TW200538691A - Startup control system and method for a multiple compressor chiller system - Google Patents

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Gail Elaine Lindberg
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Description

200538691 九、發明說明: 【考务明所屬^^挂1彳軒領域^】 發明領域 本發明概有關於一冷却系統的起動控制。更具言之, 5本發明係有關在一複式壓縮機冷却系統的起動過程中,用 來決定要被起動之壓縮機數目的技術。 L先前老^标U 發明背景 許多液體冷却或冷凍裝置會在一或更多對應的冷媒迴 10路中使用複數壓縮機,即二或更多個壓縮機。使用複數壓 縮機之一目的係為能由該冷却系統獲得更多的能量,此較 多的能量無法僅操作單一的壓縮機來獲得。此外,使用複 數壓縮機將可在一壓縮機故障而不能再提供冷却能量時, 尚可藉-或多個壓縮機保持操作而來提供一較低程度的冷 15却能量,故能使整個系統具有較佳的可靠性。 該冷却系統的壓縮機馬達可由在該系統位置的从電 力網來直接供電’其只能令該壓縮機以單一速度來運作。 或者,該等壓縮機馬達亦能使用設在該系統電力網與該馬 達之間的可變速驅動器,而以可變頻率和可變壓來對該馬 20達提供電力,此將會使該壓縮機能以若干不同的速度來操 作。該等馬達的變速操作能藉對各壓縮機馬達提供一對: 的可變速驅動器,或將該等壓縮機馬達全部並聯於一可= 速驅動器的反相器輸出而來獲得。為每_壓縮機各使用一 可變速驅動為的缺點係該整個冷却系統將會變得更昂貴 200538691 因為具有一指定累計額定功率的多個驅動器將會比—具有 相同輸出額定功率的單-,_器更為昂貴。而將乡個_ 機馬達並聯於該可變速驅動n之單—反相器輸出的缺點 係,若有某一個馬達故障或失效將會導致該可變速驅動器 喪失功能,*使連接於__的其它馬達不能再操作; 冷却系統巾的其餘壓縮機。此等連接於該可變速驅動哭^ 其它馬達的失效將會破壞該等冗餘壓縮機的功能,因為 有的壓縮齡會由於該等馬達透可變速鶴⑽失效 能操作。 10 15 一複數壓縮㈣統的起動控制,不論該等壓縮機馬達 是以AC電力網或可變速驅動器來運作,皆會包括頭一 縮機的啟動,再後續啟動其它的 匕的壓縮機。此類控制之一例 係可見於No· 4614089美國專利安士斤 ⑺ 号刊水中(簡稱,089專利)。該,〇89 專利係有關含有多數壓縮機之八 辦《冷,東糸統的操作控制。該 制具有一 “電源設定”功能,工 其旎夠個別且不同地設定以 使各壓縮機延遲作動。當該系&^ 糸統起動時,例如每隔30秒即 會有-壓縮機被啟動,直到所有的壓縮機(或較少數者一若 所需的抽吸壓力已達到時)皆被上線為止。此技術之-缺點 係最大數目的壓縮機錢-錢起m在-延遲時 間週期之後才可達到。 因此’乃有需要-種用來起動多數壓縮機冷却系統的 糸統和方法,其可針對—指定的系統負載來決定要被啟動 之壓縮機的最大數目。 C發明内容3 20 200538691 發明概要 本發明之一實施例係為可在一複式壓縮機冷却系統中 來決定要起動之壓縮機數目的方法。該方法包含提供一具 有預疋數目之壓縮機及一可變速驅動器之多壓縮機冷却系 5統的步驟。該可變速驅動器具有預定數目反相器,各反相 器係能供電一對應的壓縮機馬達。