DK168247B1 - Fremgangsmåde til indstilling af middelværdien af fremløbstemperaturen af et varmemedium og kredsløbsanordning til gennemførelse af fremgangsmåden - Google Patents

Fremgangsmåde til indstilling af middelværdien af fremløbstemperaturen af et varmemedium og kredsløbsanordning til gennemførelse af fremgangsmåden Download PDF

Info

Publication number
DK168247B1
DK168247B1 DK539389A DK539389A DK168247B1 DK 168247 B1 DK168247 B1 DK 168247B1 DK 539389 A DK539389 A DK 539389A DK 539389 A DK539389 A DK 539389A DK 168247 B1 DK168247 B1 DK 168247B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
function
setpoint
flow temperature
temperature
heating
Prior art date
Application number
DK539389A
Other languages
English (en)
Other versions
DK539389D0 (da
DK539389A (da
Inventor
Svend J Rgen Kjaer Christensen
Niels-Peder Middelfar Andersen
Ole Stenderup
Hans Sterbaek
Original Assignee
Danfoss As
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 Danfoss As filed Critical Danfoss As
Publication of DK539389D0 publication Critical patent/DK539389D0/da
Publication of DK539389A publication Critical patent/DK539389A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK168247B1 publication Critical patent/DK168247B1/da

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1009Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1917Control of temperature characterised by the use of electric means using digital means
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1927Control of temperature characterised by the use of electric means using a plurality of sensors
    • G05D23/193Control of temperature characterised by the use of electric means using a plurality of sensors sensing the temperaure in different places in thermal relationship with one or more spaces
    • G05D23/1932Control of temperature characterised by the use of electric means using a plurality of sensors sensing the temperaure in different places in thermal relationship with one or more spaces to control the temperature of a plurality of spaces
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)
  • Domestic Hot-Water Supply Systems And Details Of Heating Systems (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

