[实用新型]一种恒温恒湿空调机的压缩机与膨胀阀的同步控制装置有效

专利信息
申请号: 201220094512.5 申请日: 2012-03-13
公开(公告)号: CN202470308U 公开(公告)日: 2012-10-03
发明(设计)人: 江辉民;林小茁;陈镇凯;胡文举;徐俊新;王娜娜;陈政文 申请(专利权)人: 广东吉荣空调有限公司
主分类号: F24F11/00 分类号: F24F11/00
代理公司: 揭阳市博佳专利代理事务所 44252 代理人: 黄镜芝
地址: 522061 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 恒温 空调机 压缩机 膨胀 同步 控制 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于空调控制技术领域,尤其是一种恒温恒湿空调机的压缩机与膨胀阀的同步控制装置,能实现恒温恒湿空调机温湿度高精度控制。

背景技术

现阶段,恒温恒湿空调机对于控制环境的精确控制主要通过两种方式实现:一是通过调节压缩机的出力精确控制所需求的制冷量(除湿量),达到恒定温湿度高精度要求,这往往需要变频或者数码涡旋等容量可调的压缩机;二是利用可控硅PID调节加热量和加湿量,从而精确地调节过制冷量和过除湿量,达到恒温恒湿的调节目的。在节能减排的大环境下,后者因可控硅价格昂贵以及无法解决冷热量抵消和能源浪费的弊端,因而不利于普遍推广;而前种方法能够有效缓解因温湿度控制的不同步性所导致的冷热量抵消,同时压缩机容量可调的特点可精确控制室内温湿度,这也是高精度恒温恒湿空调机节能技术的发展方向。

在变频或数码涡旋恒温恒湿空调系统控制中,目前的控制方式往往是孤立地考虑电子膨胀阀和压缩机的控制,很容易产生滞后或超调现象,往往使压缩机和电子膨胀阀在短时间内不能达到匹配协同,虽然长时间系统会趋于稳定,但是空调环境往往是多变的、复杂的,一旦发生变化,又需较长时间才能使系统趋于稳定,这样势必难以保证整个制冷系统始终运行在最佳状态。

发明内容

本实用新型,旨在缓解恒温恒湿空调机在进行温湿度控制运行时出现的延迟和超调现象,提高恒温恒湿空调机的控制精度、可靠性以及节能性,提出一种恒温恒湿空调机的压缩机与膨胀阀的同步控制装置,能实现恒温恒湿空调机温湿度高精度控制。

本实用新型,包括变频压缩机、室外冷凝器、电子膨胀阀、室内蒸发器、电加热器和电极加湿器,制冷剂经变频压缩机,由变频压缩机出来的高温高压的制冷剂进入室外冷凝器放热后,经过电子膨胀阀节流降压至室内蒸发器中,低温低压的制冷剂经室内蒸发器吸热后,再回到变频压缩机,进而实现制冷系统循环;被控环境高温高湿的回风经蒸发器降温除湿后,经过电加热器和电极加湿器微调加热和加湿后,送入被控环境,以维持环境的温湿度要求,进而实现送风系统循环,变频压缩机的频率控制输入端分别与室外温度Tw、室外温度变化率Tw、室内温度Tn、室内温度变化率Tn’、室内湿度φn、室内湿度变化率φn’、过热度⊿Tsh和过热度变化率⊿Tsh的监测器的输出端连接;电子膨胀阀的开度控制输入端分别与室内温度Tn、室内温度变化率Tn’、室内湿度φn、室内湿度变化率φn’、过热度⊿Tsh和过热度变化率⊿Tsh的监测器的输出端及压缩机的频率信号输出端连接;室外冷凝器风机的转速控制输入端分别与室外温度Tw、室外温度变化率Tw 的监测器的输出端及压缩机的频率信号输出端连接;室内蒸发器送风风机的转速控制输入端分别与室内温度Tn、室内温度变化率Tn’、室内湿度φn、室内湿度变化率φn的监测器的输出端及压缩机的频率信号输出端连接;电加热器的加热量控制输入端分别与室内温度Tn和室内温度变化率Tn 的监测器的输出端连接;电极加湿器的加湿量控制输入端分别与室内湿度φn和室内湿度变化率φn 的监测器的输出端连接。

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