风冷热泵冷\热水机系统及其能力输出控制方法

    公开(公告)号:CN103335407B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310233851.6

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本发明公开一种风冷热泵冷\热水机系统及其能力输出控制方法,其方法包括:获取预定间隔时间前后风冷热泵冷\热水机系统的循环水流量数据;根据循环水流量数据计算出风冷热泵冷\热水机系统在预定间隔时间前后的能力输出变化值;根据计算得出的能力输出变化值,控制风冷热泵冷\热水机系统的能力输出值。本发明在系统循环水流量变化时,通过获取预定间隔时间前后风冷热泵冷\热水机系统的循环水流量数据,根据系统循环水流量数据计算系统在预定间隔时间前后的能力输出变化值,由此控制系统能力输出值,对机组能力输出进行及时准确的调节,避免出现长期低水流量高负荷运行,避免出现机组保护,增加机组运行可靠性,达到综合节能的效果。

    风冷热泵冷热水机组及其化霜控制方法

    公开(公告)号:CN105241141A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510615502.X

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开一种风冷热泵冷热水机组及其化霜控制方法,其中,该方法包括以下步骤:实时检测室外环境温度T4、每个模块机对应的进水水温和出水水温;获取每个模块机的进出水温差;根据T4判断其以轮换化霜方式运行时,控制至少一个模块机开启,并保持至少一个模块机处于停机状态;根据开启的任一模块机对应的进出水温差和处于停机状态的任一模块机对应的进出水温差控制该开启的任一模块机与处于停机状态的任一模块机交替制热运行,并保持该开启的任一模块机与处于停机状态的任一模块机中的风机持续运行,以通过风机的强制对流换热进行化霜,从而通过模块机之间切换以利用风机的继续运行来进行化霜,提高风冷热泵冷热水机组的制热效果,提高用户体验。

    风冷热泵冷热水机及其化霜控制方法

    公开(公告)号:CN105157293A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510616069.1

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种风冷热泵冷热水机及其化霜控制方法,其中,风冷热泵冷热水机包括第一、第二制热水系统,第一制热水系统中的第一空调换热器和第二制热水系统中的第二空调换热器共用一个风机,该方法包括以下步骤:实时检测室外环境温度T4、第一制热水系统的低压侧压力和第二制热水系统的低压侧压力;获取第一制热水系统的△Pa和第二制热水系统的△Pb;根据T4判断风冷热泵冷热水机以轮换化霜方式运行时,则根据△Pa和△Pb控制第一制热水系统和第二制热水系统交替制热运行,以通过风机的持续运行使未处于换热工作状态的空调换热器进行化霜。该方法通过系统之间切换以利用风机的继续运行来进行化霜,提高风冷热泵冷热水机的制热效果,提高用户体验。

    风冷热泵冷热水机组及其化霜控制方法

    公开(公告)号:CN105135774A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510612961.2

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种风冷热泵冷热水机组及其化霜控制方法,其中,该方法包括以下步骤:实时检测室外环境温度T4和每个模块机每个空调换热器的进口温度T3;根据实时检测的T3获取每个空调换热器的进口温度变化率△T3;当风冷热泵冷热水机组进入化霜模式时,根据T4判断其以轮换化霜方式运行时,控制至少一个模块机开启,并保持至少一个模块机处于停机状态;根据开启的任一模块机对应的△T3a和处于停机状态的任一模块机对应的△T3b控制该开启的任一模块机与处于停机状态的任一模块机交替制热运行,并保持风机持续运行,以通过风机的强制对流换热进行化霜,从而通过模块机之间切换以利用风机的继续运行来进行化霜,提高机组的制热效果,提高用户体验。

    风冷热泵冷热水机及其化霜控制方法

    公开(公告)号:CN105115209A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510617490.4

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种风冷热泵冷热水机及其化霜控制方法,其中,风冷热泵冷热水机包括第一制热水系统和第二制热水系统,第一制热水系统中的第一空调换热器和第二制热水系统中的第二空调换热器共用一个风机,该方法包括以下步骤:实时检测室外环境温度T4、温度T3a和T3b;根据T3a获取第一空调换热器的△Ta,并根据T3b获取第二空调换热器的△Tb;根据T4判断风冷热泵冷热水机以轮换化霜方式运行时,则根据△Ta和△Tb控制第一制热水系统和第二制热水系统交替制热运行,以通过风机的持续运行使未处于换热工作状态的空调换热器进行化霜。该方法通过系统之间切换以利用风机的继续运行来进行化霜,提高风冷热泵冷热水机的制热效果,提高用户体验。