DK 168247 B1 i
Opfindelsen angår en fremgangsmåde til indstilling af fremløbstemperaturen af et varmemedium, som opvarmes intermitterende af en varmeanordning, i et varmesystem, som mindst har et indstilleligt drosselsted for varmemediet, 5 ved hvilket der opnås en fremløbstemperatur-børværdi på grund af ydre indflydelsesfaktorer, og varmemediet opvarmes ved fuld åbning af drosselstederne til fremløbstempe-ratur-børværdien. Derudover angår opfindelsen en kredsløbsanordning til gennemførelse af fremgangsmåden.
10
Ved en sådan fremgangsmåde vurderes systemets formodede varmebehov af ydre indflydelsesstørrelser, såsom udetempe-ratur, temperaturdifferens mellem frem- og tilbageløbstemperatur eller en forudbestemt rumtemperatur i et centralt 15 rum i et hus. Af disse henholdsvis målte og forudbestemte værdier beregnes sammen med en manuel indstillelig varme-kurve en fremløbstemperatur. En ulempe ved denne fremgangsmåde er, at ændringer af de faktiske belastningsforhold ikke registreres. Ved anvendelse af termostatiske 20 ventiler ved drosselstederne, fx ved indgangene af de aktuelle radiatorer, fører dette igen til, at de termostatiske ventiler ved for lav fremløbstemperatur altid er fuldt åbne og ved for høj fremløbstemperatur overvejende er lukkede for at opnå den ønskede rumtemperatur. En for høj 25 fremløbstemperatur medfører et større energitab af anlægget, mens rummene trods åbne radiatorventiler ikke opvarmes tilstrækkeligt ved en for lav fremløbstemperatur.
Imidlertid ønskes en fremløbstemperatur, ved hvilken de 30 termostatiske radiatorventiler endnu kan regulere, dvs. de befinder sig i en delvis åben eller delvis droslet tilstand.
Fra DE-OS 33 45 949 kendes en anordning til styring af et 35 centralvarmesystem, som forsøger at opnå denne ideale fremløbstemperatur ved måling af ændringerne af varmemod- DK 168247 B1 2 standen ved hjælp af temperatur- og gennemstrømningsmålefølere. Denne løsning kræver dog på grund af de mange målefølere relativ store investeringsomkostninger.
5 Formålet med den foreliggende opfindelse er at angive en automatisk arbejdende reguleringsfremgangsmåde til indstilling af fremløbstemperaturens middelværdi til en sådan værdi, at der opnås en optimal samlet gennemstrømningsrate af varmemediet.
10
Denne opgave løses ved en fremgangsmåde af den i indledningen nævnte art ved, at der opnås en startfunktion, med hvilken fremløbstemperaturen ændres ved opvarmningen, mindst en parameter af denne startfunktion ændres til 15 fastlæggelse af en børværdi-funktion, og fremløbstempera-tur-børværdien ændres så længe, til forløbet af opvarmningen i hver opvarmningsfase har tilpasset sig børværdi-funktionen.
20 Ifølge opfindelsen bestemmes altså belastningen af varmesystemet i "indsvunget tilstand" af fremløbstemperaturens ændringsrate. Kræves der meget varmemedium, stiger fremløbstemperaturen altså kun langsomt, så er radiatorventilerne åbnet for meget, de befinder sig altså ikke i det 25 optimale reguleringsområde, så skal fremløbstemperaturens middelværdi altså forhøjes. Ved start af et varmesystem kan man i princippet gå ud fra, at de termostatiske ventiler er fuldstændig åbne. Kedlens belastning udgør følgelig 100%, da den maksimalt mulige mængde af varmemediet strøm-30 mer igennem systemet. I et sådant tilfælde af belastning stiger fremløbstemperatur en kun langsomt, da en stor mængde af varmemediet skal opvarmes af en konstant varmeydel-se. I denne driftstilstand bliver startfunktionen fastlagt. Efter en vis tid er rummene opvarmet, og termostat-35 ventilerne begynder at drosle. Når en sådan normaldrift er opnået, vil forløbet af fremløbstemperaturen ved hver 3 DK 168247 B1 start af varmeanordningen være stejlere end i den i begyndelsen maksimale belastningssituation. Forløbet af fremløbstemperaturens opvarmning i dette normale tilfælde i forhold til den i begyndelsen fastlagte maksimal-belast-5 ningskurve er et udtryk for, med hvilken gennemstrømningsrate anlægget arbejder, og om fremløbstemperaturen er rigtig indstillet. Ved fastsættelsen af en børværdi-funktion, som svarer til et optimalt opvarmningsforløb og dermed den optimale gennemstrømningsrate, og tilnærmelsen af det fak-10 tiske fremløbstemperaturforløb til denne børværdi-funktion fås en optimal gennemstrømningsrate og den rigtige frem-løbstemperatur-middelværdi.
Fordelagtigt kræves derved ingen yderligere måleapparater, 15 da der i reglen er en temperaturføler til stede til måling, af fremløbs- og tilbageløbstemperaturen. På grund af fremgangsmådens automatiske funktion er en hyppigere ny-indstilling af kurven mulig. Varmesystemet kan derved tilpasses årstidsprægede svingninger. Tilbageløbstemperaturen 20 kan også fastlægges uden egen tilbageløbstemperaturføler, når der før hver start af varmeanordningen sker et pumpe-fremløb. Når pumpefremløbet varer længe nok, ledes nemlig varmemedium med tilbage løbs temperatur ind i fremløbsled-ningen. Den dér anbragte temperaturføler fastlægger derved 25 tilbageløbstemperaturen, som lagres til yderligere beregning af henholdsvis start- og børværdi-funktionen.