該方法亦包括在起動該 多壓縮機冷㈣、_來指定要被操作的反㈣數目之步 驟。在起動時所指定之要被操作的反相器數目最初係等於 _ 該預定的反相器數目,而該多壓縮機冷却系統在起動時一 10反相為的操作將會啟動一對應的壓縮機。該方法更包括如 下步驟:決定有關該多壓縮機冷却系統的狀況之至少一預 定標準是否已滿足,並回應於一預定標準已被滿足的決定 而以-預定量來減少所指定之起動時要被操作的反相器數 目。 15 I發明的另—實施例係為-種具有複數壓縮機之多壓 縮機冷却系統。該等壓縮機的每—壓縮機係被以一對應的 • $達來驅動,且該等壓縮機會被設人至少-冷媒迴路卜 該各冷媒迴路會包含該等壓縮機中的至少一壓縮機,一冷 凝裝置及-蒸發裳置會連接於—封閉的冷媒迴路中。該冷 2〇却系統亦包含-可變速驅動器能驅動該等麼縮機中的對應 馬達。該可變速驅動器具有-變流級,-DC聯接級,及一 反相級。該反柄級包含多數的反相器各並聯於該%聯接 級,而各可供電於該等壓縮機之一對應的馬達。該冷却系 統更包含-控制面板具有一微處理器及一記憶裝置可儲存 200538691 。:::程式。該控制面板係可決定當該多壓縮機冷却 動日寸要被啟動的壓縮機數目,並包含一裝置可指〜 評個壓縮機來作為要被啟動的壓縮機數目,\裝二 5於預定標準’及—裝置能回應 機數目足而以—預定量來調整要被啟動的壓缩 本發明之-優點係可從該冷却系統職起動即能針對 •=載來操作最大數目的壓縮機,而能改善該冷却系 〇本發明的另一優點係針對一指定的系統負載來啟動並 麵作的最大壓縮機數目能被迅速且容易地決定。 _本發明之其它的特徵和優點將可由以下較佳實施例的 、羊、田°兒月酉己合舉例不出本發明原理的所附圖式而得更 清楚瞭解。 15圖式簡單說明 Φ 第1圖不出一可被使用於本發明的概括裝置。 第2圖係概略示出—能使用於本發明的可變速驅動器。 第3圖不出一使用於本發明的冷凍或冷却系統實施例。 2〇 第4圖不出本發明之一起動控制程序實施例的流程圖。 無_ 士何,相同的標號會被使用於全部各圖式中來代 表相同或相似的構件。 t實施冷式】 較佳實施例之詳細說明
第1圖係概括示出一可被使用於本發明的裝置。一AC 200538691 電源102會供電一可變速驅動器(VSD)1〇4,其則能供電多數 個馬達106。該等馬達106係可用來驅動對應的壓縮機,其 會被使用於一冷凍或冷却系統。一控制面板11〇可被用來控 制該VSD 104的操作,並能監測及/或控制該等馬達1〇6和 5 壓縮機的操作。 該AC電源102會由一現場所設的Ac電力網或配佈系統 來提供單相或多相(如三相)之固定電壓、且固定頻率的AC 電力至該VSD 104。該AC電源1〇2最好能依據對應的AC電 力網而以50Hz或60Hz的線頻率對該VSD 1〇4供應2〇〇v、 10 230V、380V、460V、或600V的AC電壓或線電壓。 該VSD 104會由該AC電源1〇2接受具有一固定線電壓 知百機及固定線頻率的特定Ac電源,而以所需的電壓和頻率 將讜AC電源提供給各馬達1〇6,該電壓縮機和頻率皆可改 變以滿足特殊的需求。較好是,該VSD1〇4提供給各馬達1〇6 15的AC電源能比該各馬達! 〇6的額定電壓和頻率具有更高的 電壓和頻率及較低的電壓和頻率。在另—實施例中,該vsd 1〇4則亦④提供比各馬達刚之額定電壓和頻率更高和更低 的頻率,但只能提供相同或較低的電壓。 該等馬達106最好是為感應馬達而能以可變速度來操 冗作。此等感應馬達可具有任何適當的極數設計,包括二極、 四極或六極等等。但,任何能以可變速度來操作的適當馬 達皆可被使用於本發明。 