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空气源热泵机组控制方法 电子设备 计算机可读存储介质与流程

时间:2024-02-22 06:24:21

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空气源热泵机组控制方法 电子设备 计算机可读存储介质与流程

本发明涉及空调领域,尤其涉及一种空气源热泵机组控制方法、电子设备、计算机可读存储介质。

背景技术:

空气源热泵在运行过程中,为保证房间的供暖,其机组制热量必须能够满足房屋的热负荷需求,然而现有的空气源热泵,其机组结构如图1所示,仅由压缩机1、四通阀2、风机3、室外侧制冷剂-空气换热器4、室外温度传感器5、电子膨胀阀6、储液器7、水-制冷剂换热器8、气液分离器9组成,该结构并不具备准确获知实时制热/冷量的能力,一旦出现室内温度过低/高,机组只会根据温度反馈盲目加大制热/冷,一方面会造成电耗增大,另一方面会导致售后服务人员无法判断是否因机组制热/冷量不足还是房间热、冷负荷过大导致室内温度过低/高,为维修工作造成诸多不变。

技术实现要素:

本发明为改善现有技术中的不足之处,而提供一种空气源热泵机组控制方法,其能准确获知机组中的实时制热/冷量进行反馈,方便售后服务人员进行故障排查,实现快捷维修。

为此,提供一种空气源热泵机组控制方法,包括依序执行的以下步骤:

实时制热/冷量q监测步骤,其用于监测机组的实际水温t1,在实际水温t1低于目标水温t2的状态下,计算机组的实时制热/冷量q;

警告步骤,其用于根据所述实时制热/冷量q与标准制热/冷量q1的比较结果,触发机组发出不同类型的警告。

进一步地,所述实时制热/冷量q的计算方式具体包括:

监测机组的水流量q,获取实际水温t1与目标水温t2之差,用水流量q与所述差值之积来表征所述实时制热/冷量q。

进一步地,所述实时制热/冷量q的计算方式进一步包括:基于机组内的热传递介质确定其传热系数来对所述实时制热/冷量q进行修正。

进一步地,所述警告步骤,进一步包括:触发警告时不停止机组运行。

进一步地,所述警告步骤,进一步包括:

若制热/冷量q≤0.8*标准制热/冷量q1,则机组报出制热/冷量不足警告;且/或

若制热/冷量q>0.8*标准制热/冷量q1,则机组报出房间负荷过大警告。

进一步地,还包括在实时制热/冷量q监测步骤之前执行的预处理步骤,其用于将水流量q与预设水流量下限q1及上限q2相比较,依据水流量比较结果选择性执行所述实时制热/冷量q监测步骤。

进一步地,所述预处理步骤进一步包括:

仅在预设水流量下限q1≤水流量q≤预设水流量上限q2时才予以执行实时制热/冷量q监测步骤。

进一步地,所述预处理步骤进一步包括:

若水流量q≤预设水流量下限q1,则机组报出水流过低警告并停止运行;且/或

若水流量q≥预设水流量上限q2,则机组只报出水流过高警告但不停止运行。

还提供一种电子设备,其中,该电子设备包括:

控制器;以及,

被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述控制器执行上述的方法。

还提供一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储一个或多个程序,所述一个或多个程序当被控制器执行时,实现上述的方法。

有益效果:

1.能准确依据回路中的水流量来实现回路水量保障措施,解决了现有空气源热泵机组用的靶式流量开关只能判读水系统水流量是否低于最低限定值,无法读取水系统水流量准确值,无法定位是否因水流量过大而引起的噪声过大、制热/冷量下降等问题,同时为水泵及水管路选型提供依据;

2.解决难以区分是否因机组制热/冷量不足还是房间热/冷负荷过大造成房间温度过低/高的问题,方便售后服务人员进行准确的故障排查,实现快捷维修。

上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。

附图说明

通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:

图1示出了现有技术中空气源热泵的结构示意图;

图2示出了本发明的空气源热泵的结构示意图;

图3示出了本发明的空气源热泵机组控制方法的程序流程图;

图4示出了本发明的电子设备的结构示意图;

