CN117553468A - 一种热泵机组运行范围调节方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

一种热泵机组运行范围调节方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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CN117553468A CN202311739751.0A CN202311739751A CN117553468A CN 117553468 A CN117553468 A CN 117553468A CN 202311739751 A CN202311739751 A CN 202311739751A CN 117553468 A CN117553468 A CN 117553468A
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Abstract

本发明实施例公开了一种热泵机组运行范围调节方法、装置、设备及存储介质,本发明实施例在采集到热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力后,可首先根据排气温度、第一压力以及第二压力,确定是否需要执行对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施,在当需要执行温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的至少两种时,则根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,并确定相应的故障等级,之后执行目标调节措施中与目标故障等级相对应的子调节措施,从而将热泵机组的排气温度、第一压力以及第二压力控制在合理范围内。本发明实施例解决了现有技术中热泵机组的安全保护机制灵活性差的技术问题。

Description

一种热泵机组运行范围调节方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请实施例涉及热泵机组领域,尤其涉及一种热泵机组运行范围调节方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
在现有的热泵机组技术中,每个压缩机都有其特定的运行范围。这个范围在极端的环境温度条件下,如超高或超低的运行环境温度,往往会导致压缩机超出其正常运行范围。为了避免这种情况,通常会设置各种安全保护措施,如在检测到潜在的超出运行范围的情况时,这些保护措施会触发压缩机的频繁启停。然而,这种频繁的启停操作不仅会影响热泵机组的效率,还可能导致压缩机运行寿命的缩短。现有技术在处理这些极端情况时,主要依赖于这种“全有或全无”的保护机制,即要么正常运行,要么在检测到问题时直接停机,灵活性较差。
发明内容
本发明实施例提供了一种热泵机组运行范围调节方法、装置、设备及存储介质,解决了现有技术中热泵机组的安全保护机制灵活性差的技术问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种热泵机组运行范围调节方法,包括:
实时获取热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力;
根据所述排气温度、所述第一压力以及所述第二压力,分别确定是否执行相对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施;
当需要执行所述温度调节措施、所述高压调节措施以及所述低压调节措施中的至少两种时,根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,所述目标调节措施为所述温度调节措施、所述高压调节措施以及所述低压调节措施中的一种;
根据与所述目标调节措施相对应的目标信息,确定故障等级,执行所述目标调节措施中与所述故障等级相对应的子调节措施,所述目标信息为所述排气温度、所述第一压力以及所述第二压力中的一种,所述目标调节措施包括与多个所述故障等级相对应的子调节措施。
第二方面,本发明实施例提供了一种热泵机组运行范围调节装置,包括:
信息获取模块,用于实时获取热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力;
执行判断模块,用于根据所述排气温度、所述第一压力以及所述第二压力,分别确定是否执行相对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施;
目标措施确定模块,用于当需要执行所述温度调节措施、所述高压调节措施以及所述低压调节措施中的至少两种时,根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,所述目标调节措施为所述温度调节措施、所述高压调节措施以及所述低压调节措施中的一种;
子调节措施执行模块,用于根据与所述目标调节措施相对应的目标信息,确定故障等级,执行所述目标调节措施中与所述故障等级相对应的子调节措施,所述目标信息为所述排气温度、所述第一压力以及所述第二压力中的一种,所述目标调节措施包括与多个所述故障等级相对应的子调节措施。
第三方面,本发明实施例提供了一种热泵机组运行范围调节设备,所述热泵机组运行范围调节设备包括处理器以及存储器;
所述存储器用于存储计算机程序,并将所述计算机程序传输给所述处理器;
所述处理器用于根据所述计算机程序的指令执行如第一方面所述的一种热泵机组运行范围调节方法。
第四方面,本发明实施例提供了一种存储计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如第一方面所述的一种一种热泵机组运行范围调节方法。
