【技术实现步骤摘要】
一种热泵热水采暖机组的辅助热源控制方法及装置
本专利技术涉及机组
,具体而言,涉及一种热泵热水采暖机组的辅助热源控制方法及装置。
技术介绍
近年来,天气因素、国家政策以及能耗因素,热泵采暖市场发展迅速。单级压缩系统能满足华北等寒冷地区绝大多数的使用需求,但面对恶劣条件外环温-15℃以下时制热能力衰减严重,能效比下降。综合经济性考虑,多数用户选择增加辅助热源的方式来补充低环温情况的制热量。但目前对辅助热源的控制简单,行业内大部分按环境温度点控制辅助热源的启停,使用效果一般。针对现有技术中热泵采暖机组的辅助热源联动控制方案单一、制热效果较差的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
本专利技术实施例中提供一种热泵热水采暖机组的辅助热源控制方法及装置,以解决现有技术中热泵采暖机组的辅助热源联动控制方案单一、制热效果较差的问题。为解决上述技术问题,本专利技术提供了一种辅助热源控制方法,应用于单系统热泵配辅助热源系统,其中,该方法包括:计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间;其中,所述第一区间是△T运行≥B,所述第二区 ...
【技术保护点】
1.一种辅助热源控制方法,应用于单系统热泵配辅助热源系统,其特征在于,所述方法包括:计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间;其中,所述第一区间是△T运行≥B,所述第二区间是A≤△T运行<B,所述第三区间是△T运行<A,A和B为预设的温度值;如果处于第一区间,在压缩机的运行频率X升至预设频率点后,控制开启辅助热源,并控制所述压缩机升频直至最大频率;如果处于第二区间,控制压缩机维持当前频率;如果处于第三区间,在所述运行频率X降至所述预设频率点后,控制关闭辅助热源,并控制所述压缩机降频直至最小频率。
【技术特征摘要】
1.一种辅助热源控制方法,应用于单系统热泵配辅助热源系统,其特征在于,所述方法包括:计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间;其中,所述第一区间是△T运行≥B,所述第二区间是A≤△T运行<B,所述第三区间是△T运行<A,A和B为预设的温度值;如果处于第一区间,在压缩机的运行频率X升至预设频率点后,控制开启辅助热源,并控制所述压缩机升频直至最大频率;如果处于第二区间,控制压缩机维持当前频率;如果处于第三区间,在所述运行频率X降至所述预设频率点后,控制关闭辅助热源,并控制所述压缩机降频直至最小频率。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,计算系统当前的温度偏差值△T运行,包括:获取系统的实际运行温度T运行;根据所述T运行与预设温度T设定,计算得到所述△T运行;其中,△T运行=T设定-T运行。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间之前,所述方法还包括:在压缩机处于待机状态时,判断△T运行是否满足开机条件;其中,所述开机条件是△T运行≤△T设定,△T设定为预设值;在△T运行满足开机条件的情况下,控制所述压缩机开机,并将最小频率作为此时的运行频率X。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,计算系统当前的温度偏差值△T运行之后,所述方法还包括:获取当前的环境温度与出水温度;根据所述环境温度和所述出水温度确定对应的预设频率点;其中,所述预设频率点与环境温度成正比,与出水温度成反比。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果处于第一区间,在压缩机的运行频率X升至预设频率点后,控制开启辅助热源,并控制所述压缩机升频直至最大频率,包括:判断所述运行频率X≥预设频率点是否成立;如果是,则控制开启辅助热源,并控制所述压缩机升频直至最大频率;如果否,则控制所述压缩机升频,之后进一步计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,如果是,则控制开启辅助热源,并控制所述压缩机升频直至最大频率,包括:判断所述辅助热源是否开启;如果未开启,则控制开启所述辅助热源,之后进一步计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间;如果开启,则进一步判断所述运行频率X是否达到最大频率,如果达到则控制压缩机的运行频率X保持不变,如果未达到则控制所述压缩机升频,之后进一步计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间。7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果处于第二区间,控制压缩机维持当前频率之后,所述方法还包括:进一步计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间。8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果处于第三区间,在所述运行频率X降至所述预设频率点后,控制关闭辅助热源,并控制所述压缩机降频直至最小频率,包括:判断所述辅助热源是否开启;如果开启,则在所述运行频率X降至所述预设频率点后,控制关闭辅助热源,之后进一步计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间;如果未开启,则控制所述压缩机降频直至最小频率,并控制所述压缩机关机。9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,如果开启,则在所述运行频率X降至所述预设频率点后,控制关闭辅助热源,包括:判断所述运行频率X<预设频率点是否成立;如果成立,则控制关闭所述辅助热源,之后进一步计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间;如果不成立,则控制所述压缩机降频,之后进一步计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间。10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,如果未开启,则控制所述压缩机降频直至最小频率,并控制所述压缩机关机,包括:判断所述运行频率X>最小频率是否成立;如果成立,则控制所述压缩机降频,之后进一步计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间;如果不成立,则控制所述压缩机关机。11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述系统处于极限工况;其中,所述极限工况的判定条件包括以下至少之一:环境温度低于预设低温,出水温度高于预设水温,压缩机的能效比低于预设比值。12.一种辅助热源控制方法,应用于双系统热泵配辅助热源系统或者双机并联热泵配辅助热源系统,其特征在于,所述方法包括:计算系统当前的温度偏差值△T运行,并判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间;其中,所述第一区间是△T运行≥B,所述第二区间是A≤△T运行<B,所述第三区间是△T运行<A,A和B为预设的温度值;所述系统包含第一压缩机和第二压缩机;如果处于第一区间,在第一压缩机的运行频率XⅠ升至第一预设频率点γ后,控制开启第二压缩机;在第一压缩机的运行频率XⅠ升至第二预设频率点α后,控制开启辅助热源;并控制所述第一压缩机和所述第二压缩机继续升频直至最大频率;如果处于第二区间,控制第一压缩机维持当前频率;如果处于第三区间,在第一压缩机的运行频率XⅠ或第二压缩机的运行频率XⅡ降至所述第二预设频率点α后,控制关闭辅助热源,并控制所述第一压缩机和所述第二压缩机继续降频直至最小频率。13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,计算系统当前的温度偏差值△T运行,包括:获取系统的实际运行温度T运行;根据所述T运行与预设温度T设定,计算得到所述△T运行;其中,△T运行=T设定-T运行。14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,判断所述△T运行处于第一区间、第二区间或第三区间之前,所述方法还包括:在第一压缩机和第二压缩机处于待机状态时,判断△T运行是否满足开机条件;其中,所述开机条件是△T运行≤△T设定,△T设定为预设值;在△T运行满足开机条件的情况下,控制所述第一压缩机开机,并将最小频率作为此时的运行频率XⅠ。15.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,计算系统当前的温度偏差值△T运行之后,所述方法还包括:获取当前的环境温度与出水温度;根据所述环境温度和所述出水温度确定对应的第一预设频率点γ和第二预设频率点α;其中,预设有γ与环境温度、出水温度的对应关系,预设有α与环境温度、出水温度的对应关系,γ、α均与环境温度成正比,与出水温度成反比,γ<α。16.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,如果处于第一区间,在第一...
【专利技术属性】
技术研发人员:张鸿宙,王晓红,郑神安,谷月明,
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东,44
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