适用于空调二级泵系统的变流量控制系统的制作方法_3

文档序号:9286711阅读:来源:国知局
PlO的控制信号。回流比率控制器Al可采用PID控制算法,本发明实施例对此仅为示例,并不特别限定。
[0060]此外,风机盘管是中央空调理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水盘管后被冷却,以保持房间温度的恒定。具体而言,风机盘管空调末端根据房间温度与设定温度的偏差,按照固定的逻辑,开闭冷水二通电磁阀并调整风扇高速、中速、低速的档位,显然,在所有运行方式组合中,风扇在高速模式下开启冷水电磁阀换热量是最大的,由于风机盘管一般采用二通电磁阀的设计,因而难以采用现有技术中来获取二通电磁阀的阀位开度。
[0061]由于二通阀只有导通与截止两种状态,不同于调节阀那样获得可调节阀门的开度,因此,为了衡量二通阀的“开度”,本发明中引入了等效阀位开度值的概念。本发明是为了寻找求取空调系统或支路中所有空调末端中冷水阀位最大值,因而对风机盘管等效阀位开度值的计算可简化为依据二通电磁阀的通断状态信息Wi来计算。
[0062]对此,在本发明的一个具体实施例中,提供了一种对二通电磁阀的处理方式,如图6所示,在本发明的一个具体实施例中,二级水栗变频控制装置包括:风机盘管等效阀位开度计算单元C2,用于计算出等效阀位开度值;二级栗变频控制器A2,用于按照等效阀位开度值对二级水栗进行变频控制。
[0063]进一步的,在本发明一个更具体的实施例中,如图7所示,二级栗变频控制器A2还包括:最大值信号选择器SI,接收风机盘管等效阀位开度计算单元C2所计算的等效阀位开度值,以及空调系统中除风机盘管以外的其它空调末端的冷水阀开度信号,选择该等效阀位开度值与冷水阀开度值中阀位开度的最大值,并按照所述最大值信号选择器输出的所述最大值,具体而言,以此最大值作为冷水阀阀位控制器S2的测量值;冷水阀阀位控制器S2,按照最大值信号选择器SI所输出的阀位开度的最大值,对二级水栗P20进行变频控制。
[0064]举例而言,如图9所示,Wi (i = I?m)为空调系统中各个风机盘管系统二通电磁阀的通断状态信号,该状态信号为0N/0FF类型,其作为风机盘管等效阀位开度计算单元C2的输入变量。Vi(i = I?m)为风机盘管等效阀位开度计算单元C2的输出变量,Vi计算值为如下值,即:在一个控制周期内,风机盘管二通电磁阀导通时间与总运行时间之比乘于100%。Ui(i = I?η)为与风机盘管隶属同一空调系统中的组合式空调箱、预冷空调箱等其它空调机组的冷水阀开度,Ui和Vi —并作为最大值信号选择器SI的输入,最大值信号选择器SI用于选择所有信号中的最大值,但不限于此,选择信号的方式可以根据不同机组的负荷要求进行调整。UV为最大值信号选择器SI的输出,具体而言UV为最大值信号选择器SI中所有输入的最大值,从而被最大值信号选择器SI选择并输出至冷水阀阀位控制器S2的输入端,作为冷水阀阀位控制器S2的测量值,冷水阀阀位控制器S2的设定值一般选取高值,如范围在90%?95%,冷水阀阀位控制器S2的输出值连接至二级水栗P20或分支二级水栗,用于控制二级栗变频转速。这里,冷水阀阀位控制器S2可以采用PID算法,但不限于此,例如还可以选用PI算法等其他算法。
[0065]综上所述,对于冷水机组一级栗、二级栗采用变频的中央空调系统,本发明实施例能够根据平衡管的回流量来调整冷水流量进而实施冷机功率调整,可有效建立冷机与空调之间的供需能量平衡,达到节能的目的,本发明设计的回流比率计算器不依赖现场流量测量仪表,并能够根据所计算的回流比率及回流方向。
[0066]本发明在面对含有组合式空调箱机组、预冷空调箱及风机盘管系统的混合空调系统,针对风机盘管系统,通过计算的二通电磁阀导通时间与总运行时间的比率,来表征风机盘管冷水阀的等效开度,解决了根据热力最不利回路的阀位来进行水力平衡调整所遇到的风机盘管冷水阀开度无法直接测量或表示的难题,根据热力最不利回路的阀门开度调整各分支二级栗变频转速,进而达到了降低了二级栗能耗的目的。
[0067]最后,需要说明的是,虽然上述说明中以集成的器件为例说明各个控制器及温度测量表进行了说明,但是,它们可集成在一个综合控制器中,或者分别对应该综合控制器的各个功能模块,本发明实施例对此并不限定。
[0068]以上所述,仅为本发明的【具体实施方式】,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
【主权项】
1.一种适用于空调二级栗系统的变流量控制系统,包括冷机装置、连接在所述冷机装置的出水口的供水管路、连接在所述冷机装置的进水口的回水管路、设置在所述供水管路与所述回水管路之间的空调系统、以及与所述空调系统并联设置的平衡管路;其特征在于, 所述空调系统包括一个或多个并联的空调末端,所述空调末端为包括风机盘管在内的多种类型,以及设有向所述空调末端供水的二级水栗;所述回水管路上设有用于向冷机装置回水的一级水栗; 所述控制系统还包括一级水栗变频控制装置,用于计算平衡管路的回流比率,并根据所述回流比率,对所述一级水栗进行变频控制; 所述控制系统还包括二级水栗变频控制装置,根据所述空调系统中的所有空调末端冷水调节阀中阀位开度最大值,对所述二级水栗进行变频控制。2.根据权利要求1所述的控制系统,其特征在于,所述一级水栗变频控制装置包括: 冷水温度测量表,设置在所述供水管路上,且所述冷水温度测量表位于所述供水管路和所述平衡管路连接处的上游,测量所述供水管路中位于所述供水管路和所述平衡管路连接处的上游水流温度; 去二级水栗冷水温度测量表,设置在所述供水管路上,且所述去二级水栗冷水温度测量表位于所述供水管路和所述平衡管路连接处的下游,测量所述供水管路中位于所述供水管路和所述平衡管路连接处的下游水流温度; 用户回水温度测量表,设置在所述回水管路上,且所述用户回水温度测量表位于所述回水管路和所述平衡管路连接处的上游,测量所述回水管路中位于所述回水管路和所述平衡管路连接处的上游水流温度; 回水温度测量表,设置在所述回水管路上,且所述回水温度测量表位于所述回水管路和所述平衡管路连接处的下游,测量所述回水管路中位于所述回水管路和所述平衡管路连接处的下游水流温度; 平衡管水温度测量表,设置在所述平衡管路上,测量所述平衡管路的水流温度; 平衡管回流比率计算器,根据所述冷水温度测量表、去二级水栗冷水温度测量表、用户回水温度测量表、回水温度测量表以及平衡管水温度测量表所分别测量的温度,计算平衡管回流比率; 回流比率控制器,根据所述平衡管回流比率计算器计算的回流比率,对所述一级水栗进行变频控制。3.根据权利要求2所述的控制系统,其特征在于,所述二级水栗变频控制装置包括: 风机盘管等效阀位开度计算单元,用于计算出等效阀位开度值; 最大值信号选择器,接收所述风机盘管等效阀位开度计算单元所计算的等效阀位开度值,以及同一空调系统中除风机盘管以外的其它空调末端的冷水阀开度值,选择所述等效阀位开度值与所述冷水阀开度值中的最大值,作为最大值信号选择器的输出; 冷水阀阀位控制器,按照所述最大值信号选择器输出的所述最大值,对所述二级水栗进行变频控制。
【专利摘要】本发明提供适用于空调二级泵系统的变流量控制系统,涉及制冷控制领域,为提高空调系统冷机功率和水力平衡调整时的准确性,节能降耗而发明。包括冷机装置、供/回水管路、空调系统及平衡管路,空调系统包括一个或多个并联的空调末端,空调末端为包括风机盘管在内的多种类型,还设有向空调末端供水的二级水泵;回水管路上设有一级水泵;还包括一级水泵变频控制装置和二级水泵变频控制装置,一级水泵变频控制装置用于计算平衡管路的回流比率,并根据回流比率,对一级水泵进行变频控制;二级水泵变频控制装置用于计算风机盘管冷水阀的等效阀位开度值,并根据空调系统冷水阀阀位开度值,对二级水泵进行变频控制。本发明可用于空调系统的变频技术中。
【IPC分类】F24F11/00
【公开号】CN105004011
【申请号】CN201510464537
【发明人】王志明, 王祯, 夏之奔, 王玉亮
【申请人】新智能源系统控制有限责任公司
【公开日】2015年10月28日
【申请日】2015年7月31日
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