一种压缩机运行频率区间的控制方法、系统及可读存储介质技术方案

技术编号:25264917 阅读:25 留言:0更新日期:2020-08-14 23:00
本发明专利技术公开了一种压缩机运行频率区间的控制方法、系统及可读存储介质,所述方法包括以下步骤:实时获取机组压缩机的实际环境温度、盘管温度、实际出水温度,分别判断出压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值;利用预设程序结合实际出水温度控制压缩机的工作频率。本发明专利技术通过对压缩机工作频率进行区间控制,提高了机组的适应性降低了机组的故障率和噪声,提高了系统的稳定性和节能性。

【技术实现步骤摘要】
一种压缩机运行频率区间的控制方法、系统及可读存储介质
本专利技术涉及频率控制
,更具体地,涉及一种压缩机运行频率区间的控制方法、系统及可读存储介质。
技术介绍
传统的压缩机允许运行频率范围为全区间运行,没有上限和下限区分。随着环境温度和水温的变化,容易导致排气温度过高保护,高压保护,过流保护,驱动板驱动模块温度过高保护,回油保护,机组适应性差;传统的压缩机实际运行频率控制根据水温与目标水温的温差和温差率变化来计算的运行频率,可以保证基本的安全性,但是在舒适性(噪声大),节能性(耗电量高昂),可靠性(系统波动大)方面无法实现最佳的运行状态;
技术实现思路
本专利技术为克服上述现有技术中压缩机频率控制允许运行频率范围为全区间运行机组适应性差,传统控制方法噪声大、节能性差、系统波动大的缺陷,提供一种压缩机运行频率区间的控制方法、系统及可读存储介质。本专利技术的首要目的是为解决上述技术问题,本专利技术的技术方案如下:本专利技术第一方面提供了一种压缩机运行频率区间的控制方法,包括以下步骤:S1:实时获取机组压缩机的实际环境温度、盘管温度、实际出水温度,分别通过预设的频率区间函数获取压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值;S2:结合实际出水温度控制压缩机的工作频率在压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值之间。本方案中,步骤S1具体包括有:S101:利用环境温度传感器实时的对实际环境温度进行采集;S102:利用出水传感器实时对实际出水温度进行采集;S103:利用盘管温度传感器实时对实际盘管温度进行采集;S104:利用已采集的实际环境温度和实际出水温度值,结合预设的频率运行区间函数得到压缩机运行的最低频率和最高频率。本方案中,,所述频率运行区间函数包括有:第一关系函数和第二关系函数,步骤S104具体流程为:S1041:从压缩机的运行功率推导出环境温度及出水温度与最高频率的第一关系函数;S1042:从压缩机的安全测试数据推导出环境温度及出水温度与最低频率的第二关系函数;所述安全测试数据是压缩机在不同的参考维度下获取的测试数据,所述参考维度包括:用户在不同环境温度下的实际需求量;机组性能系数大于或等于1.0;满足压缩机的预设回油标准;S1043:根据实际环境温度和实际出水温度、盘管温度通过第一关系函数和第二关系函数得出实际环境温度和实际出水温度下的最低频率和最高频率,以最低频率和最高频率之间的区域为作为频率的运行区间;S1044:控制压缩机的工作频率使其在频率的运行区间内。本方案中,步骤S1041所述的从压缩机的运行功率推导出环境温度及出水温度与最高频率的第一关系函数具体过程为:通过运行功率与压缩机冷凝温度和蒸发温度的公式得到允许的最大运行频率,公式如下:P=a1+x*a2+y*a3+x.^2*a4+x*y*a5+y.^2*a6+x.^3*a7+y*x.^2*a8+x*y.^2*a9+y.^3*a10;(1)Pmax=Np(2)其中,P表示压缩机的功率;x表示蒸发温度;y表示冷凝温度;a1-a10表示功率系数;Pmax表示允许的最大运行频率,所述允许的最大允许频率根据硬件模块的电流保护值来确定;Np表示常数;将式1和式2结合得到最高运行频率即允许的最大运行频率;步骤1042所述从压缩机的安全测试数据推导出环境温度及出水温度与最低频率的第二关系函数具体为:通过用户在不同环境温度下,房间对制热量和制冷量的需求;根据压缩机的能力系数,通过制热能力公式(3)计算得到压缩机的制热能力,计算公式如下:Q=(b1+x*b2+y*b3+x.^2*b4+x*y*b5+y.^2*b6+x.^3*b7+y*x.^2*b8+x*y.^2*b9+y.^3*b10)/3.415+p(3)Quser=-kT+c(4)其中,Q表示机组制热量;Quser表示用户需要热量;k表示环温系数;T表示环境温度;c表示需求能力系数;b1~b10表示制热能力系数。本专利技术第二方面提供了一种变频频率区间控制系统,该系统包括:存储器、处理器,所述存储器中包括一种压缩机运行频率区间的控制方法程序,所述一种压缩机运行频率区间的控制方法程序被所述处理器执行时实现如下步骤:S1:实时获取机组压缩机的实际环境温度、盘管温度、实际出水温度,通过预设的频率运行区间函数获取压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值;S2:结合实际出水温度控制压缩机的工作频率在压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值之间。本专利技术第三方面提供了一种计算机可读存储介质,,所述计算机可读存储介质中包括一种压缩机运行频率区间的控制方法程序,所述一种压缩机运行频率区间的控制方法程序被处理器执行时,实现所述的一种压缩机运行频率区间的控制方法的步骤。与现有技术相比,本专利技术技术方案的有益效果是:本专利技术通过对压缩机工作频率进行区间控制,提高了机组的适应性,降低了机组的故障率和噪声,提高了系统的稳定性和节能性。附图说明图1为本专利技术一种压缩机运行频率区间的控制方法流程图。图2为本专利技术一种压缩机运行频率区间的控制方法步骤S1的具体流程图。图3为本专利技术中一种压缩机运行频率区间的控制方法步骤S2的具体流程图图4为本专利技术中最高频率/中等频率的运行功率曲线示意图。图5为本专利技术中用户需求制热量与环境温度关系示意图。图6为压缩机制热状态下环温区间的示意图。具体实施方式为了能够更清楚地理解本专利技术的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本专利技术进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术,但是,本专利技术还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本专利技术的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。实施例1如图1所示,本专利技术第一方面提供了一种压缩机运行频率区间的控制方法,包括以下步骤:S1:实时获取机组压缩机的实际环境温度、盘管温度、实际出水温度,通过预设的频率运行区间函数获取压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值;S2:结合实际出水温度控制压缩机的工作频率在压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值之间。如图2所示,本方案中,步骤S1具体包括有:S101:利用环境温度传感器实时的对实际环境温度进行采集;S102:利用出水传感器实时对实际出水温度进行采集;S103:利用盘管温度传感器实时对实际盘管温度进行采集;S104:利用已采集的实际环境温度和实际出水温度值,结合预设的频率运行区间函数得到压缩机运行的最低频率和最高频率。如图3所示,本方案中,所述频率运行区间函数包括有:第一关系函数和第二关系函数,步本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种压缩机运行频率区间的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1:实时获取机组压缩机的实际环境温度、盘管温度、实际出水温度,通过预设的频率运行区间函数获取压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值;/nS2:结合实际出水温度控制压缩机的工作频率在压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值之间。/n

