[发明专利]通用的空调系统的水力仿真计算方法、存储装置、处理器有效
申请号: | 201911339849.0 | 申请日: | 2019-12-23 |
公开(公告)号: | CN110953685B | 公开(公告)日: | 2020-10-27 |
发明(设计)人: | 刘华;王升;宋炎林 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/30 | 分类号: | F24F11/30;F24F11/64;F24F11/85;F24F11/88;F24F140/12 |
代理公司: | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 44247 | 代理人: | 尹彦 |
地址: | 519000*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通用 空调 系统 水力 仿真 计算方法 存储 装置 处理器 | ||
1.一种空调系统的水力仿真计算方法,其特征在于,包括:
步骤1,获取空调系统的设计参数;
步骤2,根据所述设计参数计算得到用于表征冷冻泵的扬程与流量和频率对应关系的第一水力计算模型、用于表征冷机的压降与流量之间关系的第二水力计算模型、用于表征冷冻管路的总压降与流量之间关系的第三水力计算模型;
步骤3,假设空调系统当前的冷冻水流量,根据空调系统的当前运行参数对所述第一至第三水力计算模型进行验证,若未验证通过,则重复步骤1至3进行迭代计算,直至验证通过。
2.如权利要求1所述的水力仿真计算方法,其特征在于,所述设计参数包括:冷冻泵的扬程与流量的关系曲线、冷冻泵的频率与流量的关系曲线、冷机的设计压降、冷冻管设计流量、设计工况下冷冻管路的总压降、冷机的设计压降、冷机的总台数、冷冻泵的设计扬程以及冷冻总管旁通阀两端压差的设计值。
3.如权利要求2所述的水力仿真计算方法,其特征在于,根据所述设计参数计算得到表征冷冻泵的扬程与流量和频率对应关系的第一水力计算模型具体包括:根据所述设计参数中的冷冻泵的扬程与流量的关系曲线,以及冷冻泵的频率与流量的关系曲线,计算得到任意流量以及任意频率与扬程对应关系的所述第一水力计算模型。
4.如权利要求2所述的水力仿真计算方法,其特征在于,根据所述设计参数计算得到表征所述冷机的压降与流量之间关系的第二水力计算模型具体包括:
获取所述设计参数中的冷机的设计压降和冷冻管设计流量;
根据所述设计压降和冷冻管设计流量计算得到冷机的阻力系数;
通过所述冷机的阻力系数构建表征所述冷机的压降与流量之间关系的第二水力计算模型。
5.如权利要求2所述的水力仿真计算方法,其特征在于,根据所述设计参数计算得到表征所述冷冻管路的总压降与流量之间关系的第三水力计算模型具体包括:
根据所述设计参数计算得到设计工况下冷冻管路的总压降;
根据所述设计工况下冷冻管路的总压降和冷冻管设计流量计算得到所述冷冻管路的阻力系数,并通过所述冷冻管路的阻力系数构建表征所述冷冻管路的总压降与流量之间关系的第三水力计算模型。
6.如权利要求5所述的水力仿真计算方法,其特征在于,所述根据所述设计参数计算得到设计工况下冷冻管路的总压降具体包括:
获取所述设计参数中的冷机的设计压降以及冷机的总台数,计算得到冷机的总压降;
获取所述设计参数中的冷冻泵的设计扬程、冷冻总管旁通阀两端压差的设计值以及所述冷机的总压降,计算得到设计工况下冷冻管路的总压降。
7.如权利要求1所述的水力仿真计算方法,其特征在于,对所述第一至第三水力计算模型进行验证具体包括:
根据所述当前的冷冻水流量和/或空调系统的当前运行参数以及第一至第三水力计算模型,计算得到空调系统的当前开机的所有冷冻泵的总扬程、当前开机的所有冷机的总压降、冷冻管路的总压降;
将所述当前开机的所有冷冻泵的总扬程减去当前开机的所有冷机的总压降以及当前的冷冻管路的总压降得到冷冻总管旁通阀两端的压差;
将所述冷冻总管旁通阀两端的压差与该冷冻水流量对应的预设值进行比较;若得到的差值小于等于设定阈值,则验证通过;否则,验证失败。
8.如权利要求7所述的水力仿真计算方法,其特征在于,得到空调系统的当前开机的所有冷冻泵的总扬程具体包括:
获取空调系统的运行参数中当前的冷冻泵的频率以及开机的冷冻泵的台数;
将所述当前的冷冻泵的频率以及所述假设的冷冻水流量输入至所述第一水力计算模型中计算得到单台冷冻泵的扬程;
通过当前开机的冷冻泵的台数计算得到当前开机的所有冷冻泵的总扬程。
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