[发明专利]一种风冷冷水或热水机组的电子膨胀阀控制方法有效

专利信息
申请号: 201510383909.4 申请日: 2015-07-03
公开(公告)号: CN104976840B 公开(公告)日: 2017-09-29
发明(设计)人: 张自庆 申请(专利权)人: 南京天加空调设备有限公司
主分类号: F25B49/00 分类号: F25B49/00;F25B41/04
代理公司: 南京天华专利代理有限责任公司32218 代理人: 陆海天,徐冬涛
地址: 210046 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 风冷 冷水 热水机组 电子 膨胀 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种空调控制方法,尤其是一种空调中的电子膨胀阀的控制方法,具体的说是一种风冷冷水或热水机组的电子膨胀阀控制方法。

背景技术

目前,商用领域风冷冷水或热水机组已得到了广泛的使用。但是,传统的机组在制取冷水以供空调使用的同时,将水中的热量吸收并排放入空气中,使这部分热量消散于空气中得不到利用。现有的可回收机组大都采用多重节流装置,使用毛细管或热力膨胀阀进行节流,无法适应大工况范围的制冷剂流量和节流程度调节的需求,使得机组在某些工况下容易出现带液严重、排压过高等可能损坏压缩机的现象,严重影响了系统的可靠性和安全性。同时,也无法精确控制系统,导致过热度过高,使能力无法充分发挥出来,造成资源的浪费。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种风冷冷水或热水机组的电子膨胀阀控制方法,控制程序简单,操作方便,而且,节流部件数量少,便于调节,降低成本。

本发明的技术方案是:

一种风冷冷水或热水机组的电子膨胀阀控制方法,包括压缩机,该压缩机的排气口连接第一四通换向阀,其回气口与气液分离器的出口相连;所述第一四通换向阀还分别连接到第二四通换向阀、气液分离器入口和热水换热器;所述第二四通阀还分别连接空气换热器、气液分离器入口和水换热器;所述热水换热器经过第一单向阀和第一电子膨胀阀后与空气换热器相连;所述空气换热器经过第二单向阀和第二电子膨胀阀后与水换热器相连;所述水换热器还经过第三单向阀后与第一电子膨胀阀相连;同时,在压缩机排气口设有排气温度传感器;在热水换热器出口设有热水内盘温度传感器,并在其进水侧设有热水进水温度传感器;在空调换热器的出口设有外盘温度传感器;在水换热器的出口设有空调内盘温度传感器;在空调换热器的回风侧设有环境温度传感器;所述电子膨胀阀的控制方法包括以下步骤:

S1:根据环境温度传感器所测得的环境温度TH,或是由热水进水温度传感器测得的进水温度TS确定各电子膨胀阀的初始开度,以及目标排气过热度T1;

S2:通过排气温度传感器获取实际排气温度TP;通过根据各换热器上的温度传感器所测的冷凝温度TL;

S3:计算实际排气过热度T2=TP-TL;

S4:比较T1和T2,并根据两者差值的大小调节相应电子膨胀阀的开度大小。

进一步的,所述各温度传感器均与控制器相连。

进一步的,所述第一电子膨胀阀和第二电子膨胀阀均与控制器相连。

进一步的,所述控制方法可以是比例控制、微分控制和积分控制的任一或组合,或是模糊控制。

本发明的有益效果:

本发明结构简单,操控方便,使控制更加精准,提高机组的运行效率,降低维护成本。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

图2是本发明的控制框图。

其中:1-第一四通换向阀;2-第二四通换向阀;3-空气换热器;4-热水换热器;5-第二过滤器;6-第一电子膨胀阀;7-第一过滤器;8-平衡罐;9-电磁阀;10-第一单向阀;11-第二单向阀;12-第三过滤器;13-第三单向阀;14-第四过滤器;15-第二电子膨胀阀;16-水换热器;17-气液分离器;18-压缩机;A-排气温度传感器;B-空调内盘温度传感器C-环境温度传感器;D-热水进水温度传感器;E-外盘温度传感器;F-热水内盘温度传感器。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。

如图1所示。

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