System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法技术方案_技高网

一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法技术方案

技术编号:40082295 阅读:5 留言:0更新日期:2024-01-23 14:55
本发明专利技术涉及一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法,该方法中,基于实际水温T、设定水温T<subgt;set</subgt;、预设的水温波动参数D和当前的工作模式,控制是否加卸载压缩机,并且在加卸载状态下,每隔一个温控周期,加卸载一台压缩机。上述方案结合水温和温控周期进行加卸载控制,能够使系统在加卸载过程中更加稳定,温度波动小,能为用户提供更舒适的体感。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及多系统多压机热泵机组,尤其涉及一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法


技术介绍

1、为了满足商用场景的制冷或者制热能力的需求,商用热泵机组通常包含有2个、4个或8个甚至更多的小系统,每个小系统都是独立运行工作,都是由1个压缩机组成制冷或者制热系统。为了进一步扩大机组能力,工程安装上还可以将多台热泵机组以总线制的通讯方式扩展成1个大机组,这样由多台热泵机组成的1个大机组定义为1个工程。目前行业内常用的热泵机组最多可以有32台组成一个工程,也就是说一个工程最多可以由256个压缩机(小系统)组成,如此多的系统都要运转起来,他们的加卸载控制尤为复杂。

2、热泵机组的加卸载控制是根据机组的能量调节需求,如果机组接到加载命令就会加载一台或多台压缩机;如果机组接到卸载命令就会卸载一台或多台压缩机。热泵机组的加卸载控制既要保证水温精确稳定,能及时满足用户端的冷暖需求,又要做到高能效不浪费,让机组有高效的cop。

3、热泵机组现有的加卸载控制方法,部分是一次性加载减载,这样水温升的很快就超温,全部停机,水温又会很快恢复回去;部分是定时开停机,比如固定30秒开一台或关一台,这样也是控制不稳定,温度变化很大,舒适感很差。因此,现有技术中的热泵机组的加卸载控制方法,容易出现超温停机、目标温度与实际温差较大才启动、频繁启停等现象,这些现象不仅浪费能量,而且用户体验感极差,同时也会减短压缩机使用寿命。


技术实现思路

1、为了解决上述问题,本专利技术的目的在于提供一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法。

2、一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法,所述方法包括以下步骤:

3、步骤s1,在机组接收到开机指令后,控制机组开机;

4、步骤s2,根据水温进行压缩机加卸载控制,所述加卸载控制包括:

5、步骤s21,获取热泵机组的当前工作模式,所述工作模式包括制冷模式和制热模式;

6、步骤s22,获取热泵机组的设定水温tset和当前热泵机组的实际水温t;

7、步骤s23,基于实际水温t、设定水温tset、预设的水温波动参数d和当前的工作模式,控制是否加卸载压缩机,并且在加卸载状态下,每隔一个温控周期,加卸载一台压缩机;

8、其中,所述热泵机组的控制方式包括出水控制和回水控制,当热泵机组运行中出水控制模式下,所述实际水温t为实时的出水温度,所述设定水温tset为目标出水温度;当热泵机组运行在回水控制模式下,所述实际水温为实时的回水温度,所述设定水温tset为目标回水温度。

9、作为优选方案,所述步骤s2中,在执行根据水温进行加卸载控制之前,还包括:

10、在开机后,控制机组工作预设时间至水流建立。

11、作为优选方案,所述步骤s23包括:

12、在制冷模式下,按以下方式控制:

13、当t>tset+d,进入加载状态,每隔1个温控周期,加载一台压缩机;

14、当tset+d≥t≥tset,进入保持状态,维持前一时刻状态,不进行加卸载控制;

15、当tset>t>tset–d,进入卸载状态,每隔1个温控周期,卸载1台压缩机;

16、当t≤tset–d,进入急停状态,每隔3秒,卸载1台压缩机;

17、在制热模式下,按以下方式控制:

18、当t<tset–d,进入加载状态,每隔1个温控周期,加载1台压缩机;

19、当tset–d≤t≤tset,进入保持状态,维持前一时刻状态,不进行加卸载控制;

20、当tset<t<tset+d,进入卸载状态,每隔1个温控周期,卸载1台压缩机;

21、当t≥tset+d,进入急停状态,每隔3秒,卸载1台压缩机。

22、作为优选方案,所述步骤s23包括:

23、获取预设的标准温控周期,基于实际水温t和设定水温tset的温差的绝对值确定所述标准温控周期进行调整,得到实际温控周期,其中,|t-tset|的值越大,实际温控周期越小,基于实际温控周期控制加卸载压缩机。

24、本专利技术由于采用上述方案,在加卸载状态下每隔一个温控周期加卸载一台压缩机,能够避免现有技术中加卸载控制一次性全开全关造成的系统频繁启停,导致超温和耗电的问题。同时,相对于现有技术中定时开关的加卸载控制方案,上述方案结合水温进行加卸载控制,能够避免控制过程中温度变化过大的问题。从而本申请的上述方案能够使系统在加卸载过程中更加稳定,温度波动小,能为用户提供更舒适的体感。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法,其特征在于,所述步骤S2中,在执行根据水温进行加卸载控制之前,还包括:

3.根据权利要求1所述的一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法,其特征在于,所述步骤S23包括:

4.根据权利要求1或3所述的一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法,其特征在于,所述步骤S23包括:

【技术特征摘要】

1.一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种多系统多压机的空气源热泵机组加卸载的控制方法,其特征在于,所述步骤s2中,在执行根据水温进行加卸载控制之前,还包括:...

【专利技术属性】
技术研发人员:叶俊杰李炜谭君文艾福安
申请(专利权)人:浙江中广电器集团股份有限公司
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