CN104567162A - 离心式冷水机组待机重启控制方法 - Google Patents

离心式冷水机组待机重启控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种离心式冷水机组待机重启控制方法,包括:步骤S1:获取待机前的运行参数,并与预设参数对比,确定待机原因;步骤S2:当待机原因为水温待机时,按照增量学习算法设置重启目标参数;步骤S3:根据重启目标参数控制机组重启。根据本发明的离心式冷水机组待机重启控制方法,当待机原因为水温待机时,按照增量学习算法设置重启目标参数,并根据重启目标参数控制机组重启,从而使机组的运行负荷与工况匹配,使机组能够稳定运行在小负荷工况下,降低机组频繁起停的隐患,使机组更节能。另外,能够降低机组的高低压差,使机组在远离喘振区域,降低机组的喘振隐患。

Description

离心式冷水机组待机重启控制方法
技术领域
本发明涉及离心式冷水机组控制领域,具体而言,涉及一种离心式冷水机组待机重启控制方法。
背景技术
离心式冷水机组的固有特性造就了其冷量大的特点,但在小负荷情况下,限于离心式压缩机喘振的限制,为保证机组的可靠运行,机组未能正常卸载下来,导致水温低于待机温度而出现机组待机。在末端负荷未增加的情况下,一段时间后机组重启开机,而此时机组仍不能适应小负荷工况,又出现待机,故而发生待机重启周而复始的情况,使机组频繁启停,对机组造成严重的损坏。
发明内容
本发明旨在提供一种能够防止频繁启停的离心式冷水机组待机重启控制方法。
本发明提供了一种离心式冷水机组待机重启控制方法,包括:步骤S1:获取待机前的运行参数,并与预设参数对比,确定待机原因;步骤S2:当待机原因为水温待机时,按照增量学习算法设置重启目标参数;步骤S3:根据重启目标参数控制机组重启。
进一步地,步骤S2还包括:步骤S21:将待机前的运行参数与增量学习算法的样本数据匹配,步骤S22:当匹配成功后,将样本数据对应的重启目标参数设置为重启目标参数;当匹配失败时,将待机前的运行参数按照预设增量数值对应调整后,作为重启目标参数。
进一步地,步骤S2还包括:当待机原因为正常待机时,正常重启。
进一步地,该方法还包括:步骤S4:重启后,当离心式冷水机组继续出现待机时,返回步骤S1;当离心式冷水机组稳定运行时,将第一次水温待机的待机前的运行参数和最后一次水温待机的重启目标参数作为增量学习算法的样本数据存储。
进一步地,待机前的运行参数包括待机前的运行时间t,预设参数包括预设时间T;步骤S1包括:获取待机前的运行时间t,并与预设时间T对比;当t≤T时,确定待机原因为水温待机;当t>T时,确定待机原因为正常待机。
进一步地,待机前的运行参数还包括待机前的机组负荷、回水温度及运行频率,重启目标参数包括目标负荷、目标温度和目标频率。
根据本发明的离心式冷水机组待机重启控制方法,当待机原因为水温待机时,按照增量学习算法设置重启目标参数,并根据重启目标参数控制机组重启,从而使机组的运行负荷与工况匹配,使机组能够稳定运行在小负荷工况下,降低机组频繁起停的隐患,使机组更节能。另外,能够降低机组的高低压差,使机组在远离喘振区域,降低机组的喘振隐患。
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明的离心式冷水机组待机重启控制方法的控制逻辑示意图;
图2是根据本发明的离心式冷水机组待机重启控制方法的原理示意图。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
如图1和图2所示,根据本发明的离心式冷水机组待机重启控制方法,该方法包括:步骤S1:获取待机前的运行参数,并与预设参数对比,确定待机原因;步骤S2:当待机原因为水温待机时,按照增量学习算法设置重启目标参数;步骤S3:根据重启目标参数控制机组重启。本发明中,当待机原因为水温待机时,按照增量学习算法设置重启目标参数,并根据重启目标参数控制机组重启,从而使机组的运行负荷与工况匹配,使机组能够稳定运行在小负荷工况下,降低机组频繁起停的隐患,使机组更节能。另外,能够降低机组的高低压差,使机组在远离喘振区域,降低机组的喘振隐患。
具体地,步骤S2包括:步骤S21:将待机前的运行参数与增量学习算法的样本数据匹配;步骤S22:当匹配成功后,将样本数据对应的重启目标参数设置为重启目标参数;当匹配失败时,将待机前的运行参数按照预设增量数值对应调整后,作为重启目标参数。即将待机前的运行参数与样本数据对比,确定样本中的是否出现过类似或者相同的情况,从而能够快捷地设置重启目标参数。当未能在样本数据中找到类似或者相同的情况时,以待机前的运行参数为基准,将各个参数减去对应的预设增量数值后作为重启目标参数,从而降低机组运行负荷等参数,使机组的运行参数能够与工况匹配。
更具体地,步骤S2还包括当待机原因为正常待机时,正常重启,即当待机为其他正常的待机原因时,对运行参数不做调整,按照正常情况待机重启即可。
