CN106979639B - 大容水箱的高精度双级控温方法 - Google Patents

大容水箱的高精度双级控温方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106979639B
CN106979639B CN201610047678.4A CN201610047678A CN106979639B CN 106979639 B CN106979639 B CN 106979639B CN 201610047678 A CN201610047678 A CN 201610047678A CN 106979639 B CN106979639 B CN 106979639B
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
return
temperature
water temperature
great rong
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
CN201610047678.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106979639A (zh
Inventor
孙学中
何谦
章思恩
刘瑜
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.)
Jili (Nanjing) Technology Co.,Ltd.
Original Assignee
Zhejiang University of Technology ZJUT
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 Zhejiang University of Technology ZJUT filed Critical Zhejiang University of Technology ZJUT
Priority to CN201610047678.4A priority Critical patent/CN106979639B/zh
Publication of CN106979639A publication Critical patent/CN106979639A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106979639B publication Critical patent/CN106979639B/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
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/20Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24H9/2007Arrangement or mounting of control or safety devices for water heaters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)

Abstract

本发明涉及一种大容水箱的高精度双级控温方法,包括大容水箱,冷水机组,所述的冷水机组包括变频器和变频压缩机,所述的大容水箱的出水口通过出水管连接发热设备,所述的发热设备通过水管连接所述的冷水机组,所述的冷水机组通过回水管连接所述的大容水箱的回水口,还包括进行集中控制的控制器,以及安装在所述的出水管内的出水温度传感器,安装在所述的回水管内的回水温度传感器,所述的出水温度传感器、回水温度传感器和变频器与所述的控制器连接,所述的控制器内部设置温度控制算法,所述的温度控制算法设置4个步骤循环执行,采用双级控制原则,分别控制大容水箱温度和冷水机组的回水温度的方法,具有控温速度快,稳定性好,控制精度高的优点。

Description

大容水箱的高精度双级控温方法
技术领域
本发明涉及大容水箱的高精度水温控制方法。
背景技术
在工业领域,一些重要设备在工作过程中发热量大,为了不损坏其中的高温部件需要用特定水冷系统进行冷却。在一些特殊的应用场合,对水温的稳定性要求很高,比如进行蓝宝石晶体生长的长晶炉。传统的控制温度方式是采用PID算法,以当前水温跟目标水温的差值作为控制依据,进行水温调节,这种方法具有响应速度快、静差小以及算法成熟的优点。但是,对于水系统而言,水的热熔量大,并且对于大容水箱,具有严重的滞后性,导致水温的变化速度很慢,而PID算法调节速度快,导致经常调节过量,到水温来回波动。
发明内容
本发明的目的是为了解决高精度水温的控制问题,特别是大容水箱的高精度水温控制问题,基于传统PID控制方法,采用两级水温控制,实现控温目标。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
大容水箱的高精度双级控温方法,包括可以容纳大量冷却水的大容水箱,进行降温的冷水机组,所述的冷水机组包括变频器和变频压缩机,所述的变频器的工作频率为f,其工作范围为(fmin,fmax),所述的大容水箱的目标温度为T,允许的误差为±δ,所述的大容水箱的出水口通过出水管连接发热设备,所述的出水管上设置进行开关控制的出水阀,所述的发热设备通过水管连接所述的冷水机组,所述的冷水机组通过回水管连接所述的大容水箱的回水口,所述的回水管上设置进行开关控制的回水阀,还包括进行集中控制的控制器,以及安装在所述的出水管内的出水温度传感器,所述的出水温度传感器测量的数据为出水温度t1,安装在所述的回水管内的回水温度传感器,所述的回水温度传感器测量的数据为回水温度t2,所述的出水温度传感器、回水温度传感器和变频器与所述的控制器连接,所述的控制器内部设置温度控制算法,所述的温度控制算法包括以下步骤:
S1:比较出水温度t1和目标温度为T,如果|T-t1|≤δ,进入步骤S2;如果出水温度t1>T+δ,进入步骤S3;如果出水温度t1<T-δ,进入步骤S4;
S2:启动所述的变频器,通过PID控制算法调节工作频率f,使回水温度t2等于目标温度为T;如果|T-t1|>δ,返回步骤S1;
S3:启动所述的变频器,设置工作频率f=fmax;当出水温度t1<T+δ后,进入步骤S1;
S4:关闭所述的变频器;当出水温度t1>T-δ后,进入步骤S1。
本发明的有益效果主要表现在:1、系统结构简单,硬件成本低;2、采用PID控制方法和两级温度控制策略,控制稳定性好,温度控制精度高。
附图说明
图1是大容水箱高精度双级控温的系统结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。
参照图1,大容水箱的高精度双级控温方法,包括可以容纳大量冷却水的大容水箱1,进行降温的冷水机组2,所述的冷水机组2包括变频器和变频压缩机,所述的变频器驱动所述的变频压缩机工作,进行制冷。所述的大容水箱1的出水口通过出水管3连接发热设备7,所述的出水管3上设置进行开关控制的出水阀4,所述的发热设备7通过水管连接所述的冷水机组2,所述的冷水机组2通过回水管5连接所述的大容水箱1的回水口,所述的回水管5上设置进行开关控制的回水阀6。所述的大容水箱1的冷却水经过所述的出水管3、出水阀4进入所述的发热设备7,冷却水换走热量以后进入所述的冷水机组2,冷却水温度降低以后经过所述的回水管5、回水阀6进入所述的大容水箱1。采用这样的工作方式,有两个好处:第一,所述的大容水箱1的水容量很大,可以滤除各种对温度的干扰,减少波动,因此进入所述的发热设备7的温度稳定;第二,所述的冷水机组2设置在所述的发热设备7的后面,可以估计热负载的大小,提高制冷功率的的调节速度。
所述的大容水箱1的目标温度为T,允许的误差为±δ,所述的变频器的工作频率为f,其工作范围为(fmin,fmax)。
还包括进行集中控制的控制器,以及安装在所述的出水管3内的出水温度传感器,所述的出水温度传感器测量的数据为出水温度t1,出水温度t1与所述的大容水箱1的水温一致,安装在所述的回水管5内的回水温度传感器,所述的回水温度传感器测量的数据为回水温度t2,所述的出水温度传感器、回水温度传感器和变频器与所述的控制器连接,所述的控制器采集温度信号,控制所述的变频器工作,实现温度调节。
所述的控制器内部设置温度控制算法,所述的温度控制算法包括以下步骤:
S1:比较出水温度t1和目标温度为T,如果|T-t1|≤δ,进入步骤S2;如果出水温度t1>T+δ,进入步骤S3;如果出水温度t1<T-δ,进入步骤S4;
S2:启动所述的变频器,通过PID控制算法调节工作频率f,使回水温度t2等于目标温度为T;如果|T-t1|>δ,返回步骤S1;
S3:启动所述的变频器,设置工作频率f=fmax;当出水温度t1<T+δ后,进入步骤S1;
S4:关闭所述的变频器;当出水温度t1>T-δ后,进入步骤S1。
在步骤S1中,进行所述的大容水箱1的水温判断,根据与目标温度T的大小关系,进行策略选择。
在步骤S2中,出水温度t1位于允许的范围之内,因此只需要采用传统的PID算法,以t2-T作为输入,工作频率f为调节对象,控制回水温度t2。即使存在回水温度t2与T的偏差,这个偏差传导到所述的大容水箱1也会是非常漫长的过程。
步骤S3处理出水温度t1向上漂移,高于允许的工作范围的情况,采用最大制冷功率的策略,将出水温度t1控制到允许范围,然后再进入步骤S1更换控制策略。
步骤S4处理出水温度t1向下漂移,低于允许的工作范围的情况,采用关闭所述的变频器的策略,将出水温度t1控制到允许范围,然后再进入步骤S1更换控制策略。
本发明基于传统的PID控制算法,加上系统结构的特殊设计,以及两级温度控制策略,能够快速准确的达到温度控制效果,并且稳定性好,不会出现大幅波动。

Claims (1)

1.大容水箱的高精度双级控温方法,包括可以容纳大量冷却水的大容水箱,进行降温的冷水机组,所述的冷水机组包括变频器和变频压缩机,所述的变频器的工作频率为f,其工作范围为(fmin,fmax),所述的大容水箱的目标温度为T,允许的误差为±δ,其特征在于:所述的大容水箱的出水口通过出水管连接发热设备,所述的出水管上设置进行开关控制的出水阀,所述的发热设备通过水管连接所述的冷水机组,所述的冷水机组通过回水管连接所述的大容水箱的回水口,所述的回水管上设置进行开关控制的回水阀,还包括进行集中控制的控制器,以及安装在所述的出水管内的出水温度传感器,所述的出水温度传感器测量的数据为出水温度t1,安装在所述的回水管内的回水温度传感器,所述的回水温度传感器测量的数据为回水温度t2,所述的出水温度传感器、回水温度传感器和变频器与所述的控制器连接,所述的控制器内部设置温度控制算法,所述的温度控制算法包括以下步骤:
S1:比较出水温度t1和目标温度为T,如果|T-t1|≤δ,进入步骤S2;如果出水温度t1>T+δ,进入步骤S3;如果出水温度t1<T-δ,进入步骤S4;
S2:启动所述的变频器,通过PID控制算法调节工作频率f,使回水温度t2等于目标温度为T;如果|T-t1|>δ,返回步骤S1;
S3:启动所述的变频器,设置工作频率f=fmax;当出水温度t1<T+δ后,进入步骤S1;
S4:关闭所述的变频器;当出水温度t1>T-δ后,进入步骤S1。
CN201610047678.4A 2016-01-15 2016-01-15 大容水箱的高精度双级控温方法 Active CN106979639B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610047678.4A CN106979639B (zh) 2016-01-15 2016-01-15 大容水箱的高精度双级控温方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610047678.4A CN106979639B (zh) 2016-01-15 2016-01-15 大容水箱的高精度双级控温方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106979639A CN106979639A (zh) 2017-07-25
CN106979639B true CN106979639B (zh) 2019-11-15

Family

ID=59340765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610047678.4A Active CN106979639B (zh) 2016-01-15 2016-01-15 大容水箱的高精度双级控温方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106979639B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113057498B (zh) * 2021-03-08 2023-06-09 福建东西乐活科技有限公司 一种咖啡机水温控制的方法、终端与设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102135311A (zh) * 2011-04-06 2011-07-27 华南理工大学 一种中央空调系统整体优化控制装置
CN102193567A (zh) * 2010-03-10 2011-09-21 同方人工环境有限公司 一种无级调节水源螺杆机组的控制方法
CN202947231U (zh) * 2012-11-10 2013-05-22 清华大学 一种可全年运行的防冻间接蒸发冷水机组
CN203550266U (zh) * 2013-11-25 2014-04-16 广东吉荣空调有限公司 内置集成水力系统的高精度工业冷却机
CN204534974U (zh) * 2014-12-29 2015-08-05 江苏海阳化纤有限公司 一种空调负荷节能随动控制系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102193567A (zh) * 2010-03-10 2011-09-21 同方人工环境有限公司 一种无级调节水源螺杆机组的控制方法
CN102135311A (zh) * 2011-04-06 2011-07-27 华南理工大学 一种中央空调系统整体优化控制装置
CN202947231U (zh) * 2012-11-10 2013-05-22 清华大学 一种可全年运行的防冻间接蒸发冷水机组
CN203550266U (zh) * 2013-11-25 2014-04-16 广东吉荣空调有限公司 内置集成水力系统的高精度工业冷却机
CN204534974U (zh) * 2014-12-29 2015-08-05 江苏海阳化纤有限公司 一种空调负荷节能随动控制系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN106979639A (zh) 2017-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104898433B (zh) 一种基于模糊pid控制的高炉冷却强度控制方法
RU2008129256A (ru) Способ управления охлаждением устройство управления охлаждением, и устройство расчета количества охлаждающей воды
CN102268728B (zh) 用于多晶硅铸锭炉的改进结构的热交换台
RU2018119661A (ru) Тепловая серверная установка и способ управления ею
CN203376225U (zh) 热循环试验设备
CN104199479B (zh) 无级温度控制系统
RU2014126365A (ru) Способ регулирования температуры помещения в одном или группе из нескольких помещений, а также устройство для выполнения способа
CN104406339A (zh) 一种单螺杆压缩机无级能量调节控制方法
CN106979639B (zh) 大容水箱的高精度双级控温方法
CN103279146B (zh) 基于pid控制的升温方法以及系统
CN204825114U (zh) 一种用于单晶炉的变温冷却系统
CN104502131A (zh) 一种变速箱吸入式过滤器性能测试系统
CN207937900U (zh) 一种温度精确跟随控制系统
CN102455134A (zh) 一种恒温炉用温度自动调节系统
CN106970661B (zh) 水箱的高精度控温方法
CN206347772U (zh) 一种设有调节阀的压缩机冷却装置
CN203875303U (zh) 一种连铸机结晶器水温恒定控制装置
CN206562482U (zh) 一种蓝宝石长晶炉的分级闭环控制冷却设备
CN202717878U (zh) 一种多晶铸锭炉控制系统的侧温加热控制装置
CN104514030B (zh) 晶体生长速度检测方法、控制方法及系统
CN114578875A (zh) 一种实现气动阀门定位器低温工作的装置及方法
CN108499153A (zh) 一种高通量平行结晶仪温度控制装置及方法
RU2500797C1 (ru) Способ регулирования распределения температуры в цилиндрическом резервуаре с виноматериалом
RU2014103473A (ru) Установка для горячего прессования древесно-стружечных плит и способ такой эксплуатации установки такого рода
CN203976977U (zh) 一种蓝宝石晶体生长冷却水系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210330

Address after: 211111 No. 12, Mazhou East Road, Mau Ling Street, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu

Patentee after: JIANGSU ZHIJU INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE Co.,Ltd.

Address before: No.928, No.2 street, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 310018

Patentee before: Zhejiang University of Technology

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20211220

Address after: 210000 No. 779, dixiu Road, Jiangning Binjiang Development Zone, Nanjing, Jiangsu

Patentee after: Jili (Nanjing) Technology Co.,Ltd.

Address before: 211111 No. 12, Mazhou East Road, Mau Ling Street, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu

Patentee before: JIANGSU ZHIJU INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE CO.,LTD.