WO2020133926A1 - 低温制冷风阀的控制方法及装置 - Google Patents

低温制冷风阀的控制方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020133926A1
WO2020133926A1 PCT/CN2019/090144 CN2019090144W WO2020133926A1 WO 2020133926 A1 WO2020133926 A1 WO 2020133926A1 CN 2019090144 W CN2019090144 W CN 2019090144W WO 2020133926 A1 WO2020133926 A1 WO 2020133926A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
range
preset
opening
energy demand
air valve
Prior art date
Application number
PCT/CN2019/090144
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
杨国忠
梁鑫
王命仁
谭志军
Original Assignee
合肥美的暖通设备有限公司
广东美的暖通设备有限公司
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 合肥美的暖通设备有限公司, 广东美的暖通设备有限公司 filed Critical 合肥美的暖通设备有限公司
Priority to CA3125225A priority Critical patent/CA3125225A1/en
Publication of WO2020133926A1 publication Critical patent/WO2020133926A1/zh
Priority to US17/361,190 priority patent/US20210325071A1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
    • G05B19/042Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/84Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • F24F2110/12Temperature of the outside air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/10Pressure
    • F24F2140/12Heat-exchange fluid pressure
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/20Pc systems
    • G05B2219/26Pc applications
    • G05B2219/2614HVAC, heating, ventillation, climate control
    • 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

Abstract

一种低温制冷风阀的控制方法及装置,方法包括:获取系统实际压力、环境温度和系统能需;根据系统实际压力、环境温度和系统能需确定低温制冷风阀的开度。通过该控制方法,根据系统高压、环境温度以及系统能需对低温制冷风阀进行耦合控制,能够细化低温制冷风阀的开度范围,并确定低温制冷风阀的开度,有利于多联机在超低温环境下的制冷运行,同时,增加低温制冷运行的可靠性,并拓展制冷运行范围。

