CN106705490B - 热泵机组水系统的控制方法及装置和热泵机组水系统 - Google Patents

热泵机组水系统的控制方法及装置和热泵机组水系统 Download PDF

Info

Publication number
CN106705490B
CN106705490B CN201710135080.5A CN201710135080A CN106705490B CN 106705490 B CN106705490 B CN 106705490B CN 201710135080 A CN201710135080 A CN 201710135080A CN 106705490 B CN106705490 B CN 106705490B
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat pump
water
moisturizing
water system
power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710135080.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106705490A (zh
Inventor
马超
吴君
郝娜
李金波
张建华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Midea Group Co Ltd
GD Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd
Original Assignee
Midea Group Co Ltd
Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Midea Group Co Ltd, Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co Ltd filed Critical Midea Group Co Ltd
Priority to CN201710135080.5A priority Critical patent/CN106705490B/zh
Publication of CN106705490A publication Critical patent/CN106705490A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106705490B publication Critical patent/CN106705490B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00Heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1009Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
    • F24D19/1039Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating the system uses a heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1066Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for the combination of central heating and domestic hot water
    • F24D19/1072Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for the combination of central heating and domestic hot water the system uses a heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves

Abstract

本发明提供了一种热泵机组水系统的控制方法及装置和热泵机组水系统。其中,一种热泵机组水系统的控制方法,包括:实时检测主循环水路压力值P,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水;当判定热泵机组水系统需要补水时,按照如下步骤S1至S6进行机组自动补水操作。通过本发明的技术方案,实现了自动补水、冲洗、排空防冻,并在水系统存在漏水问题时及时发现并发出警报,无需人工操作、无需外接水泵等设备,操作简单,易于实现,为用户带来了极大的便利。

Description

热泵机组水系统的控制方法及装置和热泵机组水系统
技术领域
本发明涉及热泵技术领域,具体而言,涉及一种热泵机组水系统的控制方法及装置,还涉及一种热泵机组水系统。
背景技术
热泵系统在供暖和制冷领域应用日益广泛。供暖末端有地暖盘管、风机盘管、低温散热器等形式,制冷末端有风机盘管、毛细管网等形式。这些末端都采用水作为热量传递媒介。因此对水系统进行补水、冲洗、排空防冻成为维持系统可靠运行必不可少的部分。
在水系统补水方面,目前有两种方式:一种是人工手动补水,当水系统需要补水时,人工打开补水截止阀进行补水。此种方法需要人工操作且过程繁琐,用户对什么时候需要补水,什么情况下补水才算满足不好把握、不方便。另一种是在补水管路安装自动补水阀,当系统需要补水时自动打开补水阀进行补水。此种方法虽然可以实现自动补水,但不能判断出系统漏水的情况,当出现系统漏水时,补水阀会一直进行补水,导致用户财产损失。
在水系统冲洗方面,目前基本是外接水泵在机组安装之前先对末端及预铺好的管路进行冲洗,需要人工操作且需外接水泵,操作复杂、费时。
在水系统排空防冻方面,目前的热泵采暖机组尚未能实现自动排空,需要人工排空,一方面需要耗费人工,另一方面往往因为排空不及时导致水管路被冻裂。
因此,如何提供一种热泵机组水系统自动补水、冲洗、排空防冻的控制方法,并可实现当水系统存在漏水问题时及时发现并发出警报,成为目前亟待解决的问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出了一种热泵机组水系统的控制方法。
本发明的另一个目的在于提出了一种热泵机组水系统的控制装置。
本发明的又一个目的在于提出了一种热泵机组水系统。
有鉴于此,本发明提出了一种热泵机组水系统的控制方法,热泵机组水系统包括主循环水路、补水支路和排水支路,其中主循环水路包括水泵、断电常开式电磁阀B,补水支路包括断电常闭式电磁阀A,排水支路包括断电常开式电磁阀C,控制方法包括:在热泵机组水系统得电状态下,未接收到一键补水控制指令时,实时检测主循环水路压力值P,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水;当判定热泵机组水系统需要补水时,按照如下步骤进行机组自动补水操作:S1,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,断电常开式电磁阀B掉电打开;S2,延时预设时间t1后,控制断电常闭式电磁阀A打开;S3,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t;S4,当水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,控制断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持断电常开式电磁阀B掉电打开和维持断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水;S5,返回判断热泵机组水系统是否需要补水。
根据本发明的热泵机组水系统的控制方法,通过实时检测主循环水路压力值P,将水路压力值P与预设压力值作比较,能够有效判断出热泵机组水系统是否需要补水,并在确认热泵机组水系统需要补水时,通过预设的机组自动补水操作步骤进行自动补水,使断电常开式电磁阀C得电关闭,断电常开式电磁阀B掉电打开,并延时预设时间t1后,使断电常闭式电磁阀A打开,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t,开始补水。当水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,说明补水量已经满足需求,使断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持断电常开式电磁阀B掉电打开和维持断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水。通过本发明的技术方案,可以准确判断出系统何时需要补水及何时补水完成,无需人工判断与操作,从而实现自动补水,为用户带来极大的便利。
