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一种空调机组冷凝风机的控制方法

阅读:1022发布:2020-12-20

专利汇可以提供一种空调机组冷凝风机的控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及制冷技术领域,具体公开了一种 风 冷 空调 机组冷凝风机的控制方法,所述风冷空调机组包括若干台冷凝风机,通过先对所述冷凝风机进行分组,同一组的冷凝风机共用一个控制 节点 ,然后根据冷凝压 力 对各组进行组合分级控制,通过对不同控制节点的组合来实现冷凝风机每级依次投入或退出一台。本发明通过将冷凝风机细分为多级控制,可满足空调机组全年制冷需求,减少风量大幅变化,减缓系统的 波动 ,使机组运行更稳定。,下面是一种空调机组冷凝风机的控制方法专利的具体信息内容。

1.一种空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,所述风冷空调机组包括若干台冷凝风机,通过先对所述冷凝风机进行分组,同一组的冷凝风机共用一个控制节点,然后根据冷凝压对各组进行组合分级控制,通过对不同控制节点的组合来实现冷凝风机每级依次投入或退出一台。
2.根据权利要求1所述的风冷空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,所述风冷空调机组包括N台冷凝风机,N>1,将N台冷凝风机分成n组,且n<N。
3.根据权利要求2所述的风冷空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,当N≤3时,将冷凝风机分成两组;当3<N≤7时,将冷凝风机分成三组;当7<N≤15时,将冷凝风机分成四组;当15<N≤31时,将冷凝风机分成五组。
4.根据权利要求2或3所述的风冷空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,将N台冷凝风机分成n组,具体为:I1,I2,I3,…,In;In指的是第n组的冷凝风机数;N=I1+I2+I3+…+In,且I1=1,In≤I1+I2+I3+…+In-1+1。
5.根据权利要求2或3所述的风冷空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,当N等于
6时,将冷凝风机分为三组,I1=1,I2=2,I3=3。
6.根据权利要求5所述的风冷空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,控制方法具体为:空调机组运行后,检测冷凝压力Pc:
(1)当Pc<P1时,不开冷凝风机;
(2)当P1≤Pc<P2时,接通第1组的冷凝风机,开1台冷凝风机;
(3)当P2≤Pc<P3时,接通第2组的冷凝风机,开2台冷凝风机;
(4)当P3≤Pc<P4时,接通第1组和第2组的冷凝风机,开3台冷凝风机;
(5)当P4≤Pc<P5时,接通第1组和第3组的冷凝风机,开4台冷凝风机;
(6)当P5≤Pc<P6时,接通第2组和第3组的冷凝风机,开5台冷凝风机;
(7)当P6≤Pc<P7时,接通全部的冷凝风机,开6台冷凝风机。
7.根据权利要求2或3所述的风冷空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,当N等于
8时,将冷凝风机分为四组,I1=1,I2=2,I3=4,I4=1。
8.根据权利要求7所述的风冷空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,控制方法具体为:空调机组运行后,检测冷凝压力Pc:
(1)当Pc<P1时,不开冷凝风机;
(2)当P1≤Pc<P2时,接通第1组的冷凝风机,开1台冷凝风机;
(3)当P2≤Pc<P3时,接通第2组的冷凝风机,开2台冷凝风机;
(4)当P3≤Pc<P4时,接通第1组和第2组的冷凝风机,开3台冷凝风机;
(5)当P4≤Pc<P5时,接通第3组的冷凝风机,开4台冷凝风机;
(6)当P5≤Pc<P6时,接通第3组和第4组的冷凝风机,开5台冷凝风机;
(7)当P6≤Pc<P7时,接通第2组和第3组的冷凝风机,开6台冷凝风机;
(8)当P7≤Pc<P8时,接通第1组、第2组和第3组的冷凝风机,开7台冷凝风机;
(9)当P8≤Pc<P9时,接通全部的冷凝风机,开8台冷凝风机。
9.根据权利要求2所述的风冷空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,当N等于8时,将冷凝风机分为四组,I1=1,I2=2,I3=2,I4=3。
10.根据权利要求9所述的风冷空调机组冷凝风机的控制方法,其特征在于,控制方法具体为:空调机组运行后,检测冷凝压力Pc:
(1)当Pc<P1时,不开冷凝风机;
(2)当P1≤Pc<P2时,接通第1组的冷凝风机,开1台冷凝风机;
(3)当P2≤Pc<P3时,接通第2组的冷凝风机,开2台冷凝风机;
(4)当P3≤Pc<P4时,接通第1组和第2组的冷凝风机,开3台冷凝风机;
(5)当P4≤Pc<P5时,接通第2组和第3组的冷凝风机,开4台冷凝风机;
(6)当P5≤Pc<P6时,接通第3组和第4组的冷凝风机,开5台冷凝风机;
(7)当P6≤Pc<P7时,接通第1组、第3组和第4组的冷凝风机,开6台冷凝风机;
(8)当P7≤Pc<P8时,接通第2组、第3组和第4组的冷凝风机,开7台冷凝风机;
(9)当P8≤Pc<P9时,接通全部的冷凝风机,开8台冷凝风机。

