【技术实现步骤摘要】
一种压缩机运行频率控制方法
本专利技术涉及热泵系统控制方法
,具体涉及一种压缩机运行频率控制方法。
技术介绍
在当前能源供应趋紧、环境保护要求不断提高的形势下,人们在不断地寻求既节能又环保的新能源,热泵就是新能源的一种。热泵能实现把低温热能输送至高温热能,可大量利用自然资源和余热资源中的热量,有效地节约民用及工业所需的一次能源,其中,热泵控制系统是一种可以对热泵及其设备运行过程进行控制的系统。在热泵系统运行过程中,其压缩机基本按照一定频率稳定运行,从而使热泵系统能够稳定的制冷或者制热。但是,由于在实际应用中,热泵系统所处的环境温度或者进水温度等因素可能是变化的,若按照稳定的频率运行,则无法始终达到热泵系统的最佳工作运行状态。因此,如何确定不同工况下热泵系统的压缩机运行频率,是本领域技术人员关注的重点。
技术实现思路
为解决现有热泵系统无法根据不同工况来调整压缩机的运行频率,导致无法始终达到最佳工作运行状态的问题,本专利技术提供了一种压缩机运行频率控制方法。一种压缩机运行频率控制方法, ...
【技术保护点】
1.一种压缩机运行频率控制方法,包括压缩机制冷控制方案,其特征在于,所述压缩机制冷控制方案包括以下步骤:/nS110:求解热泵系统的第一运行温差△T
【技术特征摘要】
1.一种压缩机运行频率控制方法,包括压缩机制冷控制方案,其特征在于,所述压缩机制冷控制方案包括以下步骤:
S110:求解热泵系统的第一运行温差△T1,所述第一运行温差△T1为:△T1=Twi–Tset,其中,Twi为进水温度,Tset为设定温度;
S120:求解压缩机的第一能力需求参数Capa1,所述第一能力需求参数Capa1为:Capa1=32*(△T1+1);
S130:求解压缩机的第一限制频率Fa1,所述第一限制频率Fa1受制冷时环境温度Tamb对制冷能力需求的限制,其中,Tamb为环境温度;
S140:求解压缩机的第一目标频率Freq1,所述第一目标频率Freq1为:Freq1=Capa1*Fa1*Ff,其中,Ff为最高频率修正系数,所述最高频率修正系数Ff根据压缩机的最高运行频率F确定;
S150:判断压缩机当前的所述第一运行频率Fc1是否大于所述第一目标频率Freq1,若压缩机的所述第一运行频率Fc1大于所述第一目标频率Freq1,则压缩机按照所述第一目标频率Freq1运行;若压缩机的所述第一运行频率Fc1小于所述第一目标频率Freq1,则压缩机按照所述第一运行频率Fc1运行。
2.根据权利要求1所述的压缩机运行频率控制方法,其特征在于,S130中所述第一限制频率Fa1受制冷时环境温度Tamb对制冷能力需求的限制,所述第一限制频率Fa1的计算公式为:Fa1=1/(1.448-0.0128*Tamb),且Fa1<150。
3.根据权利要求1所述的压缩机运行频率控制方法,其特征在于,S140中所述最高频率修正系数Ff根据压缩机的最高运行频率F确定,所述最高频率修正系数Ff的计算公式为:Ff=0.01F,且所述最高运行频率F为85Hz,所述最高频率修正系数Ff为0.85。
4.根据权利要求1所述的压缩机运行频率控制方法,其特征在于,还包括压缩机制热控制方案,所述压缩机制热控制方案包括以下步骤:
S210:求解热泵系统的第二运行温差△T2,所述第二运行温差△T2为:△T2=Tset–Twi;
S220:求解压缩机的第二能力需求参数Capa2,所述第二能力需求参数Capa2为:Capa2=32*(△T2+1);
S230:求解压缩机的第二限制频率Fa2,所述第二限制频率Fa2受制热时环境温度Tamb对制热能力需求的限制;
S240:求解压缩机的第二目标频率Freq2,所述第二目标频率Freq2为:Freq2=Capa2*Fa2*Ff,所述最高频率修正系数Ff根据压缩机的最高运行频率F确定;
S250:判断压缩机当前的所述第二运行频率Fc2是否大于所述第二目标频率Freq2,若压缩机的所述第二运行频率Fc2大于所述第二目标频率Freq2,则压缩机按照所述第二目标频率Freq2运...
【专利技术属性】
技术研发人员:郭建毅,朱文波,胡书雄,
申请(专利权)人:广东华天成新能源科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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