[发明专利]一种空调器负荷智能匹配方法有效
申请号: | 201611031490.7 | 申请日: | 2016-11-18 |
公开(公告)号: | CN106642536B | 公开(公告)日: | 2019-09-17 |
发明(设计)人: | 李波;许永锋;熊美兵;万永强;舒文涛;钱小龙;陈汝锋;尚建武 | 申请(专利权)人: | 广东美的暖通设备有限公司;美的集团股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F110/10 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 汤财宝 |
地址: | 528311 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明涉及空调器技术领域,提供一种空调器负荷智能匹配方法。该方法根据室内设置的热源对空调器的负荷进行匹配。具体地,设置各个热源热交换空气量所占空气总量的权重,测量各个热源的温度;根据各个热源的温度与空调设定温度之间的温差以及权重,计算出空调器对应各个热源需要额外匹配的额外负荷。该种空调器负荷智能匹配方法,不需要对压力参数进行采集,并且无需采集空调器自身的温度参数,从而无冗余数据产生,计算和控制的响应速度更快,可以对外界热负荷的变化准确、快速地做出响应。此外,该种方法能够保证空调系统实时监测热源产生的热量,自动将新增冷负荷匹配于空调系统,调整空调系统的运行,增强用户体验。 | ||
搜索关键词: | 热源 空调器负荷 空调系统 智能匹配 空调器 匹配 权重 空调器技术领域 采集 热交换空气 空气总量 冗余数据 实时监测 温度参数 压力参数 用户体验 冷负荷 热负荷 响应 温差 测量 空调 室内 保证 | ||
【主权项】:
1.一种空调器负荷智能匹配方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、假设室内有N个热源,所有热源与室内空气热交换的空气总量为I,任一个热源的热交换空气量与热交换的空气总量的比为Pn,n为不大于N的任意正整数;S2、在空调器开机运行之后的初次稳定时刻,采集各个热源的温度值Tn0,并记录当前空调器的室内设定温度值Ts0,计算各个热源的温度值Tn0与设定温度值Ts0的差值ΔTn0;S3、计算各个热源的负荷因子Bn0:当ΔTn0≤a时,Bn0=0,当ΔTn0>a时,Bn0=Pn×ΔTn0,a为空调器的室内温升上限;S4、计算空调器的额外负荷Q额外0,根据Q额外0=A·ΣBn0,计算A值大小,其中A为常量;S5、在空调器初次稳定之后的任意时刻i,采集各热源的温度值Tni,并记录当前空调器的室内设定温度值Tsi,计算温度值Tni与温度值Tsi的差值ΔTni;S6、计算时刻i时各个热源的负荷因子Bni,其中,当ΔTni≤a时,Bni=0,当ΔTni>a时,Bni=Pn×ΔTni,a为空调器的室内温升上限;S7、由于空调器在任意时刻i下的额外负荷Q额外i=A·ΣBni,将常量A代入求出Q额外i的值;S8、根据Q额外i计算空调器在任意时刻i下的总负荷Q总i,并为空调器匹配总负荷Q总i;S4中,空调器开机运行后初次稳定时刻:空调器的总负荷Q总0已知,空调器的基础负荷Q基础0=η×q×(T环境0-Ts0),由此计算得到:Q额外0=Q总0-Q基础0;其中,η为一常系数,q表示空调器的风量,T环境0表示空调器初次稳定时对应的室内环境的温度;S8包括:S801、在任意时刻i,测量空调器的室内环境温度T环境i,计算室内环境温度T环境i与室内设定温度值Tsi的差值ΔT环境i;S802、判断ΔT环境i和a的关系,当ΔT环境i>a,则空调器匹配的总负荷Q总i=Q额外i+Q基础i;当ΔT环境i≤a,则空调器匹配的总负荷Q总i=0;其中,Q总i为时刻i空调器匹配的总负荷,Q基础i为时刻i空调器的基础负荷,a为空调器的室内温升上限。
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