图5示出了本发明的计算机可读存储介质的结构示意图。

具体实施方式

下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

见图2,本实例的结构方案在现有的基础上,于水-制冷剂换热器8的出水管道上增设出水温度传感器10与水流量计11,于水-制冷剂换热器8的入水管道上增设进水温度传感器12和循环水泵13,并基于上述结构,实现下述空气源热泵机组控制方法,具体参见图3,包括依序执行的以下步骤:

s101.启动循环水泵,待水泵开启60s后水流稳定时,通过机组控制器读取水流量计发出的电信号,获得回路中的水流量q;

s102.将水流量q与预设水流量下限q1及上限q2相比较,

若水流量q≤预设水流量下限q1持续5s,则机组警示故障,水泵及机组停止运行以防止整机受损,实现水流量过低保护;

若水流量q≥预设水流量上限q2持续5s,则机组只报出警告,但水泵及机组不停止运行,从而继续供暖/冷;

若预设水流量下限q1≤水流量q≤预设水流量上限q2,则认为机组水循环运作正常,此时才予以执行下述步骤s103,从而进一步实现制热/冷量控制;

s103.机组开机30min后制热量趋于稳定时,采集实际水温t1,其中实际水温t1可以用进水温度或出水温度进行表征,通过进水温度传感器或出水温度传感器采集;

s104.将实际水温t1与设定目标水温t2相比较,若设定目标水温t2≤实际水温t1+1,认为制热量正常,否则执行步骤105以检测机组的实时制热/冷量q;

s105.判断机组的运行模式,若机组运行在制热模式下则执行步骤106,若机组运行在制冷模式下则跳转执行步骤108;

s106.在制热模式下,通过公式q=1.167*q*(t2-t1)得到机组的实时制热量q,其中1.167为热传递介质(水)在制热模式下的传热系数,利用现有的热量公式q=cmδt进行计算,此处不作赘述;

s107.获取标准制热量q1,其中q1为根据室外环境温度及水温所确定的理论值,

若满足设定目标水温t2≥实际水温t1+1持续10min,且q≤0.8*q1,则机组报出制热量不足警告,但机组不停止运行以继续供暖;

若满足机组设定目标水温≥实际水温t1+1持续10min,且q>0.8*q1,则机组报出房间负荷过大警告,同样,机组不停止运行以继续供暖。

s108.在制冷模式下,通过公式q=1.163*q*(t1-t2)得到机组的实时制冷量q,其中1.163为热传递介质(水)在制冷模式下的传热系数;

s109.获取标准制冷量q1,其中q1为根据室外环境温度及水温所确定的理论值,

若满足机组设定目标水温t2≤实际水温t1+1持续10min,且q≤0.8*q1,则机组报出制冷量不足警告,但机组不停止运行以继续供冷;

若满足机组设定目标水温≥实际水温t1+1持续10min,且q>0.8*q1,则机组报出房间负荷过大警告,同样,机组不停止运行。

用户观察得警告后,可自行选择停止机组运行或通知维修,售后服务人员也可根据警告直接定位问题所在,实现便捷维修。

与现有的空气源热泵,通过采用本实施例的方法,可实现下述有益效果:

1.能准确依据回路中的水流量来实现回路水量保障措施,解决了现有空气源热泵机组用的靶式流量开关只能判读水系统水流量是否低于最低限定值,无法读取水系统水流量准确值,无法定位是否因水流量过大而引起的噪声过大、制热/冷量下降等问题,同时为水泵及水管路选型提供依据;

2.解决难以区分是否因机组制热/冷量不足,还是房间热/冷负荷过大造成房间温度过低/高的问题,方便售后服务人员进行准确的故障排查,实现快捷维修。

需要说明的是:

本实施例所用的方法,可转化为可存储于计算机存储介质中的程序步骤及装置,通过被控制器调用执行的方式进行实施。

在此提供的算法和显示不与任何特定计算机、虚拟装置或者其它设备固有相关。各种通用装置也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类装置所要求的结构是显而易见的。此外,本发明也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。