优选地,该方法还包括自学习步骤S4,即水温待机重启后,当离心式冷水机组继续出现待机时,返回步骤S1,继续执行增量学习算法,从而将重启目标参数调整到与工况匹配的状态;当离心式冷水机组稳定运行时,将第一次水温待机的待机前的运行参数和最后一次水温待机的重启目标参数作为增量学习算法的样本数据存储,这样,当样本数据存储得足够多的情况下,通过匹配样本数据,即可快捷地将重启目标参数调整到与工况匹配的状态。而且随着运行时间增加,样本数据逐渐增加,从而使能够越来越快捷地调整到合适的重启目标参数,有效地防止机组频繁重启,防止机组的喘振,使机组更节能。
具体地,结合图2所示,由于水温待机会导致机组频繁重启和待机,从而可以通过待机前的运行时间t来判断是否为水温待机,即将待机前的运行时间t与预设时间T对比,当t≤T时,可以确定待机原因为水温待机;当t>T时,可以确定待机原因为正常待机,预设时间T为经验值,可以根据机组不同和使用环境不同,相对应的调节。
优选地,结合图1和图2所示,待机前的运行参数一般还包括待机前的机组负荷、回水温度及运行频率,重启目标参数包括目标负荷、目标温度和目标频率。相应地,预设增量数值也可以包括回水增量、负荷增量等。
具体地,结合图1和图2来具体说明本发明的调节过程,当直流变频离心机组在停机情况下分为待机与故障(故障较少见),一般为因水温情况导致的待机。通过对待机前的信号进行采集(待机运行时间t、待机时的水温、机组负荷、能量调节机构(运行频率)等)并进行判断。
若运行时间t>预设时间T,则可认为此时用户负荷仍较大可能由于人员上下班、天气变化等因素引起的待机,故对此情况不作处理,按照正常情况重启即可。
若运行时间t≤预设时间T,则可以认为此时用户负荷较小,机组在该温度、该负荷下不能适应,故对该情况按照增量学习算法实施增量调节,并进行自主学习。
具体地,由之前采集到的待机时间t、回水温度、机组负荷、能量调节机构(运行频率)等信号,一并发送至处理器进行处理,反馈出待机重启后的目标负荷与目标温度,并联合能量调节机构变频控制机组,减小该工况负荷下的输出功,降低机组负荷,使回水温度得到提升,使运行频率至最佳运行区间,从而使机组脱离喘振的危险,提升机组能效,从而使机组更能适应小负荷下的稳定运行。
增量调节后,机组进行节能运行。若仍出现待机,则在上次待机基础之上继续进行增量控制,最终使机组负荷减小至适应用户负荷为止。
从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:
根据本发明的离心式冷水机组待机重启控制方法,当待机原因为水温待机时,按照增量学习算法设置重启目标参数,并根据重启目标参数控制机组重启,从而使机组的运行负荷与工况匹配,使机组能够稳定运行在小负荷工况下,降低机组频繁起停的隐患,使机组更节能。另外,能够降低机组的高低压差,使机组在远离喘振区域,降低机组的喘振隐患。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种离心式冷水机组待机重启控制方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤S1:获取待机前的运行参数,并与预设参数对比,确定待机原因;
步骤S2:当待机原因为水温待机时,按照增量学习算法设置重启目标参数;
步骤S3:根据所述重启目标参数控制机组重启。
2.根据权利要求1所述的离心式冷水机组待机重启控制方法,其特征在于,
所述步骤S2包括:
步骤S21:将待机前的运行参数与所述增量学习算法的样本数据匹配;
步骤S22:当匹配成功后,将所述样本数据对应的重启目标参数设置为重启目标参数;
当匹配失败时,将待机前的运行参数按照预设增量数值对应调整后,作为所述重启目标参数。
3.根据权利要求1所述的离心式冷水机组待机重启控制方法,其特征在于,所述步骤S2还包括:当待机原因为正常待机时,正常重启。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的离心式冷水机组待机重启控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
步骤S4:重启后,当离心式冷水机组继续出现待机时,返回所述步骤S1;当离心式冷水机组稳定运行时,将第一次水温待机的待机前的运行参数和最后一次水温待机的重启目标参数作为所述增量学习算法的样本数据存储。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的离心式冷水机组待机重启控制方法,其特征在于,
所述待机前的运行参数包括待机前的运行时间t,所述预设参数包括预设时间T;
所述步骤S1包括:
获取待机前的运行时间t,并与预设时间T对比;当t≤T时,确定待机原因为水温待机;当t>T时,确定待机原因为正常待机。
6.根据权利要求5所述的离心式冷水机组待机重启控制方法,其特征在于,
所述待机前的运行参数还包括待机前的机组负荷、回水温度及运行频率,所述重启目标参数包括目标负荷、目标温度和目标频率。
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