Description

低温制冷风阀的控制方法及装置 技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种低温制冷风阀的控制方法和一种低温制冷风阀的控制装置。
背景技术
随着市场需求的不断增加,外界环境温度较低时的制冷能力越来越受到用户的关注。然而,在外界低温环境中,室外机冷凝器的冷凝温度与环境温度温差太大,冷凝散热量太大,容易造成系统高压低低压低,换热器积液,压缩机启动困难等一系列的问题。
目前,相关技术包括优化多联机空调的控制策略,例如减小室外机风机的转速,关闭部分换热器,通过设计将部分外换热器从冷凝器切换为蒸发器,控制系统中节流部件的开度等方式。
但相关技术的问题在于,在超低温环境(例如-15℃以下)下,换热器与空气的对流换热依然无法匹配制冷负荷的要求,无法满足制冷需求。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的第一个目的在于提出一种低温制冷风阀的控制方法,能够细化低温制冷风阀的开度范围,并确定低温制冷风阀的开度,有利于多联机在超低温环境下的制冷运行,同时,增加低温制冷运行的可靠性,并拓展制冷运行范围。
本发明的第二个目的在于提出一种低温制冷风阀的控制装置。
为达到上述目的,本发明第一方面实施例提出的一种低温制冷风阀的控制方法包括:获取系统实际压力、环境温度和系统能需;根据所述系统实际压力、所述环境温度和所述系统能需确定低温制冷风阀的开度。
根据本发明实施例提出的低温制冷风阀的控制方法,获取系统实际压力、环境温度和系统能需,并根据系统实际压力、环境温度和系统能需确定低温制冷风阀的开度。由此,根据系统高压,环境温度以及系统能需对低温制冷风阀进行耦合控制,能够细化低温制冷风阀的开度范围,并确定低温制冷风阀的开度,有利于多联机在超低温环境下的制冷运行,同时,增加低温制冷运行的可靠性,并拓展制冷运行范围。
另外,根据本发明上述实施例的低温制冷风阀的控制方法还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,所述系统实际压力为压缩机排气压力或冷凝器冷凝压力。
根据本发明的一个实施例,所述根据所述系统实际压力、所述环境温度和所述系统能需,确定低温制冷风阀的开度具体包括:如果所述系统实际压力大于最大预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度为全开;如果所述系统实际压力小于或等于所述最大预设压力值,且大于第二预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围;如果所述系统实际压力小于或等于所述第二预设压力值,且大于第三预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,其中,所述第二预设范围小于所述第一预设范围;如果所述系统实际压力小于最小预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度为全闭。
根据本发明的一个实施例,所述控制方法还包括:如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于或等于所述最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于或等于所述第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,其中,所述第一预设百分比小于所述第二预设百分比;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于最低预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值。
根据本发明的一个实施例,如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于或等于所述最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于或等于所述第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,其中,所述第一预设百分比小于所述第二预设百分比;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于最小预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值。
根据本发明的一个实施例,如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度 为第一预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二预设开度,其中,所述第一预设开度小于所述第二预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三预设开度,其中,所述第二预设开度小于所述第三预设开度,所述第一能需范围小于所述第二能需范围;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第四预设开度,其中,所述第三预设开度小于所述第四预设开度。
根据本发明的一个实施例,如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第五预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第六预设开度,其中,所述第五预设开度小于第六预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第七预设开度,其中,所述第六预设开度小于所述第七预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第八预设开度,其中,所述第七预设开度小于所述第八预设开度。
根据本发明的一个实施例,如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第九预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十预设开度,其中,所述第九预设开度小于所述第十预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十一预设开度,其中,所述第十预设开度小于所述第十一预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十二预设开度,所述第十一预设开度小于所述第十二预设开度。
根据本发明的一个实施例,如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的 开度为第十三预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十四预设开度,其中,所述第十三预设开度小于所述第十四开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十五预设开度,其中,所述第十四预设开度小于第十五预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十六预设开度,其中,所述第十五预设开度小于第十六预设开度。
根据本发明的一个实施例,如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十七预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十八预设开度,其中,所述第十七预设开度小于所述第十八预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十九预设开度,其中,所述第十九预设开度小于所述第十八预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十预设开度,其中,所述第十九预设开度小于所述第二十预设开度。
根据本发明的一个实施例,如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十一预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十二预设开度,其中,所述第二十一预设开度小于第二十二预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十三预设开度,其中,所述第二十一预设开度小于所述第二十三预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十四预设开度,其中,所述第二十三预设开度小于所述第二十四预设开度。
根据本发明的一个实施例,如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十五预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于 所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十六预设开度,其中,所述第二十五预设开度小于所述第二十六预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十七预设开度,其中,所述第二十六预设开度小于所述第二十七预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十八预设开度,所述第二十七预设开度小于所述第二十八预设开度。
根据本发明的一个实施例,如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十九预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十预设开度,其中,所述第二十九预设开度小于所述第三十开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十一预设开度,其中,所述第三十预设开度小于第三十一预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十二预设开度,其中,所述第三十一预设开度小于第三十二预设开度。
为达到上述目的,本发明第二方面实施例提出的一种低温制冷风阀的控制装置包括:获取模块,用于获取系统实际压力、环境温度和系统能需;确定模块,用于根据所述系统实际压力、所述环境温度和所述系统能需确定低温制冷风阀的开度。
