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用于控制调温系统的方法及装置、调温系统、存储介质制造方法及图纸

技术编号:41399237 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-20 19:23
本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于控制调温系统的方法,包括:分别获取各换热回路流出端的流出温度值;在第一流出温度值大于储热设备的储热温度值的情况下,开启储热设备以更新存储的高温冷媒;在第二流出温度值小于储冷设备的储冷温度值的情况下,开启储冷设备以更新存储的低温冷媒。通过在系统正常运行过程中不断更新储能系统中所存储能量的高/低温度值,保证储能设备中冷媒的温度始终处于一定温度范围内。以在供电需求较大或是压缩机运行功率需求较大时,开启储能设备进行辅助调温或是关闭压缩机仅使用储能设备进行调温。有效提升了在特殊情况下调温设备运行的稳定性。本申请还公开一种用于控制调温系统的装置及调温系统、存储介质。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及智能家电,例如涉及一种用于控制调温系统的方法及装置、调温系统、存储介质


技术介绍

1、目前,随着社会的发展,智能家电已经广泛地被应用于人们生活和工作的各个室内环境中。现有的家电如冰箱、空调、热水器等都是独立的产品,各自有独立的制冷制热系统,在这种模式下能源无法得到有效的利用。且众多家电主要噪音来源位于室内(如压缩机、风机等),导致在同时使用多种家用电器的情况下,噪音问题无法被忽视。

2、相关技术公开有一种多联式空调系统中的膨胀阀控制的方法,包括:当多联式空调系统制热运行,且部分处于待机状态的室内机的待机时间处于预设待机时间范围内时,控制与处于待机状态的室内机对应的膨胀阀的开度调整至基准开度;根据室外机和处于待机状态的室内机的参数值,确定与处于待机状态的室内机对应的膨胀阀的调整开度;在基准开度的基础上,根据调整开度对与处于待机状态的室内机对应的膨胀阀的开度进行调整。

3、在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:

4、上述方法虽然在一定程度上解决了室内噪声的问题,但仅局限于空调器的使用过程。且单一压缩机在运行过程中由于传输管路的增加,在用电高峰、同时运行的调温设备数量过多等特殊情况下,会影响调温设备运行的稳定性。


技术实现思路

1、为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。

2、本公开实施例提供了一种用于控制调温系统的方法及装置、调温系统、存储介质,以提升在特殊情况下调温设备运行的稳定性。

3、在一些实施例中,上述调温系统包括由压缩机、制热调温设备和第一换热器依次连接形成制热换热回路;储热设备通过连接管路并联连接于制热调温设备和第一换热器之间的管路;和,由压缩机、制热调温设备、第一换热器、节流装置、储冷设备、第二换热器和储液设备依次连接形成制冷换热回路;上述方法包括:获取换热回路流出端的流出温度值;在流出温度值大于储热设备的储热温度值的情况下,开启储热设备以更新存储的高温冷媒;在流出温度值小于储冷设备的储冷温度值的情况下,开启储冷设备以更新存储的低温冷媒。

4、可选地,开启储热设备以更新存储的高温冷媒,包括:在储热温度值大于或等于第一温度阈值的情况下,控制储热设备内的原有冷媒流入制热换热回路的流入端;在储热温度值小于第一温度阈值的情况下,控制储热设备内的原有冷媒流入第一换热器进行散热。

5、可选地,确定第一温度阈值,包括:分别计算各个处于运行状态的制热调温设备当前温度与目标温度的温度差;各个制热调温设备根据其温度差,确定其连通制热换热回路的阀门的开度值;根据所有制热调温设备的阀门开度值,确定第一温度阈值。

6、可选地,开启储冷设备以更新存储的低温冷媒,包括:在储冷温度值小于或等于第二温度阈值的情况下,控制储冷设备内的原有冷媒流入制冷换热回路的流入端;在储冷温度值大于第二温度阈值的情况下,控制储冷设备内的原有冷媒流入第二换热器进行汽化。

