一种光伏空调系统及其控制装置、装置和存储介质制造方法及图纸

技术编号:39261747 阅读:14 留言:0更新日期:2023-10-30 12:14
本发明专利技术公开了一种光伏空调系统的控制装置、装置、光伏空调系统和存储介质,该方法包括:在光伏空调系统关机的情况下,控制第一开关处于开通状态,控制第二开关处于关断状态,并控制第三开关处于开通状态;在光伏空调系统开机并启动制冷模式的情况下,根据主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式,确定光伏空调系统的当前散热方式;在光伏空调系统的当前散热方式下,获取光伏空调系统的当前参数;根据光伏空调系统的当前参数,对光伏空调系统的当前散热方式进行控制。该方案,通过设置主机和从机,利用不同的散热方式对主机的外机主板和光伏主板的温度进行控制,实现面对小户型或需要灵活进行冷量安排,且有利于节能。且有利于节能。且有利于节能。

【技术实现步骤摘要】
一种光伏空调系统及其控制装置、装置和存储介质


[0001]本专利技术属于光伏空调系统
,具体涉及一种光伏空调系统的控制装置、装置、光伏空调系统和存储介质,尤其涉及一种光伏直流空调系统中光伏主板与外机主板的温度控制装置、装置、光伏空调系统和存储介质。