上述,本发明实施例提供了一种热泵机组运行范围调节方法、装置、设备及存储介质,本发明实施例在采集到热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力后,可首先根据排气温度、第一压力以及第二压力,确定是否需要执行对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施,在当需要执行温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的至少两种时,则根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,并确定相应的故障等级,之后执行目标调节措施中与目标故障等级相对应的子调节措施,从而将热泵机组的排气温度、第一压力以及第二压力控制在合理范围内。本发明实施例通过设置调节措施优先级以及目标故障等级的方式,能够实现热泵机组在不同运行范围下执行不同等级的安全保护机制,本发明实施例能够提高热泵机组的安全保护机制的灵活性,避免超出热泵机组的运行范围,延长压缩机的运行寿命,解决了现有技术中热泵机组的安全保护机制灵活性差的技术问题。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种热泵机组运行范围调节方法的流程示意图。
图2为本发明实施例提供的一种根据排气温度对热泵机组进行控制的流程示意图。
图3为本发明实施例提供的一种根据第一压力对热泵机组进行控制的流程示意图。
图4为本发明实施例提供的一种根据第二压力对热泵机组进行控制的流程示意图。
图5为发明实施例提供的一种热泵机组运行范围调节装置的结构示意图。
图6为发明实施例提供的一种热泵机组运行范围调节设备的结构示意图。
具体实施方式
以下描述和附图充分地示出本申请的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本申请的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。在本文中,各实施方案可以被单独地或总地用术语“发明”来表示,这仅仅是为了方便,并且如果事实上公开了超过一个的发明,不是要自动地限制该应用的范围为任何单个发明或发明构思。本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用于将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素。本文中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的结构、产品等而言,由于其与实施例公开的部分相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
如图1所示,图1为本发明实施例提供的一种热泵机组运行范围调节方法的流程图。本发明实施例提供的热泵机组运行范围调节方法可以由热泵机组运行范围调节设备执行,该热泵机组运行范围调节设备可以通过软件和/或硬件的方式实现,该热泵机组运行范围调节设备可以是两个或多个物理实体构成,也可以由一个物理实体构成。例如热泵机组运行范围调节设备可以是电脑、上位机、平板等设备。方法包括以下步骤:
步骤101、实时获取热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力。
本实施例中,首先需要实时获取热泵机组的排气温度,高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力,其中排气温度可通过在排气口中设置温度传感器进行采集得到。热泵机组的高压侧通常包括冷凝器和压缩机,高压侧负责将热气体冷却并压缩为高压气体;而热泵机组的低压侧通常包括蒸发器,低压侧负责将高压气体膨胀为低压气体,并吸收周围的热量。高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力可通过分别在热泵机组的高压侧和低压侧设置压力传感器进行采集得到。
步骤102、根据排气温度、第一压力以及第二压力,分别确定是否执行相对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施。
在实时得到排气温度、第一压力以及第二压力后,需要分别根据排气温度、第一压力以及第二压力,确定是否执行与排气温度相对应的温度调节措施、与第一压力相对应的高压调节措施以及与第二压力相对应的低压调节措施。示例性的,可通过判断排气温度和第一压力是否超过相对应的排气温度阈值和高压压力阈值,以及第二压力是否小于对应的低压压力阈值,来确定是否执行温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施。
在上述实施例的基础上,步骤102中根据排气温度、第一压力以及第二压力,分别确定是否执行相对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施,包括:
步骤1021、当排气温度在第一温度阈值以上时,确定执行温度调节措施。
步骤1022、当第一压力在第一高压阈值以上时,确定执行高压调节措施。
步骤1023、当第二压力在第一低压阈值以下时,确定执行低压调节措施。
本实施例中,在实时采集到排气温度后,若排气温度在第一温度阈值以上时,则确定需要执行温度调节措施。在实时采集到第一压力后,若第一压力在第一高压阈值以上时,确定执行高压调节措施。在实时采集到第二压力后,若第二压力在第一低压阈值以下时,确定执行低压调节措施。可理解,第一温度阈值、第一高压阈值以及第一低压阈值可根据实际需要进行设置。
步骤103、当需要执行温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的至少两种时,根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,目标调节措施为温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的一种。
当根据排气温度、第一压力和第二压力确定所需要执行温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的至少两种时,为了避免出现调节冲突,需要根据预先设定的调节措施优先级,在温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中确定出所需要执行的目标调节措施。一个实施例中,调节措施优先级从大到小排序为:高压调节措施、低压调节措施以及温度调节措施,即执行高压调节措施优先级最高,执行低压调节措施的优先级次之,执行温度调节措施的优先级最低,在需要执行高压调节措施的情况下,则高压调节措施为目标调节措施;在不需要执行高压调节措施,需要执行低压调节措施的情况下,则低压调节措施为目标调节措施。
