[发明专利]一种变频CO2 有效
申请号: | 202010044663.9 | 申请日: | 2020-01-15 |
公开(公告)号: | CN111238075B | 公开(公告)日: | 2021-12-07 |
发明(设计)人: | 刘志力;雷朋飞;叶景发;李操炫 | 申请(专利权)人: | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 |
主分类号: | F25B9/00 | 分类号: | F25B9/00;F25B41/34;F25B49/02 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 陈旭红;吴落 |
地址: | 511470 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变频 co base sub | ||
本发明提供一种变频CO2直热电子膨胀阀的控制方法,包括:根据预设周期检测整机的温度参数,其中,所述温度参数包括环境温度、进水温度和出水温度;从预设映射表中获取与所述温度参数对应的变频CO2直热电子膨胀阀开度参考值,并根据所述温度参数在各自所属温度区间的比例,对所述开度参考值进行加权处理,得到目标开度;根据所述目标开度对变频CO2直热电子膨胀阀进行控制。本发明还提供一种变频CO2直热电子膨胀阀的控制装置及热泵机组。本发明能够高效精准地控制变频CO2直热电子膨胀阀开度。
技术领域
本发明涉及热泵控制技术领域,特别是涉及一种变频CO2直热电子膨胀阀的控制方法、控制装置及热泵机组。
背景技术
目前,传统控制热泵系统的电子膨胀阀开度是通过检测热泵系统的蒸发侧的吸气过热度,或排气侧的排气过热度,进而根据监控到的吸气过热度或排气过热度的大小粗略计算,得到控制热泵系统的电子膨胀阀初始开度,从而控制热泵系统在不同工作环境状况下合适的冷媒循环量。但是,在使用CO2作为冷媒的热泵系统,由于吸气温度经过回热器进行二次换热,导致吸气侧过热度无法真实反映实际的蒸发情况,因此通过监控吸气过热度的大小无法精准地调节CO2作为冷媒的热泵系统的电子膨胀阀;另一方面,由于CO2的跨临界状态,无冷凝温度,传统的监控排气过热度的大小控制热泵系统的电子膨胀阀开度,需要重复试测电子膨胀阀的最佳开度,使得电子膨胀阀在一定时间内会处于变动的状态,热泵机组不能达到快速稳定运行的目的。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种变频CO2直热电子膨胀阀的控制方法、控制装置及热泵机组,能够高效精准地控制变频CO2直热电子膨胀阀开度。
为解决上述问题,本发明一个实施例提供一种变频CO2直热电子膨胀阀的控制方法,包括:
根据预设周期检测整机的温度参数,其中,所述温度参数包括环境温度、进水温度和出水温度;
从预设映射表中获取与所述温度参数对应的变频CO2直热电子膨胀阀开度参考值,并根据所述温度参数在各自所属温度区间的比例,对所述开度参考值进行加权处理,得到目标开度;
根据所述目标开度对变频CO2直热电子膨胀阀进行控制。
为解决上述问题,本发明一个实施例还提供一种变频CO2直热电子膨胀阀的控制装置,包括:
温度检测模块,用于根据预设周期检测整机的温度参数,其中,所述温度参数包括环境温度、进水温度和出水温度;
目标开度计算模块,用于从预设映射表中获取与所述温度参数对应的变频CO2直热电子膨胀阀开度参考值,并根据所述温度参数在各自所属温度区间的比例,对所述开度参考值进行加权处理,得到目标开度;
控制模块,用于根据所述目标开度对变频CO2直热电子膨胀阀进行控制。
本发明一个实施例还提供一种热泵机组,包括以上任意一项所述的变频CO2直热电子膨胀阀的控制装置。
本发明一个实施例还提供一种热泵机组,包括:
一个或多个处理器;
存储器,与所述处理器耦接,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现以上任一项所述的变频CO2直热电子膨胀阀的控制方法。
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