技术介绍

[0002]使用清洁能源替代非清洁能源是大势所趋。其中,清洁能源中,光伏(即光伏发电系统)的成本控制和效率控制都在不断提升和进步,户用光伏(即家用光伏)的电量年均翻倍增长,光伏发电的就地消纳将会是越来越重要的一环,光伏空调系统应运而生。
[0003]相关方案中,光伏空调系统,主要偏向商用等多联机大冷量机组和轻商用等多联机等较大冷量机组,面对小户型或需要灵活进行冷量安排的空调使用环境,光伏空调系统尚无较好的实现方案,限制了光伏空调系统的应用范围,不利于清洁能源的广泛使用,当然也不利于节能。
[0004]上述内容仅用于辅助理解本专利技术的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于,提供一种光伏空调系统的控制装置、装置、光伏空调系统和存储介质,以解决面对小户型或需要灵活进行冷量安排的空调使用环境,光伏空调系统尚无较好的实现方案,存在不利于节能的问题,达到通过设置主机和从机,利用不同的散热方式对主机的外机主板和光伏主板的温度进行控制,实现面对小户型或需要灵活进行冷量安排,且有利于节能的效果。
[0006]本专利技术提供一种光伏空调系统的控制装置中,所述光伏空调系统,包括:主机和从机,所述主机同时具有光伏变流系统和空调系统,所有从机只具有空调系统;所述光伏变流系统具有光伏主板,以及用于对所述光伏主板进行散热的光伏主板散热器,所述光伏主板散热器内部具有水冷管路;所述主机的空调系统具有内机和外机,所有从机的空调系统也具有内机和外机;所述主机的外机具有外机主板,以及用于对所述主机的外机主板进行散热的外机主板散热器;所述光伏主板散热器与所述主机的外机主板散热器,均设置在所述主机的外机风道腔体中,以利用所述主机的外机风机对所述光伏主板散热器和/或所述主机的外机主板散热器进行风冷散热;在所述主机的外机的机壳外部设置有蓄水盒;在所述蓄水盒的外部设置有第一通路、第二通路和第三通路,所述第一通路用于接收所述主机的外机产生的冷凝水并输入至所述蓄水盒的内部,所述第二通路用于将所述蓄水盒内部收集的冷凝水输送至所述光伏主板散热器内部的水冷管路中以使所述光伏主板散热器利用冷凝水进行水冷散热,所述第三通路用于接收所述光伏主板散热器利用冷凝水进行水冷散热后的冷凝水并与所述蓄水盒内部储存的多余的冷凝水汇合后排出室外;在所述第一通路与所述蓄水盒的连接处设置有第一开关,在所述第二通路与所述蓄水盒的连接处设置有第二
开关,在所述第三通路与所述蓄水盒的连接处设置有第三开关;所述光伏空调系统的控制装置,包括:在所述光伏空调系统关机的情况下,控制所述第一开关处于开通状态,控制所述第二开关处于关断状态,并控制所述第三开关处于开通状态,以使所述蓄水盒中储存的多余的冷凝水排出室外;在所述光伏空调系统开机并启动制冷模式的情况下,根据所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式,确定所述光伏空调系统的散热方式,记为所述光伏空调系统的当前散热方式;其中,所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式,包括以下任一种模式:所述主机中光伏变流系统单独供电的纯光伏模式,所述主机中光伏变流系统不供电仅市电供电的纯空调模式,所述主机中光伏变流系统和市电共同供电的光伏混合运行模式;所述光伏空调系统的当前散热方式,包括以下至少之一:使所述光伏主板散热器利用冷凝水进行水冷散热的第一水冷散热方式,利用所述主机的外机风机对所述光伏主板散热器和/或所述主机的外机主板散热器进行风冷散热的风冷散热方式,利用预设的所述蓄水盒的水泵循环系统对所述光伏主板散热器进行水冷散热的第二水冷散热方式;所述蓄水盒的水泵循环系统与所述光伏主板散热器内部的水冷盘管相连通;在所述光伏空调系统的当前散热方式下,获取所述光伏空调系统的当前参数;所述光伏空调系统的当前参数,包括:所述光伏空调系统的当前环境参数和所述光伏空调系统的当前运行参数;根据所述光伏空调系统的当前参数,对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制,以实现对所述光伏主板和/或所述主机的外机主板的温度控制。
[0007]在一些实施方式中,其中,在所述主机的外机的机壳外部设置有蓄水盒槽,在所述蓄水盒槽中设置有所述蓄水盒;所述光伏主板散热器内部的水冷管路,为盘管;所述盘管具有冷凝水进口和冷凝水出口;所述冷凝水进口与所述第二通路的出口相连通,所述冷凝水出口与所述第三通路的进口相连通。
[0008]在一些实施方式中,根据所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式,确定所述光伏空调系统的散热方式,记为所述光伏空调系统的当前散热方式,包括:若所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述纯光伏模式,则所述光伏空调系统的当前散热方式为:利用所述主机的外机风机对所述光伏主板散热器进行风冷散热的风冷散热方式;若所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述纯空调模式,则所述光伏空调系统的当前散热方式为:利用所述主机的外机风机对所述主机的外机主板散热器进行风冷散热的风冷散热方式;若所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述光伏混合运行模式,则所述光伏空调系统的当前散热方式为:使所述光伏主板散热器利用冷凝水进行水冷散热的第一水冷散热方式,利用所述主机的外机风机对所述光伏主板散热器和所述主机的外机主板散热器进行风冷散热的风冷散热方式,利用预设的所述蓄水盒的水泵循环系统对所述光伏主板散热器进行水冷散热的第二水冷散热方式。
[0009]在一些实施方式中,根据所述光伏空调系统的当前参数,对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制,以实现对所述光伏主板和/或所述主机的外机主板的温度控制,包括:在所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述纯光伏模式的情况下,确定所述光伏空调系统的当前参数为:所述光伏主板的当前温度、所述主机的当前室外环境温度;根据所述光伏主板的当前温度、所述主机的当前室外环境温度,按预设的第一公式确定所述主机的外机风机的目标转速,并控制所述主机的外机风机按所述主机的外机风机的目标转速运行,以实现对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制;其中,所述预设的
第一公式为:
[0010]R=R0+K1*(T
s