另外,根据本发明上述的热泵机组水系统的控制方法,还可以具有如下附加的技术特征:
在上述技术方案中,优选地,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水的步骤,具体包括:在水泵停止运转时,当主循环水路压力值P小于等于第三预设压力P3时;或在水泵运转时,当主循环水路压力值P小于等于第四预设压力P4时;则判断为需要补水。
在该技术方案中,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水分为两种情况,其一,在水泵停止运转时,实时检测的水路压力值P小于等于第三预设压力P3时,则判断为需要补水;其二,在水泵运转时,实时检测的水路压力值P小于等于第四预设压力P4时,则判断为需要补水。从而实现对热泵机组水系统是否需要补水的精准判断。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:在热泵机组水系统得电状态下,接收到一键补水控制指令时,按照机组自动补水的操作步骤进行补水;其中在步骤S3中,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t的同时,将主循环水路的空气排空;其中若在步骤S4中,确定水泵的运行时间t大于等于预设时间t2,则在补水完成后,判断热泵机组水系统是否漏水,并在判断结果为漏水时,进一步判断热泵机组水系统是否运行,并在热泵机组水系统运行时,强制停机并发出警报提示;及在判断结果为不漏水时,继续判断热泵机组水系统是否需要补水,并在判断结果为需要补水时,进行再次补水。
在该技术方案中,系统接收到一键补水控制指令时,按照机组自动补水的操作步骤进行补水,值得特别指出的是,在步骤S3中,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t的同时,将主循环水路的空气排空;及在步骤S4中,如果是由于水泵的运行时间t大于等于预设时间t2导致补水完成,那么需要对系统进行漏水判断,并在判定系统水路漏水时,强制停机并向用户发出警报提示,若判定系统水路正常时,继续判断系统是否需要补水,并在系统需要补水时,再次执行补水操作。从而实现自动补水的同时,能够判断系统漏水的情况,避免用户的财产损失。
在上述任一技术方案中,优选地,判断热泵机组水系统是否漏水的步骤,具体包括:在补水完成后开始计算时间,同时记录补水完成时刻主循环水路压力值P初始;在累积时间t2后,记录t2时刻主循环水路压力值Pt2;计算水压下降值ΔP=Pt2-P初始,当ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定热泵机组水系统漏水;否则判定热泵机组水系统不漏水。
在该技术方案中,通过计算在补水完成时刻的水路压力值P初始与补水完成后t2时刻的水路压力值Pt2的差值ΔP,并在确认计算得到的ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定为系统水路漏水,否则判断为系统水路正常。
在上述任一技术方案中,优选地,在水泵停止运转时,在任一累积时间t3内,当水压下降值ΔP1大于等于第六预设压力P6时;或在水泵运转时,在任一累积时间t4内,当水压下降值ΔP2大于等于第七预设压力P7时;则判断为热泵机组水系统漏水,进一步判断热泵机组水系统是否正在补水,并在热泵机组水系统正在补水时,强制停止补水。
在该技术方案中,对于热泵机组水系统是否漏水还包括以下两种情况,在水泵停止运转时,通过计算并判断任一累积时间t3内水压下降值ΔP1是否大于等于第六预设压力P6,并在判断结果为是的情况下,判定为系统漏水;以及在水泵运转时,通过计算并判断任一累积时间t4内水压下降值ΔP2是否大于等于第七预设压力P7,并在判断结果为是的情况下,判定为系统漏水。达到实时监测机组是否漏水的目的,从而确保机组的稳定运行,避免因为漏水导致不必要的财产损失。
其中,在判断过程中,如果遇到末端有开启和关闭,则必须要经过预设时间后再重新开始判断。判断到水系统漏水后,如果当前系统正在补水,则强制停止补水;如果机组正在运行,则强制整机停机,同时向用户发出警报。
在上述任一技术方案中,优选地,该控制方法还包括:在接收到自动冲洗指令后,按照如下步骤进行机组自动冲洗操作:S6,控制断电常开式电磁阀B得电关闭,同时断电常开式电磁阀C掉电打开;S7,延时预设时间t1后,控制断电常闭式电磁阀A打开;S8,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t;S6,当水泵的运行时间t大于等于第一清洗时间时,控制水泵停止运行;S7,控制断电常开式电磁阀B掉电打开,在经过第二清洗时间后,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成自动冲洗。
在该技术方案中,当系统接收到自动冲洗指令后,通过控制电磁阀B得电关闭,电磁阀C掉电打开,以及在延时预设时间t1后,使电磁阀A得电打开,对机组进行补水,以冲洗管路,并将污水顺利排出,当经过第一清洗时间后,控制水泵关闭,同时将电磁阀B打开,在经过第二清洗时间后,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成自动冲洗,机组正常制冷或制热。实现管路的自动清洗,无需人工操作,为用户带来极大的便利。
在上述任一技术方案中,优选地,该控制方法还包括:在热泵机组水系统得电但出现故障时,判断热泵机组水系统是否达到防冻条件;并在判定热泵机组水系统达到防冻条件时,强制控制断电常闭式电磁阀A关闭、断电常开式电磁阀B打开和断电常开式电磁阀C打开,进行自动排水操作。
在该技术方案中,在机组得电但出现故障,达到防冻条件却无法运行防冻时:强制控制电磁水阀A关闭,控制电磁水阀B掉电打开,控制电磁水阀C掉电打开,进行水系统自动排空。其中,在机组断电时,由于电磁水阀B和电磁水阀C均为掉电常开式,电磁水阀B和电磁水阀C会自动打开,进行水系统排空。在执行了水系统自动排空后,必须执行自动补水方允许机组运行。
本发明还提出一种热泵机组水系统的控制装置,热泵机组水系统包括主循环水路、补水支路和排水支路,其中主循环水路包括水泵、断电常开式电磁阀B,补水支路包括断电常闭式电磁阀A,排水支路包括断电常开式电磁阀C,控制装置包括:在热泵机组水系统得电状态下,未接收到一键补水控制指令时,补水判断单元,用于实时检测主循环水路压力值P,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水;控制单元,用于当判定热泵机组水系统需要补水时,按照如下步骤进行机组自动补水操作:S1,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,断电常开式电磁阀B掉电打开;S2,延时预设时间t1后,控制断电常闭式电磁阀A打开;S3,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t;S4,当水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,控制断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持断电常开式电磁阀B掉电打开和维持断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水;S5,返回判断热泵机组水系统是否需要补水。
根据本发明的热泵机组水系统的控制装置,通过实时检测主循环水路压力值P,将水路压力值P与预设压力值作比较,能够有效判断出热泵机组水系统是否需要补水,并在确认热泵机组水系统需要补水时,通过预设的机组自动补水操作步骤进行自动补水,使断电常开式电磁阀C得电关闭,断电常开式电磁阀B掉电打开,并延时预设时间t1后,使断电常闭式电磁阀A打开,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t,开始补水。当水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,说明补水量已经满足需求,使断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持断电常开式电磁阀B掉电打开和维持断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水。通过本发明的技术方案,可以准确判断出系统何时需要补水及何时补水完成,无需人工判断与操作,从而实现自动补水,为用户带来极大的便利。