说明书全文

一种空调机组冷凝风机的控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及制冷技术领域,具体涉及一种风冷空调机组冷凝风机的控制方法。

背景技术

[0002] 风冷空调机组是广泛应用于工业领域的冷却设备,而工业性质的冷量需求往往具有全年性的特点,如电气间、工艺性机房等场合。在大型风冷空调机组设计中,室外冷凝风机需配置多台轴流风机。在冬季或过渡季节制冷运行时,系统为维持一定的高压,冷凝风机易出现频繁启停,造成制冷系统参数波动,严重时还会促发机组停机保护。

发明内容

[0003] 针对目前冷凝风机在冬季或过渡季节容易出现的问题,本发明提供了一种新的风冷空调机组冷凝风机的控制方法。
[0004] 本发明采取的技术方案是,一种风冷空调机组冷凝风机的控制方法,所述风冷空调机组包括若干台冷凝风机,通过先对所述冷凝风机进行分组,同一组的冷凝风机共用一个控制节点,然后根据冷凝压对各组进行组合分级控制,通过对不同控制节点的组合来实现冷凝风机每级依次投入或退出一台。
[0005] 本发明提出了一种风冷空调机组冷凝风机的控制方法,通过对冷凝风机分组控制能够有效地降低系统电气设计的复杂度,同时,本发明采用的分级控制能够空调机组全年制冷需求,最大限度地减少系统波动,从而避免机组出现意外停机的情况,使机组运行更稳定。
[0006] 作为一种优选的方案,为了尽可能降低电气化设计的复杂程度,所述风冷空调机组包括N台冷凝风机,N>1,将N台冷凝风机分成n组,且n<N。
[0007] 作为一种优选的方案,为了最大程度地降低系统电气设计的复杂程度,同时满足分级控制能够达到依次投入或退出一台冷凝风机的要求,本方案应当尽可能地减少分组数量:当N≤3时,将冷凝风机分成两组;当3<N≤7时,将冷凝风机分成三组;当7<N≤15时,将冷凝风机分成四组;当15<N≤31时,将冷凝风机分成五组。
[0008] 作为一种优选的方案,为实现分组后,分级控制能够达到依次投入或退出一台冷凝风机的要求,本方案将N台冷凝风机分成n组,具体为:I1,I2,I3,…,In;In指的是第n组的冷凝风机数;N=I1+I2+I3+…+In,且I1=1,In≤I1+I2+I3+…+In-1+1。
[0009] 其中,In的取值规则是:随着N值的增加,In由1,2,3,4,…,(I1+I2+I3+…+In-1+1)依次取值。
[0010] 当In取到最大值(I1+I2+I3+…+In-1+1)后,则再增加一个分组,也就是增加In+1,In+1的取值仍然遵循In+1≤I1+I2+I3+…+In+1。在本方案中,只有当In取最大值时,才会增加分组数。
[0011] 举例如下:
[0012] 当N=2,则I1=1,I2=1;
[0013] 当N=3,则I1=1,I2=2;
[0014] 当N=4,则I1=1,I2=2,I3=1;
[0015] 当N=5,则I1=1,I2=2,I3=2;
[0016] 当N=6,则I1=1,I2=2,I3=3;
[0017] 当N=7,则I1=1,I2=2,I3=4;
[0018] 当N=8,则I1=1,I2=2,I3=4,I4=1;
[0019] 当N=9,则I1=1,I2=2,I3=4,I4=2;
[0020] 当N=10,则I1=1,I2=2,I3=4,I4=3;
[0021] ……
[0022] 当N=15,则I1=1,I2=2,I3=4,I4=8;
[0023] 当N=16,则I1=1,I2=2,I3=4,I4=8;I5=1。