I en fordelagtig udførelsesform af fremgangsmåden tilpasses henholdsvis start- og børværdi-funktionen, med hvilken 30 fremløbstemperaturen ændres, ved hjælp af følgende hjælpe-, funktion:
Tvit)' ·ζ (1"exp t)+ T* DK 168247 B1 4 hvorved
Tv(t) = fremløbstemperaturen, 5 PK = varmekedlens maksimale varmeydelse,
Cm = varmekapaciteten af det gennemstrømmende vand, t = tiden, 10
Ck = kedlens varmekapacitet og TR = tilbageløbstemperaturen.
15 Denne hjælpefunktion giver en tilstrækkelig nøjagtig tilnærmelse til det faktisk ønskede forløb af fremløbstempe-raturen. Da opvarmningen i reglen foregår i begyndelsesområdet af e-funktionen, kan stigningernes stejlhed og forhold bestemmes godt mellem startfunktion og børværdi-funk-20 tion. I den angivne hjælpefunktion kan parametrene let be-, stemmes, især da det er tilstrækkeligt at bestemme parameterkombinationen PK/Cm og Cm/Ck.
På foretrukken måde opnås parametrene af startfunktionen 25 ved hjælp af måling af fremløbstemperaturen på mindst tre tidspunkter. Dette giver et tilstrækkeligt antal værdier for at fastlægge hjælpefunktionen.
Med fordel opnås børværdi-funktionen fra startfunktionen 30 ved ændring, især ved formindskelse, af parameteren Cm.
Denne parameter er afgørende for stigningen af den temperaturforløbet gengivende kurve.
Ved formindskelse af parameteren Cm bliver kurven stejle-35 re. Dette betyder en ringere gennemstrømningsmængde. Ved en ringere gennemstrømningsmængde skal fremløbstemperatu- DK 168247-B1 5 ren imidlertid være højere, for at en tilstrækkelig varmemængde transporteres fra varmeanordningen til radiatorerne.
5 En optimal indstilling, ved hvilken de termostatiske radiatorventiler delvis er droslet, fås, når parameteren Cm i børværdi-funktionen er ca. 20% - 40% mindre end parameteren Cm i startfunktionen. Dette betyder, at en tilsvarende ringere mængde af varmemediet gennemstrømmer varme-10 systemet, altså kun ca. 60% - 80% af den maksimalt mulige mængde.
Med fordel opnås startfunktionen ved hver overgang fra natsænkningsdrift til dagdrift. Derved er en daglig ny-15 indstilling af børværdi-funktionen mulig. Varmesystemet kan derved bedre følge til- eller frakoblingen af flere radiatorer og/eller årstidsprægede svingninger af varmebehovet .
20 Fordelagtigt er der mellem opnåelse af startfunktionen og fastlæggelse af børværdi-funktionen en forudbestemt dødtid. Denne dødtid udgør mindst en opvarmningscyklus, fortrinsvis flere. Derved sikres, at opvarmningen af rummene ikke forsinkes.
25
Med fordel dannes der af differensen mellem den ændrede fremløbstemperatur-børværdi og fremløbstemperatur-erværdi-en en indgangsstørrelse for en integrator, som over en hy-steresekontakt til- og frakobler varmeanordningen. En så-30 dan hysteresekontakt er fx kendt fra DE-PS 34 26 937. Denne fremgangsmåde tillader en simpel regulering.
På foretrukken måde opnås af parametrene af børværdi-funktionen tærskelværdierne for hysteresekontakten. Dette er 35 en fordelagtig yderligere anvendelse af hjælpefunktionens parametre. Fremløbstemperaturens middelværdi kan let til- DK 168247 B1 6 passes ønskede målsætninger ved variation af hysteresekon-* taktens tærskelværdier.
Ifølge opfindelsen angives yderligere en kredsløbsanord-5 ning til gennemførelse af fremgangsmåden, med en bestemmelsesindretning, som på grund af ydre indflydelsesfaktorer frembringer et fremløbstemperatur-børværdi-signal, en integrator, som tilføres differensen mellem et modificeret fremløbstemperatur-børværdi-signal og et fremløbstempera-10 tur-erværdi-signal, en hysteresekontakt, som frembringer et kedelstyresignal til omkobling af varmeanordningen, når integrator-udgangssignalet henholdsvis overskrider en første forudbestemt værdi eller underskrider en anden forudbestemt værdi, en parameter-identifikationsindretning, som 15 registrerer parametrene af startfunktionen, en regneenhed, som beregner børværdi-funktionen og danner differensen mellem børværdi-funktionen og det målte opvarmningsforløb af varmemediet, en fejlsignalfrembringelsesenhed, som i afhængighed af den i regneenheden dannede børværdi-funkti-20 on og den registrerede differens danner en fejl og i afhængighed af denne fejl frembringer en af mindst to temperatursignalværdier, af hvilke mindst en er positiv og en er negativ, og en summationsenhed, som opadderer temperatursignalværdierne ved hver frakobling af kedlen, hvorved 25 summationsenhedens udgang adderes til bestemmelsesindretningens udgang for at modificere fremløbstemperatur-bør-værdi-signalet.