7、可选地,确定第二温度阈值,包括:分别计算各个处于运行状态的制冷调温设备当前温度与目标温度的温度差;各个制冷调温设备根据其温度差,确定其连通制冷换热回路的节流装置的开度值;根据所有制冷调温设备的节流装置的开度值,确定第二温度阈值。

8、可选地,上述方法还包括:获取所有处于运行状态的调温设备所需的制冷剂预计排量;根据环境温度与预计排量,确定压缩机的实际排量;根据实际排量,控制压缩机的运行频率。

9、可选地,根据环境温度与预计排量,确定压缩机的实际排量,包括:根据环境温度,确定相应的修正系数;将预计排量与修正系数的乘积,设置为压缩机的实际排量。

10、在一些实施例中,上述装置包括:处理器和存储有程序指令的存储器,处理器被配置为在运行程序指令时,执行上述用于控制调温系统的方法。

11、在一些实施例中,上述调温系统包括:制热换热回路,由压缩机、制热调温设备和第一换热器依次连接形成;储热设备,通过连接管路并联连接于制热调温设备和第一换热器之间的管路;制冷换热回路,由压缩机、制热调温设备、第一换热器、节流装置、储冷设备、第二换热器和储液设备依次连接形成;和,上述用于控制调温系统的装置。

12、在一些实施例中,上述存储介质存储有程序指令,程序指令在运行时,执行上述用于控制调温系统的方法。

13、本公开实施例提供的用于控制调温系统的方法及装置、调温系统、存储介质,可以实现以下技术效果:

14、在获取的制热回路的流出端温度大于储热设备的储热温度值的情况下,开启储热设备将其中存储的高温冷媒替换为温度更高的当前流出端的冷媒。在获取的制冷回路的流出端温度小于储冷设备的储冷温度值的情况下,开启储冷设备将其中存储的低温冷媒替换为温度更低的当前流出端的冷媒。从而在供电需求较大或是压缩机运行功率需求较大时,可以通过开启储能设备进行辅助调温或是关闭压缩机仅使用储能设备进行调温,有效提升了在特殊情况下调温设备运行的稳定性。

15、以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于控制调温系统的方法,其特征在于,所述调温系统包括由压缩机、制热调温设备和第一换热器依次连接形成制热换热回路;储热设备通过连接管路并联连接于制热调温设备和第一换热器之间的管路;和,由压缩机、制热调温设备、第一换热器、节流装置、储冷设备、第二换热器和储液设备依次连接形成制冷换热回路;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述开启储热设备以更新存储的高温冷媒,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,确定所述第一温度阈值,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述开启储冷设备以更新存储的低温冷媒,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,确定所述第二温度阈值,包括:

6.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,还包括:

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据环境温度与所述预计排量,确定压缩机的实际排量,包括:

8.一种用于控制调温系统的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如权利要求1至7任一项所述的用于控制调温系统的方法。

9.一种调温系统,其特征在于,包括

10.一种存储介质,存储有程序指令,其特征在于,所述程序指令在运行时,执行如权利要求1至7任一项所述的用于控制调温系统的方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种用于控制调温系统的方法,其特征在于,所述调温系统包括由压缩机、制热调温设备和第一换热器依次连接形成制热换热回路;储热设备通过连接管路并联连接于制热调温设备和第一换热器之间的管路;和,由压缩机、制热调温设备、第一换热器、节流装置、储冷设备、第二换热器和储液设备依次连接形成制冷换热回路;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述开启储热设备以更新存储的高温冷媒,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,确定所述第一温度阈值,包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述开启储冷设备以更新存储的低温冷媒,包括:

5.根据权利要求4...

【专利技术属性】
技术研发人员:项红荧范强王伟孙兴朋赵海霞杨俊涛
申请(专利权)人:青岛海尔智能技术研发有限公司
类型:发明
国别省市:

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