另外,根据本发明上述的热泵机组水系统的控制装置,还可以具有如下附加的技术特征:
在上述技术方案中,优选地,补水判断单元,具体用于在水泵停止运转时,当主循环水路压力值P小于等于第三预设压力P3时;或在水泵运转时,当主循环水路压力值P小于等于第四预设压力P4时;则判断为需要补水。
在该技术方案中,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水分为两种情况,其一,在水泵停止运转时,实时检测的水路压力值P小于等于第三预设压力P3时,则判断为需要补水;其二,在水泵运转时,实时检测的水路压力值P小于等于第四预设压力P4时,则判断为需要补水。从而实现对热泵机组水系统是否需要补水的精准判断。
在上述任一技术方案中,优选地,该控制装置还包括:接收单元,用于在热泵机组水系统得电状态下,接收到一键补水控制指令时;控制单元按照机组自动补水的操作步骤进行补水;其中在步骤S3中,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t的同时,将主循环水路的空气排空;其中若在步骤S4中,确定水泵的运行时间t大于等于预设时间t2,则在补水完成后,判断热泵机组水系统是否漏水,并在判断结果为漏水时,进一步判断热泵机组水系统是否运行,并在热泵机组水系统运行时,强制停机并发出警报提示;及在判断结果为不漏水时,继续判断热泵机组水系统是否需要补水,并在判断结果为需要补水时,进行再次补水。
在该技术方案中,系统接收到一键补水控制指令时,按照机组自动补水的操作步骤进行补水,值得特别指出的是,在步骤S3中,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t的同时,将主循环水路的空气排空;及在步骤S4中,如果是由于水泵的运行时间t大于等于预设时间t2导致补水完成,那么需要对系统进行漏水判断,并在判定系统水路漏水时,强制停机并向用户发出警报提示,若判定系统水路正常时,继续判断系统是否需要补水,并在系统需要补水时,再次执行补水操作。从而实现自动补水的同时,能够判断系统漏水的情况,避免用户的财产损失。
在上述任一技术方案中,优选地,该控制装置还包括:第一漏水判断单元,用于判断热泵机组水系统是否漏水,具体包括:在补水完成后开始累积时间,同时记录补水完成时刻主循环水路压力值P初始;在累积时间t2后,记录t2时刻主循环水路压力值Pt2;计算水压下降值ΔP=Pt2-P初始,当ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定热泵机组水系统漏水;否则判定热泵机组水系统不漏水。
在该技术方案中,通过计算在补水完成时刻的水路压力值P初始与补水完成后t2时刻的水路压力值Pt2的差值ΔP,并在确认计算得到的ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定为系统水路漏水,否则判断为系统水路正常。
在上述任一技术方案中,优选地,该控制装置还包括:第二漏水判断单元,具体用于在水泵停止运转时,在任一累积时间t3内,当水压下降值ΔP1大于等于第六预设压力P6时;或在水泵运转时,在任一累积时间t4内,当水压下降值ΔP2大于等于第七预设压力P7时;则判断为热泵机组水系统漏水,进一步判断热泵机组水系统是否正在补水,并在热泵机组水系统正在补水时,强制停止补水。
在该技术方案中,对于热泵机组水系统是否漏水还包括以下两种情况,在水泵停止运转时,通过计算并判断任一累积时间t3内水压下降值ΔP1是否大于等于第六预设压力P6,并在判断结果为是的情况下,判定为系统漏水;以及在水泵运转时,通过计算并判断任一累积时间t4内水压下降值ΔP2是否大于等于第七预设压力P7,并在判断结果为是的情况下,判定为系统漏水。达到实时监测机组是否漏水的目的,从而确保机组的稳定运行,避免因为漏水导致不必要的财产损失。
其中,在判断过程中,如果遇到末端有开启和关闭,则必须要经过预设时间后再重新开始判断。判断到水系统漏水后,如果当前系统正在补水,则强制停止补水;如果机组正在运行,则强制整机停机,同时向用户发出警报。
在上述任一技术方案中,优选地,该控制装置还包括:自动冲洗单元,具体用于在接收到自动冲洗指令后,按照如下步骤进行机组自动冲洗操作:S6,控制断电常开式电磁阀B得电关闭,同时断电常开式电磁阀C掉电打开;S7,延时预设时间t1后,控制断电常闭式电磁阀A打开;S8,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t;S6,当水泵的运行时间t大于等于第一清洗时间时,控制水泵停止运行;S7,控制断电常开式电磁阀B掉电打开,在经过第二清洗时间后,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成自动冲洗。
在该技术方案中,当系统接收到自动冲洗指令后,通过控制电磁阀B得电关闭,电磁阀C掉电打开,以及在延时预设时间t1后,使电磁阀A得电打开,对机组进行补水,以冲洗管路,并将污水顺利排出,当经过第一清洗时间后,控制水泵关闭,同时将电磁阀B打开,在经过第二清洗时间后,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成自动冲洗,机组正常制冷或制热。实现管路的自动清洗,无需人工操作,为用户带来极大的便利。
在上述任一技术方案中,优选地,该控制装置还包括:自动排水单元,具体用于在热泵机组水系统得电但出现故障时,判断热泵机组水系统是否达到防冻条件;并在判定热泵机组水系统达到防冻条件时,强制控制断电常闭式电磁阀A关闭、断电常开式电磁阀B打开和断电常开式电磁阀C打开,进行自动排水操作。
在该技术方案中,在机组得电但出现故障,达到防冻条件却无法运行防冻时:强制控制电磁水阀A关闭,控制电磁水阀B掉电打开,控制电磁水阀C掉电打开,进行水系统自动排空。其中,在机组断电时,由于电磁水阀B和电磁水阀C均为掉电常开式,电磁水阀B和电磁水阀C会自动打开,进行水系统排空。在执行了水系统自动排空后,必须执行自动补水方允许机组运行。
本发明还提出一种热泵机组水系统,包括上述任一技术方案中的热泵机组水系统的控制装置。因此具有上述任一技术方案中的热泵机组水系统的控制装置全部的技术效果,在此不再赘述。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1a示出了根据本发明的第一个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图;
图1b示出了根据本发明的第二个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图;
图2a示出了根据本发明的第三个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图;
图2b示出了根据本发明的第四个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图;
图3示出了根据本发明的第五个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图;
图4示出了根据本发明的第六个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图;
图5示出了根据本发明的第七个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图;
图6a示出了根据本发明的第一个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图;
图6b示出了根据本发明的第二个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图;
图6c示出了根据本发明的第三个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图;
图6d示出了根据本发明的第四个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图;
图6e示出了根据本发明的第五个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图;