Med fordel svarer de tre temperatursignalværdier til en 30 temperaturændring på -0,2°, 0° og +0,2°. Ændringsraten af den ændrede fremløbstemperatur-børværdi er dermed relativ lille. Varmesystemet kan let følge ændringen.
Opfindelsen beskrives i det følgende ved hjælp af et fore-35 trukket udførelseseksempel i forbindelse med tegningen.
DK 168247 B1 7
Den eneste figur deri viser i skematisk fremstilling et varmesystem.
Varmesystemet har fx tre radiatorer 13, 14, 15, som over 5 en f remløbs ledning 11 forsynes med varmt vand fra en kedel 5. Efter gennemstrømning af radiatorerne 13, 14, 15 flyder vandet over en tilbageløbsledning 12 tilbage til kedlen 5.' Vandgennemstrømningsmængden gennem hver radiator 13, 14, 15 bestemmes af en ventil 16, 17, 18. Disse ventiler 16, 10 17, 18 er udført som sædvanlige termostatventiler, dvs.
deres åbningsgrad er afhængig af temperaturen i det rum, som radiatoren opvarmer. Ligger temperaturen i dette rum under den indstillede børværdi-temperatur, åbner den termostatiske radiatorventil, ligger den derover, drosler 15 ventilen tilstrømningen af varmt vand i radiatoren.
Kedlen 5 har på sædvanlig måde en varmeanordning, fx en brænder for olie, gas eller lignende eller en elektrisk varmeanordning, og en forrådsbeholder for vand.
20
Fremløbstemperaturen Tv og tilbageløbstemperaturen TR måles i henholdsvis fremløbsledningen 11 og tilbageløbsledningen 12 eller i kedlen 5, fx ved hjælp af et termometer 25 med tilsluttet måleværdiomformer, som omformer en temperatur-25 værdi til elektriske signaler, der over ledninger 19, 20, 23 føres til en videre behandling. Skønt der med to separate temperaturfølere fås mere nøjagtige måleværdier til bestemmelse af frem- og tilbageløbstemperaturen, er det tilstrækkeligt, når der kun er en (ikke vist) temperatur-30 føler til stede for fremløbstemperaturen. Til fastlæggelse af tilbageløbstemperaturen pumpes før hver start af varme-anordningen i kedlen varmemediet omkring i varmekredsløbet over et vist tidsrum, således at fremløbstemperaturen er lig med tilbageløbstemperaturen. Denne fremløbstemperatur 35 lagres og anvendes for den næste opvarmningsperiode som konstant tilbageløbstemperatur.
DK 168247 B1 8
Til styring af kedlen, dvs. til indstilling af fremløbs-temperaturens Tv middelværdi er der anbragt en bestemmelsesindretning 1, i hvilken der af flere ydre indflydelsesfaktorer, såsom udetemperatur og en kurvestej lhed H, 5 dannes en fremløbstemperatur-børværdi Ts. Størrelsen Ts kan fx dannes efter en kendt formel, i hvilken
Ts = H (22 - Tude) + 22 + 2/H.
H angiver derved en kurvestejlhed, hvorved der ved en lav 10 H-værdi opnås en forholdsvis lav middel-fremløbstempera- . tur, mens der ved en højere H-værdi opnås en højere frem-løbstemperatur-middelværdi. Denne børværdi ændres i et summationspunkt 2 ved hjælp af en senere beskrevet korrektionsstørrelse til en modificeret børværdi TF. Fra denne 15 modificerede børværdi TF trækkes over en signalledning 20 fra fremløbstemperaturens Tv erværdi ved et differensdannelsespunkt 29. Denne differens tilføres en integrators 3 indgang. Integratoren 3 integrerer dette signal som funktion af tiden. Integratorens 3 udgang tilføres en hystere-20 sekontakt 4, som frakobler kedlens 5 varmeanordning, når integratorens 3 udgangsværdi overskrider en forudbestemt første værdi, og indkobler kedlens 5 varmeanordning igen, når integratorens udgangsværdi underskrider en forudbestemt anden værdi.
25 I opvarmningsfasen, dvs. når varmeanordningen opvarmer vandet, kan det tidsmæssige forløb af opvarmningen af fremløbstemperaturen Tv beskrives ved hjælp af følgende hj ælpefunktion, 30
Tr(t) - -ξ 11 - axp j + r.
DK 168247 B1 9 hvorved
Tv(t) = fremløbstemperaturen, 5 PK = varmekedlens maksimale varmeydelse,
Cm = varmekapaciteten af det gennemstrømmende vand, t = tiden, 10 '
Ck = kedlens varmekapacitet og TR = tilbageløbstemperaturen.
15 En parameter-identifikationsindretning 7 konstaterer på flere forskellige tidspunkter, fortrinsvis mindst tre, fremløbstemperaturen Tv og fastlægger derudaf parametrene PK, Cm og Ck. For at kunne fastlægge hjælpefunktionen entydigt, er det i reglen tilstrækkeligt kun at fastlægge kvo-20 tienterne PK/Cm og Cm/Ck. Som indgangsstørrelser tilføres parameter-identifikationsindretningen 7 et tidssignal, fremløbstemperaturen Tv over en signalledning 26, som står i forbindelse med signalledningen 19, og tilbageløbstemperaturen TR over en signalledning 24, som står i forbindelse 25 med signalledningen 23. Parameter-identifikationsindret ningen 7 arbejder kun ved den første opvarmning af varme-mediet, fx ved overgangen fra natsænkningsdrift til dagdrift. Parametrene, som er blevet fastlagt i parameteridentifikationsindretningen 7, definerer som følge heraf 30 en startfunktion.
