[发明专利]一种用于机房的精密空调节能装置及节能控制方法有效
申请号: | 201610225711.8 | 申请日: | 2016-04-12 |
公开(公告)号: | CN105674517B | 公开(公告)日: | 2018-07-10 |
发明(设计)人: | 冯元康;杨帆 | 申请(专利权)人: | 重庆捷先机电科技有限公司 |
主分类号: | F24F11/88 | 分类号: | F24F11/88;H05K7/20 |
代理公司: | 重庆中之信知识产权代理事务所(普通合伙) 50213 | 代理人: | 张景根 |
地址: | 401121 重庆市*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 机房 整流器 空调 变频电路 节能装置 精密空调 控制电路 定频 变频控制模块 空气压缩机 温度传感器 控制器 总线 风机 群控 定频压缩机 变频控制 工作电源 节能控制 统一控制 通信端 压缩机 | ||
1.一种用于机房的精密空调节能装置,其特征在于,包括:群控控制器、总线、变频控制模块及温度传感器,温度传感器与群控控制器的通信端相连,空调的控制电路通过总线与群控控制器的检测输入端相连;
变频控制模块包括:接入工作电源的整流器、与整流器相连的第一变频电路、与整流器相连的第二变频电路以及与整流器相连的第三变频电路,第一变频电路用于实现第一定频空气压缩机与整流器和控制电路的连接,第二变频电路用于实现第二定频空气压缩机与整流器和控制电路的连接,第三变频电路用于实现两个定频风机与整流器和控制电路的连接,第一变频电路、第二变频电路及第三变频电路均包括与整流器相连的变频器、转换开关电路以及开关电源电路,转换开关电路设置有第一电源端、第二电源端、第一控制端、第二控制端及负载端,第一电源端与变频器相连,第二电源端与控制电路相连,负载端连接第一定频空气压缩机、第二定频空气压缩机或两个定频风机,开关电源电路与转换开关电路的第二控制端连接,且与群控控制器的变频输入端和工频输入端相连,以向群控控制器的变频输入端、工频输入端和第二控制端提供开关电源;
其中,所有变频器的控制端均与群控控制器相连,以实现对第一定频空气压缩机、第二定频空气压缩机和两个定频风机的变频控制;转换开关电路的第一控制端与群控控制器的输出端相连,当变频输入端和三个转换开关电路的第二控制端均接入开关电源时,三个转换开关电路将三个变频器分别与第一定频空气压缩机、第二定频空气压缩机和定频风机接通,以接入变频电源;当工频输入端接入开关电源时,三个转换开关电路将控制电路与第一定频空气压缩机、第二定频空气压缩机和定频风机接通,以接入工频电源。
2.根据权利要求1所述的用于机房的精密空调节能装置,其特征在于,
转换开关电路包括:第一接触器和第二接触器,第一接触器与第二接触器互锁,第一接触器的接入端为第一电源端,第二接触器的接入端为第二电源端,第一接触器的接出端和第二接触器的接出端连接后形成负载端,第一接触器的控制端为转换开关电路的第二控制端,第二接触器的控制端为转换开关电路的第一控制端;
开关电源电路包括单刀双掷开关及按键开关,单刀双掷开关的动端接入24v开关电源,单刀双掷开关的两不动端分别与群控控制器的变频输入端和工频输入端相连;按键开关的控制端连接24v开关电源,第二控制端通过按键开关的主通路连接220v工作电源,群控控制器的公共电源端与220v工作电源相连,三个转换开关电路的第一控制端分别与群控控制器的三个输出端相连。
3.根据权利要求1所述的用于机房的精密空调节能装置,其特征在于,在整流器与工作电源之间连接有第一滤波器。
4.根据权利要求1所述的用于机房的精密空调节能装置,其特征在于,在第一变频电路和第二变频电路中变频器和转换开关电路之间均连接有第二滤波器。
5.根据权利要求1所述的用于机房的精密空调节能装置,其特征在于,在群控控制器旁设置有两个散热风扇,以对群控控制器进行散热。
6.一种节能控制方法,其特征在于,包括使用如权利要求1所述的用于机房的精密空调节能装置的以下步骤:
步骤一:工作模式选择,通过按动触动开关电路选择变频工作模式和工频工作模式,以与群控控制器合作控制转换开关电路的转换开闭,当选择变频工作模式时第一定频空气压缩机、第二定频空气压缩机和两个定频风机均接入变频器提供的变频电源;当选择工频工作模式时第一定频空气压缩机、第二定频空气压缩机和两个定频风机均接入控制电路提供的工频电源,若选择变频工作模式进行步骤二,若选择工频工作模式进行步骤九;
步骤二:低频工作,第一变频电路、第二变频电路及第三变频电路分别向正在工作中的第一定频空气压缩机、第二定频空气压缩机和两个定频风机输出36HZ变频工作电源;
步骤三:压缩机工作状态检测,若有压缩机处于工作状态进行步骤四,若无压缩机处于工作状态返回步骤二;
步骤四:实时温度高低初步判断,温度传感器将检测得到实时温度传送给控制电路,控制电路将得到的实时温度传送给群控控制器,群控控制器判断实时温度是否高出设定值,若高出设定值,执行步骤五,同时进行步骤六;若未高出设定值,返回步骤三;
步骤五:风机35HZ-50HZ变频,群控控制器按照实时温度与设定温度之差值进行PID运算得到风机变频频率,并将风机变频频率传送给第三变频电路的变频器;
步骤六:实时温度高低再次判断,群控控制器判断实时温度是否高出设定值3度,若未高出设定值3度,执行步骤七;若高出设定值3度,执行步骤八;
步骤七:压缩机35HZ-50HZ变频,群控控制器按照实时温度与设定温度之差值进行PID运算得到压缩机变频频率,并将压缩机变频频率传送给与工作中的第一定频空气压缩机或第二定频空气压缩机连接的变频器;
步骤八:强制输出50HZ变频电源,群控控制器强制与工作中的第一定频空气压缩机或第二定频空气压缩机连接的变频器输出50HZ变频电源;
步骤九:工频工作,第一定频空气压缩机、第二定频空气压缩机和两个定频风机均在控制电路的控制下进行工频工作。
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