图6f示出了根据本发明的第六个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图;
图7示出了根据本发明的一个实施例的热泵机组水系统的示意框图;
图8示出了根据本发明的一个实施例的热泵机组的示意框图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
如图1a所示,根据本发明的一个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图。其中,热泵机组水系统包括主循环水路、补水支路和排水支路,其中主循环水路包括水泵、断电常开式电磁阀B,补水支路包括断电常闭式电磁阀A,排水支路包括断电常开式电磁阀C,该控制方法包括:
步骤10,在热泵机组水系统得电状态下,未接收到一键补水控制指令时,实时检测主循环水路压力值P,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水;
步骤12,当判定热泵机组水系统需要补水时,按照如下步骤进行机组自动补水操作:
步骤120,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,断电常开式电磁阀B掉电打开;
步骤122,延时预设时间t1后,控制断电常闭式电磁阀A打开;
步骤124,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t;
步骤126,当水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,控制断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持断电常开式电磁阀B掉电打开和维持断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水;
步骤128,返回判断热泵机组水系统是否需要补水。
在该实施例中,通过实时检测主循环水路压力值P,将水路压力值P与预设压力值作比较,能够有效判断出热泵机组水系统是否需要补水,并在确认热泵机组水系统需要补水时,通过预设的机组自动补水操作步骤进行自动补水,使断电常开式电磁阀C得电关闭,断电常开式电磁阀B掉电打开,并延时预设时间t1后,使断电常闭式电磁阀A打开,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t,开始补水。当水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,说明补水量已经满足需求,使断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持断电常开式电磁阀B掉电打开和维持断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水。通过本发明的技术方案,可以准确判断出系统何时需要补水及何时补水完成,无需人工判断与操作,从而实现自动补水,为用户带来极大的便利。
如图1b所示,根据本发明的另一个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图。其中,该控制方法包括:
在步骤10中,判断热泵机组水系统是否需要补水的步骤,具体包括:
在水泵停止运转时,当主循环水路压力值P小于等于第三预设压力P3时;或在水泵运转时,当主循环水路压力值P小于等于第四预设压力P4时;则判断为需要补水。
在该实施例中,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水分为两种情况,其一,在水泵停止运转时,实时检测的水路压力值P小于等于第三预设压力P3时,则判断为需要补水;其二,在水泵运转时,实时检测的水路压力值P小于等于第四预设压力P4时,则判断为需要补水。从而实现对热泵机组水系统是否需要补水的精准判断。
如图2a所示,根据本发明的又一个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图。其中,该控制方法还包括:
步骤20,在热泵机组水系统得电状态下,接收到一键补水控制指令时,按照机组自动补水的操作步骤进行补水:
步骤200,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,断电常开式电磁阀B掉电打开;
步骤202,延时预设时间t1后,控制断电常闭式电磁阀A打开;
步骤204,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t,同时将主循环水路的空气排空;
步骤206,当水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,控制断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持断电常开式电磁阀B掉电打开和维持断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水;
步骤208,当确定水泵的运行时间t大于等于预设时间t2,则在补水完成后,判断热泵机组水系统是否漏水;
并在判断结果为漏水时,进一步判断热泵机组水系统是否运行,并在热泵机组水系统运行时,强制停机并发出警报提示;及在判断结果为不漏水时,继续判断热泵机组水系统是否需要补水。
在该实施例中,系统接收到一键补水控制指令时,按照机组自动补水的操作步骤进行补水,值得特别指出的是,在步骤S3中,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t的同时,将主循环水路的空气排空;及在步骤S4中,如果是由于水泵的运行时间t大于等于预设时间t2导致补水完成,那么需要对系统进行漏水判断,并在判定系统水路漏水时,强制停机并向用户发出警报提示,若判定系统水路正常时,继续判断系统是否需要补水,并在系统需要补水时,再次执行补水操作。从而实现自动补水的同时,能够判断系统漏水的情况,避免用户的财产损失。
如图2b所示,根据本发明的再一个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图。其中,该控制方法包括:
在步骤208中,判断热泵机组水系统是否漏水的步骤,具体包括:
步骤2080,在补水完成后开始计算时间,同时记录补水完成时刻主循环水路压力值P初始
步骤2082,在累积时间t2后,记录t2时刻主循环水路压力值Pt2
步骤2084,计算水压下降值ΔP=Pt2-P初始,当ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定热泵机组水系统漏水;否则判定热泵机组水系统不漏水。
在该实施例中,通过计算在补水完成时刻的水路压力值P初始与补水完成后t2时刻的水路压力值Pt2的差值ΔP,并在确认计算得到的ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定为系统水路漏水,否则判断为系统水路正常。
如图3所示,根据本发明的再一个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图。其中,该控制方法还包括:
步骤300,在水泵停止运转时,在任一累积时间t3内,当水压下降值ΔP1大于等于第六预设压力P6时;或在水泵运转时,在任一累积时间t4内,当水压下降值ΔP2大于等于第七预设压力P7时;则判断为热泵机组水系统漏水;
步骤302,进一步判断热泵机组水系统是否正在补水,并在热泵机组水系统正在补水时,强制停止补水。
在该实施例中,对于热泵机组水系统是否漏水还包括以下两种情况,在水泵停止运转时,通过计算并判断任一累积时间t3内水压下降值ΔP1是否大于等于第六预设压力P6,并在判断结果为是的情况下,判定为系统漏水;以及在水泵运转时,通过计算并判断任一累积时间t4内水压下降值ΔP2是否大于等于第七预设压力P7,并在判断结果为是的情况下,判定为系统漏水。达到实时监测机组是否漏水的目的,从而确保机组的稳定运行,避免因为漏水导致不必要的财产损失。
其中,在判断过程中,如果遇到末端有开启和关闭,则必须要经过预设时间后再重新开始判断。判断到水系统漏水后,如果当前系统正在补水,则强制停止补水;如果机组正在运行,则强制整机停机,同时向用户发出警报。
如图4所示,根据本发明的再一个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图。其中,该控制方法还包括:
步骤400,接收到自动冲洗指令;
步骤402,控制断电常开式电磁阀B得电关闭,同时断电常开式电磁阀C掉电打开;
步骤404,延时预设时间t1后,控制断电常闭式电磁阀A打开;
步骤406,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t;
步骤408,当水泵的运行时间t大于等于第一清洗时间时,控制水泵停止运行;
步骤410,控制断电常开式电磁阀B掉电打开,在经过第二清洗时间后,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成自动冲洗。
在该实施例中,当系统接收到自动冲洗指令后,通过控制电磁阀B得电关闭,电磁阀C掉电打开,以及在延时预设时间t1后,使电磁阀A得电打开,对机组进行补水,以冲洗管路,并将污水顺利排出,当经过第一清洗时间后,控制水泵关闭,同时将电磁阀B打开,在经过第二清洗时间后,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成自动冲洗,机组正常制冷或制热。实现管路的自动清洗,无需人工操作,为用户带来极大的便利。
如图5所示,根据本发明的再一个实施例的热泵机组水系统的控制方法的流程示意图。其中,该控制方法还包括:
步骤502,在热泵机组水系统得电但出现故障时,判断热泵机组水系统是否达到防冻条件;并在判定热泵机组水系统达到防冻条件时,强制控制断电常闭式电磁阀A关闭、断电常开式电磁阀B打开和断电常开式电磁阀C打开,进行自动排水操作;
步骤504,在自动排水操作完成后,执行机组自动补水操作。
在该实施例中,在机组得电但出现故障,达到防冻条件却无法运行防冻时:强制控制电磁水阀A关闭,控制电磁水阀B掉电打开,控制电磁水阀C掉电打开,进行水系统自动排空。其中,在机组断电时,由于电磁水阀B和电磁水阀C均为掉电常开式,电磁水阀B和电磁水阀C会自动打开,进行水系统排空。在执行了水系统自动排空后,必须执行自动补水方允许机组运行。
如图6a所示,根据本发明的一个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图。其中,热泵机组水系统包括热泵机组水系统包括主循环水路、补水支路和排水支路,其中主循环水路包括水泵、断电常开式电磁阀B,补水支路包括断电常闭式电磁阀A,排水支路包括断电常开式电磁阀C,,该控制装置包括:
在热泵机组水系统得电状态下,未接收到一键补水控制指令时,
补水判断单元602,用于实时检测主循环水路压力值P,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水;
补水控制单元604,用于当判定热泵机组水系统需要补水时,按照如下步骤进行机组自动补水操作:S1,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,断电常开式电磁阀B掉电打开;S2,延时预设时间t1后,控制断电常闭式电磁阀A打开;S3,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t;S4,当水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,控制断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持断电常开式电磁阀B掉电打开和维持断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水;S5,返回判断热泵机组水系统是否需要补水。
在该实施例中,通过实时检测主循环水路压力值P,将水路压力值P与预设压力值作比较,能够有效判断出热泵机组水系统是否需要补水,并在确认热泵机组水系统需要补水时,通过预设的机组自动补水操作步骤进行自动补水,使断电常开式电磁阀C得电关闭,断电常开式电磁阀B掉电打开,并延时预设时间t1后,使断电常闭式电磁阀A打开,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t,开始补水。当水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,说明补水量已经满足需求,使断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持断电常开式电磁阀B掉电打开和维持断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水。通过本发明的技术方案,可以准确判断出系统何时需要补水及何时补水完成,无需人工判断与操作,从而实现自动补水,为用户带来极大的便利。
在上述实施例中,优选地,补水判断单元602,具体用于:在水泵停止运转时,当主循环水路压力值P小于等于第三预设压力P3时;或在水泵运转时,当主循环水路压力值P小于等于第四预设压力P4时;则判断为需要补水。
在该实施例中,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水分为两种情况,其一,在水泵停止运转时,实时检测的水路压力值P小于等于第三预设压力P3时,则判断为需要补水;其二,在水泵运转时,实时检测的水路压力值P小于等于第四预设压力P4时,则判断为需要补水。从而实现对热泵机组水系统是否需要补水的精准判断。
如图6b所示,根据本发明的另一个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图。其中,该控制装置还包括:
补水判断单元602,用于实时检测主循环水路压力值P,根据水路压力值P判断热泵机组水系统是否需要补水;
补水控制单元604,用于当判定热泵机组水系统需要补水时,按照机组自动补水操作进行补水;
接收单元606,用于在热泵机组水系统得电状态下,接收一键补水控制指令;
在接收单元606接收到一键补水控制指令后补水控制单元604按照机组自动补水的操作步骤进行补水;其中在步骤S3中,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t的同时,将主循环水路的空气排空;其中若在步骤S4中,确定水泵的运行时间t大于等于预设时间t2,则在补水完成后,判断热泵机组水系统是否漏水,并在判断结果为漏水时,进一步判断热泵机组水系统是否运行,并在热泵机组水系统运行时,强制停机并发出警报提示;及在判断结果为不漏水时,继续判断热泵机组水系统是否需要补水,并在判断结果为需要补水时,进行再次补水。
在该实施例中,系统接收到一键补水控制指令时,按照机组自动补水的操作步骤进行补水,值得特别指出的是,在步骤S3中,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t的同时,将主循环水路的空气排空;及在步骤S4中,如果是由于水泵的运行时间t大于等于预设时间t2导致补水完成,那么需要对系统进行漏水判断,并在判定系统水路漏水时,强制停机并向用户发出警报提示,若判定系统水路正常时,继续判断系统是否需要补水,并在系统需要补水时,再次执行补水操作。从而实现自动补水的同时,能够判断系统漏水的情况,避免用户的财产损失。
如图6c所示,根据本发明的又一个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图。其中,该控制装置包括:补水判断单元602;补水控制单元604;接收单元606;该控制装置还包括:
第一漏水判断单元608,用于判断热泵机组水系统是否漏水,具体包括:在补水完成后开始累积时间,同时记录补水完成时刻主循环水路压力值P初始;在累积时间t2后,记录t2时刻主循环水路压力值Pt2;计算水压下降值ΔP=Pt2-P初始,当ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定热泵机组水系统漏水;否则判定热泵机组水系统不漏水。
在该实施例中,通过计算在补水完成时刻的水路压力值P初始与补水完成后t2时刻的水路压力值Pt2的差值ΔP,并在确认计算得到的ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定为系统水路漏水,否则判断为系统水路正常。
如图6d所示,根据本发明的再一个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图。其中,该控制装置包括:补水判断单元602;补水控制单元604;接收单元606;第一漏水判断单元608;该控制装置还包括:
第二漏水判断单元610,具体用于在水泵停止运转时,在任一累积时间t3内,当水压下降值ΔP1大于等于第六预设压力P6时;或在水泵运转时,在任一累积时间t4内,当水压下降值ΔP2大于等于第七预设压力P7时;则判断为热泵机组水系统漏水,进一步判断热泵机组水系统是否正在补水,并在热泵机组水系统正在补水时,强制停止补水。
在该实施例中,对于热泵机组水系统是否漏水还包括以下两种情况,在水泵停止运转时,通过计算并判断任一累积时间t3内水压下降值ΔP1是否大于等于第六预设压力P6,并在判断结果为是的情况下,判定为系统漏水;以及在水泵运转时,通过计算并判断任一累积时间t4内水压下降值ΔP2是否大于等于第七预设压力P7,并在判断结果为是的情况下,判定为系统漏水。达到实时监测机组是否漏水的目的,从而确保机组的稳定运行,避免因为漏水导致不必要的财产损失。
其中,在判断过程中,如果遇到末端有开启和关闭,则必须要经过预设时间后再重新开始判断。判断到水系统漏水后,如果当前系统正在补水,则强制停止补水;如果机组正在运行,则强制整机停机,同时向用户发出警报。
如图6e所示,根据本发明的再一个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图。其中,该控制装置包括:补水判断单元602;补水控制单元604;接收单元606;第一漏水判断单元608;第二漏水判断单元610;该控制装置还包括:
自动冲洗单元612,具体用于在接收到自动冲洗指令后,按照如下步骤进行机组自动冲洗操作:S6,控制断电常开式电磁阀B得电关闭,同时断电常开式电磁阀C掉电打开;S7,延时预设时间t1后,控制断电常闭式电磁阀A打开;S8,当水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制水泵运转,并开始计算水泵的运行时间t;S6,当水泵的运行时间t大于等于第一清洗时间时,控制水泵停止运行;S7,控制断电常开式电磁阀B掉电打开,在经过第二清洗时间后,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成自动冲洗。
在该实施例中,当系统接收到自动冲洗指令后,通过控制电磁阀B得电关闭,电磁阀C掉电打开,以及在延时预设时间t1后,使电磁阀A得电打开,对机组进行补水,以冲洗管路,并将污水顺利排出,当经过第一清洗时间后,控制水泵关闭,同时将电磁阀B打开,在经过第二清洗时间后,控制断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成自动冲洗,机组正常制冷或制热。实现管路的自动清洗,无需人工操作,为用户带来极大的便利。
如图6f所示,根据本发明的再一个实施例的热泵机组水系统的控制装置的示意框图。其中,该控制装置包括:补水判断单元602;补水控制单元604;接收单元606;第一漏水判断单元608;第二漏水判断单元610;自动冲洗单元612;该控制装置还包括:
自动排水单元614,具体用于在热泵机组水系统得电但出现故障时,判断热泵机组水系统是否达到防冻条件;并在判定热泵机组水系统达到防冻条件时,强制控制断电常闭式电磁阀A关闭、断电常开式电磁阀B打开和断电常开式电磁阀C打开,进行自动排水操作;在自动排水操作完成后,补水控制单元604执行机组自动补水操作。
在该实施例中,在机组得电但出现故障,达到防冻条件却无法运行防冻时:强制控制电磁水阀A关闭,控制电磁水阀B掉电打开,控制电磁水阀C掉电打开,进行水系统自动排空。其中,在机组断电时,由于电磁水阀B和电磁水阀C均为掉电常开式,电磁水阀B和电磁水阀C会自动打开,进行水系统排空。在执行了水系统自动排空后,必须执行自动补水方允许机组运行。
如图7所示,根据本发明的一个实施例的热泵机组水系统的示意框图。
热泵机组水系统700,包括上述任一实施例中的热泵机组水系统的控制装置702。因此具有上述任一实施例中的热泵机组水系统的控制装置全部的技术效果,在此不再赘述。
具体实施例,如图8所示,热泵机组包括热泵系统、水路系统。在主循环水路系统中有水泵802(用于提供水流动力)、自动排气阀810(用于自动排干净水路气体)、安全阀812(保护水路系统)、水压传感器814(实时检测主循环水路压力值)以及断电常开式的电磁水阀B804;在补水支路有水路过滤器816(滤除水中杂质)、稳压阀818(当补水压力过高时将水压降到设定值)以及断电常闭式的电磁水阀A806;在排水支路有断电常开式的电磁水阀C808,排水支路需设置在水系统最低点处以便于排净系统中的水。
一、当用户通过人机交互方式选择了补水指令时:步骤1,机组先自动控制电磁水阀C得电关闭,电磁水阀B掉电打开;步骤2,延时t_delay后,控制电磁水阀A打开,同时水压传感器实时检测水路压力;步骤3,当水压传感器检测到水压值P≧P_pump(允许水泵启动压力)时,控制水泵运转辅助补水和水路空气排空;步骤4,当水压传感器检测到水压值P≧P_enough(补水完成压力)或者水泵连续运行时间t≧t_stop时,水泵停止运行;步骤5,控制电磁水阀A断电关闭,电磁水阀B维持掉电打开,电磁水阀C维持得电关闭状态。补水完成。
特别地,在步骤4中,如果是由于水泵连续运行时间t≧t_stop导致补水完成,需进入水系统漏水判断,方法如下:
补水完成后开始计时,同时记录初始的水压值P_initial;累计时间t_test后,记录当前的水压值P_initial;计算水压下降值ΔP=P_initial-P_initial,如果ΔP≧P_leak,则判断为水路发生泄露,发出警报给用户。如果ΔP<P_leak,则判断为水路正常,此时需要继续补水,按照以上补水操作。但再次补水操作完成后不再进行漏水判断。
二、机组在得电状态下,且在非一键补水时有效,机组执行自动补水之前,需要判断是否需要补水,满足以下任意一条,则判断为水系统中水量不足,需进行补水。
(1)在水泵停止运转时,机组实时检测水系统中的水压值P,当检测到P≦P_weak1时;(2)在水泵运转时,机组实时检测水系统中的水压值P,当检测到P≦P_weak2时。
机组执行自动补水操作如下:机组先自动控制电磁水阀C得电关闭,电磁水阀B掉电打开;延时t_delay后,控制电磁水阀A打开,同时水压传感器实时检测水路压力;当水压传感器检测到水压值P≧P_pump(允许水泵启动压力)时,控制水泵运转,同时开始计算水泵运行时间t;当水压传感器检测到水压值P≧P_enough(补水完成压力)或者水泵连续运行时间t≧t_stop时;控制电磁水阀A断电关闭,电磁水阀B维持掉电打开,电磁水阀C维持得电关闭状态。补水完成。补水完成后,立刻进入是否需要补水判断。
三、水压传感器持续判断水路系统压力,满足以下任意一条,则判断为水系统漏水:(1)在水泵停止运转时,在时间段t_case1内,检测到水压下降值ΔP≧P_case1;(2)在水泵运转时,在时间段t_case2内,检测到水压值下降值ΔP≧P_case2;在判断过程中,如果遇到末端有开启和关闭,则必须要经过时间t_pause后再重新开始判断。判断到水系统漏水后,如果当前机组正在补水,则强制停止补水;如果机组正在运行,则强制整机停机。同时向用户发出警报。
四、在机组连接好后,用户通过人机交互选择自动水系统冲洗指令,机组按照以下方法控制:控制电磁水阀B得电关闭,同时电磁水阀C掉电打开;延时t_delay后,控制电磁水阀A打开,同时水压传感器实时检测水路压力;当水压传感器检测到水压值P≧P_pumpstart(允许水泵启动压力)时,控制水泵运转,同时开始计算水泵运行时间t;水泵连续运行时间t≧t_wash时,停止水泵;控制电磁水阀B掉电打开,经过时间t_wash2后,控制电磁水阀C得电关闭;控制电磁水阀A掉电关闭,完成冲洗。
如果在冲洗控制过程中用户手动关闭冲洗,则停止水泵,经过时间t_wash3后,打开电磁水阀B、关闭电磁水阀C和电磁水阀A。如果在冲洗控制过程中发生断电导致冲洗控制中断,则在机组重新得电后重新进行冲洗操作。完成冲洗后,进入自动控制补水操作。
五、自动排水防冻控制方法
在机组得电但出现故障,达到防冻条件却无法运行防冻时:强制控制电磁水阀A关闭,控制电磁水阀B掉电打开,控制电磁水阀C掉电打开,进行水系统自动排空。
在机组断电时,由于电磁水阀B和电磁水阀C均为掉电常开式,电磁水阀B和电磁水阀C会自动打开,进行水系统排空。在执行了水系统自动排空后,必须执行自动补水方允许机组运行。
在该实施例中,热泵机组实现了自动补水、冲洗、排空防冻,并在水系统存在漏水问题时及时发现并发出警报,无需人工操作、无需外接水泵等设备,操作简单,易于实现,为用户带来了极大的便利。
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 (15)