根据本发明实施例提出的低温制冷风阀的控制装置,通过获取模块获取系统实际压力、环境温度和系统能需,并通过确定模块根据所述系统实际压力、所述环境温度和所述系统能需确定低温制冷风阀的开度,能够根据系统高压,环境温度以及系统能需对低温制冷风阀进行耦合控制,细化低温制冷风阀的开度范围,并确定低温制冷风阀的开度,有利于多联机在超低温环境下的制冷运行,同时,增加低温制冷运行的可靠性,并拓展制冷运行范围。
另外,根据本发明上述实施例的低温制冷风阀的控制装置还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,所述系统实际压力为压缩机排气压力或冷凝器冷凝压力。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述系统实际压力大于最大预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度为全开;如果所述系统实际压力小于或等于所 述最大预设压力值,且大于第二预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围;如果所述系统实际压力小于或等于所述第二预设压力值,且大于第三预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,其中,所述第二预设范围小于所述第一预设范围;如果所述系统实际压力小于最小预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度为全闭。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于或等于所述最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于或等于所述第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,其中,所述第一预设百分比小于所述第二预设百分比;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于最低预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于或等于所述最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于或等于所述第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,其中,所述第一预设百分比小于所述第二预设百分比;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于最小预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第一预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二预设开度,其中,所述第一预设开度小于所述第二预设开度;如果所述低 温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三预设开度,其中,所述第二预设开度小于所述第三预设开度,所述第一能需范围小于所述第二能需范围;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第四预设开度,其中,所述第三预设开度小于所述第四预设开度。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第五预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第六预设开度,其中,所述第五预设开度小于第六预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第七预设开度,其中,所述第六预设开度小于所述第七预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第八预设开度,其中,所述第七预设开度小于所述第八预设开度。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第九预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十预设开度,其中,所述第九预设开度小于所述第十预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十一预设开度,其中,所述第十预设开度小于所述第十一预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十二预设开度,所述第十一预设开度小于所述第十二预设开度。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十三预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述 低温制冷风阀的开度为第十四预设开度,其中,所述第十三预设开度小于所述第十四开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十五预设开度,其中,所述第十四预设开度小于第十五预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十六预设开度,其中,所述第十五预设开度小于第十六预设开度。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十七预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十八预设开度,其中,所述第十七预设开度小于所述第十八预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十九预设开度,其中,所述第十九预设开度小于所述第十八预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十预设开度,其中,所述第十九预设开度小于所述第二十预设开度。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十一预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十二预设开度,其中,所述第二十一预设开度小于第二十二预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十三预设开度,其中,所述第二十一预设开度小于所述第二十三预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十四预设开度,其中,所述第二十三预设开度小于所述第二十四预设开度。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十五预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需 范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十六预设开度,其中,所述第二十五预设开度小于所述第二十六预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十七预设开度,其中,所述第二十六预设开度小于所述第二十七预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十八预设开度,所述第二十七预设开度小于所述第二十八预设开度。
根据本发明的一个实施例,所述确定模块还用于:如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十九预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十预设开度,其中,所述第二十九预设开度小于所述第三十开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十一预设开度,其中,所述第三十预设开度小于第三十一预设开度;如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1为根据本发明实施例的低温制冷风阀的控制方法的流程示意图;
图2为根据本发明一个实施例的根据系统实际压力确定低温制冷风阀的开度范围的控制方法的流程示意图;
图3为根据本发明一个实施例的根据环境温度进一步确定低温制冷风阀的开度范围的控制方法的流程示意图;
图4为根据本发明另一个实施例的根据环境温度进一步确定低温制冷风阀的开度范围的控制方法的流程示意图;
图5为根据本发明第一个具体实施例的根据系统能需确定低温制冷风阀的开度的控制方法的流程示意图;
图6为根据本发明第一个具体实施例的根据系统能需确定低温制冷风阀的开度的控制 方法的流程示意图;
图7为根据本发明第二个具体实施例的根据系统能需确定低温制冷风阀的开度的控制方法的流程示意图;
图8为根据本发明第三个具体实施例的根据系统能需确定低温制冷风阀的开度的控制方法的流程示意图;
图9为根据本发明第四个具体实施例的根据系统能需确定低温制冷风阀的开度的控制方法的流程示意图;
图10为根据本发明第五个具体实施例的根据系统能需确定低温制冷风阀的开度的控制方法的流程示意图;
图11为根据本发明第六个具体实施例的根据系统能需确定低温制冷风阀的开度的控制方法的流程示意图;
图12为根据本发明第七个具体实施例的根据系统能需确定低温制冷风阀的开度的控制方法的流程示意图;
图13为根据本发明实施例的低温制冷风阀的控制装置的方框示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述本发明实施例的低温制冷风阀的控制方法及装置。
图1为根据本发明实施例的低温制冷风阀的控制方法的流程示意图。
如图1所示,低温制冷风阀的控制方法包括:
S101,获取系统实际压力、环境温度和系统能需。
具体地,根据本发明的一个实施例,系统实际压力Ps可为压缩机排气压力或冷凝器冷凝压力。也就是说,可通过在制冷系统的压缩机出口至外机换热器之间的任意位置设置压力传感器,以获取系统实际压力Ps。
进一步地,在制冷系统中,可通过在室外机上设置温度传感器,以获取当前环境温度Ts。以及,可根据用户设定的设定温度,获取制冷系统的系统能需X。
S102,根据系统实际压力、环境温度和系统能需确定低温制冷风阀的开度。
具体地,如图2所示,根据本发明的一个实施例,根据系统实际压力Ps、环境温度Ts和系统能需X,确定低温制冷风阀的开度K具体包括:
S201,如果系统实际压力大于最大预设压力值,则确定低温制冷风阀的开度为全开。
也就是说,当系统实际压力Ps大于最大预设压力值Pmax,即Ps>Pmax时,确定低温制冷风阀的开度K为完全打开。
S202,如果系统实际压力小于或等于最大预设压力值,且大于第二预设压力值,则确定低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围。