T
_out
)+K2*(T
s

T
_out
)2;
[0011]其中,R为所述主机的外机风机的目标转速,R0为所述主机的外机风机的转速基准值,K1是预设的第一控制系统,K2是预设的第二控制系数,T
s
为所述光伏主板的当前温度,T out
为所述主机的当前室外环境温度。
[0012]在一些实施方式中,根据所述光伏空调系统的当前参数,对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制,以实现本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种光伏空调系统的控制装置,其特征在于,所述光伏空调系统,包括:主机和从机,所述主机同时具有光伏变流系统和空调系统,所有从机只具有空调系统;所述光伏变流系统具有光伏主板(4),以及用于对所述光伏主板(4)进行散热的光伏主板散热器(3),所述光伏主板散热器(3)内部具有水冷管路;所述主机的空调系统具有内机和外机,所有从机的空调系统也具有内机和外机;所述主机的外机具有外机主板,以及用于对所述主机的外机主板进行散热的外机主板散热器;所述光伏主板散热器(3)与所述主机的外机主板散热器,均设置在所述主机的外机风道腔体中,以利用所述主机的外机风机对所述光伏主板散热器(3)和/或所述主机的外机主板散热器进行风冷散热;在所述主机的外机的机壳外部设置有蓄水盒;在所述蓄水盒的外部设置有第一通路、第二通路和第三通路,所述第一通路用于接收所述主机的外机产生的冷凝水并输入至所述蓄水盒的内部,所述第二通路用于将所述蓄水盒内部收集的冷凝水输送至所述光伏主板散热器(3)内部的水冷管路中以使所述光伏主板散热器(3)利用冷凝水进行水冷散热,所述第三通路用于接收所述光伏主板散热器(3)利用冷凝水进行水冷散热后的冷凝水并与所述蓄水盒内部储存的多余的冷凝水汇合后排出室外;在所述第一通路与所述蓄水盒的连接处设置有第一开关,在所述第二通路与所述蓄水盒的连接处设置有第二开关,在所述第三通路与所述蓄水盒的连接处设置有第三开关;所述光伏空调系统的控制装置,包括:在所述光伏空调系统关机的情况下,控制所述第一开关处于开通状态,控制所述第二开关处于关断状态,并控制所述第三开关处于开通状态,以使所述蓄水盒中储存的多余的冷凝水排出室外;在所述光伏空调系统开机并启动制冷模式的情况下,根据所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式,确定所述光伏空调系统的散热方式,记为所述光伏空调系统的当前散热方式;其中,所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式,包括以下任一种模式:所述主机中光伏变流系统单独供电的纯光伏模式,所述主机中光伏变流系统不供电仅市电供电的纯空调模式,所述主机中光伏变流系统和市电共同供电的光伏混合运行模式;所述光伏空调系统的当前散热方式,包括以下至少之一:使所述光伏主板散热器(3)利用冷凝水进行水冷散热的第一水冷散热方式,利用所述主机的外机风机对所述光伏主板散热器(3)和/或所述主机的外机主板散热器进行风冷散热的风冷散热方式,利用预设的所述蓄水盒的水泵循环系统对所述光伏主板散热器(3)进行水冷散热的第二水冷散热方式;所述蓄水盒的水泵循环系统与所述光伏主板散热器(3)内部的水冷盘管相连通;在所述光伏空调系统的当前散热方式下,获取所述光伏空调系统的当前参数;所述光伏空调系统的当前参数,包括:所述光伏空调系统的当前环境参数和所述光伏空调系统的当前运行参数;根据所述光伏空调系统的当前参数,对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制,以实现对所述光伏主板(4)和/或所述主机的外机主板的温度控制。2.根据权利要求1所述的光伏空调系统的控制装置,其特征在于,其中,在所述主机的外机的机壳外部设置有蓄水盒槽(2),在所述蓄水盒槽(2)中设置有所述蓄水盒;所述光伏主板散热器(3)内部的水冷管路,为盘管;所述盘管具有冷凝水进口(11)和冷凝水出口(12);所述冷凝水进口(11)与所述第二通路的出口相连通,所述冷凝水出口(12)与所述第三通路的进口相连通。
3.根据权利要求1或2所述的光伏空调系统的控制装置,其特征在于,根据所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式,确定所述光伏空调系统的散热方式,记为所述光伏空调系统的当前散热方式,包括:若所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述纯光伏模式,则所述光伏空调系统的当前散热方式为:利用所述主机的外机风机对所述光伏主板散热器(3)进行风冷散热的风冷散热方式;若所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述纯空调模式,则所述光伏空调系统的当前散热方式为:利用所述主机的外机风机对所述主机的外机主板散热器进行风冷散热的风冷散热方式;若所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述光伏混合运行模式,则所述光伏空调系统的当前散热方式为:使所述光伏主板散热器(3)利用冷凝水进行水冷散热的第一水冷散热方式,利用所述主机的外机风机对所述光伏主板散热器(3)和所述主机的外机主板散热器进行风冷散热的风冷散热方式,利用预设的所述蓄水盒的水泵循环系统对所述光伏主板散热器(3)进行水冷散热的第二水冷散热方式。4.根据权利要求3所述的光伏空调系统的控制装置,其特征在于,根据所述光伏空调系统的当前参数,对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制,以实现对所述光伏主板(4)和/或所述主机的外机主板的温度控制,包括:在所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述纯光伏模式的情况下,确定所述光伏空调系统的当前参数为:所述光伏主板(4)的当前温度、所述主机的当前室外环境温度;根据所述光伏主板(4)的当前温度、所述主机的当前室外环境温度,按预设的第一公式确定所述主机的外机风机的目标转速,并控制所述主机的外机风机按所述主机的外机风机的目标转速运行,以实现对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制;其中,所述预设的第一公式为:R=R0+K1*(T
s