步骤104、根据与目标调节措施相对应的目标信息,确定故障等级,执行目标调节措施中与故障等级相对应的子调节措施,目标信息为排气温度、第一压力以及第二压力中的一种,目标调节措施包括与多个故障等级相对应的子调节措施。
在确定出目标调节措施后,需要进一步根据目标调节措施相对应的目标信息,确定故障等级,其中目标信息为排气温度、第一压力以及第二压力中的一种。即当目标调节措施为高压调节措施时,则对应的目标信息为第一压力,当目标调节措施为低压调节措施时,则对应的目标信息为第二压力,当目标调节措施为温度调节措施时,则对应的目标信息为排气温度。在确定故障等级时,可以根据目标信息的具体数值进行确定,本实施例中故障等级越高,则故障的严重程度越严重。另外本实施例中温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中均包括有与多个故障等级相对应的子调节措施,在确定出故障等级后,即可确定出与故障等级相对应的子调节措施,之后执行相对应的子调节措施即可,以对热泵机组中的设备进行调节。
在上述实施例的基础上,在执行与不同故障等级相对应的子调节措施时,根据故障等级以及预设的设备调节范围,确定热泵机组中所需要调节的设备。
本实施例中,可预先对热泵机组中的设备设置设备调节范围,设备调节范围用于表征所需要调节的设备类型的数量,且本实施例中设备调节范围与故障等级相对应,即故障等级较低时,设备调节范围较小;而当故障等级较高时,则设备调节范围会越大。一个实施例中,热泵机组中的设备包括旁通阀、风机、电子膨胀阀以及压缩机,即不同的故障等级能够对热泵机组中的旁通阀、风机、电子膨胀阀以及压缩机中不同种类的设备进行调节。
其中需要说明的是,压缩机频率的升高可以提高排气温度,降低压缩机频率则反之。增大电子膨胀阀开度可以降低排气温度,减小电子膨胀阀开度则反之;提高风速可降低排气温度,降低风速则反之。压缩机频率的升高可以提高高压侧压力,降低压缩机频率则反之。增大电子膨胀阀开度可以降低高压侧压力,减小电子膨胀阀开度则反之;提高风速可降低高压侧压力,降低风速则反之;打开旁通阀可降低高压侧压力,关闭旁通阀则反之。压缩机频率的升高可以降低低压侧压力,降低压缩机频率则反之。而增大电子膨胀阀开度可以提高低压侧压力,减小电子膨胀阀开度则反之;而提高风速可提高低压侧压力,降低风速则反之;打开旁通阀可高低压侧压力,关闭旁通阀则反之。因此,本实施例中通过将设备调节范围设置为包括旁通阀、风机、电子膨胀阀以及压缩机,从而能够对排气温度,第一压力以及第二压力进行有效调整。
在上述实施例的基础上,当排气温度大于等于第一温度阈值,小于第二温度阈值时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第一温度故障等级。
当排气温度大于等于第二温度阈值,小于第三温度阈值时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第二温度故障等级。
当排气温度大于等于第三温度阈值,小于第四温度阈值时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第三温度故障等级。
当排气温度大于等于第四温度阈值时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第四温度故障等级。
一个实施例中,当排气温度小于第一温度阈值T1时,则热泵机组正常运行。而当排气温度大于等于第一温度阈值T1,小于第二温度阈值T2时,则此时确定与温度调节措施相对应的故障等级为第一温度故障等级。而当排气温度大于等于第二温度阈值T2,小于第三温度阈值T3时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第二温度故障等级。而当排气温度大于等于第三温度阈值T3,且小于第四温度阈值T4时,则此时确定与温度调节措施相对应的故障等级为第三温度故障等级;当排气温度大于等于第四温度阈值T4时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第四温度故障等级。
另外可理解,第一温度阈值、第二温度阈值、第三温度阈值以及第四温度阈值的具体数值可根据实际需要进行设置,本实施例中不进行具体限定。
在上述实施例的基础上,与第一温度故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的电子膨胀阀开度以第一速率进行第一调节。
与第二温度故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度以第二速率进行第二调节。
与第三温度故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的压缩机频率、风机风速以及电子膨胀阀开度以第三速率进行第三调节。
与第四温度故障等级相对应的子调节措施为执行停机保护。
本实施例中,当排气温度大于等于第一温度阈值T1,小于第二温度阈值T2时,则此时需要执行的子调节措施为对热泵机组的电子膨胀阀开度以第一速率进行第一调节。具体的,第一调节为每两分钟将电子膨胀阀开度增加3步。
而当排气温度大于等于第二温度阈值T2,小于第三温度阈值T3时,则此时需要执行的子调节措施为对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度以第二速率进行第二调节。具体的,可以将电子膨胀阀开度每分钟增加5步,且将风机风速每分钟提高50转。
而当排气温度大于等于第三温度阈值T3,且小于第四温度阈值T4时,则此时对热泵机组的压缩机频率、风机风速以及电子膨胀阀开度以第三速率进行第三调节。具体的,可以将电子膨胀阀开度每分钟增加8步,且将风机风速每分钟提高80转,将压缩机频率每分钟降低5Hz。
而当排气温度大于第四温度阈值T4时,则此时需要执行的子调节措施为停机保护措施,即将热泵机组停机。一个实施例中,为了避免极限情况下短暂超过第四温度阈值T4时就直接停机的情况,可以当排气温度大于第四温度阈值T4的时长超过第一预设时长,或者在第二预设时长内超过第四温度阈值T4的次数达到次数阈值时,执行停机保护措施。例如可以将第一预设时长设置为1分钟,将第二预设时长设置为10分钟,将次数阈值设置为3次,即当排气温度大于第四温度阈值T4时的时长超过1分钟,或者在10分钟内超过第四温度阈值T4的次数达到3次时,执行停机保护措施。一个实施例中,根据排气温度对热泵机组进行调节的具体过程如图2所示。
