自适应能量压差平衡型电动调节系统及调节方法技术方案

技术编号:31089569 阅读:17 留言:0更新日期:2021-12-01 12:50
本发明专利技术公开了一种自适应能量压差平衡型电动调节系统及调节方法;上述系统包括阀体部分和控制部分;其中,阀体部分包括静态平衡阀以及电动调节阀;控制部分包括能量计量单元以及压差平衡单元、采集处理单元;还包括空调器供水管路以及空调器回水管路、空调器、移动式压差测量仪,空调器供水管路的一端与空调器的进水口连通,空调器的出水口则与空调器回水管路连通;移动式压差测量仪的两个测量柱分别连接在空调器回水管路上的两个不同位置点处;上述自适应能量压差平衡型电动调节系统其实现了电动调节阀的初始目标阀位的修正处理,经过修正处理后的系统温度控制精度更高。修正处理后的系统温度控制精度更高。修正处理后的系统温度控制精度更高。

【技术实现步骤摘要】
自适应能量压差平衡型电动调节系统及调节方法


[0001]本专利技术涉及智能控制领域,尤其涉及一种自适应能量压差平衡型电动调节系统及调节方法。

技术介绍

[0002]众所周知,空调系统中通过室内回风温度来影响控制调节阀的开度,保证室内温度不出现长时间超过设定目标值的运行状态。由于回路压头影响会产生施加在阀门上的多余压差,上述多余压差指标会影响调节阀“行程