也就是说,当系统实际压力Ps小于或等于最大预设压力值Pmax,且大于第二预设压力值P2,即P2<Ps≤Pmax时,确定低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,其中,预设范围可通过事先设定,例如可设定第一预设范围为80%~100%。
S203,如果系统实际压力小于或等于第二预设压力值,且大于第三预设压力值,则确定低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,其中,第二预设范围小于第一预设范围。
也就是说,当系统实际压力Ps小于或等于第二预设压力值P2,且大于第三预设压力值P3,即P3<Ps≤P2时,确定低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,例如可设定第二预设范围为60%~80%。
需要说明的是,预设范围可以为多个预设范围,制冷系统可根据系统实际压力所在的压力范围,选择对应的预设范围,进而,确定低温制冷风阀的开度范围。
S204,如果系统实际压力小于最小预设压力值,则确定低温制冷风阀的开度为全闭。
也就是说,当系统实际压力Ps小于最小预设压力值Pmin,即Ps<Pmin时,确定低温制冷风阀的开度K为完全关闭。
进一步地,如图3所示,根据本发明的一个实施例,控制方法还包括:
S301,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,且环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,例如80%~100%,且环境温度Ts大于最大预设温度值Tmax,即Ts>Tmax时,进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,例如,可确定低温制冷风阀的开度范围为100%。
S302,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,且环境温度小于或等于最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,例如80%~100%,且环境温度Ts小于或等于最大预设温度值Tmax,并大于第二预设温度值T2,即T2<Ts≤Tmax时,进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,其中,第一预设百分比可通过事先设定,例如,可设定第一预设百分比为0%~5%,即确定低温制冷风阀的开度范围为95%~100%。
S303,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,且环境温度小于或等于第二预 设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,其中,第一预设百分比小于第二预设百分比。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,例如80%~100%,且环境温度Ts小于或等于第二预设温度值T2,并大于第三预设温度值T3,即T3<Ts≤T2时,进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,其中,第二预设百分比可通过事先设定,例如,可设定第二预设百分比为5%~10%,即确定低温制冷风阀的开度范围为90%~95%。
S304,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,且环境温度小于最低预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,例如80%~100%,且环境温度Ts小于最小预设温度值Tmin,即Ts<Tmin时,进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,例如,可确定低温制冷风阀的开度范围为80%。
进一步地,如图4所示,根据本发明的一个实施例,控制方法还包括:
S401,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,且环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,例如60%~80%,且环境温度Ts大于最大预设温度值Tmax,即Ts>Tmax时,进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,例如,可确定低温制冷风阀的开度范围为80%。
S402,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,且环境温度小于或等于最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,例如60%~80%,且环境温度Ts小于或等于最大预设温度值Tmax,并大于第二预设温度值T2,即T2<Ts≤Tmax时,进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,例如,可确定低温制冷风阀的开度范围为75%~80%。
S403,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,且环境温度小于或等于第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,其中,第一预设百分比小于第二预设百分比。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,例如60%~80%,且环境温度Ts小于或等于第二预设温度值T2,并大于第三预设温度值T3,即T3<Ts≤T2时,进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,例如,可确定低温制冷风阀的开度范围为70%~75%。
S404,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,且环境温度小于最小预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,例如60%~80%,且环境温度Ts小于最小预设温度值Tmin,即Ts<Tmin时,进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,例如,可确定低温制冷风阀的开度范围为60%。
进一步地,如图5所示,根据本发明的一个实施例,控制方法还包括:
S10,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第一预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需X所在能需范围为最小能需范围Xmin,确定低温制冷风阀的开度K为第一预设开度K1。
S11,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二预设开度,其中,第一预设开度小于第二预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需X所在能需范围为第一能需范围X1,即Xmin<X≤X1时,确定低温制冷风阀的开度K为第二预设开度K2,其中,K1<K2。
S12,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第三预设开度,其中,第二预设开度小于第三预设开度,第一能需范围小于第二能需范围。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需X所在能需范围为第二能需范围X2,即X1<X≤X2时,确定低温制冷风阀的开度K为第三预设开度K3,其中,K2<K3。
S13,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第四预设开度,其中,第三预设开度小于第四预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需X所在能需范围为最大能需范围Xmax,确定低温制冷风阀的开度K为第四预设开度K4,其中,K3<K4。
进一步地,如图6所示,根据本发明的一个实施例,控制方法还包括:
S20,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第五预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比, 且系统能需X所在能需范围为最小能需范围Xmin,确定低温制冷风阀的开度K为第五预设开度K5。
S21,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第六预设开度,其中,第五预设开度小于第六预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需X所在能需范围为第一能需范围X1,即Xmin<X≤X1时,确定低温制冷风阀的开度K为第六预设开度K6,其中,K5<K6。
S22,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第七预设开度,其中,第六预设开度小于第七预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需X所在能需范围为第二能需范围X2,即X1<X≤X2时,确定低温制冷风阀的开度K为第七预设开度K7,其中,K6<K7。
S23,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第八预设开度,其中,第七预设开度小于第八预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需X所在能需范围为最大能需范围Xmax,确定低温制冷风阀的开度K为第八预设开度K8,其中,K7<K8。
进一步地,如图7所示,根据本发明的一个实施例,控制方法还包括:
S30,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第九预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需X所在能需范围为最小能需范围Xmin,确定低温制冷风阀的开度K为第九预设开度K9。
S31,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十预设开度,其中,第九预设开度小于第十预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需X所在能需范围为第一能需范围X1,即Xmin<X≤X1时,确定低温制冷风阀的开度K为第十预设开度K10,其中,K9<K10。