在上述实施例的基础上,当第一压力大于等于第一高压阈值,小于第二高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第一高压故障等级;
当第一压力大于等于第二高压阈值,小于第三高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第二高压故障等级;
当第一压力大于等于第三高压阈值,小于第四高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第三高压故障等级;
当第一压力大于等于第四高压阈值时,小于第五高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第四高压故障等级;
当第一压力大于等于五高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第五高压故障等级。
在本实施例中,当第一压力小于第一高压阈值PH1时,则热泵机组正常运行。而当第一压力大于等于第一高压阈值PH1,小于第二高压阈值PH2时,则此时确定与高压调节措施相对应的故障等级为第一高压故障等级。而当第一压力大于等于第二高压阈值PH2,小于第三高压阈值PH3时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第二高压故障等级。而当第一压力大于等于第三高压阈值PH3,且小于第四高压阈值PH4时,则此时确定与高压调节措施相对应的故障等级为第三高压故障等级;当第一压力大于等于第四高压阈值PH4时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第四高压故障等级。
在上述实施例的基础上,与第一高压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的电子膨胀阀开度以第四速率进行第四调节。
与第二高压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度以第五速率进行第五调节。
与第三高压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的旁通阀开度、风机风速以及电子膨胀阀开度以第六速率进行第六调节。
与第四高压故障等级相对应的子调节措施为对旁通阀开度、风机风速、电子膨胀阀开度以及压缩机频率以第七速率进行第七调节。
与第五高压故障等级相对应的子调节措施为执行停机保护。
一个实施例中,当第一压力小于第一高压阈值PH1时,则热泵机组正常运行,而当第一压力大于等于第一高压阈值PH1,小于第二高压阈值PH2时,与第一高压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的电子膨胀阀开度以第四速率进行第四调节。具体的,可以每2分钟将电子膨胀阀开度增加5步。
当第一压力大于等于第二高压阈值PH2,小于第三高压阈值PH3时,则与第二高压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度以第五速率进行第五调节。具体的,对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度进行调节时,可以将电子膨胀阀开度每分钟增加8步,且将风机风速每分钟提高50转。
当第一压力大于等于第三高压阈值PH3,小于第四高压阈值PH4时,则与第三高压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的旁通阀开度、风机风速以及电子膨胀阀开度以第六速率进行第六调节。具体的,可以将电子膨胀阀开度每分钟增加8步,将风机风速每分钟提高80转,且将旁通阀开度调节至最大。
当第一压力大于等于第四高压阈值PH4时,小于第五高压阈值PH5时,则与第四高压故障等级相对应的子调节措施为对旁通阀开度、风机风速、电子膨胀阀开度以及压缩机频率以第七速率进行第七调节。具体的,可以将电子膨胀阀开度每30秒增加8步,将风机风速每30秒提高80转,且将旁通阀开度调节至最大,以及将压缩机的频率每30秒降低5Hz。
而当第一压力大于第五高压阈值PH5时,则执行的子调节措施为执行停机保护。可理解,本实施例中根据第一压力执行停止保护措施的原理与根据排气温度执行停机保护措施的原理相似,即当第一压力大于第五高压阈值PH5的时长超过第一预设时长,或者在第二预设时长内超过五高压阈值PH5的次数达到次数阈值时,执行停机保护措施。一个实施例中,根据第一压力对热泵机组进行控制的具体过程如图3所示。
在上述实施例的基础上,当第二压力小于等于第一低压阈值,大于第二低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第一低压故障等级;
当第二压力小于等于第二低压阈值,大于第三低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第二低压故障等级;
当第二压力小于等于第三低压阈值,大于第四低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第三低压故障等级;
当第二压力小于等于第四低压阈值时,大于第五低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第四低压故障等级;
当第二压力小于等于第五低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第五低压故障等级。
一个实施例中,当第二压力大于第一低压阈值PL1时,则热泵机组正常运行,而当第二压力小于等于第一低压阈值PL1,大于第二低压阈值PL2时,则确定与低压调节措施相对应的故障等级为第一低压故障等级。而当第二压力小于等于第二低压阈值PL2,大于第三低压阈值PL3时,则确定与低压调节措施相对应的故障等级为第二低压故障等级。而当第二压力小于等于第三低压阈值PL3,大于第四低压阈值PL4时,则确定与低压调节措施相对应的故障等级为第三低压故障等级。而当第二压力小于等于第四低压阈值PL4时,小于大于第五低压阈值PL5时,则确定与低压调节措施相对应的故障等级为第四低压故障等级。而当第二压力小于等于第五低压阈值PL5时,则确定与低压调节措施相对应的故障等级为第五低压故障等级。