第2圖係概略地示出在該 104之-實施例中的某些 構件。亥VSD謝有二級:一變流或整流級观,一 DC聯接 200538691 級204,及一輸出級具有多數反相器206。該變流器202會將 該AC電源102之固定線頻率且固定線電壓的AC電力變速換 成DC電力。該變流器202可為一整流設計,係由電子開關 所構成,其在使用石夕控整流器時可藉選通(gating)來導通, 5 或若使用二極體時則可被正向偏壓來導通。或者,該變流 器202亦可為由電子開關組成的變流設計,其能被選通或切 換成on和off。以產生一受控的DC電壓縮機,且若有需要亦 能將輸入電流訊號成形來呈現正弦波。該變流器202的變流 | 設計會比整流設計具有更大的調適性,因其中該AC電源不 10 僅可被整流成DC電源,而且該DC電源的電平亦可被控制成 一特定值。於本發明之一實施例中,該等二極體和矽控整 流器(SCR)可使該變流器202具有大電流冲擊承受力及低故 障率。在另一實施例中,該變流器202可利用一連接於一增 壓縮機DC/DC變流器的二極體或矽控整流器,或一脈寬調 15 制的增壓整流器來對該DC聯接部204提供一升高的DC電 壓,而得由該VSD 104獲得一比輸入電壓更大的輸出電壓。 • 該1^聯接部204會過濾來自該變流器202的DC電力,並 設有儲能構件。該DC聯接部204可由電容器和電感器來構 成,它們係為被動元件而具有高可靠度和非常低的故障 20率。最後,該等反相器206(inverter)皆並聯於該DC聯接部 204,而各反相器206會將來自DC聯接部204的DC電力針對 一對應的馬達106轉化成一可變頻率且可變電壓的AC電 力。該等反相器206係為功率模組而可包含功率電晶體或與 二極體並聯之整合的雙極功率電晶體(1(}31[)電源開關。又 10 200538691 請瞭解該VSD 104亦可含設與上述第2圖所示者不同的組 件,只要該VSD 104的反相器206能夠提供該等馬達適當的 輸出電壓和頻率即可。 針對每一要被該VSD 104供電的馬達,其在該VSD 104 5 的輸出級皆會有一對應的反相器206。能被該VSD 104供電 的馬達106數目係取決於設在該VSD 104内的反相器206數 目。在一較佳實施例中,可有2或3個反相器206被設在該 VSD 104内且並聯於該DC聯接部204,而各可用來供電一對 應的馬達106。雖較好是該VSD 104設有2或3個反相器206, 10 惟請瞭解3個以上的反相器206亦可被使用,只要該DC聯接 部204能對各反相器206提供並保持一適當的DC電壓即可。 在一較佳實施例中,該等反相器206會被以一控制系統 來一起控制,如後所詳述,而使各反相器206能依據一提供 至該等反相器206之一共同控制信號或控制指令,來提供相 15同之所需電壓和頻率的AC電力至對應的馬達。該等反相器 206的控制可藉該控制面板n〇或設在該控制系統内之其它 適當的控制裝置來為之。 該VSD 104可在該等馬達1〇6起動時防止大湧入電流達 到該等馬達106。此外,該VSD 104的反相器206能使該AC 20電源102具有大致單一功率係數的功率。最後,該VSD 104 具可調整馬達106所接收之輸入電壓和頻率的能力,乃可使 裝有該VSD 104的系統能在各種國内外的電力網中來操 作,而不必針對不同的電源來更換馬達1〇6。 第3圖係概示出本發明之一實施例被設在一冷凍系統 11 200538691 5 中如第3圖所π .亥HVAC或冷;東或液體冷却系統3〇〇具有 -[、浪U對應的冷媒_路巾,惟請瞭解該系統彻亦可 /、有Θ媒k路或-個以上的冷媒迴路來提供所需的系統 負載,且-對應的冷媒迴路亦可設具—偏上的壓縮機。 該系統3G0包含-第-壓縮油2,ϋ縮獅3,一冷 凝裝置308,膨脹裝置,1體冷却器或蒸發裝置31〇,及