S32,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十一预设开度,其中,第十预设开度小于第十一预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需X所在能需范围为第二能需范围X2,即X1<X≤X2时,确定低温制冷风阀的开度K为第十一预设开度K11,其中,K10<K11。
S33,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十二预设开度,第十一预设开度小于第十二预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需X所在能需范围为最大能需范围Xmax,确定低温制冷风阀的开度K为第十二预设开度K12,其中,K11<K12。
进一步地,如图8所示,根据本发明的一个实施例,控制方法还包括:
S40,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十三预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需X所在能需范围为最小能需范围Xmin,确定低温制冷风阀的开度K为第十三预设开度K13。
S41,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十四预设开度,其中,第十三预设开度小于第十四开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需X所在能需范围为第一能需范围X1,即Xmin<X≤X1时,确定低温制冷风阀的开度K为第十四预设开度K14,其中,K13<K14。
S42,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十五预设开度,其中,第十四预设开度小于第十五预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需X所在能需范围为第二能需范围X2,即X1<X≤X2时,确定低温制冷风阀的开度K为第十五预设开度K15,其中,K14<K15。
S43,如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十六预设开度,其中,第十五预设开度小于第十六预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需X所在能需范围为最大能需范围Xmax,确定低温制冷风阀的开度K为第十六预设开度K16,其中,K15<K16。
进一步地,如图9所示,根据本发明的一个实施例,控制方法还包括:
S50,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十七预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需X所在能需范围为最小能需范围Xmin,确定低温制冷风阀的开度K为第十七预设开度K17。
S51,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十八预设开度,其中,第十七预设开度小于第十八预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需X所在能需范围为第一能需范围X1,即Xmin<X≤X1时,确定低温制冷风阀的开度K为第十八预设开度K18,其中,K17<K18。
S52,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十九预设开度,其中,第十九预设开度小于第十八预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需X所在能需范围为第二能需范围X2,即X1<X≤X2时,确定低温制冷风阀的开度K为第十九预设开度K19,其中,K18<K19。
S53,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十预设开度,其中,第十九预设开度小于第二十预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需X所在能需范围为最大能需范围Xmax,确定低温制冷风阀的开度K为第二十预设开度K20,其中,K19<K20。
进一步地,如图10所示,根据本发明的一个实施例,控制方法包括:
S60,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十一预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需X所在能需范围为最小能需范围Xmin,确定低温制冷风阀的开度K为第二十一预设开度K21。
S61,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十二预设开度,其中,第二十一预设开度小于第二十二预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需X所在能需范围为第一能需范围X1,即Xmin<X≤X1时,确定低温制冷风阀的开度K为第二十二预设开度K22,其中,K21<K22。
S62,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十三预设开度,其中,第二十一预设开度小于第二十三预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需X所在能需范围为第二能需范围X2,即X1<X≤X2时,确定低温制冷风阀的开度K为第二十三预设开度K23,其中,K22<K23。
S63,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十四预设开度,其中,第二十三预设开度小于第二十四预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需X所在能需范围为最大能需范围Xmax,确定低温制冷风阀的开度K为第二十四预设开度K24,其中,K23<K24。
进一步地,如图11所示,根据本发明的一个实施例,控制方法还包括:
S70,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十五预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需X所在能需范围为最小能需范围Xmin,确定低温制冷风阀的开度K为第二十五预设开度K25。
S71,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十六预设开度,其中,第二十五预设开度小于第二十六预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需X所在能需范围为第一能需范围X1,即Xmin<X≤X1时,确定低温制冷风阀的开度K为第二十六预设开度K26,其中,K25<K26。
S72,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十七预设开度, 其中,第二十六预设开度小于第二十七预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需X所在能需范围为第二能需范围X2,即X1<X≤X2时,确定低温制冷风阀的开度K为第二十七预设开度K27,其中,K26<K27。
S73,如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十八预设开度,第二十七预设开度小于第二十八预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需X所在能需范围为最大能需范围Xmax,确定低温制冷风阀的开度K为第二十八预设开度K28,其中,K27<K28。
进一步地,如图12所示,根据本发明的一个实施例,控制方法还包括:
S80,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十九预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需X所在能需范围为最小能需范围Xmin,确定低温制冷风阀的开度K为第二十九预设开度K29。
S81,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第三十预设开度,其中,第二十九预设开度小于第三十开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需X所在能需范围为第一能需范围X1,即Xmin<X≤X1时,确定低温制冷风阀的开度K为第三十预设开度K30,其中,K29<K30。
S82,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第三十一预设开度,其中,第三十预设开度小于第三十一预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需X所在能需范围为第二能需范围X2,即X1<X≤X2时,确定低温制冷风阀的开度K为第三十一预设开度K31,其中,K30<K31。
S83,如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第三十二预设开度,其中,第三十一预设开度小于第三十二预设开度。
也就是说,当低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需X所在能需范围为最大能需范围Xmax,确定低温制冷风阀的开度K为第三十二预设开度K32, 其中,K31<K32。
举例而言,假设系统实际压力Ps小于或等于最大预设压力值Pmax,且大于第二预设压力值P2,环境温度Ts小于或等于最大预设温度值Tmax,并大于第二预设温度值T2,且系统能需X所在能需范围为第二能需范围X2,则制冷系统先根据系统实际压力Ps确定低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,进而根据环境温度Ts进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,并根据系统能需X确定低温制冷风阀的开度K为第七预设开度K7。
可以理解的是,在本发明的一些实施例中,也可根据环境温度Ts或系统能需X确定低温制冷风阀的开度范围,并根据系统压力Ps或系统能需X进一步确定低温制冷风阀的开度范围,进而,根据系统压力Ps或环境温度Ts确定低温制冷风阀的开度K。
