[发明专利]多联式空调机组自适应控制方法、装置、空调机组和介质有效
申请号: | 202111400770.1 | 申请日: | 2021-11-19 |
公开(公告)号: | CN114198807B | 公开(公告)日: | 2023-06-20 |
发明(设计)人: | 何建奇;毛守博;顾超;卢大海;隋志蔚 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调电子有限公司;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: | F24F1/0003 | 分类号: | F24F1/0003;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/86;F24F11/88;F24F13/24;F25B31/00;F24F140/12 |
代理公司: | 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) 11482 | 代理人: | 陈敏;屠晓旭 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多联式 空调 机组 自适应 控制 方法 装置 介质 | ||
1.一种多联式空调机组自适应控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
分别获取所述空调机组稳定运行时室内机和室外机的压力值;
通过所述压力值计算室内机与室外机之间配管压力损失;
根据所述配管压力损失自动识别所述空调机组安装场景是否属于短配管、小落差场景,所述短配管、小落差场景为所述配管压力损失小于压力损失阈值的安装场景;制冷运转时,比较所述配管压力损失△P与制冷运转时空调机组配管压力损失判定预设值△Pc的大小,若△P△Pc,则判定空调安装场景满足所述短配管、小落差场景;其中,△Pc根据试验数据的规律设定为室外机低压压力值Ps、压缩机转速f、室外环境温度Tao、室内环境温度Tai的函数;制热运转时,比较所述空调机组配管压力损失值|△P|与制热运转时空调机组配管压力损失判定预设值△Ph的大小,若|△P|△Ph,则判定空调安装场景满足所述短配管、小落差场景;其中,△Ph根据试验数据的规律设定为室外机高压压力值Pd、压缩机转速f、室外环境温度Tao、室内环境温度Tai的函数;
若判定所述空调安装场景属于短配管、小落差场景,则自动配置所述机组的控制程序以使得所述控制程序与所述短配管、小落差场景相适应;调整控制程序中的运行参数,具体包括:提高制冷目标蒸发温度,降低制热目标冷凝温度;部分负荷运转时,延长两次回油之间间隔时间;降低回油运转时的机组输出率;缩短回油运转过程的时间;否则使用所述空调机组出厂时设置的标准控制程序对所述机组进行控制。
2.根据权利要求1所述的多联式空调机组自适应控制方法,其特征在于,分别获取所述空调机组稳定运行时室内机和室外机的压力值包括制冷运转时获取室内机蒸发压力值和室外机低压压力值,制热运转时获取室内机冷凝压力值和室外机高压压力值;
通过所述压力值计算室内机与室外机之间配管压力损失包括制冷运转时基于所述室内机蒸发压力值和室外机低压压力值之间的差值得到所述配管压力损失△P,制热运转时基于所述室内机冷凝压力值和室外机高压压力值的之间的差值得到所述配管压力损失|△P|。
3.根据权利要求2所述的多联式空调机组自适应控制方法,其特征在于,分别获取所述空调机组稳定运行时室内机和室外机的压力值包括通过压力传感器直接获取所述空调室内机和室外机的压力值,其中,
制冷运转时,通过布置在室内机冷媒管上的压力传感器检测得到室内机蒸发压力值,通过布置在室外机上的低压压力传感器检测得到室外机低压压力值;
制热运转时,通过布置在室内机冷媒管上的压力传感器检测得到室内机冷凝压力值,通过布置在室外机高压压力传感器检测得到室外机高压压力值。
4.根据权利要求2所述的多联式空调机组自适应控制方法,其特征在于,分别获取所述空调机组稳定运行时室内机和室外机的压力值包括通过温度传感器间接获取所述空调室内机和室外机的压力值,其中,
制冷运转时,
通过布置在室内机热交换器盘管上的温度传感器检测得到室内机热交换器蒸发温度,通过热交换器蒸发温度与饱和压力对应关系转换后得到室内机蒸发压力值;
通过布置在室外机上的低压压力传感器检测得到室外机低压压力值;
制热运转时,
通过布置在室内机热交换器盘管上的温度传感器检测得到室内机热交换器冷凝温度,通过热交换器冷凝温度与饱和压力对应关系转换后得到室内机冷凝压力值;
通过布置在室外机上的高压压力传感器检测得到室外机高压压力值。
5.根据权利要求1所述的多联式空调机组自适应控制方法,其特征在于,基于△P与△Pc,|△P|与△Ph差值变化调整所述机组制冷目标蒸发温度、制热目标冷凝温度、机组回油运转间隔时间、回油运转时压缩机输出率、回油运转时间中至少一个。
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