[发明专利]一种蒸发式冷凝器及其风机频率控制方法、空调机组在审
申请号: | 202011530243.8 | 申请日: | 2020-12-22 |
公开(公告)号: | CN112539533A | 公开(公告)日: | 2021-03-23 |
发明(设计)人: | 卓明胜;李阳;刘洋 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/70;F24F11/89;F24F11/46;F24F110/10 |
代理公司: | 北京市隆安律师事务所 11323 | 代理人: | 王潇雅;廉振保 |
地址: | 519070 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 蒸发 冷凝器 及其 风机 频率 控制 方法 空调 机组 | ||
本发明公开一种蒸发式冷凝器及其风机频率控制方法、空调机组。其中,该方法包括:判断室内风机出口的空气湿球温度是否处于预设温度范围;如果是,则根据蒸发式冷凝器的进出风焓差,调整蒸发式冷凝器的风机的频率;如果否,则根据室内风机出口的所述空气湿球温度调整所述室内风机的频率,之后,根据蒸发式冷凝器的进出风焓差,调整蒸发式冷凝器的风机的频率。本发明根据室内风机出口的空气湿球温度调整所述室内风机的频率,根据蒸发式冷凝器的进出风焓差调整蒸发式冷凝器的风机的频率。从而实现室内风机频率和蒸发式冷凝器风机频率的动态调节。降低了风机频率过高或过低导致系统运行稳定性差、经济性差的可能性。
技术领域
本发明涉及空调控制技术领域,具体而言,涉及一种蒸发式冷凝器及其风机频率控制方法、空调机组。
背景技术
在相关技术中,蒸发冷却机组通过温差调节蒸发冷却器风机频率,该方法并不能完全反应蒸发冷却器内的能量变化过程。目前的蒸发冷却机组未能实现对风量的有效控制,导致机组存在噪声大、水气比不均、能耗大的问题,阻碍了蒸发冷却机组的推广应用。
室内风机频率不匹配,会导致室内进风温度达不到要求、进风温度波动性大的问题。蒸发式冷凝器的风机功率不匹配,会导致机组出现焓差过高/过低、系统运行稳定性差的问题。
针对现有技术中蒸发冷却机组的室内风机频率和蒸发式冷凝器的风机频率无法实现动态调节的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例中提供一种蒸发式冷凝器及其风机频率控制方法、空调机组,以解决现有技术中蒸发冷却机组的室内风机频率和蒸发式冷凝器的风机频率无法实现动态调节的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种蒸发式冷凝器的风机频率控制方法,其中,所述方法包括:判断室内风机出口的空气湿球温度是否处于预设温度范围;如果是,则根据蒸发式冷凝器的进出风焓差,调整蒸发式冷凝器的风机的频率;如果否,则根据室内风机出口的所述空气湿球温度调整所述室内风机的频率,之后根据蒸发式冷凝器的进出风焓差,调整蒸发式冷凝器的风机的频率。
进一步地,判断室内风机出口的空气湿球温度是否处于预设温度范围之前,所述方法还包括:通过设置在室内风机上的第一湿球温度计,检测室内风机出口的空气湿球温度。
进一步地,根据室内风机出口的所述空气湿球温度调整所述室内风机的频率,包括:
如果所述空气湿球温度T<A,则采用以下公式调整所述室内风机的频率:M=M0+α(T-A);
如果所述空气湿球温度T>B,则采用以下公式调整所述室内风机的频率:M=M0+α(T-B);
其中,M是所述室内风机调整后的频率,M0是所述室内风机的初始频率,α是经验系数,所述预设温度范围是[A,B],A是湿球温度下限值,B是湿球温度上限值。
进一步地,根据蒸发式冷凝器的进出风焓差,调整蒸发式冷凝器的风机的频率之前,所述方法还包括:
通过设置在所述蒸发式冷凝器的进风口的第二湿球温度计,检测所述蒸发式冷凝器的进风口的空气湿球温度;
通过设置在所述蒸发式冷凝器的出风口的第三湿球温度计,检测所述蒸发式冷凝器的出风口的空气湿球温度;
将所述蒸发式冷凝器的进风口的空气湿球温度和出风口的空气湿球温度,代入插值函数,得到所述蒸发式冷凝器的进风口的湿空气焓值和出风口的湿空气焓值;
将所述蒸发式冷凝器的进风口的湿空气焓值和出风口的湿空气焓值作差,得到所述进出风焓差。
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