CN102519112B - 模块式冷水机组的风机控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及空调技术。本发明解决了现有模块式冷水机组的风机控制方法不能充分利用风机进行热交换的问题,提供了一种模块式冷水机组的风机控制方法,其技术方案可概括为:首先上电初始化后,判断满足压缩机运行条件后压缩机启动,并判断室外温度,若大于26摄氏度则风机以高速启动,若小于或等于26摄氏度则风机以低速启动,风机运行一定时间后,开始判断盘管温度,若大于38摄氏度则根据室外温度选择风机风速,若盘管温度小于28摄氏度则关闭风机等待,若盘管温度大于或等于28摄氏度则保持风机当前运行速度,风机每运行一段时间后回到判断盘管温度那步。本发明的有益效果是,充分利用风机进行热交换,适用于模块式冷水机组的风机控制。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术,特别涉及模块式冷水机组的风机控制技术。
背景技术
现有的模块式冷水机组,包括控制系统集中控制器和控制压缩机的室外机控制单元,集中控制器与室外机控制单元按RS485方式进行通讯,集中控制器通过开/关机实现对室外机组压缩机的启/停控制,室外机组在压缩机启动时风机也启动,压缩机停止时风机也停止运行,室外风机的运转速度的变换的作用实际上就是加快或减慢换热器热交换的程度。现有技术的控制方法是:室外风机在正常制冷的时候,压缩机与风机实现联动,只有发生制冷过载,压缩机停止运转,而风机单独运行,风机的运行速度变化与室外温度有关,这样的控制不能充分利用风机进行热交换,并且控制方法过于简单,不能较好的提高冷水机组的效率。
发明内容
本发明的目的是克服目前模块式冷水机组的风机控制方法不能充分利用风机进行热交换的缺点,提供一种模块式冷水机组的风机控制方法。
本发明解决其技术问题,采用的技术方案是,模块式冷水机组的风机控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
a.集中控制器和室外机组上电初始化;
b.系统判断是否满足压缩机运行条件,若是则进入下一步,若不是则不进行处理;
c.压缩机启动,判断室外温度是否大于26摄氏度,若是则风机以高速启动,若不是则风机以低速启动;
d.风机运行一定时间;
e.判断盘管温度是否大于38摄氏度,若大于38摄氏度则进入f步骤,若小于或等于38摄氏度则继续判断盘管温度是否小于28摄氏度,若小于28摄氏度则进入i步骤,若大于或等于28摄氏度则进入h步骤;
f.判断室外温度是否大于26摄氏度,若大于26摄氏度则风机采用高速,若小于或等于26摄氏度则风机采用低速;
g.保持风机运行速度一段时间后,并回到e步骤;
h.保持风机当前运行速度一段时间后回到e步骤;
i.关闭风机等待一段时间后回到e步骤;
j.集中控制器发出关机指令,压缩机和风机关机。
具体的,步骤d所述一定时间为5分钟;步骤g、步骤h及步骤i所述一段时间为5分钟。
本发明的有益效果是,通过上述模块式冷水机组的风机控制方法,可以根据盘管温度及室外温度对风机的运转及其运转速度进行控制,充分利用风机进行热交换,提高冷水机组的效率,且可以进一步降低能耗。
具体实施方式
下面结合实施例,详细描述本发明的技术方案。
本发明所述模块式冷水机组的风机控制方法为:首先集中控制器和室外机组上电初始化后,系统判断是否满足压缩机运行条件,若不是则不进行处理,若是则压缩机启动,判断室外温度是否大于26摄氏度,若大于26摄氏度则风机以高速启动,若小于或等于26摄氏度则风机以低速启动,在风机运行一定时间后,判断盘管温度是否大于38摄氏度,若大于38摄氏度则继续判断室外温度是否大于26摄氏度,若大于26摄氏度则风机采用高速,若小于或等于26摄氏度则风机采用低速,保持风机运行速度一段时间后回到判断盘管温度那一步,若小于或等于38摄氏度则继续判断盘管温度是否小于28摄氏度,若小于28摄氏度则关闭风机等待一段时间后回到判断盘管温度那一步,若大于或等于28摄氏度则保持风机当前运行速度一段时间后回到判断盘管温度那一步,当集中控制器发出关机指令时,压缩机和风机关机。
实施例
本例的一定时间为5分钟,一段时间也为5分钟。
首先集中控制器和室外机组上电初始化后,系统判断是否满足压缩机运行条件,若不是则不进行处理,若是则压缩机启动,判断室外温度是否大于26摄氏度,若大于26摄氏度则风机以高速启动,若小于或等于26摄氏度则风机以低速启动,在风机运行一定时间后,判断盘管温度是否大于38摄氏度,若大于38摄氏度则继续判断室外温度是否大于26摄氏度,若大于26摄氏度则风机采用高速,若小于或等于26摄氏度则风机采用低速,保持风机运行速度一段时间后回到判断盘管温度那一步,若小于或等于38摄氏度则继续判断盘管温度是否小于28摄氏度,若小于28摄氏度则关闭风机等待一段时间后回到判断盘管温度那一步,若大于或等于28摄氏度则保持风机当前运行速度一段时间后回到判断盘管温度那一步,即是风机每隔一段时间后变换其转速,且在盘管温度小于28摄氏度时关闭风机,可以进一步降低能耗,当集中控制器发出关机指令时,压缩机和风机关机。
由于本发明技术方案中的各模块具体电路属于现有技术,此处不再详述。本领域的普通技术人员,根据上述描述,可以采用各种具体电路实现或网络布局实现或软件编程实现本发明的技术方案,其皆属于本发明的保护范围。
Claims (3)
1.模块式冷水机组的风机控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
a.集中控制器和室外机组上电初始化;
b.系统判断是否满足压缩机运行条件,若是则进入下一步,若不是则不进行处理;
c.压缩机启动,判断室外温度是否大于26摄氏度,若是则风机以高速启动,若不是则风机以低速启动;
d.风机运行一定时间;
e.判断盘管温度是否大于38摄氏度,若大于38摄氏度则进入f步骤,若小于或等于38摄氏度则继续判断盘管温度是否小于28摄氏度,若小于28摄氏度则进入i步骤,若大于或等于28摄氏度则进入h步骤;
f.判断室外温度是否大于26摄氏度,若大于26摄氏度则风机采用高速,若小于或等于26摄氏度则风机采用低速;
g.保持风机运行速度一段时间后,并回到e步骤;
h.保持风机当前运行速度一段时间后回到e步骤;
i.关闭风机等待一段时间后回到e步骤;
j.集中控制器发出关机指令,压缩机和风机关机。
2.根据权利要求1所述模块式冷水机组的风机控制方法,其特征在于,步骤d所述一定时间为5分钟。
3.根据权利要求1或2所述模块式冷水机组的风机控制方法,其特征在于,步骤g、步骤h及步骤i所述一段时间为5分钟。
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