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() 一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法技术_技高网

一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法技术

技术编号:44838977 阅读:11 留言:0更新日期:2025-04-01 19:37
本发明专利技术提供的一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,包括以下步骤:S1.工程设置参数:是否多区域控制;S2.用户设置:多区域开启及温度设定;S3.制冷或制热模式下的温度控制;S4.多区域温度控制;为了保证热泵空调水路的正常运行,每个单独控制的区域都配有至少一个水泵、至少一个感温包和至少一个比例阀,通过这三组部件检测和控制来实现混水,从而进一步混合出用户需要的水温;设定完毕,就返回最初原始状态;通过一台热泵空调器的逻辑控制实现多区域不同温度的分别独立控制,在提高舒适程度的同时做到节能控制。

【技术实现步骤摘要】

【】本专利技术涉及热泵空调控制技术,尤其涉及一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法


技术介绍

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技术介绍

1、现有的空调系统,一个区域内的空调器,同一时间一般只采用一种工作模式,制热或者制冷,如热泵空调大多只能实现一个区域的温度控制,但是,对于很多场景是比较费电并且只采用一种温度控制模式,其使用需求是不够完善的;例如,一个区域是用户的卧室、书房、客厅这种经常活动的区域,冬季要求温度较高,夏季需求温度较低以达到一个舒适的人体温度,而有的房间人们不常活动,比如衣帽间、储藏室、或者是水路都在地下的地暖区域,这种需求的温度和人们活动场所需求的温度差距较大,那么一个设定温度根本不能满足不同区域不同时间内对不同温度的需求,这时候就需要空调实现双区域、甚至多区域控温的功能,达到舒适的同时满足节能需求。

2、因此,迫切需要对现有空调系统的控制模式进行改进,以解决用户对不同区域多种模式的控制需求问题。


技术实现思路

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技术实现思路

1、本专利技术的一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,通过一台热泵空调器的逻辑控制实现多区域不同温度的分别独立控制,在提高舒适程度的同时做到节能控制。

2、为了实现上述专利技术目的,本专利技术采用的技术方案是:

3、一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,包括以下步骤:

4、s1.工程设置参数:是否多区域控制;

5、工程安装人员选择本次安装的热泵空调适用于单区域控制还是多区域控制;

6、单区域控制只有一个设定温度,所有区域设定温度一样;

7、多区域控制则可以分别设定各区域的设定温度;

8、s2.用户设置:多区域开启及温度设定;

9、工程安装人员选择多区域控制后,根据安装情况把整个房间划分成不同的区域;

10、工程装机时设置多区域控制后,用户控制页面就会根据工程设置参数弹出对应的区域选择和区域设定温度选择,如区域1的设定温度为a,区域2的设定温度为b……区域n的设定温度为c;

11、如果选择多区域控制后,各个区域分别有各自的开关供用户选择;

12、如果用户选择某一个区域关,则该区域不进行水路循环,对该区域温度不进行控制;

13、如果用户选择所有区域都关闭,则机组关机运行;

14、s3.温度控制;

15、假设:区域1的设定温度为a,区域2的设定温度为b……区域n的设定温度为c;

16、s3.1.若用户选择制冷模式,且区域1、区域2……区域n的温控开关都打开,则热泵运行的目标温度为t=min(a,b……c),即取a、b……和c中的最小值;

17、若某一区域的温控开关关闭,则该区域温度设定范围不参与计算,如区域2的温控开关关闭,则热泵运行的目标温度为t=min(a,……c);

18、s3.2.若用户选择设热模式,且区域1、区域2、区域n的温控开关都打开,则热泵运行的目标温度为t=max(a,b……c),即取a、b……和c中的最大值;

19、若某一区域的温控开关关闭,则该区域温度设定范围不参与计算,如区域2温控开关关闭,则热泵运行的目标温度为t=max(a,……c);

20、s4.多区域温度控制;

21、为了保证热泵空调水路的正常运行,每个单独控制的区域都配有至少一个水泵、至少一个感温包和至少一个比例阀,通过这三组部件检测和控制来实现混水,从而进一步混合出用户需要的水温,区域n分别对应的设置水泵n、感温包n和比例阀n,n取值为1~3;

22、s4.1.混水泵控制;

23、在选择多区域控制的前提下,选择区域n打开,则对应的水泵n也开启运行其中水泵n的个数为1~3;