在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。

类似地,应当理解,为了精简本公开并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。

本领域技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。

此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。

本发明的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(dsp)来实现根据本发明实施例的检测电子设备的佩戴状态的装置中的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本发明的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。

例如,图4示出了根据本发明一个实施例的电子设备的结构示意图。该电子设备传统上包括处理器41和被安排成存储计算机可执行指令(程序代码)的存储器42。存储器42可以是诸如闪存、eeprom(电可擦除可编程只读存储器)、eprom、硬盘或者rom之类的电子存储器。存储器42具有存储用于执行实施例中的任何方法步骤的程序代码64的存储空间43。例如,用于程序代码的存储空间43可以包括分别用于实现上面的方法中的各种步骤的各个程序代码44。这些程序代码可以从一个或者多个计算机程序产品中读出或者写入到这一个或者多个计算机程序产品中。这些计算机程序产品包括诸如硬盘,紧致盘(cd)、存储卡或者软盘之类的程序代码载体。这样的计算机程序产品通常为例如图5所述的计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质可以具有与图4的电子设备中的存储器42类似布置的存储段、存储空间等。程序代码可以例如以适当形式进行压缩。通常,存储单元存储有用于执行根据本发明的方法步骤的程序代码51,即可以由诸如41之类的处理器读取的程序代码,当这些程序代码由电子设备运行时,导致该电子设备执行上面所描述的方法中的各个步骤。

应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。

技术特征:

1.空气源热泵机组控制方法,其特征在于,包括依序执行的以下步骤:

实时制热/冷量q监测步骤,其用于监测机组的实际水温t1,在实际水温t1低于目标水温t2的状态下,计算机组的实时制热/冷量q;

警告步骤,其用于根据所述实时制热/冷量q与标准制热/冷量q1的比较结果,触发机组发出不同类型的警告。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述实时制热/冷量q的计算方式具体包括:

监测机组的水流量q,获取实际水温t1与目标水温t2之差,用水流量q与所述差值之积来表征所述实时制热/冷量q。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述实时制热/冷量q的计算方式进一步包括:基于机组内的热传递介质确定其传热系数来对所述实时制热/冷量q进行修正。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述警告步骤,进一步包括:触发警告时不停止机组运行。

5.根据权利要求1或4所述的方法,其特征在于,所述警告步骤,进一步包括:

若制热/冷量q≤0.8*标准制热/冷量q1,则机组报出制热/冷量不足警告;且/或

若制热/冷量q>0.8*标准制热/冷量q1,则机组报出房间负荷过大警告。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括在实时制热/冷量q监测步骤之前执行的预处理步骤,其用于将水流量q与预设水流量下限q1及上限q2相比较,依据水流量比较结果选择性执行所述实时制热/冷量q监测步骤。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预处理步骤进一步包括:

仅在预设水流量下限q1≤水流量q≤预设水流量上限q2时才予以执行实时制热/冷量q监测步骤。

8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预处理步骤进一步包括:

若水流量q≤预设水流量下限q1,则机组报出水流过低警告并停止运行;且/或

若水流量q≥预设水流量上限q2,则机组只报出水流过高警告但不停止运行。

9.一种电子设备,其中,该电子设备包括:

控制器;以及,

被安排成存储计算机可执行指令的存储器,所述可执行指令在被执行时使所述控制器执行根据权利要求1~8中任一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储一个或多个程序,所述一个或多个程序当被控制器执行时,实现权利要求1~8中任一项所述的方法。

技术总结

本发明涉及一种空气源热泵机组控制方法、电子设备、计算机可读存储介质,用于准确获知机组中的实时制热/冷量进行反馈,方便售后服务人员进行故障排查,实现快捷维修,其中方法包括依序执行的以下步骤:实时制热/冷量Q监测步骤,其用于监测机组的实际水温T1,在实际水温T1低于目标水温T2的状态下,计算机组的实时制热/冷量Q;警告步骤,其用于根据所述实时制热/冷量Q与标准制热/冷量Q1的比较结果,触发机组发出不同类型的警告。

技术研发人员:吴先应;李丹;李福水

受保护的技术使用者:广东海悟科技有限公司

技术研发日:.10.31

技术公布日:.02.11

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