【技术特征摘要】
1.一种压缩机运行频率区间的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:实时获取机组压缩机的实际环境温度、盘管温度、实际出水温度,通过预设的频率运行区间函数获取压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值;
S2:结合实际出水温度控制压缩机的工作频率在压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值之间。


2.根据权利要求1所述的一种压缩机运行频率区间的控制方法,其特征在于,步骤S1具体包括有:
S101:利用环境温度传感器实时的对实际环境温度进行采集;
S102:利用出水传感器实时对实际出水温度进行采集;
S103:利用盘管温度传感器实时对实际盘管温度进行采集;
S104:利用已采集的实际环境温度和实际出水温度值,结合预设的频率运行区间函数得到压缩机运行的最低频率和最高频率。


3.根据权利要求1所述的一种压缩机运行频率区间的控制方法,其特征在于,所述频率运行区间函数包括有:第一关系函数和第二关系函数,步骤S104具体流程为:
S1041:通过压缩机设定的保护运行功率与压缩机不同环境温度不同水温的运行功率结合匹对,得到第一关系函数;
S1042:从压缩机的安全测试数据推导出环境温度及出水温度与最低频率的第二关系函数;所述安全测试数据是压缩机在不同的参考维度下获取的测试数据,所述参考维度包括:用户在不同环境温度下的实际需求量;机组性能系数大于或等于1.0;满足压缩机的预设回油标准;
S1043:根据实际环境温度和实际出水温度、盘管温度通过第一关系函数和第二关系函数得出实际环境温度和实际出水温度下的最低频率和最高频率,以最低频率和最高频率之间的区域为作为压缩机的运行频率区间;
S1044:控制压缩机的工作频率在运行频率区间内。


4.根据权利要求3所述的一种压缩机运行频率区间的控制方法,其特征在于,
步骤S1041所述的通过压缩机设定的保护运行功率与压缩机不同环境温度不同水温的运行功率结合匹对,得到第一关系函数具体过程为:
通过运行功率与压缩机冷凝温度和蒸发温度的公式得...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘志文杨佳钰刘杨柳维
申请(专利权)人:广东芬尼能源技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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