1.一种热泵机组水系统的控制方法,所述热泵机组水系统包括主循环水路、补水支路和排水支路,其中所述主循环水路包括水泵、断电常开式电磁阀B,所述补水支路包括断电常闭式电磁阀A,所述排水支路包括断电常开式电磁阀C,其特征在于,所述控制方法包括:在所述热泵机组水系统得电状态下,未接收到一键补水控制指令时,
实时检测所述主循环水路压力值P,根据所述水路压力值P判断所述热泵机组水系统是否需要补水;
当判定所述热泵机组水系统需要补水时,按照如下步骤进行机组自动补水操作:
S1,控制所述断电常开式电磁阀C得电关闭,所述断电常开式电磁阀B掉电打开;
S2,延时预设时间t1后,控制所述断电常闭式电磁阀A打开;
S3,当所述水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制所述水泵运转,并开始计算所述水泵的运行时间t;
S4,当所述水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或所述水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,控制所述断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持所述断电常开式电磁阀B掉电打开和维持所述断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水;
S5,返回判断所述热泵机组水系统是否需要补水。
2.根据权利要求1所述的热泵机组水系统的控制方法,其特征在于,所述根据所述水路压力值P判断所述热泵机组水系统是否需要补水的步骤,具体包括:
在所述水泵停止运转时,当所述主循环水路压力值P小于等于第三预设压力P3时;或在水泵运转时,当所述主循环水路压力值P小于等于第四预设压力P4时;则判断为需要补水。
3.根据权利要求1所述的热泵机组水系统的控制方法,其特征在于,还包括:在所述热泵机组水系统得电状态下,接收到一键补水控制指令时,按照所述机组自动补水的操作步骤进行补水;
其中在步骤S3中,控制所述水泵运转,并开始计算所述水泵的运行时间t的同时,将所述主循环水路的空气排空;
其中若在步骤S4中,确定所述水泵的运行时间t大于等于预设时间t2,则在所述补水完成后,判断所述热泵机组水系统是否漏水,并在判断结果为漏水时,进一步判断所述热泵机组水系统是否运行,并在所述热泵机组水系统运行时,强制停机并发出警报提示;及在判断结果为不漏水时,继续判断所述热泵机组水系统是否需要补水,并在判断结果为需要补水时,进行再次补水。
4.根据权利要求3所述的热泵机组水系统的控制方法,其特征在于,所述判断所述热泵机组水系统是否漏水的步骤,具体包括:
在所述补水完成后开始计算时间,同时记录所述补水完成时刻所述主循环水路压力值P初始
在累积时间t2后,记录所述t2时刻所述主循环水路压力值Pt2
计算水压下降值ΔP=Pt2-P初始,当ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定所述热泵机组水系统漏水;否则判定所述热泵机组水系统不漏水。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的热泵机组水系统的控制方法,其特征在于,还包括:
在所述水泵停止运转时,在任一累积时间t3内,当水压下降值ΔP1大于等于第六预设压力P6时;或在水泵运转时,在任一累积时间t4内,当水压下降值ΔP2大于等于第七预设压力P7时;则判断为所述热泵机组水系统漏水,进一步判断所述热泵机组水系统是否正在补水,并在所述热泵机组水系统正在补水时,强制停止补水。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的热泵机组水系统的控制方法,其特征在于,还包括:在接收到自动冲洗指令后,按照如下步骤进行机组自动冲洗操作:
S6,控制所述断电常开式电磁阀B得电关闭,同时所述断电常开式电磁阀C掉电打开;
S7,延时预设时间t1后,控制所述断电常闭式电磁阀A打开;
S8,当所述水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制所述水泵运转,并开始计算所述水泵的运行时间t;
S9,当所述水泵的运行时间t大于等于第一清洗时间时,控制所述水泵停止运行;
S10,控制所述断电常开式电磁阀B掉电打开,在经过第二清洗时间后,控制所述断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制所述断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成所述自动冲洗。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的热泵机组水系统的控制方法,其特征在于,还包括:在所述热泵机组水系统得电但出现故障时,判断所述热泵机组水系统是否达到防冻条件;并在判定所述热泵机组水系统达到防冻条件时,强制控制所述断电常闭式电磁阀A关闭、所述断电常开式电磁阀B打开和所述断电常开式电磁阀C打开,进行自动排水操作。
8.一种热泵机组水系统的控制装置,所述热泵机组水系统包括主循环水路、补水支路和排水支路,其中所述主循环水路包括水泵、自动排气阀、安全阀、水压传感器、断电常开式电磁阀B,所述补水支路包括水路过滤器、稳压阀、断电常闭式电磁阀A,所述排水支路包括断电常开式电磁阀C,其特征在于,所述控制装置包括:在所述热泵机组水系统得电状态下,未接收到一键补水控制指令时,
补水判断单元,用于实时检测所述主循环水路压力值P,根据所述水路压力值P判断所述热泵机组水系统是否需要补水;
控制单元,用于当判定所述热泵机组水系统需要补水时,按照如下步骤进行机组自动补水操作:
S1,控制所述断电常开式电磁阀C得电关闭,所述断电常开式电磁阀B掉电打开;
S2,延时预设时间t1后,控制所述断电常闭式电磁阀A打开;
S3,当所述水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制所述水泵运转,并开始计算所述水泵的运行时间t;
S4,当所述水路压力值P大于等于第二预设压力P2时,或所述水泵的运行时间t大于等于预设时间t2时,控制所述断电常闭式电磁阀A断电关闭、维持所述断电常开式电磁阀B掉电打开和维持所述断电常开式电磁阀C得电关闭,完成补水;
S5,返回判断所述热泵机组水系统是否需要补水。
9.根据权利要求8所述的热泵机组水系统的控制装置,其特征在于,
所述补水判断单元,具体用于在所述水泵停止运转时,当所述主循环水路压力值P小于等于第三预设压力P3时;或在水泵运转时,当所述主循环水路压力值P小于等于第四预设压力P4时;则判断为需要补水。
10.根据权利要求8所述的热泵机组水系统的控制装置,其特征在于,还包括:
接收单元,用于在所述热泵机组水系统得电状态下,接收一键补水控制指令;所述控制单元按照所述机组自动补水的操作步骤进行补水;
其中在步骤S3中,控制所述水泵运转,并开始计算所述水泵的运行时间t的同时,将所述主循环水路的空气排空;
其中若在步骤S4中,确定所述水泵的运行时间t大于等于预设时间t2,则在所述补水完成后,判断所述热泵机组水系统是否漏水,并在判断结果为漏水时,进一步判断所述热泵机组水系统是否运行,并在所述热泵机组水系统运行时,强制停机并发出警报提示;及在判断结果为不漏水时,继续判断所述热泵机组水系统是否需要补水,并在判断结果为需要补水时,进行再次补水。
11.根据权利要求10所述的热泵机组水系统的控制装置,其特征在于,还包括:第一漏水判断单元,用于判断所述热泵机组水系统是否漏水,具体包括:
在所述补水完成后开始累积时间,同时记录所述补水完成时刻所述主循环水路压力值P初始
在累积时间t2后,记录所述t2时刻所述主循环水路压力值Pt2
计算水压下降值ΔP=Pt2-P初始,当ΔP大于等于第五预设压力P5时,则判定所述热泵机组水系统漏水;否则判定所述热泵机组水系统不漏水。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的热泵机组水系统的控制装置,其特征在于,还包括:
第二漏水判断单元,具体用于在所述水泵停止运转时,在任一累积时间t3内,当水压下降值ΔP1大于等于第六预设压力P6时;或在水泵运转时,在任一累积时间t4内,当水压下降值ΔP2大于等于第七预设压力P7时;则判断为所述热泵机组水系统漏水,进一步判断所述热泵机组水系统是否正在补水,并在所述热泵机组水系统正在补水时,强制停止补水。
13.根据权利要求8至11中任一项所述的热泵机组水系统的控制装置,其特征在于,还包括:自动冲洗单元,具体用于在接收到自动冲洗指令后,按照如下步骤进行机组自动冲洗操作:
S6,控制所述断电常开式电磁阀B得电关闭,同时所述断电常开式电磁阀C掉电打开;