[0024] 本方案是一种相对简单的优选分组方案,能够在满足实现每级投入或退出一台冷凝风机的要求下,分组的组数最少,能够最大程度地降低系统电气设计的复杂程度。在实际应用中,并不限定一定要按照本方案的分组方式才能够达到上述的效果。比如,当N=8时,I1=1,I2=2,I3=2,I4=3这样的分组方式,同样也是分为4组,也能够通过组合控制实现每级投入或退出一台冷凝风机,同样能达到相同的技术效果。
[0025] 作为一种优选的方案,当N等于6时,将冷凝风机分为三组,I1=1,I2=2,I3=3。
[0026] 其中,控制方法具体为:空调机组运行后,检测冷凝压力Pc:(1)当Pc<P1时,不开冷凝风机;
(2)当P1≤Pc<P2时,接通第1组的冷凝风机,开1台冷凝风机;
(3)当P2≤Pc<P3时,接通第2组的冷凝风机,开2台冷凝风机;
(4)当P3≤Pc<P4时,接通第1组和第2组的冷凝风机,开3台冷凝风机;
(5)当P4≤Pc<P5时,接通第1组和第3组的冷凝风机,开4台冷凝风机;
(6)当P5≤Pc<P6时,接通第2组和第3组的冷凝风机,开5台风机;
(7)当P6≤Pc<P7时,接通全部的冷凝风机,开6台冷凝风机。
[0027] 作为一种优选的方案,当N等于8时,将冷凝风机分为四组,I1=1,I2=2,I3=4,I4=1。
[0028] 其中,控制方法具体为:空调机组运行后,检测冷凝压力Pc:(1)当Pc<P1时,不开冷凝风机;
(2)当P1≤Pc<P2时,接通第1组的冷凝风机,开1台冷凝风机;
(3)当P2≤Pc<P3时,接通第2组的冷凝风机,开2台冷凝风机;
(4)当P3≤Pc<P4时,接通第1组和第2组的冷凝风机,开3台冷凝风机;
(5)当P4≤Pc<P5时,接通第3组的冷凝风机,开4台冷凝风机;
(6)当P5≤Pc<P6时,接通第3组和第4组的冷凝风机,开5台冷凝风机;
(8)当P6≤Pc<P7时,接通第2组和第3组的冷凝风机,开6台冷凝风机;
(8)当P7≤Pc<P8时,接通第1组、第2组和第3组的冷凝风机,开7台冷凝风机;
(9)当P8≤Pc<P9时,接通全部的冷凝风机,开8台冷凝风机。
[0029] 作为一种优选的方案,当N等于8时,将冷凝风机分为四组,I1=1,I2=2,I3=2,I4=3。
[0030] 其中,控制方法具体为:空调机组运行后,检测冷凝压力Pc:(1)当Pc<P1时,不开冷凝风机;
(2)当P1≤Pc<P2时,接通第1组的冷凝风机,开1台冷凝风机;
(3)当P2≤Pc<P3时,接通第2组的冷凝风机,开2台冷凝风机;
(4)当P3≤Pc<P4时,接通第1组和第2组的冷凝风机,开3台冷凝风机;
(5)当P4≤Pc<P5时,接通第2组和第3组的冷凝风机,开4台冷凝风机;
(6)当P5≤Pc<P6时,接通第3组和第4组的冷凝风机,开5台冷凝风机;
(8)当P6≤Pc<P7时,接通第1组、第3组和第4组的冷凝风机,开6台冷凝风机;
(8)当P7≤Pc<P8时,接通第2组、第3组和第4组的冷凝风机,开7台冷凝风机;
(9)当P8≤Pc<P9时,接通全部的冷凝风机,开8台冷凝风机。
[0031] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:本发明提供了一种风冷空调机组冷凝风机的控制方法,通过将冷凝风机细分为多级控制,可满足空调机组全年制冷需求,减少风量大幅变化,减缓系统的波动,使机组运行更稳定。附图说明
[0032] 图1为实施例1的冷凝风机的布置简图。
[0033] 图2为实施例2的冷凝风机的布置简图。

