[发明专利]一种低温型三联供热泵系统的控制方法有效

专利信息
申请号: 201811203288.7 申请日: 2018-10-16
公开(公告)号: CN109556210B 公开(公告)日: 2020-11-17
发明(设计)人: 邓晨冕;徐永华;王冰军 申请(专利权)人: 宁波市海智普智能科技有限公司
主分类号: F24F5/00 分类号: F24F5/00;F24H4/02;F25B30/02;F25B43/00;F25B13/00;F25B41/06
代理公司: 宁波甬致专利代理有限公司 33228 代理人: 李迎春
地址: 315040 浙江省宁波市鄞*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 低温 三联 供热 系统 控制 方法
【权利要求书】:

1.一种低温型三联供热泵系统的控制方法,该热泵系统包括直流变频喷气增焓压缩机(1)、油分离器(2)、第一三通换向阀(3)、第二三通换向阀(6)、四通换向阀(7)、室外换热器(8)、制热主电子膨胀阀(9)、储液器(10)、板式换热器(11)、喷焓电子膨胀阀(12)、水侧换热器(16)、第一单向阀(5)、第二单向阀(13)、气液分离器(23)、第一电磁阀(15)、第一空调换热器(20)、第二空调换热器(21)、第一室内电子膨胀阀(18)、第二室内电子膨胀阀(19)、高压压力传感器(26)、排气温度传感器(30)、液管温度传感器(34);直流变频喷气增焓压缩机(1)的出口与油分离器(2)入口连通,所述高压压力传感器(26)、排气温度传感器(30)均设在直流变频喷气增焓压缩机(1)的出口与油分离器(2)连通的管路上;油分离器(2)的出口与第一三通换向阀(3)入口连通,第一三通换向阀(3)的第一出口与水箱(4)入口连通,第一三通换向阀(3)的第二出口与第二三通换向阀(6)的入口连通,水箱(4)的出口经第一单向阀(5)与第二三通换向阀(6)入口连通;第二三通换向阀(6)的第一出口与四通换向阀(7)的入口连通,四通换向阀(7)的第一出口与室外换热器(8)入口连通,室外换热器(8)的出口经由制热主电子膨胀阀(9)与储液器(10)入口连通,储液器(10)的出口与板式换热器(11)第一入口连通,喷焓电子膨胀阀(12)设在板式换热器(11)的第一出口与第二入口之间,板式换热器(11)的第二出口经由第三单向阀(37)与直流变频喷气增焓压缩机(1)的喷焓口连通;板式换热器(11)的第一出口首先经过液管截止阀(14),然后分别经由第一电磁阀(15)与水侧换热器(16)入口连通,经由第一室内电子膨胀阀(18)与第一空调换热器(20)入口连通,经由第二室内电子膨胀阀(19)与第二空调换热器(21)入口连通,其中,液管温度传感器(34)设在板式换热器(11)的第二出口管路上;水侧换热器(16)、第一空调换热器(20)以及第二空调换热器(21)的出口均经由气管截止阀(22)与四通换向阀(7)的第三出口连通,四通换向阀(7)的第二出口经由气液分离器(23)与直流变频喷气增焓压缩机(1)的回气口连通,其中,水侧换热器(16)出口与气管截止阀(22)之间设有第二电磁阀(17);其特征在于,该热泵系统的控制方法包括以下步骤:

a、开机运行初始状态,当排气温度和排气过热度(排气温度-高压压力对应的饱和温度)未达到预设值时,喷焓电子膨胀阀(12)处于掉电关闭状态,喷焓辅路不流通;

b、随着系统的运行,当排气温度≥70℃,且排气过热度≥25℃时,喷焓电子膨胀阀(12)开启,且初始开度为100PLS,保持3min后,根据步骤c进行控制调节;

c、当实际过冷度≥目标过冷度时,喷焓电子膨胀阀(12)进行开阀控制;当实际过冷度<目标过冷度时,喷焓电子膨胀阀(12)进行关阀控制,其中,实际过冷度=高压对应的饱和温度-液管温度,目标过冷度为某一环境温度下对应的特定目标值;

d、喷焓电子膨胀阀(12)的开度根据排气过热度加以动态修正调整,当排气过热度<25℃,喷焓电子膨胀阀(12)进行关阀控制;同时为保证喷焓辅路的补气量,限制喷焓电子膨胀阀(12)最小开度为50PLS;当排气过热度≥40℃时,喷焓电子膨胀阀(12)进行开阀控制;当25℃≤排气过热度<40℃,喷焓电子膨胀阀(12)的状态按照步骤c进行调节;

e、当排气过热度<20℃时,喷焓电子膨胀阀(12)关闭,喷焓辅路不流通,保障压缩机安全可靠性优先。

2.根据权利要求1所述的低温型三联供热泵系统的控制方法,其特征在于:步骤b中,为避免压缩机出现回液,根据排气温度不同范围限制喷焓电子膨胀阀(12)的最大开度;当排气温度>100℃时,最大开度为350PLS;当90℃<排气温度≤100℃时,最大开度为300PLS;当排气温度≤90℃,最大开度为200PLS。

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