CN112728724B - 一种中央空调系统的能量调节方式 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种中央空调系统的能量调节方式,所述中央空调系统包括多个定频冷热水机组和多个变频冷热水机组,并通过实时检测系统中变频机组的运行频率,和定频机组的工作状态,按照设定的优先级对变频机组和定频机组进行调控,使系统所中的定频和变频风冷模块化冷热水机组协同工作,从而,不仅提高了节能效果,而且可使水温更加稳定。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调控制方法,尤其是一种中央空调的控制方法,具体的说是一种中央空调系统的能量调节方式。
背景技术
变频风冷模块化冷热水机组因其具有节能、水温稳定等优点而被广泛应用。但是,由于其需要使用变频压缩机和相应驱动,使其造价明显高于定频风冷模块化冷热水机组。为了降低初投资,有很多项目采用了包含部分定频机组和部分变频机组的中央空调。目前,此种中央空调的控制方式主要是定频和变频各自独立控制,即,定频控制定频,变频控制变频。这种控制方法不利于节能,也不利于整个水系统水温的稳定。因此,需要设计一种全新的控制方法,以便提高节能效果,并使水温更加稳定。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种中央空调系统的能量调节方式,使系统所包含的定频和变频风冷模块化冷热水机组可以协同工作,不仅提高了节能效果,而且可使水温更加稳定。
本发明的技术方案是:
一种中央空调系统的能量调节方式,所述中央空调系统包括多个定频冷热水机组和多个变频冷热水机组;所述能量调节方式包括以下步骤:
1)中央空调系统运行,判断是否要进行加载或减载;如果要加载,转步骤2);如果要减载,转步骤7);
2)检测系统中是否有已经运行的、且其频率<a的的变频机组;如是,加载所述已经运行的、且其频率<a的的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤3);
3)检测系统中是否有未开机的变频机组;如是,加载未开机的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤4);
4)检测系统中是否有已经运行的、且其频率<b的的变频机组;如是,加载所述已经运行的、且其频率<b的的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤5);其中,a<b;
5)检测系统中是否有未加载的定频机组;如是,加载未加载的定频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤6);
6)检测系统中是否有频率≥b的变频机组;如是,加载频率≥b的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤11);
7)检测系统中是否有频率≥b的变频机组;如是,减载频率≥b的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤8);
8)检测系统中是否有运行的定频机组;如是,减载运行的定频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤9);
9)检测系统中是否有频率>a的变频机组;如是,减载频率>a的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤10);
10)检测系统中是否有频率≤a的变频机组;如是,减载频率≤a的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤11);
11)调节结束,转步骤1)。
进一步的,所述步骤2)中,所述已经运行的、且其频率<a的的变频机组最多加载至频率a。
进一步的,所述步骤3)中,所述未开机的变频机组最多加载至频率a。
进一步的,所述步骤4)中,所述已经运行的、且其频率<b的的变频机组最多加载至频率b。
进一步的,所述步骤5)中,同时,检测实际水温和设定水温的差值T;若|T|≤c,则,同步减载变频机组,防止加载定频导致的能量输出过多;其中,c≥0。
进一步的,所述步骤8)中,同时,检测实际水温和设定水温的差值T;若|T|≤c,则,同步加载变频机组,防止减载定频导致的能量输出减少过多;其中,c≥0。
进一步的,对多个变频机组进行加载或减载时,将各变频机组调节至同一频率。
本发明的有益效果:
本发明设计合理,逻辑清楚,控制方便,可使系统所包含的定频和变频风冷模块化冷热水机组协同工作,不仅提高了节能效果,而且可使水温更加稳定。
附图说明
图1是本发明的控制流程示意图。
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。
一种中央空调系统,包括多个定频冷热水机组和多个变频冷热水机组。该多个定频冷热水机组和多个变频冷热水机组均与系统的控制器电气连接,并在该控制器的控制下,协同工作,生产热水。
所述中央空调系统的能量调节方式包括以下步骤:
1)中央空调系统运行,判断是否要进行加载或减载;如果要加载,转步骤2);如果要减载,转步骤7);
2)检测系统中是否有已经运行的、且其频率<a的的变频机组;如是,加载所述已经运行的、且其频率<a的的变频机组,但最多加载至频率a,然后,转步骤11);如否,转步骤3);
3)检测系统中是否有未开机的变频机组;如是,加载未开机的变频机组,但最多加载至频率a,然后,转步骤11);如否,转步骤4);
4)检测系统中是否有已经运行的、且其频率<b的的变频机组;如是,加载所述已经运行的、且其频率<b的的变频机组,但最多加载至频率b,然后,转步骤11);如否,转步骤5);其中,a<b;
