[发明专利]毛细管辐射空调制冷时压缩机的自适应动态控制方法有效
申请号: | 201910916770.3 | 申请日: | 2019-09-26 |
公开(公告)号: | CN110822634B | 公开(公告)日: | 2020-12-29 |
发明(设计)人: | 涂虬 | 申请(专利权)人: | 宁波工程学院 |
主分类号: | F24F11/43 | 分类号: | F24F11/43;F24F11/64;F24F11/86;F24F11/88;F25B49/02;F24F110/10;F24F110/20;F24F140/20 |
代理公司: | 宁波甬致专利代理有限公司 33228 | 代理人: | 李迎春 |
地址: | 315016 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 毛细管 辐射 空调 制冷 压缩机 自适应 动态控制 方法 | ||
1.一种毛细管辐射空调制冷时压缩机的自适应动态控制方法,其特征在于,它包括以下步骤:
在制冷运行过程中,根据系统低压压力目标值Ptar实时地调节直流变频压缩机的运行频率INV_F,以实现对直流变频压缩机的输出能力进行动态调整,使系统实际低压压力Ps能够趋近于系统低压压力目标值Ptar,所述系统低压压力目标值Ptar的表达公式为:
Ptar∈[P0-ΔP0,P0+ΔP0] (1);
在公式(1)中,P0为预设的基准低压压力目标值,ΔP0为预设的低压压力扰动值;
或者在制冷运行过程中,根据系统低压压力目标值Ptar所对应的系统蒸发温度目标值Te,tar实时地调节直流变频压缩机的运行频率INV_F,以实现对直流变频压缩机的输出能力进行动态调整,使系统实际蒸发温度Te,ope能够趋近于系统蒸发温度目标值Te,tar,所述系统蒸发温度目标值Te,tar的表达公式为:
Te,tar∈[Te0-ΔTe0,Te0+ΔTe0] (6);
在公式(6)中,Te0为预设的基准蒸发温度目标值,ΔTe0为预设的蒸发温度扰动值;
所述基准低压压力目标值P0根据以下条件取值:
当所有开机室内机的毛细管盘管的平均温度时,所述基准低压压力目标值P0=P0,A;
当所有开机室内机的毛细管盘管的平均温度且<TB时,所述基准低压压力目标值P0=P(A,B);
当所有开机室内机的毛细管盘管的平均温度时,所述基准低压压力目标值P0=P0,B;
当所有开机室内机的毛细管盘管的平均温度且<TC时,所述基准低压压力目标值P0=P(B,C);
当所有开机室内机的毛细管盘管的平均温度时,所述基准低压压力目标值P0=P0,C;
当所有开机室内机的毛细管盘管的平均温度且<TD时,所述基准低压压力目标值P0=P(C,D);
当所有开机室内机的毛细管盘管的平均温度时,所述基准低压压力目标值P0=P0,D;
其中,TA、TB、TC和TD均为预设的恒定温度值,且0<TA<TB<TC<TD;
P0,A、P0,B、P0,C和P0,D均为预设的恒定压力值,且P0,A>P0,B>P0,C>P0,D>0;
P(A,B)、P(B,C)和P(C,D)均为预设的变量压力值,且P(A,B)随着从TA到TB的逐渐变大而呈从P0,A到P0,B的线性减小,P(B,C)随着从TB到TC的逐渐变大而呈从P0,B到P0,C的线性减小,P(C,D)随着从TC到TD的逐渐变大而呈从P0,C到P0,D的线性减小;
在对所述基准低压压力目标值P0的取值进行动态控制的时,加入对所述基准低压压力目标值P0取值的自我学习和修订功能,具体如下:
每隔一段时间t2检测各开机室内机所处的室内环境温度Ta和室内环境湿度Tsq,以此获取各开机室内机的露点温度Tdew,
将获得的各开机室内机的露点温度Tdew与对应室内环境温度Ta进行比较,
当任意一台开机室内机的Ta-Tdew<T1时,对各个所述基准低压压力目标值P0和系统低压压力目标值Ptar进行修订,修订后的各个基准低压压力目标值P0'为:
P0'=P0+ΔPx (4);
在公式(4)中,所述修订后的各个基准低压压力目标值P0'即为本次检测后所要采用的基准低压压力目标值,P0为当前的基准低压压力目标值,ΔPx为预设的修订压力;
当所有开机室内机的Ta-Td均≥T1时,不对各个所述基准低压压力目标值P0进行修订,即P0'=P0;
其中,T1为预设的恒定温度值;
修订后的系统低压压力目标值Ptar'的控制模型如图4所示,其表达公式为:
Ptar'∈[P0'-ΔP0,P0'+ΔP0] (5)。
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