流量”的调节控制特性,现有方案通过自力式(弹簧/隔膜)的方式,屏蔽大于设定值的多余压差对于调节阀的干扰,保证调节阀的调节控制特性。
[0003]研究人员发现,由于现有解决方案通过机械式机构实现屏蔽压差变化的功能,所以在产品在完成制造和就地设定后,只能针对一个压差指标有效。很显然,研究认为这种现有解决方案并不能真正实现压差精准平衡处理。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种自适应能量压差平衡型电动调节系统及调节方法,通过全面的检测各项数据,综合判断后,才能真正的实现对于室内温度的有效控制,解决了现有技术中指出的上述技术问题。
[0005]本专利技术提供了一种自适应能量压差平衡型电动调节系统,包括阀体部分和控制部分;
[0006]其中,所述阀体部分包括静态平衡阀以及电动调节阀;所述控制部分包括能量计量单元以及压差平衡单元、采集处理单元;
[0007]还包括空调器供水管路以及空调器回水管路、空调器、移动式压差测量仪,所述空调器供水管路的一端与空调器的进水口连通,所述空调器的出水口则与所述空调器回水管路连通;所述移动式压差测量仪的两个测量柱分别连接在所述空调器回水管路上的两个不同位置点处;
[0008]所述移动式压差测量仪用于测量空调器回水管路上的两个不同位置点处的压差数据,并将压差数据发送给采集处理单元;所述采集处理单元还用于获取的静态平衡阀两端的压差数据;
[0009]所述采集处理单元用于采集房间室内温度得到当前室内温度,同时采集室内温度设定值;在空调器回水管路的全开状态下,对所述静态平衡阀两端的压差数据的进行监测,得到目标固定流通能力原件两端的初始流量指标;对空调器供水管路的供水侧温度、空调器回水管路的回水侧温度进行采集;
[0010]所述能量计量单元,用于获取空调器供水管路的供水侧温度、空调器回水管路的回水侧温度,计算得到当前的供回水温度的温度差;获取流过所述空调器的流量实时计算空调器供水管路的流量数据;根据供回水温度的温度差、流量数据计算得出空调器实时的
所消耗的空调器消耗能量;
[0011]所述能量计量单元还用于根据当前室内温度以及室内温度设定值计算得到环境温差数据;根据历史数据库进行访问计算,得到当前所述环境温差数据对应的空调器所需输出能量;能量计量单元,根据空调器消耗能量与空调器所需输出能量关系初始计算的电动调节阀的目标阀位信息,并将初始计算的目标阀位信息发送给压差平衡单元进行修正处理;
[0012]所述压差平衡单元用于监测所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化量,在静态平衡阀上的压差波动变化量增大时,计算电动调节阀上额外增大的不利于控制精度的偏离压差,根据偏离压差对初始的目标阀位信息进行修正处理操作。
[0013]优选的,作为一种可实施方案;所述压差平衡单元包括监测模块、触发模块、第一计算模块和第二计算模块以及参数修正模块:
[0014]监测模块,用于对所述静态平衡阀两端的压差数据的进行监测;
[0015]触发模块,用于触发促使所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化;
[0016]第一计算模块,用于监测所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化后,监测计算所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化量,即压差波动变化量;当实时监测的静态平衡阀上的压差波动变化量增大时,监测目标固定流通能力原件两端的流量指标变化偏离值,根据所述流量指标变化偏离值计算得出电动调节阀上额外增大的偏离压差;
[0017]第二计算模块,用于根据电动调节阀本身行程变量对应的流量指标的特性曲线关系,来求解计算电动调节阀本身行程变量;
[0018]参数修正模块,用于将上述电动调节阀本身行程变量作为修正参数,对初始的目标阀位信息进行修正操作。
[0019]相应地,一种调节方法,利用了自适应能量压差平衡型电动调节系统,包括如下操作步骤:
[0020]步骤S100:能量计量单元获取空调器供水管路的供水侧温度、空调器回水管路的回水侧温度,计算得到当前的供回水温度的温度差;能量计量单元,获取流过所述空调器的流量实时计算空调器供水管路的流量数据;根据供回水温度的温度差、流量数据计算得出空调器实时的所消耗的空调器消耗能量;
[0021]步骤S200:能量计量单元根据当前室内温度以及室内温度设定值计算得到环境温差数据;根据历史数据库进行访问计算,得到当前所述环境温差数据对应的空调器所需输出能量;能量计量单元,根据空调器消耗能量与空调器所需输出能量关系初始计算的电动调节阀的目标阀位信息,并将初始计算的目标阀位信息发送给压差平衡单元进行修正处理;
[0022]步骤S300:压差平衡单元监测所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化量,在静态平衡阀上的压差波动变化量增大时,计算电动调节阀上额外增大的不利于控制精度的偏离压差,根据偏离压差对初始的目标阀位信息进行修正处理操作。
[0023]优选的,作为一种可实施方案;在执行步骤S100之前还包括通过采集处理单元进行信息采集操作:
[0024]步骤S10:所述采集处理单元对空调器回水管路上的压差数据以及所述静态平衡阀两端的压差数据进行采集;
[0025]步骤S20:所述采集处理单元将采集的空调器回水管路上的压差数据以及所述静态平衡阀两端的压差数据发送给所述压差平衡单元;
[0026]步骤S30:采集处理单元采集房间室内温度得到当前室内温度,同时采集室内温度设定值;在空调器回水管路的全开状态下,对所述静态平衡阀两端的压差数据的进行监测,得到目标固定流通能力原件两端的初始流量指标;采集处理单元对空调器供水管路的供水侧温度、空调器回水管路的回水侧温度进行采集。
[0027]优选的,作为一种可实施方案;在执行步骤S300过程中,所述压差平衡单元监测所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化量,在静态平衡阀上的压差波动变化量增大时,计算电动调节阀上额外增大的不利于控制精度的偏离压差,根据偏离压差对初始的目标阀位信息进行修正处理操作,具体包括如下操作步骤:
[0028]步骤S310:所述压差平衡单元对所述静态平衡阀两端的压差数据的进行监测;
[0029]步骤S320:触发促使所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化;
[0030]步骤S330:监测所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化后,监测计算所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化量,即压差波动变化量;当实时监测的静态平衡阀上的压差波动变化量增大时,监测目标固定流通能力原件两端的流量指标变化偏离值,根据所述流量指标变本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种自适应能量压差平衡型电动调节系统,其特征在于,包括阀体部分和控制部分;其中,所述阀体部分包括静态平衡阀以及电动调节阀;所述控制部分包括能量计量单元以及压差平衡单元、采集处理单元;还包括空调器供水管路以及空调器回水管路、空调器、移动式压差测量仪,所述空调器供水管路的一端与空调器的进水口连通,所述空调器的出水口则与所述空调器回水管路连通;所述移动式压差测量仪的两个测量柱分别连接在所述空调器回水管路上的两个不同位置点处;所述移动式压差测量仪用于测量空调器回水管路上的两个不同位置点处的压差数据,并将压差数据发送给采集处理单元;所述采集处理单元还用于获取的静态平衡阀两端的压差数据;所述采集处理单元用于采集房间室内温度得到当前室内温度,同时采集室内温度设定值;在空调器回水管路的全开状态下,对所述静态平衡阀两端的压差数据的进行监测,得到目标固定流通能力原件两端的初始流量指标;对空调器供水管路的供水侧温度、空调器回水管路的回水侧温度进行采集;所述能量计量单元,用于获取空调器供水管路的供水侧温度、空调器回水管路的回水侧温度,计算得到当前的供回水温度的温度差;获取流过所述空调器的流量实时计算空调器供水管路的流量数据;根据供回水温度的温度差、流量数据计算得出空调器实时的所消耗的空调器消耗能量;所述能量计量单元还用于根据当前室内温度以及室内温度设定值计算得到环境温差数据;根据历史数据库进行访问计算,得到当前所述环境温差数据对应的空调器所需输出能量;能量计量单元,根据空调器消耗能量与空调器所需输出能量关系初始计算的电动调节阀的目标阀位信息,并将初始计算的目标阀位信息发送给压差平衡单元进行修正处理;所述压差平衡单元用于监测所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化量,在静态平衡阀上的压差波动变化量增大时,计算电动调节阀上额外增大的不利于控制精度的偏离压差,根据偏离压差对初始的目标阀位信息进行修正处理操作。2.如权利要求1的自适应能量压差平衡型电动调节系统,其特征在于,所述压差平衡单元包括监测模块、触发模块、第一计算模块和第二计算模块以及参数修正模块:监测模块,用于对所述静态平衡阀两端的压差数据的进行监测;触发模块,用于触发促使所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化;第一计算模块,用于监测所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化后,监测计算所述静态平衡阀两端的压差数据的波动变化量,即压差波动变化量;当实时监测的静态平衡阀上的压差波动变化量增大时,监测目标固定流通能力原件两端的流量指标变化偏离值,根据所述流量指标变化偏离值计算得出电动调节阀上额外增大的偏离压差;第二计算模块,用于根据电动调节阀本身行程变量对应的流量指标的特性曲线关系,来求解计算电动调节阀本身行程变量;参数修正模块,用于将上述电动调节阀本身行程变量作为修正参数,对初始的目标阀位信息进行修正操作。3.一种调节方法,其特征在于,利用了如权利要求1

2任一项的自适应能量压差平衡型电动调节系统,包括如下操作步骤:
步骤S100:能量计量单元获取空调器供水管路的供水侧温度、空调器回水管路的回水侧温度,计算得到当前的供回水温度的温度差;能量计量单元,获取流过所述空调器的...

【专利技术属性】
技术研发人员:张莹张永利张森现
申请(专利权)人:上海河海船舶设备有限公司
类型:发明
国别省市:

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