在上述实施例的基础上,与第一低压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的电子膨胀阀开度以第八速率进行第八调节。
与第二低压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度以第九速率进行第九调节。
与第三低压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的旁通阀开度、风机风速以及电子膨胀阀开度以第十速率进行第十调节。
与第四低压故障等级相对应的子调节措施为对旁通阀开度、风机风速、电子膨胀阀开度以及压缩机频率以第十一速率进行第十一调节。
与第五低压故障等级相对应的子调节措施为执行停机保护。
在本实施例中,当第二压力大于第一低压阈值PL1时,则热泵机组正常运行,而当第二压力小于等于第一低压阈值PL1,大于第二低压阈值PL2时,则与第一低压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的电子膨胀阀开度以第八速率进行第八调节。具体的,可以将电子膨胀阀开度增加3步,且每2分钟调节一次。
当第二压力小于等于第二低压阈值PL2,大于第三低压阈值PL3时,则与第二低压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度以第九速率进行第九调节。具体的,对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度进行调节时,可以将电子膨胀阀开度每分钟增加8步,且将风机风速每分钟提高50转。
当第二压力小于等于第三低压阈值PL3,大于第四低压阈值PL4时,则与第三低压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的旁通阀开度、风机风速以及电子膨胀阀开度以第十速率进行第十调节。具体的,可以将电子膨胀阀开度每分钟增加8步,将风机风速每分钟提高80转,且将旁通阀开度调节至最大。
当第二压力小于等于第四低压阈值PL4时,小于大于第五低压阈值PL5时,则与第四低压故障等级相对应的子调节措施为对旁通阀开度、风机风速、电子膨胀阀开度以及压缩机频率以第十一速率进行第十一调节。具体的,可以将电子膨胀阀开度每30秒增加8步,将风机风速每30秒提高80转,且将旁通阀开度调节至最大,以及将压缩机的频率每30秒降低5Hz。
而当第二压力小于等于第五低压阈值PL5时,则执行停机保护措施。可理解,本实施例中根据第二压力执行停止保护措施的原理与根据排气温度执行停机保护措施的原理相似,即当二压力小于等于第五低压阈值PL5的时长超过第一预设时长,或者在第二预设时长内小于等于五低压阈值PL5的次数达到次数阈值时,执行停机保护措施。一个实施例中,根据第二压力对热泵机组进行控制的具体过程如图4所示。
在上述实施例的基础上,还包括:
步骤105、当排气温度、第一压力或第二压力中的任意一项达到停机保护的触发条件时,执行停机保护。
一个实施例中,在对热泵机组的运行范围进行调节的过程中,只要排气温度、第一压力或第二压力中的任意一项达到停机保护的触发条件时,则热泵机组直接执行停机保护即可,以避免调节过程中热泵机组在极端条件下运行,提高压缩的运行寿命。
上述,本发明实施例提供了一种热泵机组运行范围调节方法,本发明实施例在采集到热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力后,可首先根据排气温度、第一压力以及第二压力,确定是否需要执行对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施,在当需要执行温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的至少两种时,则根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,并确定相应的故障等级,之后执行目标调节措施中与目标故障等级相对应的子调节措施,从而将热泵机组的排气温度、第一压力以及第二压力控制在合理范围内。本发明实施例通过设置调节措施优先级以及目标故障等级的方式,能够实现热泵机组在不同运行范围下执行不同等级的安全保护机制,本发明实施例能够提高热泵机组的安全保护机制的灵活性,避免超出热泵机组的运行范围,延长压缩机的运行寿命,解决了现有技术中热泵机组的安全保护机制灵活性差的技术问题。
本发明实施例还提供了一种热泵机组运行范围调节装置,如图5所示,图5为本发明实施例提供的一种热泵机组运行范围调节装置的结构示意图,本发明实施例提供的一种热泵机组运行范围调节装置包括:
信息获取模块201,用于实时获取热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力;
执行判断模块202,用于根据排气温度、第一压力以及第二压力,分别确定是否执行相对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施;
目标措施确定模块203,用于当需要执行温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的至少两种时,根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,目标调节措施为温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的一种;
子调节措施执行模块204,用于根据与目标调节措施相对应的目标信息,确定故障等级,执行目标调节措施中与故障等级相对应的子调节措施,目标信息为排气温度、第一压力以及第二压力中的一种,目标调节措施包括与多个故障等级相对应的子调节措施。
在上述实施例的基础上,目标措施确定模块203包括:
温度调节措施确定子模块,用于当排气温度在第一温度阈值以上时,确定执行温度调节措施;
高压调节措施确定子模块,用于当第一压力在第一高压阈值以上时,确定执行高压调节措施;
低压调节措施确定子模块,用于当第二压力在第一低压阈值以下时,确定执行低压调节措施。
在上述实施例的基础上,调节措施优先级从大到小排序为:高压调节措施、低压调节措施以及温度调节措施。
在上述实施例的基础上,子调节措施执行模块204具体用于在执行与不同故障等级相对应的子调节措施时,根据故障等级以及预设的设备调节范围,确定热泵机组中所需要调节的设备。
在上述实施例的基础上,热泵机组中的设备包括旁通阀、风机、电子膨胀阀以及压缩机。