T
_out
)+K2*(T
s

T
_out
)2;其中,R为所述主机的外机风机的目标转速,R0为所述主机的外机风机的转速基准值,K1是预设的第一控制系统,K2是预设的第二控制系数,T
s
为所述光伏主板(4)的当前温度,T
_out
为所述主机的当前室外环境温度。5.根据权利要求3所述的光伏空调系统的控制装置,其特征在于,根据所述光伏空调系统的当前参数,对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制,以实现对所述光伏主板(4)和/或所述主机的外机主板的温度控制,还包括:在所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述纯空调模式的情况下,确定所述光伏空调系统的当前参数为:所述主机的外机主板的当前温度、所述主机的当前室外环境温度、所述主机的压缩机的当前运行频率、所述光伏主板(4)的当前温度、所述主机的当前室外环境湿度、所述光伏主板散热器(3)的当前温度、所述主机的当前室内环境温度、以及所有从机的当前室内环境温度;根据所述主机的外机主板的当前温度、所述主机的当前室外环境温度、以及所述主机的压缩机的当前运行频率,按预设的第二公式确定所述主机的外机风机的目标转速,并控制所述主机的外机风机按所述主机的外机风机的目标转速运行,以实现对所述光伏空调系
统的当前散热方式进行控制;根据所述光伏主板(4)的当前温度,并结合所述主机的压缩机的当前运行频率、所述光伏主板(4)的当前温度、所述主机的当前室外环境湿度、所述光伏主板散热器(3)的当前温度、所述主机的当前室外环境温度、所述主机的当前室内环境温度、以及所有从机的当前室内环境温度,控制所述第一开关、所述第二开关和所述第三开关的启闭,并控制所述第二开关的开度,以实现对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制;其中,所述预设的第二公式为:R=R0+K3*T
_out
/T0+K4*(f
_comp
/f
_max
)2;其中,R为所述主机的外机风机的目标转速,R0为所述主机的外机风机的转速基准值,K3是预设的第三控制系统,K4是预设的第四控制系数,T0为所述主机的外机主板的当前温度,T
_out
为所述主机的当前室外环境温度,f
_comp
为所述主机的压缩机的当前运行频率,f
_max
为所述主机的压缩机的预设最高运行频率。6.根据权利要求5所述的光伏空调系统的控制装置,其特征在于,根据所述光伏主板(4)的当前温度,并结合所述主机的压缩机的当前运行频率、所述光伏主板(4)的当前温度、所述主机的当前室外环境湿度、所述光伏主板散热器(3)的当前温度、所述主机的当前室外环境温度、所述主机的当前室内环境温度、以及所有从机的当前室内环境温度,控制所述第一开关、所述第二开关和所述第三开关的启闭,并控制所述第二开关的开度,以实现对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制,包括:若所述光伏主板(4)的当前温度小于所述光伏主板(4)的第一预设温度,则控制所述第一开关处于开通状态,控制所述第二开关处于关断状态,控制所述第三开关处于开通状态;若所述光伏主板(4)的当前温度大于或等于所述光伏主板(4)的第一预设温度,则控制所述第二开关处于开通状态,按预设的第三公式确定所述第二开关的目标开度,并控制所述第二开关的开度为所述第二开关的目标开度,以实现对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制;其中,所述预设的第三公式为:K
_valve
=(a*f
_comp
/f
_max
)2*RH*b*[(T
_cond

T1)/(T
_cond

T
_out
)]+c*[(T_
in1
+T
_in2
+

+T
_inn
)/n];其中,K
_valve
为所述第二开关的目标开度,f
_comp
为所述主机的压缩机的当前运行频率,f
_max
为所述主机的压缩机的预设最高运行频率,RH是所述主机的当前室外环境湿度,T
_cond
为所述光伏主板散热器(3)的当前温度,T1为所述光伏主板(4)的第一预设温度,T
_out
为所述主机的当前室外环境温度,T_
in1
为所述主机的当前室内环境温度,T
_in2
为所有从机中第一从机的当前室内环境温度,T
_inn
为所有从机中第n

