一种热泵机组启动控制方法以及系统技术方案

技术编号:25752785 阅读:49 留言:0更新日期:2020-09-25 21:02
本发明专利技术公开了一种热泵机组启动控制方法以及系统,设定变频水泵最小运行频率,获取变频水泵正常的启动运行频率,当热泵机组启动时,检测换热器的进水温度及出水温度,当进水温度小于或等于10℃时,把变频水泵的运行频率设定为80%的正常的启动运行频率,检测换热器1的进水温度及出水温度的温差变化率,若进水温度及出水温度的温差变化率出现波动,则再次降低变频水泵的运行频率的10%,以此循环,以1min为周期,直到进水温度大于或等于13℃。本方法通过控制变频水泵控制热泵机组水流量的方式,使热泵机组可以更快的进入正常运行工况;可避免涡旋压缩机在低压比工况下运行导致的涡旋盘无法良好的闭合进而压缩机出现噪音以及影响能效。

【技术实现步骤摘要】
一种热泵机组启动控制方法以及系统
本专利技术涉及热泵
,具体涉及一种热泵机组启动控制方法以及系统。
技术介绍
当前热泵机组,在客户现场使用时,以涡旋热水机为例,往往首次开机时,客户侧水温是偏低的,在此时,机组需要把客户侧的水温从较低温度逐步提升到用户需求。在低水温时,此时机组按正常运行,高压的压力会比较低,此时,压缩机的吸排气的压比会比较小,有可能导致压缩机的动涡盘和定涡盘无法完美贴合,导致压缩机的能力无法发挥,同时有可能出现异响。具体的说,涡旋压缩机内部设有动涡旋盘和定涡旋盘,所述定涡旋盘位于动涡旋盘的上方,所述定涡旋盘的上方设有浮动密封圈,所述浮动密封圈和定涡旋盘之间形成中压腔,所述中压腔的空间随着浮动密封圈的上下浮动变大或减小。同时,所述中压腔与漩涡压缩腔有小型通道连通。在涡旋压缩机停机状态时,动涡旋盘和定涡旋盘为分离状态,运行时,动涡旋盘和定涡旋盘闭合,然后实现压缩。闭合过程中压腔通过小型通道从压缩腔取得压力,然后在上下方向分别挤压浮动密封圈和定涡旋盘,使动涡旋盘往下压,实现两个涡旋盘的闭合。低压比运行的时候,中间本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种热泵机组启动控制方法,其特征在于,所述控制方法包括以下几个步骤:/nS1:检测机组换热器的进水温度,转S2;/nS2:判断进水温度是否小于或等于预设低温值;判断结果是,转S3,判断结果为否,转S10;/nS3:设定变频水泵的运行频率F=0.8*FC,FC为变频水泵正常启动频率,转S4;/nS4:变频水泵运行2分钟,转S5;/nS5:变频水泵运行1分钟后,检测机组换热器的进水温度T1和出水温度T2,转S6;/nS6:判断机组换热器的进水温度T1和出水温度T2之间温差变化率是否大于或等于预设温差变化率值,判断结果为是,转S7,判断结果为否,转S10;/nS7:判断变频水泵是否大于最低频率F...

【技术特征摘要】
1.一种热泵机组启动控制方法,其特征在于,所述控制方法包括以下几个步骤:
S1:检测机组换热器的进水温度,转S2;
S2:判断进水温度是否小于或等于预设低温值;判断结果是,转S3,判断结果为否,转S10;
S3:设定变频水泵的运行频率F=0.8*FC,FC为变频水泵正常启动频率,转S4;
S4:变频水泵运行2分钟,转S5;
S5:变频水泵运行1分钟后,检测机组换热器的进水温度T1和出水温度T2,转S6;
S6:判断机组换热器的进水温度T1和出水温度T2之间温差变化率是否大于或等于预设温差变化率值,判断结果为是,转S7,判断结果为否,转S10;
S7:判断变频水泵是否大于最低频率F0,判断结果为是,转S8,判断结果为否,转S9;
S8:变频水泵的运行频率降低原频率的10%,转S5;
S9:判断进水温度是否大于或等于预设温度T0,判断结果为是,转S10,判断结果为否,转S5;
S10:变频水泵以正常启动频率运行。


2.根据权利要求1所述热泵机组启动控制方法,其特征在于,所述预设低温值为10℃。


3.根据权利要求2所述热泵机组启动控制方法,其特征在于,所述最低频率F0为保证水流量足以冲开热泵机组所有水流开关的频率。


4.根据权利要求3所述热泵机组启动控制方法,其特征在于,所述预设温差变化率值为1。


5.根据权利要求4所述热泵机组启动控制方法,其特征在于,所述预设温度T0为13℃。


6.根据权利要求1所述热泵机组启动控制方法,其特征在于,检测换热器的进水温度T1...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵密升钟惠安张勇
申请(专利权)人:广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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