[发明专利]一种能源系统的控制方法有效
申请号: | 201910018763.1 | 申请日: | 2019-01-09 |
公开(公告)号: | CN109764506B | 公开(公告)日: | 2021-07-23 |
发明(设计)人: | 于洋 | 申请(专利权)人: | 重庆海尔空调器有限公司;青岛海尔空调器有限总公司;海尔智家股份有限公司 |
主分类号: | F24F12/00 | 分类号: | F24F12/00;F25D29/00;F24F11/84;F25D23/12;F28D20/00 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 张宇峰 |
地址: | 400026*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 能源 系统 控制 方法 | ||
1.一种能源系统的控制方法,其特征在于,所述能源系统包括两个或者多个第一热源设备和两个或者多个第二热源设备,所述第一热源设备的冷凝器通过第一中转换热器与两个或者多个第二热源设备的冷凝器相连接,所述第二热源设备的蒸发器通过第二中转换热器与两个或者多个第一热源设备的蒸发器相连接;所述第一中转换热器包括一个吸热端和多个放热端,所述第一中转换热器的吸热端连接到所述第一热源设备的冷凝器,所述第一中转换热器的每个放热端连接到一个第二热源设备的冷凝器,所述第一中转换热器的每个放热端设置有放热阀门;所述第二中转换热器包括一个吸热端和多个放热端,所述第二中转换热器的吸热端连接到所述第一 热源设备的蒸发器,所述第二中转换热器的每个放热端连接到一个第二热源设备的蒸发器,所述第二中转换热器的每个放热端设置有放热阀门;所述第一中转换热器和所述第二中转换热器均包括单向导热装置,所述第一中转换热器的吸热端和放热端设置在单向导热装置的两端,所述第二中转换热器的吸热端和放热端设置在单向导热装置的两端;
所述方法包括以下步骤:
获取各个第二热源设备的目标温度和实际温度;
根据所述第二热源设备的目标温度和实际温度的差值,控制第二热源设备的冷凝器与所述第一热源设备的冷凝器进行换热的时间;
获取各个第一热源设备的目标温度和实际温度;
根据所述第一热源设备的目标温度和实际温度的差值,控制第一热源设备的蒸发器与所述第二热源设备的蒸发器进行换热的时间。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
获取正在运行的第二热源设备的数量;
根据正在运行的第二热源设备的数量,控制所述第二热源设备的冷凝器与所述第一热源设备的冷凝器分时进行换热。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据正在运行的第二热源设备的数量,控制所述第二热源设备的冷凝器与所述第一热源设备的冷凝器分时进行换热的步骤,包括:
当正在运行的第二热源设备的数量小于预设值时,控制所述第二热源设备的冷凝器与所述第一中转换热器全时接通;
当正在运行的第二热源设备的数量大于预设值时,控制所述第二热源设备的冷凝器与所述第一中转换热器分时接通。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述当正在运行的第二热源设备的数量大于预设值时,控制所述第二热源设备的冷凝器与所述中转换热器分时接通的步骤,包括:所有第二热源设备的冷凝器采用单进单出的切换模式与所述第一中转换热器进行循环接通。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
获取正在运行的第二热源设备的数量;
根据正在运行的第二热源设备的数量以及各个第二热源设备的目标温度和实际温度的差值,控制各个第二热源设备与所述第一中转换热器接通的时间。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第二热源设备与所述第一中转换热器接通的时间其中,K为比例系数,ΔTn为该第二热源设备的目标温度和实际温度的差值,ΔTav为各个第二热源设备的目标温度和实际温度的差值的平均值,tbase为基准开通时间。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
获取正在运行的第一热源设备的数量;
根据正在运行的第一热源设备的数量,控制所述第一热源设备的蒸发器与所述第二热源设备的蒸发器分时进行换热。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据正在运行的第一热源设备的数量,控制所述第一热源设备的蒸发器与所述第二热源设备的蒸发器分时进行换热的步骤,包括:
当正在运行的第一热源设备的数量小于预设值时,控制所述第一热源设备的蒸发器与所述第二中转换热器全时接通;
当正在运行的第一热源设备的数量大于预设值时,控制所述第一热源设备的蒸发器与所述第二中转换热器分时接通。
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