CN109990519A - 一种空气源热泵防冻控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种空气源热泵防冻控制方法,包括多台并联的机组,各机组的水侧换热器的进水管和出水管分别并联后,再通过水泵连接到用户使用侧;每个出水口和进水口上分别设有温度探头,能够测量出水温度和进水温度;每个进水口处还设有能够测量水流量的水流开关;其控制方法包括检测温度传感器、水流开关等,并根据情况控制水泵或机组的运行,实现有效防冻。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调控制方法,尤其是一种适用于空气源热泵的控制方法,具体的说是一种空气源热泵防冻控制方法。
背景技术
目前,空气源热泵已越来越普及。但是,由于冬季运行时,面临的防冻情况比较复杂,而常规空气源热泵的防冻效果不显著,普遍存在防冻不及时的情况,容易造成水管冻裂等问题,对机组的正常运行带来隐患。
发明内容
本发明的目的是针对当前在空气源热泵防冻方法上存在的问题,提供一种空气源热泵防冻控制方法,可以有效应对多种情况,提高机组的防冻效果,确保机组的正常运行。
本发明的技术方案是:
一种空气源热泵防冻控制方法,包括多台并联的机组,各机组的水侧换热器的进水管和出水管分别并联后,再通过水泵连接到用户使用侧;每个出水口和进水口上分别设有温度探头,能够测量出水温度和进水温度;每个进水口处还设有能够测量水流量的水流开关;所述控制方法包括以下步骤:
1)机组通电,处于待机状态;设定第一限定温度T1、第二限定温度T2和第三限定温度T3,其中T1<T2<T3;
2)检测温度探头,如果所有的温度探头均出现故障,则水泵每隔5~10min开1~3min,并持续检测温度探头;否则,转步骤3);
3)通过各温度探头检测并获取所有的出水温度To和进水温度Ti;
4)如果Min[To,Ti]<T1,则转至步骤5),否则转至步骤3);
5)开水泵,检测是否存在水流故障;如果有故障,则关闭循环水泵,相继开启风机和压缩机,并使电子膨胀阀保持待机开度,运行1~3min后,压缩机停止,风机延时关闭,等待15~30min后返回步骤2);如果无水流故障,则转步骤6);
6)检测水流开关;如果在0~2min中内没有检测到该水流开关持续闭合达5秒,则关水泵,等待3min后返回步骤5);或者,当连续三次出现上述现象,则转步骤2);否则转步骤7);
7)继续检测并获取所有的To和Ti;
8)如果Min[To,Ti]>T2,则关闭水泵,返回步骤2);否则,转步骤9);
9)检测机组是否可以开机,如果无法开机,则转步骤10);如果可以开机,则转步骤11);
10)水泵每隔5~10min开1~3min;返回步骤7);
11)机组开机,按循环制热水模式运行;
12)继续检测并获取所有的To和Ti;
13)如果Min[To,Ti]>T3,则机组退出循环制热水模式,返回步骤2);否则转步骤12)。
进一步的,所述T1为5~10℃;所述T2为13~17℃;所述T3为20~25℃。
进一步的,所述水流故障检测方法为:通过水流开关检测水流量,来判断水流是否正常。
本发明的有益效果:
本发明设计合理,逻辑清晰,控制方便,可以使机组应对多种可能导致冷冻的情况,有效提高机组的防冻效果,避免出现防冻不及时的情况,确保机组的正常运行。
附图说明
图1是本发明的系统结构示意图。
其中:1-水侧换热器;2-温度传感器;3-水流开关;4-出水管;5-进水管;6-水泵。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
如图1所示。
一种空气源热泵防冻控制方法,包括多台并联的机组,各机组的水侧换热器1的进水管5和出水管4分别并联后,再通过水泵6连接到用户使用侧;每个出水口和进水口上分别设有温度探头2,能够测量出水温度和进水温度;每个进水口处还设有能够测量水流量的水流开关3。
所述控制方法包括以下步骤:
1)机组通电,处于待机状态;设定第一限定温度T1、第二限定温度T2和第三限定温度T3,其中T1<T2<T3;
2)检测温度探头,如果所有的温度探头均出现故障,则水泵每隔5~10min开1~3min,并持续检测温度探头;否则,转步骤3);
3)通过各温度探头检测并获取所有的出水温度To和进水温度Ti;
4)如果Min[To,Ti]<T1,则转至步骤5),否则转至步骤3);
5)开水泵,检测是否存在水流故障;如果有故障,则关闭循环水泵,相继开启风机和压缩机,并使电子膨胀阀保持待机开度,运行1~3min后,压缩机停止,风机延时关闭,等待15~30min后返回步骤2);如果无水流故障,则转步骤6);
6)检测水流开关;如果在0~2min中内没有检测到该水流开关持续闭合达5秒,则关水泵,等待3min后返回步骤5);或者,当连续三次出现上述现象,则转步骤2);否则转步骤7);
7)继续检测并获取所有的To和Ti;
8)如果Min[To,Ti]>T2,则关闭水泵,返回步骤2);否则,转步骤9);
9)检测机组是否可以开机,如果无法开机,则转步骤10);如果可以开机,则转步骤11);
10)水泵每隔5~10min开1~3min;返回步骤7);
11)机组开机,按循环制热水模式运行;
12)继续检测并获取所有的To和Ti;
13)如果Min[To,Ti]>T3,则机组退出循环制热水模式,返回步骤2);否则转步骤12)。
优选的,所述T1为5~10℃;所述T2为13~17℃;所述T3为20~25℃。
所述水流故障检测方法为:通过水流开关检测水流量,来判断水流是否正常。
所述温度探头的检测方法为:如果无法读取温度数据,即视为故障。
本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
Claims (3)
1.一种空气源热泵防冻控制方法,包括多台并联的机组,各机组的水侧换热器的进水管和出水管分别并联后,再通过水泵连接到用户使用侧;每个出水口和进水口上分别设有温度探头,能够测量出水温度和进水温度;每个进水口处还设有能够测量水流量的水流开关;其特征是所述控制方法包括以下步骤:
1)机组通电,处于待机状态;设定第一限定温度T1、第二限定温度T2和第三限定温度T3,其中T1<T2<T3;
2)检测温度探头,如果所有的温度探头均出现故障,则水泵每隔5~10min开1~3min,并持续检测温度探头;否则,转步骤3);
3)通过各温度探头检测并获取所有的出水温度To和进水温度Ti;
4)如果Min[To,Ti]<T1,则转至步骤5),否则转至步骤3);
5)开水泵,检测是否存在水流故障;如果有故障,则关闭循环水泵,相继开启风机和压缩机,并使电子膨胀阀保持待机开度,运行1~3min后,压缩机停止,风机延时关闭,等待15~30min后返回步骤2);如果无水流故障,则转步骤6);
6)检测水流开关;如果在0~2min中内没有检测到该水流开关持续闭合达5秒,则关水泵,等待3min后返回步骤5);或者,当连续三次出现上述现象时,转步骤2);否则转步骤7);
7)继续检测并获取所有的To和Ti;
8)如果Min[To,Ti]>T2,则关闭水泵,返回步骤2);否则,转步骤9);
9)检测机组是否可以开机,如果无法开机,则转步骤10);如果可以开机,则转步骤11);
10)水泵每隔5~10min开1~3min;返回步骤7);
11)机组开机,按循环制热水模式运行;
12)继续检测并获取所有的To和Ti;
13)如果Min[To,Ti]>T3,则机组退出循环制热水模式,返回步骤2);否则转步骤12)。
2.根据权利要求1所述的空气源热泵防冻控制方法,其特征是所述T1为5~10℃;所述T2为13~17℃;所述T3为20~25℃。
3.根据权利要求1所述的空气源热泵防冻控制方法,其特征是所述水流故障检测方法为:通过水流开关检测水流量,来判断水流是否正常。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110542256A (zh) * | 2019-09-10 | 2019-12-06 | 珠海格力电器股份有限公司 | 防冻控制方法、装置、热泵水系统以及存储介质 |
CN114791165A (zh) * | 2022-05-11 | 2022-07-26 | 福建工程学院 | 一种基于压力控制的闭式循环系统及其方法 |
CN115900134A (zh) * | 2022-11-16 | 2023-04-04 | 珠海格力电器股份有限公司 | 多热泵模块机组及其防冻控制方法 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08121842A (ja) * | 1994-10-19 | 1996-05-17 | Noritz Corp | 温水式空気調和機の凍結防止制御方法 |
CN2896150Y (zh) * | 2006-03-22 | 2007-05-02 | 四川长虹电器股份有限公司 | 冷水机组的防冻装置 |
CN104422076A (zh) * | 2013-08-21 | 2015-03-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调器制冷机组及其防冻控制方法 |
CN104748306A (zh) * | 2015-03-24 | 2015-07-01 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调系统中单元机组防冻方法及装置 |
CN106288245A (zh) * | 2015-11-05 | 2017-01-04 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 一种水机防冻控制方法、系统及空调设备 |
EP3205955A1 (en) * | 2016-02-12 | 2017-08-16 | Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd. | Air conditioner |
CN109282417A (zh) * | 2018-09-12 | 2019-01-29 | 珠海格力电器股份有限公司 | 热泵机组防冻控制方法及系统 |
CN109506319A (zh) * | 2018-11-21 | 2019-03-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 采暖机及其自动防冻控制方法 |
-
2019
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Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08121842A (ja) * | 1994-10-19 | 1996-05-17 | Noritz Corp | 温水式空気調和機の凍結防止制御方法 |
CN2896150Y (zh) * | 2006-03-22 | 2007-05-02 | 四川长虹电器股份有限公司 | 冷水机组的防冻装置 |
CN104422076A (zh) * | 2013-08-21 | 2015-03-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调器制冷机组及其防冻控制方法 |
CN104748306A (zh) * | 2015-03-24 | 2015-07-01 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调系统中单元机组防冻方法及装置 |
CN106288245A (zh) * | 2015-11-05 | 2017-01-04 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 一种水机防冻控制方法、系统及空调设备 |
EP3205955A1 (en) * | 2016-02-12 | 2017-08-16 | Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd. | Air conditioner |
CN109282417A (zh) * | 2018-09-12 | 2019-01-29 | 珠海格力电器股份有限公司 | 热泵机组防冻控制方法及系统 |
CN109506319A (zh) * | 2018-11-21 | 2019-03-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 采暖机及其自动防冻控制方法 |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110542256A (zh) * | 2019-09-10 | 2019-12-06 | 珠海格力电器股份有限公司 | 防冻控制方法、装置、热泵水系统以及存储介质 |
CN110542256B (zh) * | 2019-09-10 | 2021-06-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 防冻控制方法、装置、热泵水系统以及存储介质 |
CN114791165A (zh) * | 2022-05-11 | 2022-07-26 | 福建工程学院 | 一种基于压力控制的闭式循环系统及其方法 |
CN115900134A (zh) * | 2022-11-16 | 2023-04-04 | 珠海格力电器股份有限公司 | 多热泵模块机组及其防冻控制方法 |
CN115900134B (zh) * | 2022-11-16 | 2024-06-04 | 珠海格力电器股份有限公司 | 多热泵模块机组及其防冻控制方法 |
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