[发明专利]过冷水式直流变频冰蓄冷多联空调装置的蓄冰控制方法有效
申请号: | 201110300581.7 | 申请日: | 2011-09-28 |
公开(公告)号: | CN102338444A | 公开(公告)日: | 2012-02-01 |
发明(设计)人: | 郑坚江;程德威 | 申请(专利权)人: | 宁波奥克斯电气有限公司 |
主分类号: | F24F11/00 | 分类号: | F24F11/00 |
代理公司: | 宁波市鄞州甬致专利代理事务所 33228 | 代理人: | 代忠炯 |
地址: | 315191 浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明提供一种过冷水式直流变频冰蓄冷多联空调装置的蓄冰控制方法,它包括A、启动条件控制,B、机组启动过程控制,C、制冰过程控制,D、蓄冰结束控制,这种过冷水式直流变频冰蓄冷多联空调装置的蓄冰控制方法,压缩机电机效率较高,而且稳定性高,蓄冰效率高,蓄冰效率可达80%~90%。 | ||
搜索关键词: | 冷水 直流 变频 冰蓄冷多联 空调 装置 控制 方法 | ||
【主权项】:
一种过冷水式直流变频冰蓄冷多联空调装置的蓄冰控制方法,其特征在于:它包括以下步骤:A、启动条件控制:(1)、当空调装置通过遥控器、或者线控器、或者集控器、或者楼宇控制系统接收到开启制冰模式信号时,制冰控制系统将开机信号通过通讯线传给室外机电控系统,室外机电控系统发出开机指令;(2)、此时检测蓄冰槽(30)中的水位,若蓄冰槽(30)中水位处于满水位,机组开始启动,若蓄冰槽(30)中水位不足时,则打开供水电磁阀(31)向蓄冰槽(30)中注水,直至蓄冰槽(30)中水位处于满水位;B:机组启动过程控制,当机组满足启动条件,进入启动过程:(3)、首先,第一电磁阀(47)关闭,第二电磁阀(51)和第三电磁阀(52)关闭,第四电磁阀(20)开启,第五电磁阀(26)开启,第六电磁阀(27)开启,过冷却水循环水泵(37)开启;(4)、第一电子膨胀阀(25)的开度开至基准开度250~350脉冲,第二电子膨胀阀(28)的开度开至120~150脉冲,并使多联室内机的电子膨胀阀都处于关闭状态,多联室内机的风机电机都处于关闭状态,再将室外机的制热电子膨胀阀开至450脉冲,气旁通卸载电磁阀(10)开启,四通换向阀(11)掉电,液旁通电磁阀(18)关闭,低压开关(43)屏蔽;(5)、气旁通卸载电磁阀(10)开启延时20秒后,直流变频压缩机(1)开始启动,当直流变频压缩机(1)运行频率升至30Hz时,运行60秒,再从30Hz升至64Hz继续运行,第一定频压缩机(2)在直流变频压缩机(1)启动10秒后,开始启动,第二定频压缩机(3)在直流变频压缩机(1)启动20秒后,开始启动,气旁通卸载电磁阀(10)在直流变频压缩机(1)启动运行50秒后,关闭,室外风机电机(13)在直流变频压缩机(1)启动运行45秒后,启动,并根据室外盘管中部温度和室外环境温度自动控制;(6)、当直流变频压缩机(1)在64Hz的运行频率运行100秒后,启动过程结束,进入制冰过程;C、制冰过程控制:(7)、压缩机的控制:直流变频压缩机(1)在退出启动过程后,运行频率升至90Hz,直流变频压缩机(1)在90Hz持续运行60min后,降频至70Hz运行10min,10min后再恢复到90Hz继续运行,压缩机的控制过程中,实时检测压缩机的排气温度,当直流变频压缩机(1)排气温度高于90℃,而低于95℃时,直流变频压缩机(1)慢速升频,升频速率1Hz/10s,当直流变频压缩机(1)排气温度高于95℃,而低于103℃时,直流变频压缩机(1)保持当前频率运行,当直流变频压缩机(1)排气温度高于103℃,而低于105℃时,直流变频压缩机(1)慢速降频,降频速率1Hz/10s,当直流变频压缩机(1)排气温度高于105℃,而低于110℃时,直流变频压缩机(1)快速降频,降频速率1Hz/s,当直流变频压缩机(1)排气温度高于110℃,而低于115℃时,直流变频压缩机(1)快速降频,降频速率2Hz/s,当直流变频压缩机(1)排气温度高于115℃,并且持续10秒时,整个空调机组停机,3min后,空调机组重新启动和制冰模式运行,如果在60min内,直流变频压缩机(1)排气温度保护性停机3次,则整个空调机组停机,直至手动开机,当定频压缩机排气温度高于120℃,且持续10秒,则立即停定频压缩机,当定频压缩机排气温度低于90℃时,定频压缩机重新启动;(8)、过冷却器的控制,首先,设定参数:过冷却器(35)蒸发器内制冷剂的基准目标蒸发温度设定为‑15℃~‑10℃,过冷却器(35)蒸发器内制冷剂的基准目标过热度为1℃~2℃,控制过冷却器(35)的第二电子膨胀阀(28)的调阀周期为10~20秒,检测直流变频压缩机(1)的排气温度,调节第二电子膨胀阀(28)的开度为基准开度+过热度调阀步数,过热度调阀步数为根据目标过热度和过热度变化量调整的电子膨胀阀开度,目标过热度=基准目标过热度+排气温度过热度调节量,过热度=蒸发器出口温度‑蒸发器进口温度,过热度变化量=当前过热度‑前一时刻过热度,所述第二电子膨胀阀(28)的基准开度为120~150脉冲,当排气温度具有上升趋势,且排气温度≤70℃时,使排气温度过热度调节量=0℃,当排气温度具有上升趋势,且排气温度>100℃时,使排气温度过热度调节量=1℃~2℃,当排气温度具有下降趋势,且排气温度≥75℃时,使排气温度过热度调节量=0℃,当排气温度具有下降趋势,且排气温度<65℃时,使排气温度过热度调节量=‑1℃~‑2℃;(9)、冰晶消除换热器的控制,冰晶消除换热器(36)蒸发器内制冷剂的目标蒸发温度设定为10℃~20℃,冰晶消除换热器(36)蒸发器内制冷剂的目标过热度为1℃~2℃,冰晶消除换热器(36)的第一电子膨胀阀(25)调阀周期10~20秒,第一电子膨胀阀(25)的开度=基准开度+过热度调阀步数,第一电子膨胀阀(25)的基准开度为250~350脉冲,所述过热度调阀步数根据过热度和过热度变化量的不同取值区间来选择;D、蓄冰结束:当蓄冰运行时间达到程序中设定的蓄冰时间或者蓄冰槽(30)内的水位达到蓄冰要求的水位时,退出蓄冰过程:(10)、总供液管上的供液电磁阀(20)关闭;(11)、直流变频压缩机(1)降频至30Hz运行,10秒后,第一定频压缩机(2)和第二定频压缩机(3)停机,第五电磁阀(26)、第六电磁阀(27)关闭,第一电子膨胀阀(25)和第二电子膨胀阀(28)关闭;当低压开关(43)感受到最低压力值时,直流变频压缩机(1)停机;(12)、全部压缩机停机60秒后,过冷却水循环水泵(37)关闭。
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