5)检测系统中是否有未加载的定频机组;如是,加载未加载的定频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤6);在加载的同时,检测实际水温和设定水温的差值T;若|T|≤c,则,同步减载变频机组,防止加载定频导致的能量输出过多而使精调区间的能量输出变化过大,避免系统水温的大幅波动;其中,c为0~5度;
6)检测系统中是否有频率≥b的变频机组;如是,加载该频率≥b的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤11);
7)检测系统中是否有频率≥b的变频机组;如是,减载该频率≥b的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤8);
8)检测系统中是否有运行的定频机组;如是,减载该运行的定频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤9);在减载的同时,检测实际水温和设定水温的差值T;若|T|≤c,则,同步加载变频机组,防止减载定频导致的能量输出减少过多而使精调区间能量输出变化过大,避免系统水温的大幅波动;
9)检测系统中是否有频率>a的变频机组;如是,减载该频率>a的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤10);
10)检测系统中是否有频率≤a的变频机组;如是,减载该频率≤a的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤11);
11)调节结束,转步骤1)。
所述频率a为变频机组的最优频率,可通过实验室测得。
当变频机组的频率达到b时,其能效与定频的效能相同。该频率b可在实验室测得。
每次加载或减载的频率数可根据不同产品而确定。一般来说,离目标水温越远,每次加减载的频率数越大。
当需要对多个变频机组进行加载或减载时,可将各变频机组调节至同一频率,以便提高整个系统的运行率。例如,如变频机组I的频率为56rps,变频机组II的频率为64rps。若此时系统需要加载10rps,则变频机组I加9rps,变频机组II加1rps,使加载后的两个变频机组频率都是65rps。
本发明通过调节系统中的定频和变频机组的运行时机,使其能够协同运行,有效提高节能效果,并可使水温更加稳定。
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 (5)
1.一种中央空调系统的能量调节方式,其特征是,所述中央空调系统包括多个定频冷热水机组和多个变频冷热水机组;所述能量调节方式包括以下步骤:
1)中央空调系统运行,判断是否要进行加载或减载;如果要加载,转步骤2);如果要减载,转步骤7);
2)检测系统中是否有已经运行的、且其频率<a的变频机组;如是,加载所述已经运行的、且其频率<a的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤3);
3)检测系统中是否有未开机的变频机组;如是,加载未开机的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤4);
4)检测系统中是否有已经运行的、且其频率<b的变频机组;如是,加载所述已经运行的、且其频率<的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤5);其中,a<b;
5)检测系统中是否有未加载的定频机组;如是,加载未加载的定频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤6);同时,检测实际水温和设定水温的差值T;若|T|≤c,则,同步减载变频机组,防止加载定频导致的能量输出过多;其中,c≥0;
6)检测系统中是否有频率≥b的变频机组;如是,加载频率≥b的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤11);
7)检测系统中是否有频率≥b的变频机组;如是,减载频率≥b的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤8);
8)检测系统中是否有运行的定频机组;如是,减载运行的定频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤9);同时,检测实际水温和设定水温的差值T;若|T|≤c,则,同步加载变频机组,防止减载定频导致的能量输出减少过多;其中,c≥0;
9)检测系统中是否有频率>a的变频机组;如是,减载频率>a的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤10);
10)检测系统中是否有频率≤a的变频机组;如是,减载频率≤a的变频机组,然后,转步骤11);如否,转步骤11);
11)调节结束,转步骤1)。
2.根据权利要求1所述的中央空调系统的能量调节方式,其特征是,所述步骤2)中,所述已经运行的、且其频率<a的变频机组最多加载至频率a。
3.根据权利要求1所述的中央空调系统的能量调节方式,其特征是,所述步骤3)中,所述未开机的变频机组最多加载至频率a。
4.根据权利要求1所述的中央空调系统的能量调节方式,其特征是,所述步骤4)中,所述已经运行的、且其频率<b的变频机组最多加载至频率b。
5.根据权利要求1所述的中央空调系统的能量调节方式,其特征是,对多个变频机组进行加载或减载时,将各运行的变频机组调节至同一频率。
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