    多系统热泵组件、除霜控制方法和存储介质

    公开(公告)号:CN107388626B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201710722215.8

    申请日:2017-08-22

    Inventor: 李钱生 尤佩

    Abstract: 本发明提出了一种多系统热泵组件、除霜控制方法和存储介质,其中,多系统热泵组件包括:水侧换热器,包括多条冷媒流路;多个换热系统,分别与多条冷媒流路逐一对应设置,换热系统包括:翅片式换热器;第一温度传感器,设置在翅片式换热器上,以采集翅片式换热器的除霜检测温度,并作为换热系统的结霜检测温度;多系统热泵组件还包括:控制器,连接至多个换热系统,其中,在控制器检测到多个结霜检测温度中分别具有小于除霜温度的第一结霜检测温度以及大于或等于除霜温度的第二结霜检测温度时,控制多个换热系统中具有第一结霜检测温度的第一换热系统进入除霜模式。通过本发明的技术方案,有利于提升多系统热泵组件的换热效率。

    适于水侧并联风冷热泵机组的压缩机负荷控制方法及装置

    公开(公告)号:CN106524582B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201611060607.4

    申请日:2016-11-24

    Inventor: 李钱生

    Abstract: 本发明实施例涉及一种适于水侧并联风冷热泵机组的压缩机负荷控制方法及装置。所述方法包括:根据水侧系统的出水温度与设定温度之差结合第一算法计算压缩机对应制冷模式的风冷热泵机组的初始台数;根据水侧系统的出水温度及其变化率和所述设定温度结合第二算法计算压缩机机对应的风冷热泵机组初始台数的修正量;根据所述初始台数以及修正量计算得到压缩机对应制冷模式和制热模式的风冷热泵机组的最终台数。本发明可以使压缩机的负荷处理合理状态,防止出现水侧系统的出水温度超调严重而导致压缩机停机或者出水温度调节过慢导致压缩机工作效率低导致用户使用体验低的情况。

    风冷热泵冷热水机系统及其加卸载控制方法

    公开(公告)号:CN105042938B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201510477833.1

    申请日:2015-08-06

    Inventor: 李钱生

    Abstract: 本发明公开了一种风冷热泵冷热水机系统的加卸载控制方法和风冷热泵冷热水机系统,所述方法包括以下步骤:检测当前环境温度,并根据当前环境温度和设定温度获取风冷热泵冷热水机系统加卸载时的能力输出百分比随温度变化曲线;实时检测出水温度或回水温度;根据出水温度/回水温度和风冷热泵冷热水机系统加卸载时的能力输出百分比随温度变化曲线获取风冷热泵冷热水机系统加卸载时的能力输出百分比,并根据能力输出百分比获取压缩机开启个数;以及根据压缩机开启个数对风冷热泵冷热水机系统进行加卸载控制。该方法能够实现出水温度的连续、精确控制,有效避免因加卸载延时而导致出水温度波动过大,影响用户体验。

    风冷热泵冷热水机组及其化霜控制方法

    公开(公告)号:CN105135774B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510612961.2

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种风冷热泵冷热水机组及其化霜控制方法,其中,该方法包括以下步骤:实时检测室外环境温度T4和每个模块机每个空调换热器的进口温度T3;根据实时检测的T3获取每个空调换热器的进口温度变化率△T3;当风冷热泵冷热水机组进入化霜模式时,根据T4判断其以轮换化霜方式运行时,控制至少一个模块机开启,并保持至少一个模块机处于停机状态;根据开启的任一模块机对应的△T3a和处于停机状态的任一模块机对应的△T3b控制该开启的任一模块机与处于停机状态的任一模块机交替制热运行,并保持风机持续运行,以通过风机的强制对流换热进行化霜,从而通过模块机之间切换以利用风机的继续运行来进行化霜,提高机组的制热效果,提高用户体验。

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