[发明专利]一种风冷模块机组的恒温控制方法及系统有效
| 申请号: | 202011428842.9 | 申请日: | 2020-12-09 |
| 公开(公告)号: | CN112648714B | 公开(公告)日: | 2022-04-05 |
| 发明(设计)人: | 蔡湛文;赖凤麟;蓝明国 | 申请(专利权)人: | 广东西屋康达空调有限公司 |
| 主分类号: | F24F11/54 | 分类号: | F24F11/54;F24F11/64;F24F11/86;F24F11/77;F24F11/41;F24F11/61;F24F140/20 |
| 代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 叶洁勇 |
| 地址: | 528200 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 风冷 模块 机组 恒温 控制 方法 系统 | ||
本发明涉及空调技术领域,具体涉及一种风冷模块机组的恒温控制方法及系统,所述风冷模块机组包括管壳式换热器、风机以及压缩机;所述管壳式换热器进水端设置有第一温度传感器,所述第一温度传感器用于检测实时水温,所述方法为:获取设定的目标水温、实时水温、以及压缩机的当前运行状态;计算目标水温和实时水温的偏差,当所述偏差在阈值范围内时,则控制压缩机保持当前运行状态运行;当所述偏差超出阈值范围时,根据所述偏差所在的区间范围确定压缩机的运行方式和运行时长,控制压缩机在所述当前运行状态下按所述运行方式持续运行所述运行时长;本发明有效保证风冷模块机组使用侧水温平稳、恒定,避免了风冷模块机组频繁启停的问题。
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体涉及一种风冷模块机组的恒温控制方法及系统。
背景技术
为实现风冷模块机组的恒温控制,现有技术中,通常依据冷却水的水温进行调节控制,然而这种方法往往导致水温波动大,进而导致整个温度调节控制方式的频繁变更,风冷模块机组频繁启停等问题;引发风冷模块机组的使用寿命减少的问题。
发明内容
本发明提供一种风冷模块机组的恒温控制方法及系统,以解决现有技术中所存在的一个或多个技术问题,至少提供一种有益的选择或创造条件。
为了实现上述目的,本发明提供以下技术方案:
一种风冷模块机组的恒温控制方法,所述风冷模块机组包括管壳式换热器、风机以及压缩机;所述管壳式换热器进水端设置有第一温度传感器,所述第一温度传感器用于检测实时水温,所述方法包括以下步骤:
获取设定的目标水温、第一温度传感器检测的实时水温、以及压缩机的当前运行状态,所述当前运行状态为制冷状态和制热状态中一种;
计算目标水温和实时水温的偏差,当所述偏差在阈值范围内时,控制压缩机保持当前运行状态运行;
当所述偏差超出阈值范围时,根据所述偏差所在的区间范围确定压缩机的运行方式和运行时长,控制压缩机在所述当前运行状态下按所述运行方式持续运行所述运行时长;所述压缩机的运行方式为加载运行和减载运行中一种,所述运行时长和所述区间范围的大小正相关。
进一步,所述计算目标水温和实时水温的偏差,当所述偏差在阈值范围内时,则控制压缩机保持当前状态运行,包括:
获取设定的第一加载阈值、第一卸载阈值;
若(目标水温-第一卸载阈值)<实时水温≤(目标水温+第一加载阈值),则控制压缩机保持当前运行状态运行。
进一步,所述当所述偏差超出阈值范围时,根据所述偏差所在的区间范围确定压缩机的运行方式和运行时长,控制压缩机在所述当前运行状态下按所述运行方式持续运行所述运行时长,包括:
获取设定的第二加载阈值、第二卸载阈值、第一加载周期、第二加载周期、第一卸载周期和第二卸载周期;
若(目标水温+第一加载阈值)<实时水温≤(目标水温+第二加载阈值),则确定压缩机的运行方式为加载运行,压缩机加载运行的运行时长为第一加载周期,控制压缩机按运行状态加载运行第一加载周期的时长;
若实时水温>(目标水温+第二加载阈值),则确定压缩机的运行方式为加载运行,压缩机加载运行的运行时长为第二加载周期,控制压缩机按运行状态加载运行第二加载周期的时长;
若(目标水温-第二卸载阈值)<实时水温≤(目标水温-第一卸载阈值),则确定压缩机的运行方式为减载运行,压缩机减载运行的运行时长为第一卸载周期,控制压缩机按运行状态减载运行第一卸载周期的时长;
若实时水温<(目标水温-第二卸载阈值),则确定压缩机的运行方式为减载运行,压缩机减载运行的运行时长为第二卸载周期,控制压缩机按运行状态减载运行第二卸载周期的时长;
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