該控制面板110。該控制面板11〇可包含一類比/數位(A/D) 轉換器,-微處理器,一非揮發性記憶體,及一介面板可 控制該冷;東系統300的操作。該控制面板11〇亦可被用來控 10制該VSD 104、各馬達106、及摩縮機3〇2與3〇3等之操作。 -傳統的HVAC,冷束或液體冷却系統3〇〇會包含許多未示 出於第3圖中的其它構件,該等構件係被故意省略來簡化圖 式以便於說明。 該等壓縮機302和303會壓縮冷媒蒸氣並將之送至該冷 15凝态308。忒一壓縮機302和303最好是連接於個別的冷媒迴 路,即由該二壓縮機302和3〇3輸出的冷媒並不會混合,且 在重回該二壓縮機3〇2和3〇3來開始另一循環之前,將會在 分開的迴路中運行通過該系統3〇〇。該二分開的冷媒迴路較 好是使用一單獨的冷凝器殼體3〇8及一單獨的蒸發器殼體 20 310來進行對應的熱交換。該冷凝器殼體3〇8和蒸發器殼體 310可藉一隔間或其它具有對應殼體或個別迴管裝置的分 流裝置來保持分開的冷媒迴路。在本發明的另一實施例 中,由該二壓縮機302和303輸出的冷媒亦可在被分開來回 到該二壓縮機3〇2與303之前,先被混合於單一冷媒迴路中 12 200538691 來運行通過該系統300。 該二壓縮機302與303最好係為螺旋式壓縮機或離心式 壓縮機,但該等壓縮機亦可為任何適當類型的壓縮機,包 括往復式壓縮機、滑卷式壓縮機、旋轉式壓縮機或其它類 5 型的壓縮機等。該等壓縮機302與303的輸出能量像元根據 其操作速度,而此操作速度則取決於被該VSD 104的反相器 206所驅動的馬達106之輸出速度。被送至該冷凝器308的冷 媒蒸氣將會與一流體即空氣或水來進行熱交換,而相變化 ,成冷媒液體作為該熱交換的結果。被冷凝的液體冷媒會由 10 該冷凝器308經由對應的膨脹裝置來流至一蒸發器31〇。 該蒸發器310可包含一冷却負載之供應管線和返回管 線的接頭。有一第二液體,最好是水,但可為任何其它適 當的第二液體,例如乙稀、氯化舞鹽水、或氣化納鹽水, 將會由該返回管線進入蒸發器310中,並由供應管線離開該 15蒸發器31〇。在該蒸發器310内的冷媒會與該第二液體進行 熱交換來冷却該第二液體的溫度。在該蒸發器310内的冷媒 • 〉夜體會相變化成一冷媒蒸氣,來作為與第二液體熱交換的 結果。在該蒸發器310内白勺氣體冷媒㈣會回到該二壓 302和303來完成該循環。請瞭解任何適當結構的冷凝器3〇8 20和蒸發器31〇皆可被使用在該系統3〇〇中,而能在該冷凝器 和蒸發器内獲得適當的冷媒相變化。 較好是,馳制面板、微處理器或控彻⑽能提供控 制信號至該VSD 1〇4來控制該咖1〇4的操#,而尤其是各 反相器施的操作,以形成該Vs〇 1〇4的最佳操作敎。該 13 200538691 t制面板110可回應於數個有關最初系統負載狀況的預定 標準來作動或止動該VSD刚的各反㈣2Q6,如後所述, 而啟動最大數目的壓縮機以滿足該等最初系統負載狀況。 该控制面板110會執行一控制程序或軟體來控制該系 5統100的操#,並決定及實施例該VSD 104的反相器206之-刼作模式,以啟動最大數目的壓縮機來滿足一最初系統負 載狀況。在一實施例中,該等控制程序可為被儲存於控制 面板110之非揮發性記憶體内的電腦程式或軟體,且可包括 一系列能被該控制面板11〇的微處理器來執行的指令。