[发明专利]一种空调机组控制方法、控制系统及空调机组在审
申请号: | 202210318897.7 | 申请日: | 2022-03-29 |
公开(公告)号: | CN114739081A | 公开(公告)日: | 2022-07-12 |
发明(设计)人: | 杨公增;高晗 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调电子有限公司;青岛海尔空调器有限总公司;海尔智家股份有限公司 |
主分类号: | F25D11/00 | 分类号: | F25D11/00;F25D29/00 |
代理公司: | 青岛联智专利商标事务所有限公司 37101 | 代理人: | 陆田 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调 机组 控制 方法 控制系统 | ||
1.一种空调机组控制方法,所述空调机组包括室外机和多台室内机,每台所述室内机分别与所述室外机连接;其特征在于:所述控制方法包括:
周期性检测蒸发压力;
当蒸发压力降低,且变化速率大于变化率阈值时,控制压缩机降频;
当蒸发压力升高,且变化速率大于变化率阈值时,控制压缩机升频。
2.根据权利要求1所述的空调机组控制方法,其特征在于:所述控制压缩机降频时,压缩机目标运行频率N1为:
N1=k1*Nqyc*(Psqyc-Psdq)/Psqyc;
其中,
k1,为修正系数;
Nqyc,为上一个检测周期的压缩机运行频率;
Psqyc,为上一个检测周期的蒸发压力检测值;
Psdq,为当前检测周期的蒸发压力检测值。
3.根据权利要求1所述的空调机组控制方法,其特征在于:所述控制压缩机升频时,压缩机目标运行频率N2为:
N2=k2*Nqyc*Psdq/Psqyc;
其中,
K2,为修正系数;
Nqyc,为上一个检测周期的压缩机运行频率;
Psqyc,为上一个检测周期的蒸发压力检测值;
Psdq,为当前检测周期的蒸发压力检测值。
4.根据权利要求1所述的空调机组控制方法,其特征在于:
变化率阈值为预设固定值;或者,
变化率阈值= K3*Ps1;
其中,
K3,为修正系数;
Ps1,为所有室内机均运行时的蒸发压力变化率。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的空调机组控制方法,其特征在于:
所述控制压缩机降频时,控制压缩机以第二速度降频;
所述控制压缩机升频时,控制压缩机以第二速度升频;
其中,第二速度>第一速度;
第一速度为所有室内机均运行时的压缩机升频或降频速度。
6.一种空调机组控制系统,所述空调机组包括室外机和多台室内机,每台所述室内机分别与所述室外机连接;其特征在于:所述控制系统包括:
蒸发压力检测模块,用于周期性检测蒸发压力;
计算模块,用于计算蒸发压力的变化速率;
判断模块,用于
当蒸发压力降低,且变化速率大于变化率阈值时,控制压缩机降频;
当蒸发压力升高,且变化速率大于变化率阈值时,控制压缩机升频。
7.根据权利要求6所述的空调机组控制系统,其特征在于:所述空调机组控制系统还包括:
目标运行频率计算模块,用于计算压缩机降频时的目标运行频率N1;
N1=k1*Nqyc*(Psqyc-Psdq)/Psqyc;
其中,
k1,为修正系数;
Nqyc,为上一个检测周期的压缩机运行频率;
Psqyc,为上一个检测周期的蒸发压力检测值;
Psdq,为当前检测周期的蒸发压力检测值;
还用于计算压缩机升频时的目标运行频率N2;
N2=k2*Nqyc*Psdq/Psqyc;
其中,
K2,为修正系数;
Nqyc,为上一个检测周期的压缩机运行频率;
Psqyc,为上一个检测周期的蒸发压力检测值;
Psdq,为当前检测周期的蒸发压力检测值。
8.根据权利要求6所述的空调机组控制系统,其特征在于:所述空调机组控制系统还包括:
变化率阈值计算模块,用于计算变化率阈值= K3*Ps1;
其中,
K3,为修正系数;
Ps1,为所有室内机均运行时的蒸发压力变化率。
9.一种空调机组,其特征在于:包括:
室外机;
多台室内机,每台所述室内机分别与所述室外机连接;
控制器,其用于执行如权利要求1至5中任一项所述的空调机组控制方法。
10.根据权利要求9所述的空调机组,其特征在于:所述室内机设置在冷藏展示柜内。
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