System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种储能空调系统的水流量控制方法、装置和系统制造方法及图纸_技高网

一种储能空调系统的水流量控制方法、装置和系统制造方法及图纸

技术编号:43307801 阅读:17 留言:0更新日期:2024-11-12 16:24
本发明专利技术实施例公开了一种储能空调系统的水流量控制方法、装置和系统。储能空调系统包括水泵和压缩机,储能空调系统用于为目标设备进行散热;水流量控制方法包括:获取水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值;根据水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值,调整水泵的工作频率和压缩机的工作频率,以控制储能空调系统的水流量。本发明专利技术实施例提供的储能空调系统的水流量控制方法、装置和系统,能够提高储能空调系统的能效比,降低能耗。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术实施例涉及水流量控制技术,尤其涉及一种储能空调系统的水流量控制方法、装置和系统


技术介绍

1、对于工作中发热量较大的设备如换电站的电池包,需要由储能空调系统提供冷水为电池包散热。每个换电站内有多个电池包,每个电池包的充放电时间并不一致,有时存在只有一个电池包充放电的场景,在至少一个电池包充放电时,储能空调系统均需工作为电池包进行散热避免电池包过热。

2、目前,现有的储能空调系统的水流量控制方法,通常是仅根据系统的出水压力控制水流量大小,空调系统的水流量与电池包的实际散热量不匹配而出现水流量不够或者是水流量浪费的问题,这会影响系统能效比,使得系统能耗较大。


技术实现思路

1、本专利技术实施例提供一种储能空调系统的水流量控制方法、装置和系统,通过准确控制空调系统的水流量使其与目标设备的实际散热量相匹配,以提高储能空调系统的能效比,降低能耗。

2、第一方面,本专利技术实施例提供了一种储能空调系统的水流量控制方法,所述储能空调系统包括水泵和压缩机,所述储能空调系统用于为目标设备进行散热;所述水流量控制方法包括:

3、获取所述水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及所述目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值;

4、根据所述水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及所述目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值,调整所述水泵的工作频率和所述压缩机的工作频率,以控制所述储能空调系统的水流量。

5、可选的,所述根据所述水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及所述目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值,调整所述水泵的工作频率,包括:

6、根据所述目标设备的额定发热量、实际进水温度值ti和实际出水温度值to,确定目标水流量;

7、根据所述目标水流量、所述水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,确定所述水泵的工作频率。

8、可选的,所述确定所述水泵的工作频率之后,包括:

9、根据所述目标设备的实际进水温度值,调整所述压缩机的工作频率直至所述目标设备的实际进水温度值达到预设进水温度;

10、当所述目标设备的实际进水温度值达到所述预设进水温度并保持预设时间时,若所述目标设备的实际进出水温差to-ti与预设进出水温差的差值不符合预设差值范围,则根据所述差值调整所述水泵的工作频率。

11、可选的,所述确定所述水泵的工作频率之后,包括:

12、根据所述目标设备的实际进水温度值,调整所述压缩机的工作频率直至所述目标设备的实际进水温度值达到预设进水温度;

13、当所述目标设备的实际进水温度值达到所述预设进水温度并保持预设时间时,若所述目标设备的实际进出水温差与预设进出水温差的差值符合在预设差值范围,则控制所述水泵的工作频率保持当前频率。

14、可选的,所述根据所述差值调整所述水泵的工作频率,包括:

15、将所述差值作为pid控制公式的变量对所述差值进行微积分运算,得到所述水泵的工作频率。

16、可选的,所述目标设备包括电池包。

17、第二方面,本专利技术实施例提供了一种储能空调系统的水流量控制装置,所述储能空调系统包括水泵和压缩机,所述储能空调系统用于为目标设备进行散热;所述水流量控制装置包括:

18、参数获取模块,用于获取所述水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及所述目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值;

19、频率调整模块,用于根据所述水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及所述目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值,调整所述水泵的工作频率和所述压缩机的工作频率,以控制所述储能空调系统的水流量。