Parametrene overgives til en regneenhed 6, hvor de kan modificeres for at danne en børværdi-funktion. I en senere opvarmningscyklus dannes ved hjælp af de modificerede pa-35 rametre en børværdi-funktion, som angiver det tidsmæssige børværdi-forløb af fremløbstemperaturens Tv opvarmning.
DK 168247 B1 10
Dette beregnede forløb af Tv tilføres over en signalledning 28 et differensdannelsespunkt 8, som over en signalledning 27, der står i forbindelse med signalledningen 19, tilføres fremløbstemperaturens Tv værdi. Ved differensdan-5 nelsespunktet 8 dannes altså differensen mellem den beregnede værdi af Tv og den målte værdi af Tv. Denne differens tilføres en fejlsignalfrembringelsesenhed 9. Denne fejlsignalfrembringelsesenhed 9 fastlægger af den på differensdannelsespunktet 8 beregnede differens og de over en 10 signalledning 30 tilførte værdier af børværdi-funktionen en fejl. Fejlsignalfrembringelsesenheden 9 udgiver på sin udgang i afhængighed af den fastlagte fejl en af tre temperatursignalværdier A efter følgende regel: Når fejlen er mellem -2% og +2%, er A = 0; når fejlen udgør mere end 2%, 15 er A = 0,2%C; fortegnet af A retter sig efter fejlens fortegn.
Fejlsignalfrembringelsesenhedens 9 udgang adderes opad i en summationsenhed 10 ved hvert stop af kedlens 5 varmean-20 ordning. Summationsenhedens 10 udgang adderes på summationspunktet 2 til bestemmelsesindretningens 1 udgang Ts. Ved summationspunktet 2 dannes herved en ændret eller modificeret fremløbstemperatur-børværdi TF. Under normaldrift anvendes denne modificerede fremløbstemperatur-børværdi TF, 25 som ovenfor beskrevet, sammen med fremløbstemperatur-er-værdien Tv til at danne en differens, som så tilføres in-tegratoren 3.
Varmesystemet arbejder som følger: Ved omstilling af sy-30 stemet fra natsænkningsdrift til normal dagdrift kan man gå ud fra, at alle radiatortermostater 16, 17, 18 er fuldstændigt åbne, og den maksimale vandmængde strømmer igennem radiatorerne 13, 14, 15. Kedlen 5 startes. Derpå stiger fremløbstemperaturen Tv og måles. Ved hjælp af den 35 målte kurve kan konstanterne PK/ Cm, Ck af varmesystemets hjælpefunktion beregnes i parameter-identifikationsindret- ·* DK 168247 B1 11 ningen 7, fx ved hjælp af en mikroprocessor. Da disse konstanter beregnes ved starten af varmesystemet, får man herved en startfunktion, dvs. ligningen, som gælder for varmesystemet ved 100% gennemstrømning.
5 ,
Ved hjælp af denne start funkt ion kan der nu beregnes en børværdi-funktion, idet fx en ny værdi indsættes for Cm.
Den nye værdi kan fx være 20% - 40%, især 30%, lavere end i startfunktionen. Opgaven af den af integratoren 3, hy-10 steresekontakten 4, kedlen 5, returledningen 20 og differensdannelsespunktet 8 dannede regulator er nu at indstille en middelværdi for fremløbstemperaturen således, at fremløbstemperaturen Tv overholder den af den ønskede bør-værdi-kurve forudbestemte modificerede fremløbstemperatur-15 børværdi TF. Når fremløbstemperaturen Tv har det ønskede forløb, opnår man en gennemstrømning, som svarer til ca.
60% - 80%, fortrinsvis 70%, af den maksimale gennemstrømning. Ved denne gennemstrømning befinder radiatortermostatventilerne 16, 17, 18 sig i en delvis droslet til-20 . stand, dvs. de kan reagere på temperaturændringer i rummet ved større åbning eller større drosling og dermed opfylde deres reguleringsfunktion.
Efter hvert stop af kedlen, dvs. efter hver frakobling af 25 varmeanordningen, sammenlignes det målte temperaturforløb af fremløbstemperaturen Tv med den beregnede børværdi-funktion på flere punkter. I afhængighed af resultatet af denne sammenligning holdes fremløbstemperaturens middelværdi konstant, hæves med 0,2°C eller sænkes med -0,2°C.
30 Denne ændring er så lille, at systemet har tilstrækkelig tid til at indstille sig på de nye randbetingelser. Denne tilpasning af middelværdien til belastningerne udføres, så længe dagdriften er indstillet.
35 · En yderligere fordel af systemet ses deri, at der af de beregnede konstanter Cm, ct og PK kan fastlægges en såkaldt DK 168247 B1 12 alfa-værdi, som kan tilføres hysteresekontakten 4 over en signalledning 31. Denne alfa-værdi tjener til at fastlægge eller at ændre de to forudbestemte tærskelværdier, ved hvis henholdsvis over- eller underskridelser et kedelsty-5 resignal frembringes til omkobling af varmeanordningen.
Derved undgås en noget usikker manuel indstilling af denne værdi.
Belastningen af systemet vurderes altså ikke kun, men det 10 faktisk forbrugte varmebehov konstateres. Fremløbstempera-turen Tv styres således, at radiatortermostaterne ved vekslende ydre betingelser alligevel altid kan forblive i deres reguleringsområde.
15 Udetemperaturen Τ„*. og kurvestejlheden H, som tilføres bestemmelsesindretningen 1, benyttes også videre under dagdrift for at modificere børværdien Ts i afhængighed af de ydre betingelser. Summationspunktets 2 indgang skal altså ikke nødvendigvis være konstant om dagen.