在上述实施例的基础上,子调节措施执行模块204包括:
第一温度故障等级确定子模块,用于当排气温度大于等于第一温度阈值,小于第二温度阈值时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第一温度故障等级;
第二温度故障等级确定子模块,用于当排气温度大于等于第二温度阈值,小于第三温度阈值时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第二温度故障等级;
第三温度故障等级确定子模块,用于当排气温度大于等于第三温度阈值,小于第四温度阈值时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第三温度故障等级;
第四温度故障等级确定子模块,用于当排气温度大于等于第四温度阈值时,确定与温度调节措施相对应的故障等级为第四温度故障等级。
在上述实施例的基础上,与第一温度故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的电子膨胀阀开度以第一速率进行第一调节;与第二温度故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度以第二速率进行第二调节;与第三温度故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的压缩机频率、风机风速以及电子膨胀阀开度以第三速率进行第三调节;与第四温度故障等级相对应的子调节措施为执行停机保护。
在上述实施例的基础上,子调节措施执行模块204包括:
第一高压故障等级确定子模块,用于当第一压力大于等于第一高压阈值,小于第二高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第一高压故障等级;
第二高压故障等级确定子模块,用于当第一压力大于等于第二高压阈值,小于第三高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第二高压故障等级;
第三高压故障等级确定子模块,用于当第一压力大于等于第三高压阈值,小于第四高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第三高压故障等级;
第四高压故障等级确定子模块,用于当第一压力大于等于第四高压阈值时,小于第五高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第四高压故障等级;
第五高压故障等级确定子模块,用于当第一压力大于等于五高压阈值时,确定与高压调节措施相对应的故障等级为第五高压故障等级。
在上述实施例的基础上,与第一高压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的电子膨胀阀开度以第四速率进行第四调节;与第二高压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度以第五速率进行第五调节;与第三高压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的旁通阀开度、风机风速以及电子膨胀阀开度以第六速率进行第六调节;与第四高压故障等级相对应的子调节措施为对旁通阀开度、风机风速、电子膨胀阀开度以及压缩机频率以第七速率进行第七调节;与第五高压故障等级相对应的子调节措施为执行停机保护。
在上述实施例的基础上,子调节措施执行模块204包括:
第一低压故障等级确定子模块,用于当第二压力小于等于第一低压阈值,大于第二低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第一低压故障等级;
第二低压故障等级确定子模块,用于当第二压力小于等于第二低压阈值,大于第三低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第二低压故障等级;
第三低压故障等级确定子模块,用于当第二压力小于等于第三低压阈值,大于第四低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第三低压故障等级;
第四低压故障等级确定子模块,用于当第二压力小于等于第四低压阈值时,大于第五低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第四低压故障等级;
第五低压故障等级确定子模块,用于当第二压力小于等于第五低压阈值时,确定与低压调节措施相对应的故障等级为第五低压故障等级。
在上述实施例的基础上,与第一低压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的电子膨胀阀开度以第八速率进行第八调节;与第二低压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的风机风速以及电子膨胀阀开度以第九速率进行第九调节;与第三低压故障等级相对应的子调节措施为对热泵机组的旁通阀开度、风机风速以及电子膨胀阀开度以第十速率进行第十调节;与第四低压故障等级相对应的子调节措施为对旁通阀开度、风机风速、电子膨胀阀开度以及压缩机频率以第十一速率进行第十一调节;与第五低压故障等级相对应的子调节措施为执行停机保护。
在上述实施例的基础上,还包括停机保护模块,用于当排气温度、第一压力或第二压力中的任意一项达到停机保护的触发条件时,执行停机保护。
本发明实施例提供的热泵机组运行范围调节装置包含在热泵机组运行范围调节设备中,且可用于执行上述实施例中提供的热泵机组运行范围调节方法,具备相应的功能和有益效果。
值得注意的是,上述热泵机组运行范围调节装置的实施例中,所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的,但并不局限于上述的划分,只要能够实现相应的功能即可;另外,各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明的保护范围。
本实施例还提供了一种热泵机组运行范围调节设备,如图6所示,图6为本发明实施例提供的一种热泵机组运行范围调节设备的结构示意图,热泵机组运行范围调节设备30包括处理器300以及存储器301;
存储器301用于存储计算机程序302,并将计算机程序302传输给处理器300;