综上,根据本发明实施例提出的低温制冷风阀的控制方法,获取系统实际压力、环境温度和系统能需,并根据系统实际压力、环境温度和系统能需确定低温制冷风阀的开度。由此,根据系统高压,环境温度以及系统能需对低温制冷风阀进行耦合控制,能够细化低温制冷风阀的开度范围,并确定低温制冷风阀的开度,有利于多联机在超低温环境下的制冷运行,同时,增加低温制冷运行的可靠性,并拓展制冷运行范围。
图13为根据本发明实施例的低温制冷风阀的控制装置的方框示意图。
如图13所示,低温制冷风阀的控制装置100包括:获取模块1和确定模块2。
其中,获取模块1用于获取系统实际压力、环境温度和系统能需;确定模块2用于根据系统实际压力、环境温度和系统能需确定低温制冷风阀的开度。
由此,根据系统高压,环境温度以及系统能需对低温制冷风阀进行耦合控制,细化低温制冷风阀的开度范围,并确定低温制冷风阀的开度,有利于多联机在超低温环境下的制冷运行,同时,增加低温制冷运行的可靠性,并拓展制冷运行范围。
进一步地,根据本发明的一个实施例,系统实际压力可为压缩机排气压力或冷凝器冷凝压力。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果系统实际压力大于最大预设压力值,则确定低温制冷风阀的开度为全开;如果系统实际压力小于或等于最大预设压力值,且大于第二预设压力值,则确定低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围;如果系统实际压力小于或等于第二预设压力值,且大于第三预设压力值,则确定低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,其中,第二预设范围小于第一预设范围;如果系统实际压力小于最小预设压力值,则确定低温制冷风阀的开度为全闭。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,且环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开 度范围为第一预设范围的最大值;如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,且环境温度小于或等于最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比;如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,且环境温度小于或等于第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,其中,第一预设百分比小于第二预设百分比;如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围,且环境温度小于最低预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,且环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值;如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,且环境温度小于或等于最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比;如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,且环境温度小于或等于第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,其中,第一预设百分比小于第二预设百分比;如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,且环境温度小于最小预设温度值,则进一步确定低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第一预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二预设开度,其中,第一预设开度小于第二预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第三预设开度,其中,第二预设开度小于第三预设开度,第一能需范围小于第二能需范围;如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第四预设开度,其中,第三预设开度小于第四预设开度。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第五预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第六预设开度,其中,第五预设开度小于第六预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围 为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第七预设开度,其中,第六预设开度小于第七预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第八预设开度,其中,第七预设开度小于第八预设开度。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第九预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十预设开度,其中,第九预设开度小于第十预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十一预设开度,其中,第十预设开度小于第十一预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第一预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十二预设开度,第十一预设开度小于第十二预设开度。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十三预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十四预设开度,其中,第十三预设开度小于第十四开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十五预设开度,其中,第十四预设开度小于第十五预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十六预设开度,其中,第十五预设开度小于第十六预设开度。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十七预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十八预设开度,其中,第十七预设开度小于第十八预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第十九预设开度,其中,第十九预设开度小于第十八预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最大值,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十预设开度,其中,第十九预设开度小于第二十预设开度。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十一预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十二预设开度,其中,第二十一预设开度小于第二十二预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十三预设开度,其中,第二十一预设开度小于第二十三预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第一预设百分比,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十四预设开度,其中,第二十三预设开度小于第二十四预设开度。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十五预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十六预设开度,其中,第二十五预设开度小于第二十六预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十七预设开度,其中,第二十六预设开度小于第二十七预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为相对于第二预设范围降低第二预设百分比,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十八预设开度,第二十七预设开度小于第二十八预设开度。
进一步地,根据本发明的一个实施例,确定模块2还用于:如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第二十九预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第三十预设开度,其中,第二十九预设开度小于第三十开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第三十一预设开度,其中,第三十预设开度小于第三十一预设开度;如果低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围的最小值,且系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定低温制冷风阀的开度为第三十二预设开度,其中,第三十一预设开度小于第三十二预设开度。
本发明实施例提出的低温制冷风阀的控制装置与前述低温制冷风阀的控制方法一一对应,在此不再赘述。
综上,根据本发明实施例提出的低温制冷风阀的控制装置,通过获取模块获取系统实际压力、环境温度和系统能需,并通过确定模块根据所述系统实际压力、所述环境温度和所述系统能需确定低温制冷风阀的开度,能够根据系统高压,环境温度以及系统能需对低温制冷风阀进行耦合控制,细化低温制冷风阀的开度范围,并确定低温制冷风阀的开度,有利于多联机在超低温环境下的制冷运行,同时,增加低温制冷运行的可靠性,并拓展制冷运行范围。
需要说明的是,在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、 “外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (26)

