[发明专利]一种全时节能的变频采暖热泵的控制方法在审
申请号: | 201810593993.6 | 申请日: | 2018-06-11 |
公开(公告)号: | CN108981219A | 公开(公告)日: | 2018-12-11 |
发明(设计)人: | 陈燕燕 | 申请(专利权)人: | 陈燕燕 |
主分类号: | F25B13/00 | 分类号: | F25B13/00;F25B41/04;F25B41/06;F25B49/02 |
代理公司: | 佛山市中迪知识产权代理事务所(普通合伙) 44283 | 代理人: | 徐志光 |
地址: | 341403 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变频 过热度 热泵 采暖 目标水温 采暖机 能效 变频压缩机 测试数据 节能运行 经验数据 偏差调整 实时环境 实时运行 数学模型 运行频率 开度 维温 膨胀 | ||
1.一种全时节能的变频采暖热泵的控制方法,其特征在于:包括步骤如下:
步骤一:准备好由冷凝换热器(6)、电子膨胀阀(9)、蒸发换热器(6)、四通阀(5)、变频压缩机(3)以及变频控制器(1)组成的变频采暖热泵;其中,四通阀(5)的其中两个开口之间依次连接冷凝换热器(6)、电子膨胀阀(9)和蒸发换热器(6),四通阀(5)的另外两个开口与变频压缩机(3)连接,电子膨胀阀(9)、四通阀(5)以及变频压缩机(3)均与变频控制器(1)连接,在冷凝换热器(6)的冷媒侧和水侧分别设置冷凝温度传感器(12)和水温传感器(11),在蒸发换热器(12)设置蒸发温度传感器(7)和环境温度传感器(8),在变频压缩机(3)的排气管路和回气管路分别设置排气温度传感器(2)和回气温度传感器(4),其中,冷凝温度传感器(12)、水温传感器(11)、蒸发温度传感器(7)、环境温度传感器(8)、排气温度传感器(2)和回气温度传感器(4)均与变频控制器连接;
步骤二:通过经验数据和测试数据,建立不同环境温度和不同水温下最佳能效过热度与频率的变化关系数学模型、变频压缩机运行频率与环境温度Ta、水温Tw、设定目标水温Tset及水温变化率△Tw关系的控制数学模型及变频压缩机初始运行频率fhc、电子膨胀阀初始开度Kc控制数学模型;
步骤三:启动变频采暖热泵并且设定目标水温为Tset;
步骤四:根据环境温度传感器(8)测到的环境温度Ta、水温传感器(7)测到的水温Tw数据,及设定的目标水温Tset,计算出负荷初值Qc、运行频率初值fhc及电子膨胀阀(9)初始开度Kc,变频采暖机以初值运行;
步骤五:根据环境温度传感器(8)测到的实时环境温度Tai、水温传感器(7)测到的实时水温Twi数据,及水温变化率△Twi,及设定的目标水温Tset,计算出实时负荷Qi、运行频率fhi,变频采暖机实时运行频率fhi运行;
步骤六: 分别进行计算出实时过热度Tsi-Tei ;根据环境温度传感器(8)实时测到的实时环境温度Tai、水温传感器7实时测到的实时水温Twi、变频压缩机(3)的运行频率fhi计算出实时最佳过热度Φi;
步骤七:根据实时过热度Tsi-Tei和实时最佳过热度Φi的偏差调整电子膨胀(9)的开度,使系统始终以最佳效率运行;
步骤八:判定是否达到设定温度Ti=Tset;未达到设定温度Tset重回步骤五,达到设定温度Tset则进入下一个步骤;
步骤九:低频维温节能运行。
2.根据权利要求1所述的全时节能的变频采暖热泵的控制方法,其特征在于:在步骤四中,负荷初值Qc、运行频率初值fhc及电子膨胀阀(9)初始开度Kc的函数式均是通过实验测试并根据实验数据拟合公式而建立形成的。
3.根据权利要求1所述的全时节能的变频采暖热泵的控制方法,其特征在于:在步骤五中,实时负荷Qi和运行频率fhi的函数式均是通过实验测试并根据实验数据拟合公式而建立形成的。
4.根据权利要求1所述的全时节能的变频采暖热泵的控制方法,其特征在于:在步骤六中,引入了最佳能效过热度概念,在定义最佳能效过热度时,纳入变频压缩机(3)适时运行频率这一重要变量,最佳能效过热度与环境温度、水温、变频压缩机(3)运行频率的关系通过实验测试并根据实验数据建立,以表格的形式表示或者以函数的形式表示。
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