Claims (12)

13 DK 168247 B1
1. Fremgangsmåde til indstilling af middelværdien af 5 fremløbstemperaturen (Tv) af et varmemedium, som op varmes intermitterende af en varmeanordning (5), i et varmesystem, som mindst har et indstilleligt drosselsted (16, 17, 18) for varmemediet, ved hvilket der opnås en fremløbstemperatur-børværdi (Ts) på grund af 10 ydre indflydelsesfaktorer (H, T^), og varmemediet op- · varmes ved fuld åbning af drosselstederne (16, 17, 18) til fremløbstemperatur-børværdien (Ts), kendetegnet ved, at der opnås en startfunktion, med hvilken fremløbstemperaturen (Tv) ændres ved opvarm-15 ningen, mindst en parameter (Cm) af denne startfunkti on ændres til fastlæggelse af en børværdi-funktion, og fremløbstemperatur-børværdien (TF) ændres så længe, til forløbet af opvarmningen i hver opvarmningsfase har tilpasset sig børværdi-funktionen. 20
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at henholdsvis start- og børværdi-funktionen, med hvilken fremløbstemperaturen (Tv) ændres, tilpasses ved hjælp af følgende hjælpefunktion 25 rp(t) “ -ζ (1 - βχΡ ) + τ« hvorved Tv(t) = fremløbstemperaturen, PK = varmekedlens maksimale varmeydelse, 30 DK 168247 B1 14 Cm = varmekapaciteten af det gennemstrømmende vand, t = tiden, 5 Ck = kedlens varmekapacitet og TR = tilbageløbstemperaturen.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1 eller 2, kendeteg net v e d, at parametrene af startfunktionen opnås ved hjælp af måling af f remløbs temper atur en (Tv) på mindst tre tidspunkter.
4. Fremgangsmåde ifølge krav 2 eller 3, kendeteg net v e d, at børværdi-funktionen opnås fra startfunktionen ved ændring af parameteren (Cm).
5. Fremgangsmåde ifølge krav 4, kendetegnet 20. e d, at børværdi-funkt ionen opnås ved formindskelse af parameteren (Cm) .
6. Fremgangsmåde ifølge krav 5, kendetegnet ved, at parameteren (Cm) i børværdi-funkt ionen er 25 ca. 20% - 40% mindre end parameteren (Cm) i startfunk tionen .
7. Fremgangsmåde ifølge et af kravene 1-6, kendetegnet ved, at startfunktionen opnås ved hver 30 overgang fra natsænkningsdrift til dagdrift.
8. Fremgangsmåde ifølge et af kravene 1-7, kendetegnet ved, at der mellem opnåelse af startfunktionen og fastlæggelse af børværdi-funktionen er 35 en forudbestemt dødtid. DK 168247 B1 15
9. Fremgangsmåde ifølge et af kravene 1-8, kendetegnet ved, at der af differensen mellem den ændrede fremløbstemperatur-børværdi (TF) og fremløbs-temperatur-erværdien (Tv) dannes en indgangsstørrelse 5 for en integrator, som over en hysteresekontakt (4) til- og frakobler varmeanordningen (5).
10 Fremgangsmåde ifølge krav 9, kendetegnet ved, at af parametrene af børværdi-funktionen opnås 10 tærskelværdierne for hysteresekontakten (4).
11. Kredsløbsanordning til gennemførelse af fremgangsmåden ifølge et af kravene 1-10, kendetegnet ved en bestemmelses indretning (1), som på grund af 15 ydre indflydelsesfaktorer (H, T^) frembringer et fremløbstemperatur-børværdi-signal (Ts), en integrator (3), som tilføres differensen mellem et modificeret fremløbstemperatur-børværdi-signal (TF) og et frem-løbstemperatur-erværdi-signal (Tv), en hysteresekon-20 takt (4), som frembringer et kedelstyresignal til om kobling af varmeanordningen (5), når integrator-ud-gangssignalet henholdsvis overskrider en første forudbestemt værdi eller underskrider en anden forudbestemt værdi, en parameter-identifikationsindretning (7), som 25 registrerer parametrene (PK/Cm, Ca/Ck) af startfunktio nen, en regneenhed (6, 8), som beregner børværdi-funktionen og danner differensen mellem børværdi-funktionen og det målte opvarmningsforløb af varmemediet, en fejlsignalfrembringelsesenhed (9), som i afhængighed 30 af den i regneenheden (6, 8) dannede børværdi-funktion og den registrerede differens danner en fejl og i afhængighed af denne fejl frembringer en af mindst to temperatursignalværdier (A), af hvilke mindst en er positiv og en er negativ, og en summationsenhed (10), 35 som opadderer temperatursignalværdierne (A) ved hver frakobling af kedlen, hvorved summationsenhede.is (10) DK 168247 B1 16 udgang adderes til bestemmelses indretningens (1) udgang for at modificere fremløbstemperatur-børværdi-signalet (Ts).
12. Kredsløbsanordning ifølge krav 11, kendeteg net v e d, at de tre temperatursignalværdier (A) svarer til en temperaturændring på -0,2°, 0° og +0,2°C.
DK539389A 1988-11-09 1989-10-30 Fremgangsmåde til indstilling af middelværdien af fremløbstemperaturen af et varmemedium og kredsløbsanordning til gennemførelse af fremgangsmåden DK168247B1 (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3838005 1988-11-09
DE3838005A DE3838005A1 (de) 1988-11-09 1988-11-09 Verfahren zum einstellen des mittelwerts der vorlauftemperatur eines heizmediums und schaltungsanordnung zur durchfuehrung des verfahrens