雖較 10好該控制程序係被編入一電腦程式中而可由該微處理器來 執行’但請瞭解該控制程序亦可被專業人士使用數位及/ 或類比的硬體來構成並執行。若以硬體來執行該控制程 序,則該控制面板11〇的對應結構將可改變,而設入一些必 須的組件並除去任何不再需要的組件。 15 第4圖示出本發明的起動控制程序之一實施例。該起動 控制私序可回應於一來自一針對該冷却系統之能量控制程 序或其它控制程式的起動命令或指令而來被啟動。該起動 控制程序可為一單獨的程序或程式,或其亦可被併入一較 大的控制程序或程式中,例如該冷却系統的能量控制程式。 20 該程序一開始會指定該VSD内的所有反相器全部啟 動,或同樣地,會指定該冷却系統内的所有壓縮機在步驟 402中全部被啟動。較好能啟動並操作該冷刼系統中之最大 數目的壓縮機,俾得增進系統效率且可避免必須針對多個 壓縮機來重複該啟動程序若干次。嗣在步驟404中,將會判 200538691 斷一第-預定標準是否已經滿足。該第一預定標準係指該 冷却系統之一最後操作週期,即該冷却系統在其最後—個 操作循環中的操作時間量,是否小於—第—預定時間週期 (弟一啊。該第-PTP可在分鐘至3()分鐘之間,而較 5好約為5分鐘。若該冷却系統的最後操作時間週期小於第— PTP,則要被啟動的壓縮機數目會在步驟條時被減少—預 定數目,較好是一個壓縮機。被啟動的墨縮機數目會被減 乂來回應於該冷却系統的最後操作時間週期小於第— PTP’因為該系統之最後操作時間週期變短表示有—減少的 10系統負擔,其並不需要令所有的壓縮機全部操作。 在步驟406中減少被啟動的壓縮機數目之後,戍若在+ 驟404中該第一預定標準並未被滿足時,則該起動控制程^ 將會在步驟408中判斷是否一第二預定標準有被滿足。該第 二預定標準係指該冷却系統的關閉或暫停時間週期,即鲸 15系統自其最後操作循環後已暫停的時間量,是否小於一第 二預定時間週期(第二PTP)。該第二預定時間週期可在大約 1分鐘至30分鐘之間,而較好是大約5分鐘。若該A却系統 的該暫停時間週期小於該第二ptp,則在步驟41〇時,被啟 動的壓縮機數目將會減少一預定數目,較好是一個壓縮 20機。被啟動的壓縮機數目會減少來回應於該系統的暫停時 間週期小於該第二PTP,因為該系統的暫停時間週期縮短表 示有一減小的系統負載,其並不需要令所有的墨縮機全部 操作。 在步驟410來減少啟動的壓縮機數目之後,气若,第一 15 200538691
10 15
20 預定標準並未在步驟408中被滿足,則該起動控制程序將會 在步驟412中判斷一第三預定標準是否已滿足。該第三預定 定標準係指該離去的冷却液溫度(LCHLT)之變化率是否小 於一預定的LCHLT變化率。且該LCHLT是否小於一上控制 範圍溫度(CR)或一設定溫度加上一預定偏差溫度。該 LCHLT即在該蒸發器内被冷却的液體當其離開該蒸發器時 的溫度。該預定的LCHLT變化率範圍可在大約1。1?/111111至5 F/mm之間,而較好是為3aF/min。該控制範圍溫度較好係 為該冷却系統之LCHLT的所需操作範圍溫纟,此較佳範圍 是在大約38T至5作之間。該設定溫度較好絲該冷却系 統所需的LCHLT,且較好是該控制範圍的巾點溫度。該預 定偏差溫度的範圍係在大約”至卿之間赘且較好以 F。若該LCHLT變化率小於該預定的…町變化率,且該 LCHLT亦小於該上⑽卜預定偏差溫度,則在步驟似 時’要被啟動的壓縮機數目將會減少-預定數目,較好是 一個壓縮機。