具体实施方式

[0034] 本发明附图仅用于示例性说明,不能理解为对本发明的限制。为了更好说明以下实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。实施例1
[0035] 本实施例提供了一种风冷空调机组冷凝风机的控制方法,本实施例中的空调机组包括6台冷凝风机(轴流风机),其中冷凝风机的布置如图1所示,分别称为风机①~风机⑥。6台轴流风机设置3个电气接线触点,触点1控制风机①、触点2控制风机②与风机③,触点3控制风机④、风机⑤与风机⑥。
[0036] 通过设置3个电气接线触点,将冷凝风机细分为7级控制,在不同运行工况中,其控制方式举例如下。空调机组运行后,检测冷凝压力Pc:(1)当Pc<P1时,不开冷凝风机;
(2)当P1≤Pc<P2时,接通触点1,开1台冷凝风机;
(3)当P2≤Pc<P3时,接通触点2,开2台冷凝风机;
(4)当P3≤Pc<P4时,接通触点2+触点1,开3台冷凝风机;
(5)当P4≤Pc<P5时,接通触点1+触点3,开4台冷凝风机;
(6)当P5≤Pc<P6时,接通触点3+触点2,开5台冷凝风机;
(7)当P6≤Pc<P7时,接通触点3+触点2+触点1,开6台冷凝风机。
实施例2
[0037] 一种风冷空调机组冷凝风机的控制方法,本实施例中的空调机组包括8台冷凝风机(轴流风机),其中冷凝风机的布置如图2所示,分别称为风机①~风机⑧。8台轴流风机设置4个电气接线触点,触点1控制风机①、触点2控制风机②与风机③,触点3控制风机④与风机⑤,触点4控制风机⑥、风机⑦与风机⑧。
[0038] 通过设置4个电气接线触点,将冷凝风机细分为9级控制,在不同运行工况中,其控制方式举例如下。空调机组运行后,检测冷凝压力Pc:(1)当Pc<P1时,不开冷凝风机;
(2)当P1≤Pc<P2时,接通触点1,开1台冷凝风机;
(3)当P2≤Pc<P3时,接通触点2,开2台冷凝风机;
(4)当P3≤Pc<P4时,接通触点2+触点1,开3台冷凝风机;
(5)当P4≤Pc<P5时,接通触点2+触点3,开4台冷凝风机;
(6)当P5≤Pc<P6时,接通触点3+触点4,开5台冷凝风机;
(7)当P6≤Pc<P7时,接通触点3+触点4+触点1,开6台冷凝风机;
(8)当P7≤Pc<P8时,接通触点3+触点4+触点2,开7台冷凝风机;
(9)当P8≤Pc<P9时,接通触点3+触点4+触点2+触点1,开8台冷凝风机。
实施例3
[0039] 一种风冷空调机组冷凝风机的控制方法,本实施例中的空调机组包括8台冷凝风机(轴流风机),其中冷凝风机的布置如图2所示,分别称为风机①~风机⑧。8台轴流风机设置4个电气接线触点,触点1控制风机①、触点2控制风机②与风机③,触点3控制风机④、风机⑤、风机⑥与风机⑦,触点4控制风机⑧。
[0040] 通过设置4个电气接线触点,将冷凝风机细分为9级控制,在不同运行工况中,其控制方式举例如下。空调机组运行后,检测冷凝压力Pc:(1)当Pc<P1时,不开冷凝风机;
(2)当P1≤Pc<P2时,接通触点1,开1台冷凝风机;
(3)当P2≤Pc<P3时,接通触点2,开2台冷凝风机;
(4)当P3≤Pc<P4时,接通触点2+触点1,开3台冷凝风机;
(5)当P4≤Pc<P5时,接通触点3,开4台冷凝风机;
(6)当P5≤Pc<P6时,接通触点3+触点4,开5台冷凝风机;
(7)当P6≤Pc<P7时,接通触点3+触点2,开6台冷凝风机;
(8)当P7≤Pc<P8时,接通触点3+触点2+触点1,开7台冷凝风机;
(9)当P8≤Pc<P9时,接通触点3+触点2+触点1+触点4,开8台冷凝风机。
[0041] 显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明技术方案所作的举例,而并非是对本发明的具体实施方式的限定。凡在本发明权利要求书的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
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