CN103868195A - 一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法,其特征在于:根据压缩机运行时转速N所在范围压缩机最小转速Nmin~压缩机最大转度Nmax,由压缩机转速N1和压缩机转速N2划分为三个区间,Nmin<N1<N2<Nmax,每个区间分别设定三个空调器冷凝温度控制值:下降温度Tc0,禁升温度Tc1,解除温度Tc2,运用冷凝温度限制压缩机转速,进而限制制冷系统的排气压力。本发明使空调器在达到设置压缩机排气压力限制区间时,通过限制其转速升高或者降低来使其运行在压缩机规格书要求的压力范围区间,提高空调器运行的可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及空调压缩机领域,具体涉及一种空调压缩机过负荷运行的控制方法。
背景技术
空调器的温度使用范围较广,制冷系统会在高压、低压条件下运行,一般的,为了保证压缩机可以在制冷系统高低压下正常运行,压缩机厂家对压缩机的排气压力使用有条件要求。如图1所示。其设置目的是:
低转速时,排气压力不能太高,主要是考虑,压缩机曲轴的可靠性,低频下高负荷,压缩机轴疲劳强度大,长时间会影响曲轴的可靠性。
高转速时,为倾斜向下的直线,主要是考虑电机的可靠性,高频高负荷,电机运行电流很大,容易造成退磁或绕组过热受损。
以往,我们采用的控制方案是通过空调器的冷凝温度对压缩机排气压力进行限制,限制方法是采用最高值限制法,即是在变频空调压缩机运行的转速范围内,限制冷凝温度(饱和状态)不超过Ta℃,对应的排气压力为Pa。(R410A冷媒中,Ta一般取值为62℃,对应的排气压力Pa为41.8Mpa)。
以上方案未能在其所有转速范围内起到保护压缩机运行可靠性的作用。如图1圆圈中所示的位置是未能考虑的。
发明内容
本发明的目的是提供一种运用冷凝温度限制压缩机转速,进而限制制冷系统的排气压力的方法。
为达到上述目的,本发明采取的技术方案是:
一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法,其特征在于:根据压缩机运行时转速N所在范围压缩机最小转速Nmin~压缩机最大转度Nmax,由压缩机转速N1和压缩机转速N2划分为三个区间,Nmin<N1<N2<Nmax,每个区间分别设定三个空调器冷凝温度控制值:下降温度Tc0,禁升温度Tc1,解除温度Tc2,三个空调器冷凝温度控制值的范围有以下三种情况:
1a)当Nmin≤N<N1时,下降温度Tc0与转速N的函数关系为Tc0=K1×N+A;禁升温度Tc1与转速N的函数关系为Tc1=K1×N+B,解除温度Tc2与转速N的函数关系为Tc2=K1×N+C;
2a)当N1≤N<N2时,下降温度Tc0为Tc0=D;禁升温度Tc1为Tc1=E,解除温度Tc2为Tc2=F;
3a)当N2≤N<Nmax时,下降温度Tc0与转速N的函数关系为Tc0=K2×N+A;禁升温度Tc1与转速N的函数关系为Tc1=K2×N+B,解除温度Tc2与转速N的函数关系为Tc2=K2×N+C;
根据空调压缩机的转速N确定空调压缩机运行所属区间,然后比较Tc和空调冷凝温度控制值,进而通过驱动执行单元选择是否对压缩机的输出频率进行限制,分为以下三种情况:
1b)当冷凝温度Tc满足:Tc0≤Tc,压缩机转速N以固定的速率降低,并间隔固定时间后进行下一次运行;
2b)当冷凝温度Tc满足:Tc1≤Tc<Tc0,压缩机转速N维持不变,并间隔固定时间后进行下一次运行;
3b)当冷凝温度Tc满足Tc<Tc2,则退出此程序。
所述Nmin为压缩机运行的最小转速,Nmax为压缩机运行的最大转速。
所述步骤1b)中的固定的速率为2rps/s,步骤1b)和步骤2b)中所述的固定时间为30s。
所述N1的范围根据压缩机的规格书设定,为35~40rps;所述N2的范围根据压缩机的规格书设定,为90~100rps。
优选所述情况1a)和情况3a)中的参数A、B、C根据冷凝温度控制值的温度误差范围4~6℃设定。
优选所述情况2a)中的参数D、E、F根据冷凝温度控制值的温度误差范围4~6℃设定。
本发明的一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法,运用冷凝温度限制压缩机转速,进而限制制冷系统的排气压力的方法,是空调器在达到设置压缩机排气压力限制区间时,通过限制其转速升高或者降低来使其运行在压缩机规格书要求的压力范围区间,提到空调器运行的可靠性。
附图说明
图1、现有技术的压缩机排气压力与压缩机转速关系图;
图2、本发明的压缩机转速与冷凝温度关系图。
具体实施方式
一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法,其特征在于:根据压缩机运行时转速N所在范围Nmin~Nmax,设置了缓冲区间:下降区间,禁升区间,解除区间,并分区设置不同的冷凝温度最大值,即分别设定三个空调器冷凝温度控制值:下降温度Tc0,禁升温度Tc1,解除温度Tc2,三个空调器冷凝温度控制值的范围有一下三种情况;
