[发明专利]一种库区空调机组的自动启停控制方法及装置在审
申请号: | 202211394148.9 | 申请日: | 2022-11-08 |
公开(公告)号: | CN115751670A | 公开(公告)日: | 2023-03-07 |
发明(设计)人: | 蒋军伟;何寅;范俞杰 | 申请(专利权)人: | 浙江中烟工业有限责任公司 |
主分类号: | F24F11/89 | 分类号: | F24F11/89;F24F11/64;F24F11/88;G01D21/02;G06F30/20;G06F17/18;F24F110/10;F24F110/12;F24F110/20;F24F110/22 |
代理公司: | 北京维澳专利代理有限公司 11252 | 代理人: | 陈变花 |
地址: | 310008 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 库区 空调 机组 自动 控制 方法 装置 | ||
1.一种库区空调机组的自动启停控制方法,其特征在于,包括:
采集库区空调机组的运行状态,作为第一状态;
采集库区空调机组的表冷阀和加热阀开度信息、库区内环境信息以及库区外环境信息;
依据所述表冷阀和加热阀开度信息、所述库区内环境信息以及所述库区外环境信息判定是否满足进入第二状态的条件;
若是,则控制库区空调机组进入第二状态;
其中,若第一状态为启动状态,则第二状态为停机状态;若第一状态为停机状态,则第二状态为启动状态。
2.根据权利要求1所述的库区空调机组的自动启停控制方法,其特征在于,确定启动和停机条件的方法包括:
统计库区空调机组的表冷阀、加热阀、室内环境以及室外环境的变化趋势;
构建启停控制模型,所述启停控制模型给定了自动启动条件和自动停机条件;
依据所述启停控制模型、所述变化趋势对所述库区空调机组进行仿真测试,确定所述自动启动条件和所述自动停机条件中的参数,所述参数包括温度参数和湿度参数。
3.根据权利要求2所述的库区空调机组的自动启停控制方法,其特征在于,统计库区空调机组的表冷阀或加热阀的变化趋势,具体包括:
采集多组表冷阀或加热阀的开度值,每组开度值包括连续第一预设数量的时间周期内的表冷阀或加热阀的开度值;
利用加权平均法计算每组开度值的平均开度值;
依据多个平均开度值获得所述表冷阀或加热阀的变化趋势。
4.根据权利要求2所述的库区空调机组的自动启停控制方法,其特征在于,统计库区空调机组的室内环境的变化趋势,具体包括:
采集多组室内环境温湿度和室内空气含湿量,每组室内环境温湿度包括连续第二预设数量的时间周期内的室内环境温湿度,每组室内空气含湿量包括连续第二预设数量的时间周期内的室内空气含湿量;
利用加权平均法计算每组室内环境温湿度的平均值,获得室内温湿度平均值,并利用加权平均法计算每组室内空气含湿量的平均值,获得室内含湿量平均值;
利用多个室内温湿度平均值和室内含湿量平均值获得室内环境的变化趋势。
5.根据权利要求2所述的库区空调机组的自动启停控制方法,其特征在于,统计库区空调机组的室外环境的变化趋势,具体包括:
采集多组室外环境温湿度和室外空气含湿量,每组室外环境温湿度包括连续两个时间周期内的室外环境温湿度,每组室外空气含湿量包括连续两个时间周期内的室外空气含湿量;
计算每组室外环境温湿度中在后的室外环境温湿度与在先的室外环境温湿度之间的差值,作为室外温湿度差值,并计算每组室外空气含湿量中在后的室外空气含湿量与在先的室外空气含湿量之间的差值,作为室外含湿量差值;
依据多个室外温湿度差值和室外含湿量差值获得室外环境的变化趋势。
6.一种库区空调机组的自动启停控制装置,其特征在于,包括运行状态采集模块、第一采集模块、条件判断模块以及控制模块;
所述运行状态采集模块用于采集库区空调机组的运行状态,作为第一状态;
所述第一采集模块用于采集库区空调机组的表冷阀和加热阀开度信息、库区内环境信息以及库区外环境信息;
所述条件判断模块用于依据所述表冷阀和加热阀开度信息、所述库区内环境信息以及所述库区外环境信息判定是否满足进入第二状态的条件;
所述控制模块用于在满足所述第二状态时控制库区空调机组进入第二状态;
其中,若第一状态为启动状态,则第二状态为停机状态;若第一状态为停机状态,则第二状态为启动状态。
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