24、若选择区域n关闭,或者区域n对应的感温包故障,则区域n对应的水泵也关闭;

25、s4.2.比例阀控制;

26、每个区域在进水入口处配有一个比例阀,通过对区域n的设定温度与区域n的感温包n检测的混水温度进行比较,调节比例阀的进出水量,区域n的出水=比例阀出水+自然温度水管的水,比例阀出水则为空调热泵机组的出水,即适当的调节比例阀的进水量与常温水管的水进行混合,通过对比例阀的开度不断调整使得混合后的出水温度更接近于区域n的设定温度;

27、设定完毕,就返回最初原始状态。

28、进一步地,所述步骤s2中还包括:为了方便用户操作,控制界面设置有一个一键关机,用户选择后,则所有区域温控开关自动执行关闭的逻辑。

29、进一步地,所述步骤s4.2中,所述比例阀采用2种工作模式控制,一种是通过改变通断时间来实现比例控制,另一种是通过改变阀体开度大小来实现。

30、进一步地,所述步骤s4.2中,所述比例阀采用通过改变通断时间来实现比例控制,具体的控制包括以下步骤:

31、s4.2.1设定比例阀从打开到闭合的单程运动周期是m秒,则所选择控制周期t需要满足t≥m,实际测试控制周期t内的位移,控制周期t过大导致调节周期过长,控制周期t过小会使得阀体刚打开调节时间不足;设定开阀时间为ton,关阀时间为toff,ton+toff=t,则比例阀开阀的时间比例为q=ton/t*100%;

32、初始化,开阀的时间比例q为50%,持续时间为ts秒,ts秒后则根据检测上一次开阀的时间比例q(n-1)、区域n的设定温度n、以及区域n感温包的混水温度n,进行调节;

33、制热模式开阀时间的比例控制表见表1,制冷模式开阀时间的比例控制表见表2;

34、表1

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36、表2

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39、每次开阀的时间比例q(n)=q(n-1)+q,q(n-1)为上一次的开阀比例,q为根据表格1或表格2查表得到的值;

40、最终得到q(n)则为比例阀的开启时间比例,开启时间ton=t*q(n),q(n)最大值为100,即一直保持开启状态;最小值为0,即一直保持关闭状态;其中t(n)为当前时刻混水温度,t(n-1)为当前上一次的混水温度,ts为该混水区的设定温度。

41、进一步地,在所述步骤s4的多区域温度控制步骤之后,还包括步骤s5.特殊情况:

42、s5.1.为保证水泵不因为长时间不切换,导致异物堵塞或者卡死现象,故做长时间检测处理,若检测到区域n的水泵持续t1没有运行过,则强制运行t2;

43、同样为保证比例阀正常切换,在检测到比例阀处于某一状态持续时间超过t1时,则切换到另一个状态t2时间,为使得比例阀有足够的切换时间,t2>m,比例阀从打开到闭合的单程运动周期是m秒,然后,返回原原始状态;

44、为增强用户的体验感,上述的切换时间要求压缩机及各种机组关联的电加热设备均处于关闭时切换;

45、5.2为保证机本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,其特征在于,所述步骤S2中还包括:为了方便用户操作,控制界面设置有一个一键关机,用户选择后,则所有区域温控开关自动执行关闭的逻辑。

3.根据权利要求1所述的一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,其特征在于,所述步骤S4.2中,所述比例阀采用2种工作模式控制,一种是通过改变通断时间来实现比例控制,另一种是通过改变阀体开度大小来实现。

4.根据权利要求3所述的一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,其特征在于,所述步骤S4.2中,所述比例阀采用通过改变通断时间来实现比例控制,具体的控制包括以下步骤:

5.根据权利要求1所述的一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,其特征在于,在所述步骤S4的多区域温度控制步骤之后,还包括步骤S5.特殊情况:

【技术特征摘要】

1.一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,其特征在于,所述步骤s2中还包括:为了方便用户操作,控制界面设置有一个一键关机,用户选择后,则所有区域温控开关自动执行关闭的逻辑。

3.根据权利要求1所述的一种可实现多区域温度分别控制的热泵空调控制方法,其特征在于,所述步骤s4.2中,所述比例阀采用2种工作模...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵宇陈彩欢罗科文肖明郑思凯王坚
申请(专利权)人:珠海三友环境技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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