S7,延时预设时间t1后,控制所述断电常闭式电磁阀A打开;
S8,当所述水路压力值P大于等于第一预设压力P1时,控制所述水泵运转,并开始计算所述水泵的运行时间t;
S9,当所述水泵的运行时间t大于等于第一清洗时间时,控制所述水泵停止运行;
S10,控制所述断电常开式电磁阀B掉电打开,在经过第二清洗时间后,控制所述断电常开式电磁阀C得电关闭,并控制所述断电常闭式电磁阀A掉电关闭,完成所述自动冲洗。
14.根据权利要求8至11中任一项所述的热泵机组水系统的控制装置,其特征在于,还包括:
自动排水单元,具体用于在所述热泵机组水系统得电但出现故障时,判断所述热泵机组水系统是否达到防冻条件;并在判定所述热泵机组水系统达到防冻条件时,强制控制所述断电常闭式电磁阀A关闭、所述断电常开式电磁阀B打开和所述断电常开式电磁阀C打开,进行自动排水操作。
15.一种热泵机组水系统,所述热泵机组水系统包括主循环水路、补水支路和排水支路,其中所述主循环水路包括水泵、断电常开式电磁阀B,所述补水支路包括断电常闭式电磁阀A,所述排水支路包括断电常开式电磁阀C,其特征在于,包括如权利要求8至14中任一项所述的热泵机组水系统的控制装置。
CN201710135080.5A 2017-03-08 2017-03-08 热泵机组水系统的控制方法及装置和热泵机组水系统 Active CN106705490B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710135080.5A CN106705490B (zh) 2017-03-08 2017-03-08 热泵机组水系统的控制方法及装置和热泵机组水系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710135080.5A CN106705490B (zh) 2017-03-08 2017-03-08 热泵机组水系统的控制方法及装置和热泵机组水系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106705490A CN106705490A (zh) 2017-05-24
CN106705490B true CN106705490B (zh) 2019-04-26

Family

ID=58918015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710135080.5A Active CN106705490B (zh) 2017-03-08 2017-03-08 热泵机组水系统的控制方法及装置和热泵机组水系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106705490B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109340901B (zh) * 2018-10-12 2020-08-04 上海海立睿能环境技术有限公司 一种低温空气源热泵采暖机的防冻控制方法
WO2020168771A1 (zh) * 2019-02-22 2020-08-27 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 用于热泵机组的自动补水系统以及补水方法
CN111609597A (zh) * 2019-02-22 2020-09-01 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 用于热泵机组的自动补水系统以及补水方法
CN110220266B (zh) * 2019-05-27 2021-01-29 马鞍山市博浪热能科技有限公司 一种用于中央空调水系统防漏水自动补水装置
CN112484315A (zh) * 2020-12-11 2021-03-12 万家乐热能科技有限公司 带自动补水功能的零冷水壁挂炉及其控制方法
CN113669914A (zh) * 2021-08-25 2021-11-19 珠海格力电器股份有限公司 防止热罐干烧的控制方法、装置、存储介质及净水设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007315695A (ja) * 2006-05-26 2007-12-06 Toyo Netsu Kogyo Kk 冷温熱源機の冷温水制御方法及びこれに用いる空調システム
CN103994554A (zh) * 2014-05-30 2014-08-20 厦门立思科技股份有限公司 一种空调用变压差控制装置、方法及系统
CN203928142U (zh) * 2014-04-30 2014-11-05 珠海格力电器股份有限公司 一种空气调节机组
CN105972814A (zh) * 2016-06-13 2016-09-28 珠海格力电器股份有限公司 燃气壁挂炉及补水控制方法、控制装置、控制系统
CN205641305U (zh) * 2016-05-13 2016-10-12 广州中誉电器有限公司 多功能空气源地暖空调热泵

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007315695A (ja) * 2006-05-26 2007-12-06 Toyo Netsu Kogyo Kk 冷温熱源機の冷温水制御方法及びこれに用いる空調システム
CN203928142U (zh) * 2014-04-30 2014-11-05 珠海格力电器股份有限公司 一种空气调节机组
CN103994554A (zh) * 2014-05-30 2014-08-20 厦门立思科技股份有限公司 一种空调用变压差控制装置、方法及系统
CN205641305U (zh) * 2016-05-13 2016-10-12 广州中誉电器有限公司 多功能空气源地暖空调热泵
CN105972814A (zh) * 2016-06-13 2016-09-28 珠海格力电器股份有限公司 燃气壁挂炉及补水控制方法、控制装置、控制系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN106705490A (zh) 2017-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106705490B (zh) 热泵机组水系统的控制方法及装置和热泵机组水系统
CN106351820B (zh) 一种水泵供水控制方法
CN103162414B (zh) 热水器及其回水系统和控制方法
CN100501280C (zh) 冷水机组控制系统及其控制方法
CN104633925A (zh) 热泵热水机系统及其控制方法
JP4868423B2 (ja) 流体媒体を運ぶ加圧されたパイプラインおよび配管システムを恒久的に監視するための方法
CN103485119B (zh) 洗衣机及其洗涤控制方法
CN103940163B (zh) 除霜控制方法和除霜控制装置
CN106498667B (zh) 一种洗衣机的控制装置、洗衣机及其控制方法
CN104595199B (zh) 一种可自动补水的真空引水装置
CN104019531A (zh) 空调器的除霜方法及空调器
CN108317727A (zh) 热水器及其水路系统的防冻控制方法、控制器和存储介质
CN109405308A (zh) 热泵水系统及其防冻控制方法和装置、存储介质
CN104896650B (zh) 空调水系统排气控制方法、装置和空调系统
CN104101095A (zh) 热水器及其的排污装置和排污控制方法
CN110481581A (zh) 一种新型高寒用机车卫生间防冻排空系统
CN110173847A (zh) 一种回收冷媒的控制方法、装置、存储介质及空调
CN203501462U (zh) 热水器及其排污装置
CN109323459A (zh) 水路系统及水路系统的控制方法
CN105739578B (zh) 一种智能真空脱气机的控制系统及控制方法
CN106247739B (zh) 一种火电厂工业冷却水系统及其启停控制方法
CN206232986U (zh) 一种洗衣机的控制装置及洗衣机
JP2006250507A (ja) ヒートポンプ式給湯機
CN106766216A (zh) 一种智能回水控制方法、控制器及控制系统
CN110360757B (zh) 热水器及其控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant