CN110986283A - 一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调 - Google Patents

一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调,空调制热完成后检测到无制热需求时进入防冻模式的检测,实时检测换热器套管温度,换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式,若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热。防冻感温包布置在冷热水发生器内的换热器套管上面,在低温时水系统慢慢冷却,为防止水系统冻结,需要主机制热运行,提高系统水温度,通过防冻感温包来控制是否进入防冻运行的,可以准确判断进入防冻时机,避免发生系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,有效节约电能。

Description

一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介 质及空调
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体涉及一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调。
背景技术
传统的户式水机功能比较老化,内外机不能联动,仅通过提供一个固定的水温来进行制冷或采暖,舒适性较差,运行过程不科学,节能性较差,尤其是不良的使用习惯更容易造成上述情况的发生;应用户室内房间空气调节需求,可以实现内外机联动的水机,较传统无法联动的户式水机有更强的产品竞争力,其舒适的空气调节能力可以匹敌氟多联机,愈来愈倍受青睐,具有配比高,制冷不过度除湿、地板舒适采暖等优点。
水多联中央空调主要由外机及冷热水发生器及末端设备、水管路系统组成,搭载风机盘管时增加了主机与分盘的控制通讯,形成传统户式中央空调的升级系统——水多联中央空调,主要搭载分盘进行制冷制热,同时制热过程支持搭载风盘的同时搭载地暖,开启3D全面供暖,水多联主外机为分冷外机、压缩制冷制热,冷热水发生器内包含水泵、壳管换热器,将氟路冷热量传递给水路系统,然后通过末端系统分配给各个房间,制冷运行水温范围为7-25℃、制热运行水温范围为25-55℃,可在环境温度-25℃-48℃的超宽范围稳定制热、制冷运行,内机主体制冷热过程的控制思路为:根据房间风盘设定的目标室温推算需要提供的运行水温,并根据房间室温与目标室温的房间温差大小变化周期性的进行运行水温的上下调节,从而达到稳定阶段后的精准控温效果。
目前水多联产品在冬季0℃以下、冰雪天气、极端低温的工况中运行或放置时会面临一个冬季防冻的问题,这也是所有水系统中央空调必须面临和解决的问题,所以水系统中央空调会增加一个冬季防冻功能,在防冻感温包检测当前温度达到系统防冻条件(一般4℃进入、20℃退出)时,主机会按照一个固定的运行频率和节流开度进行制热,给整个系统中的水加热以防用户不使用或长时间待机过程中冻坏水系统,目前防冻功能中达到进入条件,主机便会启动运行,若防冻感温包布置位置不合理,导致检测到的温度局部偏低,容易导致系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,浪费电能,针对系统容量较小的水多联系统,制热过程水温上升较快,主机初始给定的制热频率相对较高,容易导致短时间内水温达到20℃退出条件,但考虑系统压缩机寿命因素,主机最短运行时间要维持在6min,6min后水温存在远远超出20℃的情况,运行后期极不节能。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提出了一种可靠节能的水多联系统制热防冻模式控制方法,能够解决目前防冻功能中达到进入条件,主机启动运行,若防冻感温包布置位置不合理,导致检测到的温度局部偏低,容易导致系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,浪费电能的问题。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种水多联系统制热防冻模式控制方法,空调制热完成后检测到无制热需求时进入防冻模式的检测,实时检测换热器套管温度,换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式,若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热。防冻感温包布置在冷热水发生器内的换热器套管上面,在低温时水系统慢慢冷却,为防止水系统冻结,需要主机制热运行,提高系统水温度,通过防冻感温包来控制是否进入防冻运行的,可以准确判断进入防冻时机,避免发生系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,有效节约电能。
进一步的,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续X s检测到T1≤T防冻≤T2,则开启水系统水泵运行,在水泵开启运行时若连续X s检测到T防冻<T1,则判断需要进入防冻模式运行,其中T1、T2均为预设温度值,X为预设时间值。T1=2℃,T2=4℃,在2≤T防冻≤4℃仅开启水泵,在T防冻<2℃需开启水泵和主机并进行制热运行,就是给系统一个时间缓冲,因为室内侧的水系统一般温度较高,即使冬季室内温度也大体会在5℃以上,而冷热水发生器的防冻感温包却布置在室外、或者条件简陋的敞篷下,检测水温度较低,通过开启水泵,让水系统冷热侧充分掺混,可有效缓解进入防冻运行的频次。
进一步的,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续Xs检测到T防冻<T1,则判断需要直接进入防冻模式运行。当T防冻<2℃时,已经接近0℃,为了保证可靠性,就必须开启水泵并主机制热运行了,保证系统启动时可稳定运行。
进一步的,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续Xs检测到T防冻>T2,则判断不需要进入防冻模式运行,主机继续待机不做动作。当T防冻>2℃,表明当前水温度在可控范围内,不需要主机运作提高水温,保持当前待机模式即可,避免了防冻模式的误启动造成电能的浪费。
进一步的,所述若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热具体为:主机进入防冻模式运行后,若检测为首次进入防冻模式运行,则主机按照制热模式频率a1,电子阀初始步数a2运行,其中a1为预设频率值,a2为预设步数值。
进一步的,所述若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热具体为:主机进入防冻模式运行后,若检测为不是首次进入防冻模式运行,则主机降频运行制热模式,具体为在上一周期防冻运行频率的基础上降低bhz运行,其他运行参数不变,其中b为预设频率值。通过智能实时检测,变换防冻运行频率,降低防冻模式下的平均系统水温水平,又防止系统压缩机过度启停,高效、可靠。
进一步的,所述主机按防冻运行频率运行c min后,若连续X s检测到T防冻>T3,则主机进入待机模式,其中c为预设时间值,T3为预设温度值。c=6,针对系统容量较小的水多联系统,制热过程水温上升较快,主机初始给定的制热频率相对较高,容易导致短时间内水温达到20℃退出条件,但考虑系统压缩机寿命因素,主机最短运行时间要维持在6min,6min后水温存在远远超出20℃的情况,控制运行时间在6min可以有效避免上述情况发生,延长系统压缩机的使用寿命。
进一步的,所述主机按防冻运行频率运行c min后,若连续X s检测到T防冻≤T3 ,主机继续按照当前运行参数运行制热模式。
一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被处理器调用时实现以上任一项所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
一种空调,包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序被所述处理器调用时实现以上任一项所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
本发明提供的一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调的有益效果在于:能够解决目前防冻功能中达到进入条件,主机启动运行,若防冻感温包布置位置不合理,导致检测到的温度局部偏低,容易导致系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,浪费电能的问题;针对系统容量较小的水多联系统,制热过程水温上升较快,主机初始给定的制热频率相对较高,容易导致短时间内水温达到20℃退出条件,但考虑系统压缩机寿命因素,主机最短运行时间要维持在6min,6min后水温存在远远超出20℃的情况,运行后期极不节能,本方法可通过智能实时检测,变换防冻运行频率,降低防冻模式下的平均系统水温水平,又防止系统压缩机过度启停,高效、可靠。
附图说明
图1为本发明流程示意图A;
图2为本发明流程示意图B。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。本领域普通人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,均属于本发明的保护范围。
实施例1:一种水多联系统制热防冻模式控制方法。
参照图1、图2所示,一种水多联系统制热防冻模式控制方法,具体步骤如下:
空调制热完成后检测到无制热需求时进入防冻模式的检测,检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式:
若连续5s检测到2≤【T防冻】≤4℃,则开启水系统水泵运行,在水泵开启运行时若连续5s检测到【T防冻】<2℃,则主机进入防冻模式运行;
若连续5s检测到【T防冻】<2℃,则主机直接进入防冻模式运行;
若连续5s检测到【T防冻】>4℃,则主机继续待机,不做动作;
主机进入防冻模式运行后,首先进行防冻模式降频标志位的查看,首次进入时【防冻模式降频标志位】=0;
若【防冻模式降频标志位】=0,则主机按照防冻制热模式2运行(频率=a1,电子阀初始步数a2);
若【防冻模式降频标志位】=1 ,则主机按照防冻制热模式1运行(频率在上一周期防冻运行频率 的基础上降低bhz,电子阀初始步数a2);
【防冻模式降频标志位】=1,表明在上次进入防冻运行结束时满足了【防冻感温包】>20℃的条件,是对【防冻模式降频标志位】是否为0(不执行防冻降频);为1(执行防冻模式降频)的区分;
主机按照上述方法更新后的频率运行6min,然后进行下述条件的判断:
若6min后持续5s检测到【防冻感温包】>20℃,则执行:
1) 则刷新【防冻模式降频标志位】=1 ;
2)主机即刻执行待机程序;
3)水泵延时30s后关闭;
若6min后持续5s检测到【防冻感温包】≤20℃,则执行:主机按照防冻模式1继续按照当前房东模式下的频率及电子阀初始步数运行。
本实施例能够解决目前防冻功能中达到进入条件,主机启动运行,若防冻感温包布置位置不合理,导致检测到的温度局部偏低,容易导致系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,浪费电能的问题;且通过智能实时检测防冻温度,变换防冻运行频率,降低防冻模式下的平均系统水温水平,又防止系统压缩机过度启停,高效、可靠。
实施例2:一种计算机可读存储介质。
一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被处理器调用时实现实施例1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
实施例3:一种空调。
一种空调,包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序被所述处理器调用时实现实施例1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
以上所述为本发明的较佳实施例而已,但本发明不应局限于该实施例和附图所公开的内容,所以凡是不脱离本发明所公开的精神下完成的等效或修改,都落入本发明保护的范围。

Claims (10)

1.一种水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,空调制热完成后检测到无制热需求时进入防冻模式的检测,实时检测换热器套管温度,换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式,若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热。
2.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续X s检测到T1≤T防冻≤T2,则开启水系统水泵运行,在水泵开启运行时若连续X s检测到T防冻<T1,则判断需要进入防冻模式运行,其中T1、T2均为预设温度值,X为预设时间值。
3.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续Xs检测到T防冻<T1,则判断需要直接进入防冻模式运行。
4.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续Xs检测到T防冻>T2,则判断不需要进入防冻模式运行,主机继续待机不做动作。
5.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热具体为:主机进入防冻模式运行后,若检测为首次进入防冻模式运行,则主机按照制热模式频率a1,电子阀初始步数a2运行,其中a1为预设频率值,a2为预设步数值。
6.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热具体为:主机进入防冻模式运行后,若检测为不是首次进入防冻模式运行,则主机降频运行制热模式,具体为在上一周期防冻运行频率的基础上降低bhz运行,其他运行参数不变,其中b为预设频率值。
7.如权利要求5或6所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述主机按防冻运行频率运行c min后,若连续X s检测到T防冻>T3,则主机进入待机模式,其中c为预设时间值,T3为预设温度值。
8.如权利要求5或6所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述主机按防冻运行频率运行c min后,若连续X s检测到T防冻≤T3 ,主机继续按照当前运行参数运行制热模式。
9.一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器调用时实现权利要求1-8任一项所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
10.一种空调,包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器调用时实现权利要求1-8任一项所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
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