要被啟裔7 |^两、^ M 反啟動的壓縮機數目會減少來回應該 咖LT變化料於預定紅CHLT變化率,且說體小於 A R力預&的偏差溫度,因為該較低的LCHLT和較低 的LCHLT變速化率係代參一 w ,\表一減少的系統負載,其並不需要 々全部的壓縮機都在操作。 在步驟414完成時,式一 A δ玄弟三預定標準並未在步驟412 中被滿足時,則該起動$ _ ^ %序即結束,並會將要被啟動的壓 如機數目提供給該控制# 4 & 式’例如該冷却系統之一能量控 制程式,其即啟動該起 初序者。要被啟動的壓縮機數目 16 200538691 係等於最大的壓縮機數目減去前述回應於滿足各+㊆ 406、410或414中之任何預定標準而可減省的壓縮機數目λ 若要被啟動的壓縮機數目等於〇 (或負數)〜因為最大的壓卜 機數目係小於或等於對應要減少的壓縮機數目,則哕起^ 5控制會顯示只有一個壓縮機要被啟動。或者,該起動柝制 亦可在要被啟動的壓縮機數目變成1時,即會阻止進咸 少要被啟動的壓縮機數目。 '
應請瞭解在步驟404、408及412所作的判斷係能壬心 所需的順序來完成,而在第4圖中所示的順序係僅供舉例二兒 10明。又,更多的預定標準亦可被設入該起動控制程序中 俾能提供更多的機會來調整所需的壓縮機數目。該更多預 疋標準的滿足可造成要被啟動之壓縮機數目的增加戍減 少。同樣地,較少的預定標準亦可被使用於該起動控制程 序’而在該冷却系統的最初起動時來限制不被啟動的壓縮 15機數目,即,俾能啟動更多的壓縮機。 在本發明之一實施例中,該第一預定時間週期、第二 預定時間週期、預定變化率、控制範圍溫度包括上控制範 圍溫度、設定溫度、及預定偏差溫度等之一或多者,皆可 被使用者設定或調整為一所需值。而在本發明的另一實施 20例中,該第一預定時間週期、第二預定時間週期、預定變 化率、控制範圍溫度包括上控制範圍溫度、設定溫度、及 預定偏差溫度等係被預先設定,而不能由使用者來改變或 調整。 雖本發明已參照一較佳實施例來說明如上,惟專業人 17 200538691 士應可瞭解仍有各種變化可被實施且等效物亦可用來替代 其元件而不超出本發明的範圍。此外,許多修正亦可被製 成來適配本發明内容之一特殊狀況或材料,而不超出其基 本範疇。因此,本發明並不受限於所揭的較佳實施例,其 5 僅為用來實施本發明的較佳模式,而本發明應包含所有落 諸於所附申請專利範圍内的各種實施例。 L圖式簡單說明3 第1圖示出一可被使用於本發明的概括裝置。 第2圖係概略示出一能使用於本發明的可變速驅動器。 0 第3圖示出一使用於本發明的冷凍或冷却系統實施例。 第4圖示出本發明之一起動控制程序實施例的流程圖。 【主要元件符號說明】 102".AC電源 300···冷凍系統 104…可變速驅動器(VSD) 106…馬達 110…控制面板 202···變流器 204· "DC聯接部 206···反相器 302…第一壓縮機 303…第二壓縮機 308…冷凝器 310…蒸發器 402〜414···各步驟 18

Claims (1)

  1. 200538691 十、申請專利範圍·· 1· 一種可在複式_機冷㈣統中用來決定減 縮機=的方法,包含以下步驟: 5
    10 15