1从机的当前室内环境温度,n为所述主机+所有从机的总数量,a为预设的第一修正系数,b为预设的第二修正系数,c为预设的第三修正系数。7.根据权利要求3所述的光伏空调系统的控制装置,其特征在于,根据所述光伏空调系统的当前参数,对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制,以实现对所述光伏主板(4)和/或所述主机的外机主板的温度控制,还包括:在所述主机中光伏变流系统和空调系统的当前工作模式为所述光伏混合运行模式的情况下,确定所述光伏空调系统的当前参数为:所述光伏主板(4)的当前温度、所述主机的
当前室外环境温度、所述主机的压缩机的当前运行频率、所述主机的当前室外环境湿度、所述光伏主板散热器(3)的当前温度、所述主机的当前室内环境温度、所有从机的当前室内环境温度、以及所述主机中光伏变流系统的光伏发电量;在所述主机中光伏变流系统的光伏发电量低于预设的电量阈值的情况下,根据所述光伏主板(4)的当前温度、所述主机的当前室外环境温度、所述主机的压缩机的当前运行频率、所述主机的当前室外环境湿度、所述光伏主板散热器(3)的当前温度、所述主机的当前室内环境温度、以及所有从机的当前室内环境温度,按预设的第四公式确定所述主机的外机风机的目标转速,并控制所述主机的外机风机按所述主机的外机风机的目标转速运行,以实现对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制;并按预设的第五公式确定所述第二开关的目标开度,并控制所述第二开关的开度为所述第二开关的目标开度,以实现对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制;在所述主机中光伏变流系统的光伏发电量不低于预设的电量阈值的情况下,根据所述光伏主板(4)的当前温度、所述主机的当前室外环境温度、所述主机的压缩机的当前运行频率、所述主机的当前室外环境湿度、所述光伏主板散热器(3)的当前温度、所述主机的当前室内环境温度、以及所有从机的当前室内环境温度,按预设的第六公式确定所述主机的外机风机的目标转速,并控制所述主机的外机风机按所述主机的外机风机的目标转速运行,以实现对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制;并按预设的第七公式确定所述第二开关的目标开度,并控制所述第二开关的开度为所述第二开关的目标开度,以实现对所述光伏空调系统的当前散热方式进行控制;其中,所述预设的第五公式为:R=(A

A
_min
)/(A1‑
A
_min
)*R
_min
+K3*T
_out
/T0+K4*(f
_comp
/f
_max
)2;所述预设的第六公式为:K
_valve
=(a*f
_comp
/f
_max
)2*RH*b*[(T
_cond

T1)/(T
_cond

T
_out
)]+c*[(T
_in1
+T
_in2
+

+T
_inn
)/n];所述预设的第七公式为:R=R0+K1*(T
s

T
_out
)+K2*(T
s

T
_out
)2+K3*T
_out
/T0+K4*(f
_comp
/f
_max
)2;所述预设的第八公式为:K
_valve
=(A

A1)/(A
_max

A1)*K
_max
;其中,R为所述主机的外机风机的目标转速,R0为所述主机的外机风机的转速基准值,K1是预设的第一控制系统,K2是预设的第二控制系数,K3是预设的第三控制系统,K4是预设的第四控制系数,T
s
为所述光伏主板(4)的当前温度,T
_out
为所述主机的当前室外环境温度,f
_comp
为所述主机的压缩机的当前运行频率,f
_max
为所述主机的压缩机的预设最高运行频率,RH是所述主机的当前室外环境湿度,T
_cond
为所述光伏主板散热器(3)的当前温度,T1为所述光伏主板(4)的第一预设温度,T_
in1
为所述主机的当前室内环境温度,T
_in2
为所有从机中第一从机的当前室内环境温度,T
_inn
为所有从机中第n

1从机的当前室内环境温度,n为所述主机+所有从机的总数量,a为预设的第一修正系数,b为预设的第二修正系数,c为预设的第三修正系数,K
_valve
为所述第二开关的目标开度,A为所述主机中光伏变流系统的光伏发电量,A
_min
为所述主机中光伏变流系统的光伏发电量的最小值,A
_max
为所述主机中光伏变流系统的光伏发电量的最大值;A1为预设的电量阈值;R
_min
为所述主机的外机风机的转速最
小值,K
_max
为所述第二开关的最大开度。8.一种光伏空调系统的控制装置,其特征在于,所述光伏空调系统,包括:主机和从机,所述主机同时具有光伏变流系统和空调系统,所有从机只具有空调系统;所述光伏变流系统具有光伏主板(4),以及用于对所述光伏主板(4)进行散热的光伏...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐源鸿柏秋实吴一迪侯超吴子滔
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1