[发明专利]一种空调热泵节能系统的控制方法有效
申请号: | 201711475910.5 | 申请日: | 2017-12-29 |
公开(公告)号: | CN108266841B | 公开(公告)日: | 2020-04-07 |
发明(设计)人: | 杨杰;招就权;黄剑锋;施永康;孙军 | 申请(专利权)人: | 广东高而美制冷设备有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F24F11/61;F24F11/64;F25B1/10;F25B41/06;F25B49/02;F24F110/10 |
代理公司: | 广州市南锋专利事务所有限公司 44228 | 代理人: | 罗晓聪 |
地址: | 528224 广东省佛山市南海区里*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调 节能 系统 控制 方法 | ||
本发明公开了一种空调热泵节能系统的控制方法,包括有主压缩机、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器、辅助压缩机、第一节流部件、第二节流部件、第三节流部件,其中,所述第二换热器包括有a、b、c、d四个接口,所述第四换热器包括有i、j、m、n四个接口,其特征在于:所述第二换热器的接口a与接口b、接口c与接口d分别于第二换热器内连通,所述第四换热器的接口i与接口j、接口m与接口n分别于第四换热器内连通;上述部件连接组成了主制冷系统和辅助制冷系统;所述主制冷系统的连接组成;通过比较主制冷系统独立运行能效比值与双制冷系统同时运行的能效比值,进而控制辅助制冷系统的启停和系统能效自检周期。
技术领域
本发明涉及空调热泵系统的技术领域,尤其是指一种空调热泵节能系统的控制方法。
背景技术
现有多系统空调热泵系统多为独立制冷或制热,各系统均与热源侧和使用侧热媒进行热交换,各制冷系统能力及能效与其配置有关,机组制冷能力或制热能力为各制冷系统制冷能力或制热能力的总和,各制冷系统之间没有协同、辅助作用。在恶劣环境温度下,这种系统能力衰减快,易于出故障。
现有复叠式空调热泵系统,一般将主制冷系统吸收辅助制冷系统的热量进行运行,从而提高了主制冷系统蒸发温度或冷凝温度,确保系统在恶劣环境温度下正常运行。现有复叠式空调热泵系统主制冷系统不能独立运行,需同时启动辅助制冷系统才能正常制冷或制热,这类系统虽然扩大制冷系统使用范围和增大输出能力值,但不一定能提升空调热泵系统的能效比值,主制冷系统和辅助制冷系统同时运行的能效比值可能低于相同配置下单制冷系统运行的能效比值。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种由主制冷系统和辅助制冷系统组成的空调热泵系统的节能控制方法。
为了实现上述的目的,本发明所提供的一种空调热泵节能系统的控制方法,所述空调热泵节能系统包括有主压缩机、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器、辅助压缩机、第一节流部件、第二节流部件、第三节流部件,其中,所述第二换热器包括有a、b、c、d四个接口,所述第四换热器包括有i、j、m、n四个接口,其特征在于:所述第二换热器的接口a与接口b、接口c与接口d分别于第二换热器内连通,所述第四换热器的接口i与接口j、接口m与接口n分别于第四换热器内连通;上述部件连接组成了主制冷系统和辅助制冷系统;所述主制冷系统的连接组成:所述主压缩机的出口与第一换热器相连接,所述第二换热器的接口a和接口b分别与第一换热器和第一节流部件相连接,所述第三换热器分别与第一节流部件和第二节流部件相连接;所述第四换热器的接口i、j分别与第二节流部件和主压缩机的入口相连接;所述辅助制冷系统的连接组成:所述辅助压缩机的入口和出口分别与第二换热器的接口c和第四换热器的接口n相连接,所述第三节流部件分别与第二换热器的接口d和第四换热器的接口m相连接,该控制方法包括有以下步骤:
S10.主制冷系统启动运行并开始计时T1,直至主制冷系统累加运行时间T1达到预设定值T1s,并计算主制冷系统在T1时间内的能效比值H1;
S20.在主制冷系统运行T1时间后,启动辅助制冷系统并开启计时T2,直至辅助制冷累计运行时间T2达到预设定值T1s,并计算主制冷系统和辅助制冷系统在T2时间内的能效比值H2;
S30.比较主制冷系统单独运行的能效比H1与主制冷系统和辅助制冷系统共同运行的能效比H2的大小,其中,若H1>H2,辅助制冷系统关闭,主制冷系统运行的时间清零并开始计算主制冷系统运行时间T3;若H1≤H2,主制冷系统和辅助制冷系统协同运行;
S40.主制冷系统累计运行时间T达到预定值Ts时,回到步骤S10开始计算主制冷系统运行时间T1。
进一步,在步骤S10中,T1<T1s时,主制冷系统继续运行计时。
进一步,在步骤S20中,T2<T1s时,主制冷系统和辅助制冷系统继续运行计时。
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