  1. 一种低温制冷风阀的控制方法,其特征在于,包括:
    获取系统实际压力、环境温度和系统能需;
    根据所述系统实际压力、所述环境温度和所述系统能需确定低温制冷风阀的开度。
  2. 如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述系统实际压力为压缩机排气压力或冷凝器冷凝压力。
  3. 如权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述系统实际压力、所述环境温度和所述系统能需,确定低温制冷风阀的开度具体包括:
    如果所述系统实际压力大于最大预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度为全开;
    如果所述系统实际压力小于或等于所述最大预设压力值,且大于第二预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围;
    如果所述系统实际压力小于或等于所述第二预设压力值,且大于第三预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,其中,所述第二预设范围小于所述第一预设范围;
    如果所述系统实际压力小于最小预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度为全闭。
  4. 如权利要求3所述的控制方法,其特征在于,还包括:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于或等于所述最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于或等于所述第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,其中,所述第一预设百分比小于所述第二预设百分比;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于最低预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值。
  5. 如权利要求3所述的控制方法,其特征在于,其中,
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于或等于所述最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范 围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于或等于所述第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,其中,所述第一预设百分比小于所述第二预设百分比;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于最小预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值。
  6. 如权利要求4所述的控制方法,其特征在于,其中,
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第一预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二预设开度,其中,所述第一预设开度小于所述第二预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三预设开度,其中,所述第二预设开度小于所述第三预设开度,所述第一能需范围小于所述第二能需范围;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第四预设开度,其中,所述第三预设开度小于所述第四预设开度。
  7. 如权利要求4所述的控制方法,其特征在于,其中,
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第五预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第六预设开度,其中,所述第五预设开度小于第六预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第七预设开度,其中,所述第六预设开度小于所述第七预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第八预设开度,其中,所述第七预设开度小于所述第八预设开度。
  8. 如权利要求4所述的控制方法,其特征在于,其中,
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第九预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十预设开度,其中,所述第九预设开度小于所述第十预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十一预设开度,其中,所述第十预设开度小于所述第十一预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十二预设开度,所述第十一预设开度小于所述第十二预设开度。
  9. 如权利要求4所述的控制方法,其特征在于,其中,
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十三预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十四预设开度,其中,所述第十三预设开度小于所述第十四开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十五预设开度,其中,所述第十四预设开度小于第十五预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十六预设开度,其中,所述第十五预设开度小于第十六预设开度。
  10. 如权利要求5所述的控制方法,其特征在于,其中,
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十七预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十八预设开度,其中,所述第十七预设开度小于所述第十八预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所 在能需范围为第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十九预设开度,其中,所述第十九预设开度小于所述第十八预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十预设开度,其中,所述第十九预设开度小于所述第二十预设开度。
  11. 如权利要求5所述的控制方法,其特征在于,其中,
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十一预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十二预设开度,其中,所述第二十一预设开度小于第二十二预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十三预设开度,其中,所述第二十一预设开度小于所述第二十三预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十四预设开度,其中,所述第二十三预设开度小于所述第二十四预设开度。
  12. 如权利要求5所述的控制方法,其特征在于,其中,
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十五预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十六预设开度,其中,所述第二十五预设开度小于所述第二十六预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十七预设开度,其中,所述第二十六预设开度小于所述第二十七预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十八预设开度,所述第二十七预设开度小于所述第二十八预设开度。
  13. 如权利要求5所述的控制方法,其特征在于,其中,
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十九预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十预设开度,其中,所述第二十九预设开度小于所述第三十开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十一预设开度,其中,所述第三十预设开度小于第三十一预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十二预设开度,其中,所述第三十一预设开度小于第三十二预设开度。
  14. 一种低温制冷风阀的控制装置,其特征在于,包括:
    获取模块,用于获取系统实际压力、环境温度和系统能需;
    确定模块,用于根据所述系统实际压力、所述环境温度和所述系统能需确定低温制冷风阀的开度。
  15. 如权利要求14所述的控制装置,其特征在于,所述系统实际压力为压缩机排气压力或冷凝器冷凝压力。
  16. 如权利要求14所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述系统实际压力大于最大预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度为全开;
    如果所述系统实际压力小于或等于所述最大预设压力值,且大于第二预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度范围为第一预设范围;
    如果所述系统实际压力小于或等于所述第二预设压力值,且大于第三预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度范围为第二预设范围,其中,所述第二预设范围小于所述第一预设范围;
    如果所述系统实际压力小于最小预设压力值,则确定所述低温制冷风阀的开度为全闭。
  17. 如权利要求16所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于或等于所述最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于或等于 所述第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,其中,所述第一预设百分比小于所述第二预设百分比;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围,且所述环境温度小于最低预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值。
  18. 如权利要求16所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度大于最大预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于或等于所述最大预设温度值,并大于第二预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于或等于所述第二预设温度值,并大于第三预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,其中,所述第一预设百分比小于所述第二预设百分比;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围,且所述环境温度小于最小预设温度值,则进一步确定所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值。
  19. 如权利要求17所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第一预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二预设开度,其中,所述第一预设开度小于所述第二预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三预设开度,其中,所述第二预设开度小于所述第三预设开度,所述第一能需范围小于所述第二能需范围;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第四预设开度,其中,所述第三预设开度小于所述第四预设开度。
  20. 如权利要求17所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第 五预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第六预设开度,其中,所述第五预设开度小于第六预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第七预设开度,其中,所述第六预设开度小于所述第七预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第八预设开度,其中,所述第七预设开度小于所述第八预设开度。
  21. 如权利要求17所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第九预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十预设开度,其中,所述第九预设开度小于所述第十预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十一预设开度,其中,所述第十预设开度小于所述第十一预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第一预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十二预设开度,所述第十一预设开度小于所述第十二预设开度。
  22. 如权利要求17所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十三预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十四预设开度,其中,所述第十三预设开度小于所述第十四开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十五预设开度,其中,所述第十四预设开度小于第十五预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第一预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十六预设开度,其中,所述第十五预设开度小于第十六预设开度。
  23. 如权利要求18所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十七预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十八预设开度,其中,所述第十七预设开度小于所述第十八预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第十九预设开度,其中,所述第十九预设开度小于所述第十八预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最大值,且所述系统能需所在能需范围为最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十预设开度,其中,所述第十九预设开度小于所述第二十预设开度。
  24. 如权利要求18所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十一预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十二预设开度,其中,所述第二十一预设开度小于第二十二预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十三预设开度,其中,所述第二十一预设开度小于所述第二十三预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第一预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十四预设开度,其中,所述第二十三预设开度小于所述第二十四预设开度。
  25. 如权利要求18所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十五预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十六预设开度,其中,所述第二十五预设开度小于所述第二十六预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十七预设开度,其中,所述第二十六预设开度小于所述第二十七预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为相对于所述第二预设范围降低第二预设百分比,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十八预设开度,所述第二十七预设开度小于所述第二十八预设开度。
  26. 如权利要求18所述的控制装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最小能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第二十九预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第一能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十预设开度,其中,所述第二十九预设开度小于所述第三十开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述第二能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十一预设开度,其中,所述第三十预设开度小于第三十一预设开度;
    如果所述低温制冷风阀的开度范围为所述第二预设范围的最小值,且所述系统能需所在能需范围为所述最大能需范围,则确定所述低温制冷风阀的开度为第三十二预设开度,其中,所述第三十一预设开度小于第三十二预设开度。
PCT/CN2019/090144 2018-12-29 2019-06-05 低温制冷风阀的控制方法及装置 WO2020133926A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CA3125225A CA3125225A1 (en) 2018-12-29 2019-06-05 Control method and device for low-temperature cooling air valve
US17/361,190 US20210325071A1 (en) 2018-12-29 2021-06-28 Control Methods and Devices for a Low-Temperature Cooling Air Valve