处理器300用于根据计算机程序302中的指令执行上述的一种热泵机组运行范围调节方法实施例中的步骤。
示例性的,计算机程序302可以被分割成一个或多个模块/单元,一个或者多个模块/单元被存储在存储器301中,并由处理器300执行,以完成本申请。一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述计算机程序302在热泵机组运行范围调节设备30中的执行过程。
热泵机组运行范围调节设备30可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。热泵机组运行范围调节设备30可包括,但不仅限于,处理器300、存储器301。本领域技术人员可以理解,图6仅仅是热泵机组运行范围调节设备30的示例,并不构成对热泵机组运行范围调节设备30的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如热泵机组运行范围调节设备30还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器300可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
存储器301可以是热泵机组运行范围调节设备30的内部存储单元,例如热泵机组运行范围调节设备30的硬盘或内存。存储器301也可以是热泵机组运行范围调节设备30的外部存储设备,例如热泵机组运行范围调节设备30上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,存储器301还可以既包括热泵机组运行范围调节设备30的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器301用于存储计算机程序以及热泵机组运行范围调节设备30所需的其他程序和数据。存储器301还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储计算机程序的介质。
本发明实施例还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种热泵机组运行范围调节方法,该方法包括以下步骤:
实时获取热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力;
根据排气温度、第一压力以及第二压力,分别确定是否执行相对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施;
当需要执行温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的至少两种时,根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,目标调节措施为温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施中的一种;
根据与目标调节措施相对应的目标信息,确定故障等级,执行目标调节措施中与故障等级相对应的子调节措施,目标信息为排气温度、第一压力以及第二压力中的一种,目标调节措施包括与多个故障等级相对应的子调节措施。
注意,上述仅为本发明实施例的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明实施例不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明实施例的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明实施例进行了较为详细的说明,但是本发明实施例不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明实施例构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明实施例的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (15)

1.一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,包括:
实时获取热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力;
根据所述排气温度、所述第一压力以及所述第二压力,分别确定是否执行相对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施;
当需要执行所述温度调节措施、所述高压调节措施以及所述低压调节措施中的至少两种时,根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,所述目标调节措施为所述温度调节措施、所述高压调节措施以及所述低压调节措施中的一种;
根据与所述目标调节措施相对应的目标信息,确定故障等级,执行所述目标调节措施中与所述故障等级相对应的子调节措施,所述目标信息为所述排气温度、所述第一压力以及所述第二压力中的一种,所述目标调节措施包括与多个所述故障等级相对应的子调节措施。
2.根据权利要求1所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,根据所述排气温度、所述第一压力以及所述第二压力,分别确定是否执行相对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施,包括:
当所述排气温度在第一温度阈值以上时,确定执行温度调节措施;
当所述第一压力在第一高压阈值以上时,确定执行高压调节措施;
当所述第二压力在第一低压阈值以下时,确定执行低压调节措施。
3.根据权利要求1所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,所述调节措施优先级从大到小排序为:所述高压调节措施、所述低压调节措施以及所述温度调节措施。
4.根据权利要求1所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,在执行与不同所述故障等级相对应的子调节措施时,根据所述故障等级以及预设的设备调节范围,确定热泵机组中所需要调节的设备。
