温度的温度检测部,温度检测部设置在冷却塔与冷凝器连接的管路上;控制部,温度检测部、压缩机与控制部电连接,控制部用于接收温度检测部发送的温度检测信号并根据温度检测信号控制每个压缩机的启停状态、并调节每个蒸发器风机的转速。本发明中的空调系统能够有效避免能耗过高、能源浪费、提高了空调机组的能效。
技术领域
本发明涉及换热设备技术领域,具体而言,涉及一种空调系统和空调系统的控制方法。
背景技术
现有技术中的水冷冷风型空调机组内的蒸发器风机为定速风机,也就是该蒸发器风机的转速定频且不可调速,因此,不论空调机组处于何种工况、负载的情况下,蒸发器风机都会满载运行,从而极易造成空调机组能效差的问题。
特别是在空调机组在负载为50%和25%负荷工况下运行时,由于蒸发器风机满载运行,因而造成了空调机组的能效低、能源浪费等问题。
除此之外,冷却塔风机在空调机组工作的过程也持续运行。即使室外温度较低时,冷却塔已经通过自然对流完全能够满足冷凝放热要求的情况下,冷却塔风机也会持续运行,从而造成空调系统能耗增加,能源浪费。
根据国标GB/T17758-2010《单元式空气调节机》对能效IPLV(综合部分负荷性能系数)定义:IPLV=2.3%×A+41.5%×B+46.1%×C+10.1%×D可知,B、C两点的占比为87.6%,说明机组实际在50~75%负荷下运行的时间超过了85%以上,所以提升该部分负荷下的空调机组的性能尤其重要。
其中,A:100%的负荷点时的EER,W/W;B:75%的负荷点时的EER,W/W;C:50%的负荷点时的EER,W/W;D:25%的负荷点时的EER,W/W。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调系统和空调系统的控制方法,以解决现有技术中空调机组运行功耗大、能源浪费、能效低的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种空调系统,包括并联设置的多个空调机组,每个空调机组均包括串联设置的压缩机、冷凝器和蒸发器,每个空调机组还包括与蒸发器对应设置的蒸发器风机,且蒸发器风机的转速可调节,空调系统还包括:冷却塔,冷却塔与多个空调机组的冷凝器的进出水口均相连通;用于检测冷凝器的进水温度的温度检测部,温度检测部设置在冷却塔与冷凝器连接的管路上;控制部,温度检测部、压缩机与控制部电连接,控制部用于接收温度检测部发送的温度检测信号并根据温度检测信号控制每个压缩机的启停状态、并调节每个蒸发器风机的转速。
进一步地,蒸发器风机的电机是按固定频率调节的电机。
进一步地,冷却塔还包括冷却塔风机,冷却塔风机与控制部电连接,控制部根据温度检测信号控制冷却塔风机的启停状态。
进一步地,在控制部内预设有四个温度范围区间,将温度检测信号的温度值与四个温度范围区间相比较,确定温度检测信号所处的温度范围区间,并根据温度范围区间确定空调系统要执行的工作模式。
进一步地,在控制部内,四个温度范围区间与空调系统的四个能效区间一一对应,四个能效区间与空调系统的四种工作模式一一对应。
根据本发明的另一方面,提供了一种空调系统的控制方法,包括:步骤S1:获取空调系统中的冷凝器的进水温度;步骤S2:根据冷凝器的进水温度,控制空调系统中的蒸发器风机的转速、和/或压缩机的启停状态、和/或冷却塔风机的启停状态。
进一步地,步骤S1包括:步骤S11:控制温度检测部检测空调系统中的冷凝器的进水温度;步骤S12:接收来自温度检测部的温度检测信号。
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