[发明专利]热泵空调器末端能量的计算方法和空调器有效
申请号: | 201711424059.3 | 申请日: | 2017-12-25 |
公开(公告)号: | CN108151227B | 公开(公告)日: | 2020-09-22 |
发明(设计)人: | 宋分平;谢李高;陈华伟 | 申请(专利权)人: | 广东美的制冷设备有限公司 |
主分类号: | F24F11/38 | 分类号: | F24F11/38;F24F11/64;F24F11/89;F24F110/10;F24F110/30;F24F110/40 |
代理公司: | 北京友联知识产权代理事务所(普通合伙) 11343 | 代理人: | 尚志峰;汪海屏 |
地址: | 528311 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调器 末端 能量 计算方法 | ||
本发明提供了一种热泵空调器末端能量的计算方法和空调器,其中,热泵空调器末端能量的计算方法包括:确定回风焓值与送风焓值之间的焓差;根据预估的风量和焓差计算热泵空调器的末端输出能量。通过本发明的技术方案,优化了对热泵空调器末端能量的计算方案,提高了末端能量分析的准确性和可靠性,进一步地提高了空调器的智能化和可靠性。
技术领域
本发明涉及空调器技术领域,具体而言,涉及一种热泵空调器末端能量的计算方法和一种空调器。
背景技术
随着智能家居的发展,空调器成为智能家居中最影响用户使用体验的家电产品之一,由于其硬件管路系统复杂,维修和维护成本较高。
因此,如何在空调器运行过程中对其进行实时监控,以及时检测到空调器的运行异常或故障,成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提供一种热泵空调器末端能量的计算方法。
本发明的另一个目的在于提供一种空调器。
为了实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例,提供了一种热泵空调器末端能量的计算方法,包括:确定回风焓值与送风焓值之间的焓差;根据预估的风量和焓差计算热泵空调器的末端输出能量。
在该技术方案中,对于热泵空调器而言,焓值代表显热量与潜热量的总体能量,显热量即实际温度下所具有的热量,潜热量即所含湿量为零时所释放出来的热量,通过确定回风焓值与送风焓值之间的焓差,可以反映空调器系统的换热能效,进一步地,结合风量和焓差计算确定末端输出能量,能够较为准确地估算空调器系统对室内环境的供热量,进而结合空调器系统的实际功耗,对空调器系统的运行状态进行监控,有利于及时检测空调器的运行异常或故障,降低了空调器的维修成本,有利于提升用户的使用体验。
在上述任一技术方案中,优选地,根据预估的风量和焓差计算热泵空调器的末端输出能量,具体包括:将预估的风量和焓差代入第一预设公式进行末端输出能量的计算,其中,第一预设公式为Q0=Va×ρa×(h1-h2),Q0表征末端输出能量,Va表征预估的风量,ρa表征潮湿空气的密度,h1表征回风焓值,h2表征送风焓值。
在该技术方案中,在末端设备的回风与出风分别获取湿空气的干球温度和湿球温度,从而计算出湿空气回风焓值和出风焓值
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:根据第二预设公式计算预估的风量,其中,第二预设公式为PQ表征耗电量,φ1表征预设的电功转换系数,φ2表征预设的修正系数,φ电机表征预设的电机的效率,φ风扇表征预设的风扇的效率,Htot表征风机的总压力。
在该技术方案中,优选的,和分别设置为0.95和0.90,优选的,和均可以设置为0.90。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:根据第三预设公式计算耗电量,其中,第三预设公式包括述U表征电机的负载电压,I表征电机的负载电流,W入表征电机的输入功率,W出表征电机的输出功率。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:根据第四预设公式计算风机的总压力,其中,第四预设公式为Htot=ΔP+(ρa×wf2)/2,ΔP表征空气流经换热器盘管的工况阻力,wf表征导风条处的风速。
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