【技术实现步骤摘要】
一种大型空间内多空调机协同控制方法
[0001]本专利技术涉及空调机组的控制方法,具体涉及一种面向大型空间内多机组的协同控制方法。
技术介绍
[0002]在面对拥有温度控制需求的室内大型空间时,为了保证其用于温度控制的空调机组拥有足够的功率,往往会在大型空间的不同位置均匀的布置数量较多的空调机组确保整体的温度恒定。但是现有的控制方法中,各空调机之间往往各自独立,无法互相配合。传统方案难以根据实际需求针对具体区域调整机组功率。这样不仅仅会带来整体空调机组功率的浪费的同时,还难以保证该特殊区域的温度控制。
技术实现思路
[0003]本专利技术的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种可以根据大型空间内各区域的实时温度,达到各空调机组协调控制的大型空间内多空调机组协同控制方法。
[0004]为了达到上述目的,本专利技术采用的技术方案是:
[0005]本专利技术的一种大型空间内多空调机协同控制方法,包括以下步骤:
[0006]步骤一、在各个空调机组所在的安装区域分别设置一个温度传感器,所述的温度传 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种大型空间内多空调机协同控制方法,其特征在于包括以下步骤:步骤一、在各个空调机组所在的安装区域分别设置一个温度传感器,所述的温度传感器用于实时监测该区域的温度并将各个区域的温度数据输出给控制中心;步骤二、测量并且计算各个空调机组对各个空调机组所在的安装区域的影响系数α
j,i
,其中j代表空调机组序号,i代表各个空调机组所在的安装区域的区域序号;步骤201,设定全部空调机组所在的整体区域的目标温度T0以及允许温度波动范围δ,然后启动各个温度传感器,记录此时各个温度传感器的实测温度,并且将此时各个温度传感器的实测温度设定为各个安装区域的初始环境温度T
′
i
;步骤202,将单个空调机组视为点热源,各个空调机组的功率设置为额定功率,启动第j个空调机组单独工作设定时间后,通过温度传感器读取各个安装区域内的温度,将各个安装区域内的温度分别与步骤201中的初始环境温度相减,记为ΔT
′
i
,i=1,2..n,,n代表温度传感器的总数;通过公式计算总温度变化ΔT
′
总
式中:ΔT
′
i
为第j个空调机组工作时间内第i个安装区域内的温度变化;ΔT
′
总
为总温度变化;步骤203,通过公式计算第j个空调机组对i个安装区域的影响系数α
j,i
,得到n个第j个空调的影响系数;空调的影响系数;式中:ΔT
′
i
为第j个空调机组工作时间内第i个安装区域内的温度变化;步骤204,重复步骤202
‑
204,直至计算得到全部的影响系数α
j,i
;步骤三,对全部空调机组的总损耗功率P
耗
进行测量,过程如下;设置全部空调机组的总功率为额定功率,然后启动全部空调机组,直至全部空调机组所在的整体区域内的实测温度为目标温度T0,之后降低空调机组的总功率,使得各温度传感器测得的温度变化在允许范围之内持续1~2分钟,将此时的空调机组总功率作为空调机组总损耗功率P
耗
;步骤四、所述的控制中心实时读取各个区域的温度传感器输出的温度数据,然后执行以下步骤:步骤401,通过公式计算整体区域内的整体温度变化值ΔT:式中:ΔT为整体温度变化值,w
i
为第i个区域权重系数,T0为目标温度,T
i
为第i个安装区域内的温度传感器输出的实测温度;
各个安装区域的...
【专利技术属性】
技术研发人员:李欣宇,刘明玥,郭法军,
申请(专利权)人:天津博迈科海洋工程有限公司,
类型:发明
国别省市:
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