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK539389D0 DK539389D0 (da) 1989-10-30
DK539389A DK539389A (da) 1990-05-10
DK168247B1 true DK168247B1 (da) 1994-02-28

Family

ID=6366817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK539389A DK168247B1 (da) 1988-11-09 1989-10-30 Fremgangsmåde til indstilling af middelværdien af fremløbstemperaturen af et varmemedium og kredsløbsanordning til gennemførelse af fremgangsmåden

Country Status (12)

Country Link
JP (1) JPH0827028B2 (da)
BE (1) BE1002990A3 (da)
CA (1) CA2000867C (da)
CH (1) CH678887A5 (da)
DE (1) DE3838005A1 (da)
DK (1) DK168247B1 (da)
FI (1) FI92105C (da)
FR (1) FR2638864B1 (da)
GB (1) GB2225653B (da)
IT (1) IT1238526B (da)
NL (1) NL192541C (da)
SE (1) SE500088C2 (da)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT398832B (de) * 1990-11-19 1995-02-27 Vaillant Gmbh Zentralheizungsanlage
SE539644C2 (en) * 2015-12-28 2017-10-24 Nordomatic Ab Method and system for regulating indoor temperature
FR3061268B1 (fr) * 2016-12-22 2022-05-13 Commissariat Energie Atomique Procede de determination de la capacite de delestage d'un batiment exploitant l'inertie thermique, procede de delestage associe et systeme mettant en œuvre lesdits procedes
KR101997043B1 (ko) * 2017-12-26 2019-07-08 린나이코리아 주식회사 보일러 환수온도를 이용한 각방제어 시스템의 난방온도 제어장치 및 그 방법
CN110894978B (zh) * 2019-04-10 2022-04-29 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 空气源热泵供暖系统及其控制器和控制方法
DE102021200129A1 (de) 2021-01-08 2022-07-14 Viessmann Climate Solutions Se Verfahren zum optimieren einer heizkurve und heizungssystem

