[发明专利]用于空气调节系统的控制方法有效
申请号: | 201910198195.8 | 申请日: | 2019-03-15 |
公开(公告)号: | CN111692721B | 公开(公告)日: | 2023-09-22 |
发明(设计)人: | 李胜;吴信宇 | 申请(专利权)人: | 开利公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/84;F24F11/86;F24F140/12;F24F140/20;F24F140/50 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 李陵峰;李建新 |
地址: | 美国佛*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 空气调节 系统 控制 方法 | ||
本申请提供一种用于空气调节系统的控制方法。该控制方法包括:S100,获取空气调节系统输出的实际制冷/制热能力,且获取室内换热单元的实际温度变化速率;S200,基于实际制冷/制热能力与温度变化速率来自动学习室内换热单元的换热负荷特性曲线;S300,基于换热负荷特性曲线获取室内换热单元的稳态负荷和/或期望负荷;以及S400,基于稳态负荷和/或期望负荷来调整压缩机的运转台数及转速;和/或调整喷射器运转台数及开度。根据本申请的空气调节系统的控制方法,能够有效协调整套系统的输出能力来动态地适应当前的负荷需求。
技术领域
本申请涉及换热领域,具体而言,其涉及一种空气调节系统及用于其的控制方法。
背景技术
目前,商业应用中的大型空气调节系统通常会使用多套并联的部件来获取更好的部分负荷调节能力和运行效率。例如,其可以体现在室内空气末端的多个并联换热单元等;也可以体现在室外制冷/制热端的多个并联压缩机和/或多个并联喷射器等。此时,在部分工况下,例如在根据实际需要仅开启部分室内换热单元的情况时,则无需该空气调节系统的室外制冷/制热端满负荷工作,而仅需部分压缩机或喷射器工作便可满足负荷且达成最高效率。但还需解决具体如何来确认这些并联部件之间的供需关系,以及如何协调这些并联部件来实现稳定的按需制冷/制热与提高能效。
发明内容
有鉴于此,本申请提供了一种空气调节系统及用于其的控制方法,从而有效解决了或者至少缓解了现有技术中存在的上述问题和其他方面的问题中的一个或多个。
为实现本申请的至少一个目的,根据本申请的第一方面,提供一种用于空气调节系统的控制方法,该空气调节系统包括压缩机和/或喷射器,该控制方法包括:S100,获取空气调节系统输出的实际制冷/制热能力,且获取室内换热单元的实际温度变化速率;S200,基于所述实际制冷/制热能力与所述温度变化速率来自动学习室内换热单元的换热负荷特性曲线;S300,基于所述换热负荷特性曲线获取室内换热单元的稳态负荷和/或期望负荷;其中,所述稳态负荷为所述换热负荷特性曲线上的温度变化速率为0时对应的实际制冷/制热能力;所述期望负荷为所述换热负荷特性曲线上的温度变化速率为期望温度变化速率时对应的实际制冷/制热能力;以及S400,基于稳态负荷和/或期望负荷来调整压缩机的运转台数及转速;和/或调整喷射器运转台数及开度。
可选地,基于室内换热单元的实际温度、客户设定的期望温度以及期望调整时间来获取期望温度变化速率。
可选地,所述期望温度变化速率的函数为dT/dt期望=-(1/t0)*Error;其中,dT/dt期望为期望温度变化速率,t0为期望调整时间,且Error为实际温度与期望温度之间的差值。
可选地,所述换热负荷特性曲线的函数为dT/dt=k1*(Load-Cap);其中,dT/dt为实际温度变化速率,Cap为实际制冷/制热能力,k1为拟合的换热负荷特性曲线的斜率,Load为拟合的稳态负荷。
可选地,至少基于压缩机输出的实际流量、向室内换热单元输送的制冷剂温度和/或压力、从室内换热单元返回的制冷剂温度和/或压力来获取空气调节系统输出的实际制冷/制热能力。
可选地,在具有喷射器的空气调节系统中,空气调节系统输出的实际制冷/制热能力还关联至喷射器质量卷吸比。
可选地,基于压缩机的转速、进口压力和/或温度、出口压力和/或温度来获取压缩机输出的实际流量。
可选地,基于流量计来获取压缩机输出的实际流量。
可选地,基于各室内换热单元处的节流元件开度及其上、下游压差来获取压缩机输出的实际流量。
可选地,在满足稳态负荷和/或期望负荷的情况下,将压缩机的运转台数调整至最少。
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