20、第三方面,本专利技术实施例提供了一种储能空调系统,包括:水箱、水泵、压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀和控制器;所述水箱的出口通过管路与所述水泵的进口连通,所述水泵的出口通过所述蒸发器的水路侧与目标设备的入水口连通,所述目标设备的出水口与所述水箱的进口连通,所述压缩机的出口与所述冷凝器的进口连通,所述冷凝器的出口依次通过所述膨胀阀、所述蒸发器的制冷侧与所述压缩机的进口连通,所述水泵和所述压缩机均与所述控制器电连接,如第二方面所述的控制装置集成在所述控制器。

21、可选的,储能空调系统还包括冷凝风扇,所述冷凝风扇位于所述冷凝器的一侧。

22、可选的,储能空调系统还包括水过滤器,所述水过滤器位于所述水箱和所述水泵连通的管路。

23、本专利技术实施例提供的储能空调系统的水流量控制方法、装置和系统,储能空调系统包括水泵和压缩机,储能空调系统用于为目标设备进行散热;水流量控制方法包括:获取水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值;根据水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值,调整水泵的工作频率和压缩机的工作频率,以控制储能空调系统的水流量。本专利技术实施例提供的储能空调系统的水流量控制方法,根据水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值,调整水泵的工作频率和压缩机的工作频率,以调整水泵的水流量,使得水流量为目标设备散热所需的水流量,防止因水流量过大或过小而使得储能空调系统的能效比过小、能耗过大,从而提高储能空调系统的能效比,降低能耗。

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【技术保护点】

1.一种储能空调系统的水流量控制方法,其特征在于,所述储能空调系统包括水泵和压缩机,所述储能空调系统用于为目标设备进行散热;所述水流量控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及所述目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值,调整所述水泵的工作频率,包括:

3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述确定所述水泵的工作频率之后,包括:

4.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述确定所述水泵的工作频率之后,包括:

5.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述差值调整所述水泵的工作频率,包括:

6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述目标设备包括电池包。

7.一种储能空调系统的水流量控制装置,其特征在于,所述储能空调系统包括水泵和压缩机,所述储能空调系统用于为目标设备进行散热;所述水流量控制装置包括:

8.一种储能空调系统,其特征在于,包括:水箱、水泵、压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀和控制器;所述水箱的出口通过管路与所述水泵的进口连通,所述水泵的出口通过所述蒸发器的水路侧与目标设备的入水口连通,所述目标设备的出水口与所述水箱的进口连通,所述水泵的进口和出口均设置有压力传感器,所述目标设备的进水口和出水口均设置有温度传感器,所述压缩机的出口与所述冷凝器的进口连通,所述冷凝器的出口依次通过所述膨胀阀、所述蒸发器的制冷侧与所述压缩机的进口连通,所述水泵和所述压缩机均与所述控制器电连接,如权利要求7所述的控制装置集成在所述控制器。

9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,还包括冷凝风扇,所述冷凝风扇位于所述冷凝器的一侧。

10.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,还包括水过滤器,所述水过滤器位于所述水箱和所述水泵连通的管路。

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【技术特征摘要】

1.一种储能空调系统的水流量控制方法,其特征在于,所述储能空调系统包括水泵和压缩机,所述储能空调系统用于为目标设备进行散热;所述水流量控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述水泵的实际进水压力值和实际出水压力值,以及所述目标设备的额定发热量、实际进水温度值和实际出水温度值,调整所述水泵的工作频率,包括:

3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述确定所述水泵的工作频率之后,包括:

4.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述确定所述水泵的工作频率之后,包括:

5.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述差值调整所述水泵的工作频率,包括:

6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述目标设备包括电池包。

7.一种储能空调系统的水流量控制装置,其特征在于,所述储能空调系统包括水泵和压缩机,...

【专利技术属性】
技术研发人员:李伟瀚
申请(专利权)人:深圳科士达科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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