[发明专利]变频无水地暖控制方法、控制器、制热系统及二联供系统在审
申请号: | 202011489856.1 | 申请日: | 2020-12-16 |
公开(公告)号: | CN112594770A | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
发明(设计)人: | 叶方明;周锦杨;朱建芬;张树前 | 申请(专利权)人: | 浙江中广电器股份有限公司 |
主分类号: | F24D15/04 | 分类号: | F24D15/04;F24D19/10 |
代理公司: | 杭州丰禾专利事务所有限公司 33214 | 代理人: | 徐金杰 |
地址: | 323000 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变频 水地 控制 方法 控制器 制热 系统 二联 | ||
1.一种变频无水地暖的控制方法,其特征在于,所述控制方法运行始于无水地暖或者无水地暖空调制热模式后变频压缩机进入稳定运行状态时,包括以下步骤:
获取实际冷凝温度;
若实际冷凝温度超出目标冷凝温度阈值上限,则进行变频压缩机降频控制;
若实际冷凝温度低于目标冷凝温度阈值下限,则进行变频压缩机升频控制;
重复以上步骤,直至实际冷凝温度处于目标冷凝温度阈值范围内时,维持变频压缩机以当前频率运行。
2.根据权利要求1所述的一种变频无水地暖的控制方法,其特征在于,所述的变频压缩机进入稳定运行状态具体为:维持变频压缩机(1)以初始频率运行预设时长。
3.根据权利要求1所述的一种变频无水地暖的控制方法,其特征在于,所述的进行变频压缩机降频控制具体包含步骤:
以时间间隔t为周期计算实际冷凝温度与目标冷凝温度的偏差并记录前一时刻冷凝偏差为e-1以及当前时刻冷凝偏差为e以及冷凝偏差变化量为△e;
计算变频压缩机(1)所需降频值△F降= Kp1*e+Kd1*△e,其中,Kp1为降频比例系数,Kd1为降频微分系数;
根据计算所得值调减变频压缩机频率。
4.根据权利要求1所述的一种变频无水地暖的控制方法,其特征在于,所述的进行变频压缩机升频控制具体包含步骤:
以时间间隔t为周期计算实际冷凝温度与目标冷凝温度的偏差并记录前一时刻冷凝偏差为e-1以及当前时刻冷凝偏差为e以及冷凝偏差变化量为△e;
计算变频压缩机(1)所需升频值△F升= -Kp2*e-Kd2*△e,其中,Kp2为升频比例系数,Kd2为升频微分系数;
根据计算所得值调增变频压缩机频率。
5.控制器,包括存储器与处理器,其特征在于,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于执行权利要求1-4任一所述的控制方法步骤。
6.空调无水地暖二联供系统,其特征在于,包括室外机(11)、室内风管机(5)、室内无水地暖(3)以及如权利要求5所述的控制器,所述控制器与所述室外机(11)、室内风管机(5)和室内无水地暖(3)电连接,用以控制无水地暖空调制热模式与空调制冷模式的切换。
7.根据权利要求6所述的空调无水地暖二联供系统,其特征在于,所述室外机(11)包含由冷媒管路连接的变频压缩机(1)、四通阀(2)、闪蒸罐(7)、节流阀(8)和室外换热器(9),所述室内无水地暖(3)与室内风管机(5)并联串接至变频压缩机(1)与闪蒸罐(7)间的冷媒管路上,所述室内风管机(5)与室内无水地暖(3)连通至闪蒸罐(7)的冷媒管路上分别设有膨胀阀A(6)和膨胀阀B(4),所述闪蒸罐(7)具有与变频压缩机(1)中部吸气口连通的排气口。
8.根据权利要求7所述的空调无水地暖二联供系统,其特征在于,所述室外换热器(9)与变频压缩机(1)间的冷媒管路上布设有高压传感器(12),所述高压传感器(12)与控制器电连接,用以获取高压传感器(12)测定压力值对照压力-冷凝温度对照表中的冷凝温度值。
9.无水地暖制热系统,其特征在于,包括室外机(11)、室内无水地暖(3)及如权利要求5所述的控制器,所述控制器与所述室外机(11)、室内无水地暖(3)电连接。
10.根据权利要求9所述的无水地暖制热系统,其特征在于,所述室外机(11)包含由冷媒管路连接的变频压缩机(1)、四通阀(2)、闪蒸罐(7)、节流阀(8)和室外换热器(9),所述室内无水地暖(3)串接至变频压缩机(1)与闪蒸罐(7)间的冷媒管路上,所述室内无水地暖(3)连通至闪蒸罐(7)的冷媒管路上设有膨胀阀A(4),所述闪蒸罐(7)具有与变频压缩机(1)中部吸气口连通的排气口,所述室外换热器(9)与变频压缩机(1)间的冷媒管路上还布设有高压传感器(12),所述高压传感器(12)与控制器电连接。
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