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811641535.1A CN109708274B (zh) 2018-12-29 2018-12-29 低温制冷风阀的控制方法及装置
CN201811641535.1 2018-12-29

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/361,190 Continuation US20210325071A1 (en) 2018-12-29 2021-06-28 Control Methods and Devices for a Low-Temperature Cooling Air Valve

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020133926A1 true WO2020133926A1 (zh) 2020-07-02

Family

ID=66259615

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2019/090144 WO2020133926A1 (zh) 2018-12-29 2019-06-05 低温制冷风阀的控制方法及装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20210325071A1 (zh)
CN (1) CN109708274B (zh)
CA (1) CA3125225A1 (zh)
WO (1) WO2020133926A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109708274B (zh) * 2018-12-29 2021-09-17 广东美的暖通设备有限公司 低温制冷风阀的控制方法及装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003536041A (ja) * 2000-06-07 2003-12-02 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 空気調和機の制御システム及びその制御方法
CN101915450A (zh) * 2010-08-16 2010-12-15 清华大学 一种多联机室内机风侧旁通容量控制方法及其装置
CN104633815A (zh) * 2015-02-02 2015-05-20 北京雅驿欣科技有限公司 机房用空调系统及其控制方法
CN105352109A (zh) * 2015-09-29 2016-02-24 西安建筑科技大学 基于气候补偿的变风量空调末端温度控制系统及方法
CN106052020A (zh) * 2016-05-30 2016-10-26 华为技术有限公司 一种空调系统的压缩机控制方法,装置及空调系统
CN107152822A (zh) * 2017-06-23 2017-09-12 广东美的暖通设备有限公司 室外机的控制方法、空调器、及存储介质
CN109708274A (zh) * 2018-12-29 2019-05-03 广东美的暖通设备有限公司 低温制冷风阀的控制方法及装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4975024A (en) * 1989-05-15 1990-12-04 Elliott Turbomachinery Co., Inc. Compressor control system to improve turndown and reduce incidents of surging
CN100480601C (zh) * 2006-05-22 2009-04-22 袁君 智能变频蒸发式冷凝器
CN203240832U (zh) * 2013-03-18 2013-10-16 浙江盾安机电科技有限公司 一种风冷冷凝制冷机组
JP2014190554A (ja) * 2013-03-26 2014-10-06 Fujitsu General Ltd 空気調和機
CN203615637U (zh) * 2013-12-06 2014-05-28 南京恒标斯瑞冷冻机械制造有限公司 全天候风冷冷水机组
CA2879702C (en) * 2014-01-22 2016-11-08 Jeremy Hogan Heat pump temperature control
WO2015155706A1 (en) * 2014-04-09 2015-10-15 Maurizio Tropea Apparatus for air-conditioning of environments in the marine field
JP6548890B2 (ja) * 2014-10-31 2019-07-24 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 冷凍サイクルの制御装置、冷凍サイクル、及び冷凍サイクルの制御方法
CN205783936U (zh) * 2015-12-31 2016-12-07 广州番禺速能冷暖设备有限公司 一种超低环境温度风冷冷水机组
CN205403281U (zh) * 2016-03-10 2016-07-27 青岛大学 一种室外冷凝器冷却风量的控制装置
CN107328074B (zh) * 2016-04-29 2023-10-31 广东美的制冷设备有限公司 空调外壳、窗机空调及其制冷运行方法
CN107806675B (zh) * 2016-09-06 2023-08-25 深圳开山昊昱节能科技有限公司 一种四季型风冷式除湿系统及其控制方法
CN106524330A (zh) * 2016-12-06 2017-03-22 珠海格力电器股份有限公司 空调室外机、空调机组及其制冷控制方法和制热控制方法
US10598418B2 (en) * 2017-02-06 2020-03-24 Ut-Battelle, Llc Method and device for controlling heat pump
CN108131803A (zh) * 2017-12-18 2018-06-08 广东美的暖通设备有限公司 多联机空调的控制方法
CN108344086B (zh) * 2017-12-27 2023-08-25 南通航运职业技术学院 一种基于蒸发式冷凝器的制冷系统及其控制方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003536041A (ja) * 2000-06-07 2003-12-02 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 空気調和機の制御システム及びその制御方法
CN101915450A (zh) * 2010-08-16 2010-12-15 清华大学 一种多联机室内机风侧旁通容量控制方法及其装置
CN104633815A (zh) * 2015-02-02 2015-05-20 北京雅驿欣科技有限公司 机房用空调系统及其控制方法
CN105352109A (zh) * 2015-09-29 2016-02-24 西安建筑科技大学 基于气候补偿的变风量空调末端温度控制系统及方法
CN106052020A (zh) * 2016-05-30 2016-10-26 华为技术有限公司 一种空调系统的压缩机控制方法,装置及空调系统
CN107152822A (zh) * 2017-06-23 2017-09-12 广东美的暖通设备有限公司 室外机的控制方法、空调器、及存储介质
CN109708274A (zh) * 2018-12-29 2019-05-03 广东美的暖通设备有限公司 低温制冷风阀的控制方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CA3125225A1 (en) 2020-07-02
CN109708274B (zh) 2021-09-17
CN109708274A (zh) 2019-05-03
US20210325071A1 (en) 2021-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11181288B2 (en) Comfort degree balance control method and system for multi-split air conditioner
US10684039B2 (en) Air conditioning and mode switching control method thereof
EP3182039A1 (en) Multi-line apparatus system refrigerant flow control method and device
US20190137153A1 (en) Multi-split system and control method thereof
US20210325101A1 (en) Method and Device for Controlling a Low-Temperature Refrigeration Air Valve
Taylor Optimizing design & control of chilled water plants: part 5: optimized control sequences
WO2020133926A1 (zh) 低温制冷风阀的控制方法及装置
EP3467390A1 (en) Multi-split system and method for controlling heating throttling element thereof
JP2004219063A (ja) マルチ空気調和機の運転方法
CN113339947B (zh) 空调器的控制方法、装置、空调器和存储介质
WO2023147721A1 (zh) 空调噪音的控制方法、控制系统、电子设备和储存介质
US10989456B2 (en) Method and apparatus for common manifold charge compensator
US11788758B2 (en) Air conditioner, and control method and device for heating system thereof
CN111051780B (zh) 空调机
US10377621B2 (en) Refrigerating plant for water dispenser and control method therefor, and water dispenser
KR20200089046A (ko) 공기조화기 제어 방법
EP4141335A1 (en) Control method, control device, air conditioning system, and computer readable storage medium
US11788739B2 (en) Method and apparatus for hybrid dehumidification
JP7329613B2 (ja) 制御装置、空気調和システム及び空気調和システムの制御方法
CN111457544B (zh) 一种空调运行方法及空调器
JP7233513B1 (ja) 情報処理装置および制御方法
KR20040092212A (ko) 동시형 멀티공기조화기의 제어방법
CN219177814U (zh) 空调器
CN111121178B (zh) 空调室外机和空调
KR100511279B1 (ko) 동시형 멀티공기조화기의 제어방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19904370

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 3125225

Country of ref document: CA

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19904370

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC (EPO FORM 1205A DATED 16.12.2021)

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19904370

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1