5.根据权利要求4所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,所述热泵机组中的设备包括旁通阀、风机、电子膨胀阀以及压缩机。
6.根据权利要求1所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,
当所述排气温度大于等于第一温度阈值,小于第二温度阈值时,确定与所述温度调节措施相对应的故障等级为第一温度故障等级;
当所述排气温度大于等于所述第二温度阈值,小于第三温度阈值时,确定与所述温度调节措施相对应的故障等级为第二温度故障等级;
当所述排气温度大于等于所述第三温度阈值,小于第四温度阈值时,确定与所述温度调节措施相对应的故障等级为第三温度故障等级;
当所述排气温度大于等于所述第四温度阈值时,确定与所述温度调节措施相对应的故障等级为第四温度故障等级。
7.根据权利要求6所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,
与所述第一温度故障等级相对应的子调节措施为对所述热泵机组的电子膨胀阀开度以第一速率进行第一调节;
与所述第二温度故障等级相对应的子调节措施为对所述热泵机组的风机风速以及所述电子膨胀阀开度以第二速率进行第二调节;
与所述第三温度故障等级相对应的子调节措施为对所述热泵机组的压缩机频率、所述风机风速以及所述电子膨胀阀开度以第三速率进行第三调节;
与所述第四温度故障等级相对应的子调节措施为执行停机保护。
8.根据权利要求1所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,
当所述第一压力大于等于第一高压阈值,小于第二高压阈值时,确定与所述高压调节措施相对应的故障等级为第一高压故障等级;
当所述第一压力大于等于所述第二高压阈值,小于第三高压阈值时,确定与所述高压调节措施相对应的故障等级为第二高压故障等级;
当所述第一压力大于等于所述第三高压阈值,小于第四高压阈值时,确定与所述高压调节措施相对应的故障等级为第三高压故障等级;
当所述第一压力大于等于所述第四高压阈值时,小于第五高压阈值时,确定与所述高压调节措施相对应的故障等级为第四高压故障等级;
当所述第一压力大于等于所述五高压阈值时,确定与所述高压调节措施相对应的故障等级为第五高压故障等级。
9.根据权利要求8所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,
与所述第一高压故障等级相对应的子调节措施为对所述热泵机组的电子膨胀阀开度以第四速率进行第四调节;
与所述第二高压故障等级相对应的子调节措施为对所述热泵机组的风机风速以及所述电子膨胀阀开度以第五速率进行第五调节;
与所述第三高压故障等级相对应的子调节措施为对所述热泵机组的旁通阀开度、所述风机风速以及所述电子膨胀阀开度以第六速率进行第六调节;
与所述第四高压故障等级相对应的子调节措施为对所述旁通阀开度、所述风机风速、所述电子膨胀阀开度以及压缩机频率以第七速率进行第七调节;
与所述第五高压故障等级相对应的子调节措施为执行停机保护。
10.根据权利要求1所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,
当所述第二压力小于等于第一低压阈值,大于第二低压阈值时,确定与所述低压调节措施相对应的故障等级为第一低压故障等级;
当所述第二压力小于等于所述第二低压阈值,大于第三低压阈值时,确定与所述低压调节措施相对应的故障等级为第二低压故障等级;
当所述第二压力小于等于所述第三低压阈值,大于第四低压阈值时,确定与所述低压调节措施相对应的故障等级为第三低压故障等级;
当所述第二压力小于等于所述第四低压阈值时,大于第五低压阈值时,确定与所述低压调节措施相对应的故障等级为第四低压故障等级;
当所述第二压力小于等于所述第五低压阈值时,确定与所述低压调节措施相对应的故障等级为第五低压故障等级。
11.根据权利要求10所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,
与所述第一低压故障等级相对应的子调节措施为对所述热泵机组的电子膨胀阀开度以第八速率进行第八调节;
与所述第二低压故障等级相对应的子调节措施为对所述热泵机组的风机风速以及所述电子膨胀阀开度以第九速率进行第九调节;
与所述第三低压故障等级相对应的子调节措施为对所述热泵机组的旁通阀开度、所述风机风速以及所述电子膨胀阀开度以第十速率进行第十调节;
与所述第四低压故障等级相对应的子调节措施为对所述旁通阀开度、所述风机风速、所述电子膨胀阀开度以及压缩机频率以第十一速率进行第十一调节;
与所述第五低压故障等级相对应的子调节措施为执行停机保护。
12.根据权利要求1所述的一种热泵机组运行范围调节方法,其特征在于,还包括:
当所述排气温度、所述第一压力或所述第二压力中的任意一项达到停机保护的触发条件时,执行所述停机保护。
13.一种热泵机组运行范围调节装置,其特征在于,包括:
信息获取模块,用于实时获取热泵机组的排气温度、高压侧的第一压力以及低压侧的第二压力;
执行判断模块,用于根据所述排气温度、所述第一压力以及所述第二压力,分别确定是否执行相对应的温度调节措施、高压调节措施以及低压调节措施;
目标措施确定模块,用于当需要执行所述温度调节措施、所述高压调节措施以及所述低压调节措施中的至少两种时,根据调节措施优先级确定所需要执行的目标调节措施,所述目标调节措施为所述温度调节措施、所述高压调节措施以及所述低压调节措施中的一种;
子调节措施执行模块,用于根据与所述目标调节措施相对应的目标信息,确定故障等级,执行所述目标调节措施中与所述故障等级相对应的子调节措施,所述目标信息为所述排气温度、所述第一压力以及所述第二压力中的一种,所述目标调节措施包括与多个所述故障等级相对应的子调节措施。
14.一种热泵机组运行范围调节设备,其特征在于,所述热泵机组运行范围调节设备包括处理器以及存储器;
所述存储器用于存储计算机程序,并将所述计算机程序传输给所述处理器;
所述处理器用于根据所述计算机程序的指令执行如权利要求1-12中任一项所述的一种热泵机组运行范围调节方法。
15.一种存储计算机可执行指令的存储介质,其特征在于,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如权利要求1-12中任一项所述的一种一种热泵机组运行范围调节方法。
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