1a)当Nmin≤N<N1时,下降温度Tc0与转速N的函数关系为Tc0=K1×N+A;禁升温度Tc1与转速N的函数关系为Tc1=K1×N+B,解除温度Tc2与转速N的函数关系为Tc2=K1×N+C;
2a)当N1≤N<N2时,下降温度Tc1为Tc0=D;禁升温度Tc1为Tc1=E,解除温度Tc2为Tc2=F;
3a)当N2≤N<Nmax时,下降温度Tc0与转速N的函数关系为Tc0=K2×N+A;禁升温度Tc1与转速N的函数关系为Tc1=K2×N+B,解除温度Tc2与转速N的函数关系为Tc2=K2×N+C;
根据空调压缩机的转速N确定空调压缩机运行所属的空间,然后比较空调温度传感器检测得到的冷凝温度Tc和空调冷凝温度控制值,进而选择是否限制压缩机的输出频率,分为以下三种情况
1b)当冷凝温度Tc满足:Tc0≤Tc,压缩机转速N以2rps/s的速率降低,并间隔30s后进行下一次运行;
2b)当冷凝温度Tc满足:Tc1≤Tc<Tc0,压缩机转速N维持不变,并间隔30s后进行下一次运行;
3b)当冷凝温度Tc满足Tc<Tc2,则退出此程序。
Nmin为压缩机运行的最小转速,Nmax为压缩机运行的最大转速。
N1的范围根据压缩机的规格书设定,为35~40rps;所述N2的范围根据压缩机的规格书设定,为90~100rps。
情况1a)和情况3a)中的参数A、B、C根据冷凝温度控制值的温度误差范围4~6℃设定。
情况2a)中的参数D、E、F根据冷凝温度控制值的温度误差范围4~6℃设定。
先查询压缩机运行速度N所在区域,并计算该区域的三种空调冷凝温度控制值,然后对比空调温度传感器检测得到的冷凝温度Tc和该区域设定的空调器冷凝温度控制值进行对比,由控制计算单元进行计算,如果Tc大于下降温度Tc0,则实施下降的控制策略,即降低压缩机的转速,进而通过驱动执行单元对压缩机的输出频率进行限制。
如果Tc大于禁升温度Tc1,则实施禁升的控制策略,即禁止压缩机转速上升,进而通过驱动执行单元对压缩机的输出频率进行限制。
如果Tc大于解除温度Tc2,则实施解除的控制策略,即解除上述命令,进而通过驱动执行单元对压缩机的输出频率进行限制。
如上所述,结合附图和实施例所给出的方案内容,可以衍生出类似的技术方案。但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (5)
1.一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法,其特征在于:根据压缩机运行时转速N所在范围压缩机最小转速Nmin~压缩机最大转度Nmax,由压缩机转速N1和压缩机转速N2划分为三个区间,Nmin<N1<N2<Nmax,每个区间分别设定三个空调器冷凝温度控制值:下降温度Tc0,禁升温度Tc1,解除温度Tc2,三个空调器冷凝温度控制值的范围有以下三种情况:
1a)当Nmin≤N<N1时,下降温度Tc0与转速N的函数关系为Tc0=K1×N+A;禁升温度Tc1与转速N的函数关系为Tc1=K1×N+B,解除温度Tc2与转速N的函数关系为Tc2=K1×N+C;
2a)当N1≤N<N2时,下降温度Tc1为Tc0=D;禁升温度Tc1为Tc1=E,解除温度Tc2为Tc2=F;
3a)当N2≤N<Nmax时,下降温度Tc0与转速N的函数关系为Tc0=K2×N+A;禁升温度Tc1与转速N的函数关系为Tc1=K2×N+B,解除温度Tc2与转速N的函数关系为Tc2=K2×N+C;
根据空调压缩机的转速N确定空调压缩机运行所属区间,然后比较Tc和空调冷凝温度控制值,进而通过驱动执行单元选择是否对压缩机的输出频率进行限制,分为以下三种情况
1b)当冷凝温度Tc满足:Tc0≤Tc,压缩机转速N以固定的速率降低,并间隔固定时间后进行下一次运行;
2b)当冷凝温度Tc满足:Tc1≤Tc<Tc0,压缩机转速N维持不变,并间隔固定时间后进行下一次运行;
3b)当冷凝温度Tc满足Tc<Tc2,则退出此程序。
2.根据权利要求1所述的一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法,其特征在于:所述步骤1b)中的固定的速率为2rps,步骤1b)和步骤2b)中所述的固定时间为30s。
3.根据权利要求1所述的一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法,其特征在于:所述发动机转速N1的范围根据压缩机的规格书设定,为35~40rps;所述发动机转速N2的范围根据压缩机的规格书设定,为90~100rps。
4.根据权利要求3所述的一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法,其特征在于:所述情况1a)和情况3a)中的参数A、B、C根据冷凝温度控制值的温度误差范围4~6℃设定。
5.根据权利要求3所述的一种防止空调压缩机过负荷运行的控制方法,其特征在于:所述情况2a)中的参数D、E、F根据冷凝温度控制值的温度误差范围4~6℃设定。
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