    20 |式壓、端機冷却系統其具有預定數目的麼 可變速驅動器’該可變速驅動器具有預數目的 二:亥t反相器係可供電-對應的壓縮機馬達; 反相^=式_機冷㈣統麵_要被操作的 =ί;其中該所指定之在起動時要被操作的反相 J目取㈣等於上述反相㈣預 =:却系統起動時-反相器的操作將會= 應的壓Ifg機; 預定標準是否已經二4广機冷却系統之狀況的 回應於-預定標準已經滿足的判斷而將起動時要 被刼作的反相器之指定數目減少—預定量。 2.如申請專利範圍第1項之方法,更包含-步驟,即針對 每m準來重複進行如下步驟:_至少—有關該 複式壓縮機冷却系統之狀況的預定標準是否已經滿 足,及回應於-預定標準已經滿足的判斷而將起動時要 被操作的反相器之指定數目減少—預定量。 3·如申請專利範圍第2項之方法,其中: 該判斷至少-有關該複式壓縮機冷却系統之狀況 的預定標準是否已經滿;!的步驟乃包括如下步驟:判斷 該複式壓縮機冷㈣統之-最後操料間週期是 19 200538691 於一第一預定時間週期;且 5
    要被操作的反相器之指定數目的步 如下步驟:回應於職縮機冷㈣統 後刼作時間週期係小貝時間週期,而將起動 4 τ要仙作岐相器之指定數目減少-預定量。 •如申請專利範圍第3 士 万凌,、中忒第一預定時間週 摘為-大m分鐘㈣分鐘之間的時間週期。 5·如申請專利範圍第4 . , ^^、之方法,其中该弟一預定時間週 期係約為5分鐘。 10 15 6’如巾請專利範圍第2項之方法,其中: 4判斷至少_有關該複式M縮機冷却系統之狀況 的預定標準是否已經滿足的步驟更包括如下步驟:判斷 該複式壓縮機冷却系統之一暫停時間週期是否小於一 第二預定時間週期;且
    20 取°亥減少起動時要被操作的反相器之指定數目的步 驟更包括如下步驟:回應於該複式壓縮機冷却系統之該 暫停時間制、於該第三預定時間職,*將起動時 要被操作的反相器之指定數目減少一預定量。 i申叫專利圍第6項之方法’其中該第二預定時間週 期係為一大約1分鐘至30分鐘之間的時間週期。 8.如申請專利範㈣7項之方法,其中該第二預定時間週 期係約為5分鐘。 如申凊專利範圍第2項之方法,其中: «亥判斷至少-有關該複式壓縮機冷㈣統之狀況 20 200538691 的預定標準是否已經滿足的步驟更包括如下步驟: 判斷該複式壓縮機冷却系統之一離去冷却液溫度 是否小於一預定溫度;及 判斷該複式壓縮機冷却系統之一離去冷却液溫度 5 變化率是否小於一預定的離去冷却液溫度變化率;且 該減少起動時要被操作的反相器之指定數目的步 驟更包括如下步驟:回應於該複式壓縮機冷却系統之該 離去冷驗溫度小於該預定溫度,且職式壓縮機冷却 系統之離去冷却液溫度變化率小於該預定的離去冷却 1〇 液溫度變化率’而將起動時要被操作的反相ϋ之指定數 目減少一預定量。 10·如申請專利範圍第9項之方法,其中該預定的離去冷却 液溫度變化率係為一在約rF/min至rF/min之間的變化 率。 U·如申4專利圍第1G項之方法,其中該預定的離去冷却 液溫度變化率係為約3°F/min。 2.如申凊專利|&圍第叫之方法,其中該預定溫度係為一 控制範圍溫度加上一預定的偏差溫度。 13·如申請專利範圍第12項之方法,其中: 2〇 ’、 該控制範圍溫度係為一約在38°F至52T之間的溫 度;且 泫預定的偏差溫度係為一約在〗卞至1〇卞之間的溫 度。 Μ·如申請專利範圍第2項之方法,其中該要被操作的反相 21 200538691 器之指定數目係為至少—個反相器。 15^申請專利範圍第2項之方法,其中回應於一預定標準 禺足的判斷而將起動時要被操作 的反相器之指定 數目減少一預定量的步 定標準已經滿足的匈^^ 驟:回應於—預 斷而將起動時要被操作的反相器 之^疋數目減少一個反相器。 16.