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4347974A (en) * 1981-03-05 1982-09-07 Honeywell, Inc. Temperature control system with night setback programming as a function of temperature conditioning load
DE3202168A1 (de) * 1982-01-25 1983-08-04 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Regeleinrichtung fuer eine warmwasser-zentralheizung
NL8200316A (nl) * 1982-01-28 1983-08-16 Willempje Johanna Dogger Lam Centrale verwarmingsinrichting.
DE3300082A1 (de) * 1983-01-04 1984-07-05 Centra-Bürkle GmbH & Co, 7036 Schönaich Verfahren und einrichtung zum optimieren der heizkurve einer heizungsanlage
DE3345949A1 (de) * 1983-12-20 1985-06-27 Christian Prof.Dipl.-Ing. 7710 Donaueschingen Dirks Vorrichtung zum steuern eines zentralheizungssystems
EP0192225A3 (de) * 1985-02-18 1987-06-03 HAPPEL GmbH & Co. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung der Temperatur in Räumen
FR2599823B1 (fr) * 1986-06-06 1993-11-19 Cie Generale D Electricite Procede et dispositif de regulation d'un chauffage central
FR2606177B1 (fr) * 1986-11-04 1989-04-14 Coussement Bruno Procede de regulation de la temperature d'une installation de chauffage central

Also Published As

Publication number Publication date
GB2225653A (en) 1990-06-06
CA2000867A1 (en) 1990-05-09
DK539389D0 (da) 1989-10-30
CH678887A5 (da) 1991-11-15
NL192541C (nl) 1997-09-02
FI92105C (fi) 1994-09-26
IT8967979A0 (it) 1989-11-08
SE8903551D0 (sv) 1989-10-25
DK539389A (da) 1990-05-10
FR2638864B1 (fr) 1996-08-02
DE3838005A1 (de) 1990-05-10
JPH02183734A (ja) 1990-07-18
JPH0827028B2 (ja) 1996-03-21
IT8967979A1 (it) 1991-05-08
SE500088C2 (sv) 1994-04-11
NL192541B (nl) 1997-05-01
GB2225653B (en) 1992-12-23
CA2000867C (en) 1999-01-12
DE3838005C2 (da) 1991-12-05
SE8903551L (sv) 1990-05-10
FR2638864A1 (fr) 1990-05-11
IT1238526B (it) 1993-08-18
BE1002990A3 (fr) 1991-10-15
FI92105B (fi) 1994-06-15
NL8902700A (nl) 1990-06-01
FI895320A0 (fi) 1989-11-08
GB8925250D0 (en) 1989-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101276211B (zh) 电热水器的加热控制方法
EP0089247B1 (en) Cooking temperature control system
US2819371A (en) Heating apparatus
DK168247B1 (da) Fremgangsmåde til indstilling af middelværdien af fremløbstemperaturen af et varmemedium og kredsløbsanordning til gennemførelse af fremgangsmåden
CN111912117A (zh) 一种燃气热水器的恒温控制方法
JPH0235217B2 (da)
JP3628871B2 (ja) 給湯装置
JPS60250A (ja) ヒ−トポンプ給湯機
JP3754502B2 (ja) 給湯器付き風呂釜
NL1032642C2 (nl) Warmwatertoestel en besturingseenheid daarvoor.
JPH0142764Y2 (da)
JPS6041915A (ja) 加熱機器
KR900002153A (ko) 급탕기의 수량 제어장치
JP3801122B2 (ja) ヒートポンプ給湯装置
AU2003204540B2 (en) Thermostat system to provide adaptive control of water temperature
JP3273005B2 (ja) 給湯装置
JP2945351B2 (ja) 給湯・追焚装置
JP2003194357A (ja) 給湯器用湯水混合ユニット
JPS61110840A (ja) 電気温水器の制御装置
JPS6186531A (ja) 電気温水器の制御装置
JPH02166346A (ja) 貯湯式電気温水器
JPH0158431B2 (da)
JPH0411776B2 (da)
JPH0577010B2 (da)
JPH0436543A (ja) 浴槽内保温装置

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed

Country of ref document: DK