[发明专利]电子膨胀阀控制装置、CO2制冷热泵系统及其控制方法在审
申请号: | 201910067078.8 | 申请日: | 2019-01-24 |
公开(公告)号: | CN109827362A | 公开(公告)日: | 2019-05-31 |
发明(设计)人: | 黄碧涵;郭嘉;陈六彪;周远;王俊杰 | 申请(专利权)人: | 中国科学院理化技术研究所;中国科学院大学 |
主分类号: | F25B49/02 | 分类号: | F25B49/02 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王莹;吴欢燕 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数据采集模块 电子膨胀阀控制 制冷热泵系统 电子膨胀阀 控制模块 采集 制冷空调领域 采暖领域 电动汽车 控制信号 控制装置 温度调节 信号反馈 预期的 蒸发器 制冷量 开度 输出 | ||
1.一种电子膨胀阀控制装置,其特征在于,包括:
数据采集模块和控制模块;所述数据采集模块用于采集蒸发器的温度,所述控制模块用于根据所述数据采集模块采集到的温度作为信号反馈与设定值进行比较并进行比照,以对电子膨胀阀进行控制信号的输出。
2.根据权利要求1所述的电子膨胀阀控制装置,其特征在于,所述控制模块包括依次电连接的第一判断单元、第二判断单元和PID计算单元;所述数据采集模块依次通过所述第一判断单元、所述第二判断单元和所述PID计算单元与所述电子膨胀阀的控制端电连接;
其中,所述第一判断单元用于计算所述蒸发器的温度与设定值的差值,并判断所述差值是否在预设范围内,若是则执行所述第二判断单元;所述第二判断单元用于根据所述差值与数据序列进行比照,将比照结果传输至所述PID计算单元;所述PID计算单元用于对向所述电子膨胀阀输出的电信号进行计算。
3.根据权利要求2所述的电子膨胀阀控制装置,其特征在于,所述控制模块还包括:
输出单元,所述PID计算单元通过所述输出单元与所述电子膨胀阀的控制端电连接,用于在向所述电子膨胀阀的控制端发送预设范围内的电信号。
4.根据权利要求2所述的电子膨胀阀控制装置,其特征在于,所述控制模块还包括:
通信单元,所述通信单元与所述第一判断单元和所述第二判断单元电连接,用于与外部的智能设备进行数据交互。
5.一种CO2制冷热泵系统,其特征在于,包括:
制冷剂回路和如权利要求1~4中任一项所述的电子膨胀阀控制装置,所述制冷剂回路包括:电子膨胀阀和蒸发器;
其中,所述电子膨胀阀和所述蒸发器通过管路相互连通,所述电子膨胀阀控制装置紧挨所述电子膨胀阀,所述数据采集模块设置在所述电子膨胀阀和所述蒸发器之间的管路中。
6.根据权利要求5所述的CO2制冷热泵系统,其特征在于,所述制冷剂回路还包括:
压缩机、气冷器、喷射器和气液分离器;
其中,所述压缩机、所述气冷器和所述喷射器通过管路依次连接,所述喷射器设有第一进气口、第二进气口和排气口;
所述喷射器的第一进气口通过管路与所述气冷器的出口连通,所述喷射器的第二进气口通过管路与所述蒸发器的出口连通,所述喷射器的出口通过管路与所述气液分离器的入口连通,所述气液分离器的排液口通过管路与所述电子膨胀阀的入口连通,所述气液分离器的排气口通过管路与所述压缩机的入口连通。
7.一种电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S1:采集蒸发器的温度,计算所述蒸发器的温度与设定值的差值,并判断所述差值是否在预设范围内;
步骤S2:若所述差值在预设范围内,则根据所述差值与数据序列进行比照,确定PID算法参数;
步骤S3:利用PID算法计算,向电子膨胀阀进行控制信号输出。
8.根据权利要求7所述的电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,所述步骤S1之前还包括子步骤:
对所述电子膨胀阀进行0-100%全范围开度的自检,获得开度与制冷量的所述数据序列并存储。
9.根据权利要求7所述的电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,所述步骤S3之后还包括:
步骤S4:重新开始执行步骤S1至S3,直至采集到的所述蒸发器的温度与所述设定值的差值在允许范围内。
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