如申請專利範圍苐】項之方法,Μ · 10 15 20 的預有關該複式ι缩機冷却系統之狀況 預4準疋否已經滿足的步驟乃包括如下步驟·· 判斷該複式壓縮機冷却系統之一昂後操作時間週 期是否小於一第一預定時間 判斷該複式壓縮機冷却系統之一暫停時間週期是 否小於一第二預定時間週期; θ判斷該複式壓縮機冷却系統之-離去冷却液溫度 疋否小於一預定溫度;及 ==壓縮機冷却系統之—離去冷却液溫度 交化率疋,小於一預定的離去冷却液溫度變化率;且 该減)起動時要被操作的反相器之指定數 驟乃包括如下步驟: :該複式壓縮機冷却系統之 間週期,動時要被操作的反 相為之才曰疋數目減少一預定量· 回應壓縮機冷;系統之 小於弟二預又時間週期,而將起動時要被操作的反相器 22 200538691 之指定數目減少一預定量;及 回應於該複式壓縮機冷却系統之該離去冷却液溫 度小於該預定溫度,且該複式壓縮機冷㈣統之離去冷 5 ㈣溫度變化率小於該預定的離去冷㈣溫度變化 5 率’而將起動時要被操作的反相器之指定數目減少一預 定量。 Π· 一種複式壓縮機冷却系統,包含: • 夕數的壓縮機,該各壓縮機被一對應的馬達所驅 1〇 動,該等壓縮機會被設入至少一冷媒迴路中,該各冷媒 j路係包含至少一該等壓縮機,一冷凝器裝置及一蒸發 為裝置等連接在一封閉的冷媒迴路中; 一可變速驅動器能對該等壓縮機的對應馬達供 電,该可變速驅動器包含一變流級,一DC聯接級,與 15 反相級,該反相級具有多數的反相器,該各反相器係 並聯於該DC聯接級,而能供電至一對應的壓縮機馬 _ 達;及 一控制面板包含一微處理器與一記憶裝置存有至 v ~控制程式,該控制面板可用來決定該複式壓縮機冷 2〇 却系統在起動時要啟動的壓縮機數目,該控制面板包含 波置可指定至少一壓縮機來作為要啟動的壓縮機數 日 —裝置可評估至少一有關該系統狀況的預定標準, 裝置可回應於滿足一預定標準而將要啟動的壓縮機 數目調整一預定量。 令申凊專利範圍第17項之複式壓縮機冷却系統,其中該 23 200538691 至少一有關系統狀況的預定標準係包含多個有關於系 統狀況的預定條件,而該等預算條件包含: 該複式壓縮機冷却系統之一最後操作時間週期小 於一第一預定時間週期; 5 該複式壓縮機冷却系統之一暫停時間週期小於一 第二預定時間週期; 該蒸發器裝置之一離去冷却液温度小於一預定溫 度;及 > 該蒸發器裝置之一離去冷却液溫度變化率小於一 10 預定的離去冷却液溫度變化率。 19. 如申請專利範圍第18項之複式壓縮機冷却系統,其中該 第一預定時間週期係為一大約在1分鐘至30分鐘之間的 時間週期。 20. 如申請專利範圍第19項之複式壓縮機冷却系統,其中該 15 第一預定時間週期係約5分鐘。 21. 如申請專利範圍第18項之複式壓縮機冷却系統,其中該 • 第二預定時間週期係為一大約在1分鐘至3 0分鐘之間的 時間週期。 22. 如申請專利範圍第21項之複式壓縮機冷却系統,其中該 20 第二預定時間週期係約為5分鐘。 23. 如申請專利範圍第18項之複式壓縮機冷却系統,其中該 預定的離去冷却液溫度變化率係為一大約在IT/min至 5°F/min。 24. 如申請專利範圍第23項之複式壓縮機冷却系統,其中該 24 200538691 預定的離去冷却液溫度變化率係約為3°F/min。 25. 如申請專利範圍第18項之複式壓縮機冷却系統,其中該 預定溫度係為一控制範圍溫度加上一預定的偏差溫度。 26. 如申請專利範圍第25項之複式壓縮機冷却系統,其中: 5 該控制範圍溫度係為一約在38°F至52°F之間的溫 度;且 該預定偏差溫度係為一約在1°F至l〇°F之間的溫 度。 參 25
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