CN104534628A - 变频冷却水泵的控制方法和*** - Google Patents

变频冷却水泵的控制方法和*** Download PDF

Info

Publication number
CN104534628A
CN104534628A CN201510039272.7A CN201510039272A CN104534628A CN 104534628 A CN104534628 A CN 104534628A CN 201510039272 A CN201510039272 A CN 201510039272A CN 104534628 A CN104534628 A CN 104534628A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature difference
cooling water
frequency
actual
water pump
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510039272.7A
Other languages
English (en)
Inventor
刘羽松
张丙
钟丹艳
刘国林
龙忠铿
姜春苗
何玉雪
李宏波
谢蓉
潘翠
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Original Assignee
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai filed Critical Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Priority to CN201510039272.7A priority Critical patent/CN104534628A/zh
Publication of CN104534628A publication Critical patent/CN104534628A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • F24F11/47Responding to energy costs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明提供了一种变频冷却水泵的控制方法和***,包括:根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;将实际温差与目标温差进行比较,所述实际温差是根据变频冷却水泵的出口水温和进口水温计算出的;根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率,以降低变频冷却水泵的运行能耗,提高空调***的运行效率。

Description

变频冷却水泵的控制方法和***
技术领域
本发明涉及空调技术领域,更具体地说,涉及一种变频冷却水泵的控制方法和***。
背景技术
冷却水泵变频节能技术已经越来越多地在中央空调***中得到应用,但是,应用效果却不尽相同。在传统的空调***中,大多采用定温差变流量的方式来实现变频冷却水泵的节能。其中,定温差变流量控制方式的依据是:负荷减小时温差减小,负荷增大时温差增大。也就是说,当负荷减小时,温差将减小,根据检测检测到的温差减小信号控制水泵减速,减小水流量,使***按照定温差变流量运行,以实现水***的输送节能。但是,这种控制方式的节能效果较差,会导致空调***变频冷却水泵运行耗能较高以及空调***的运行效率较低等问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种变频冷却水泵的控制方法和***,以解决现有变频冷却水泵运行耗能较高以及空调***运行效率较低的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种变频冷却水泵的控制方法,包括:
根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;
将实际温差与目标温差进行比较,所述实际温差是根据变频冷却水泵的出口水温和进口水温计算出的;
根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率。
优选的,所述根据预设温差和实际负荷率计算目标温差具体为:
根据公式ΔT目标=ΔT预设x计算目标温差,其中,ΔT目标为目标温差,ΔT 为预设温差,η为压缩机的实际负荷率,x为不等于1的常数。
优选的,所述将实际温差与目标温差进行比较的过程包括:
将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的和进行比较;
以及将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的差进行比较。
优选的,所述根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率的过程包括:
当所述实际温差小于所述目标温差和温度偏差的差时,控制所述变频冷却水泵的频率小于当前频率;
当所述实际温差大于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率大于当前频率;
当所述实际温差大于或等于所述目标温差和温度偏差的差,且所述实际温差小于或等于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率等于当前频率。
优选的,所述压缩机实际负荷率是根据所述压缩机的实际电流和满负荷电流获得的。
一种变频冷却水泵的控制***,包括:
计算模块,用于根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;
比较模块,用于将实际温差与目标温差进行比较,所述实际温差是根据变频冷却水泵的出口水温和进口水温计算出的;
控制模块,用于根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率。
优选的,所述计算模块是根据公式ΔT目标=ΔT预设x计算出的目标温差,其中,ΔT目标为目标温差,ΔT预设为预设温差,η为压缩机的实际负荷率,x为不等于1的常数。
优选的,所述比较模块包括:
第一比较单元,用于将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的和进行比较;
第二比较单元,用于将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的差进行比较。
优选的,所述控制模块包括:
第一控制单元,用于在所述实际温差小于所述目标温差和温度偏差的差时,控制所述变频冷却水泵的频率小于当前频率;
第二控制单元,用于在所述实际温差大于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率大于当前频率;
第三控制单元,用于在所述实际温差大于或等于所述目标温差和温度偏差的差,且所述实际温差小于或等于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率等于当前频率。
优选的,所述压缩机实际负荷率是根据所述压缩机的实际电流和满负荷电流获得的。
与现有技术相比,本发明所提供的技术方案具有以下优点:
本发明所提供的变频冷却水泵的控制方法和***,根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;将实际温差与目标温差进行比较,所述实际温差是根据变频冷却水泵的出口水温和进口水温计算出的;根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率,以降低变频冷却水泵的运行能耗,提高空调***的运行效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明的一个实施例提供的变频冷却水泵的控制方法流程图;
图2为本发明的一个实施例提供的目标温差与压缩机实际负荷率的关系曲线图;
图3为本发明的另一个实施例提供的变频冷却水泵的控制***结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的一个实施例提供了一种变频冷却水泵的控制方法,该控制方法应用于空调水***的变频冷却水泵,该方法的流程图如图1所示,包括:
S101:根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;
在空调水***中,冷却水流量的降低虽然可以使冷却水泵的功耗下降,但是,也会导致冷水机组的冷凝温度上升和功耗增加,因此,随着空调机组负荷率的变化,冷却水的流量或者冷却水进出水温差存在一个最佳的曲线,使冷水机组和水泵的总能耗最低。这个最佳曲线可用公式ΔT目标=ΔT预设x表示。
这个最佳曲线也就是冷却水供回水温差即目标温差与压缩机实际负荷率的关系曲线如图2所示。从满负载即负载率100%开始,随着负荷率的下降,冷却水供回水温差的降速较小,而冷却水流量的降速较大,当负荷率低于50%后,随着负荷率的下降,冷却水供回水温差的降速较大,冷却水流量的降速变小。
基于此,本发明提供的变频冷却水泵的控制方法,先根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差,然后根据实际温差与目标温差的比较结果控制变频冷却水泵的频率,以降低变频冷却水泵的运行能耗,提高空调***的运行效率。
其中,根据预设温差和实际负荷率计算目标温差的过程具体为:
根据公式ΔT目标=ΔT预设x计算目标温差,其中,ΔT目标为目标温差,ΔT 为预设温差,η为压缩机的实际负荷率,x为不等于1的常数。其中,压缩机的实际负荷率是根据所述压缩机的实际电流和满负荷电流获得的,具体地,压缩机的实际负荷率等于压缩机的实际电流与满负荷电流的比值。
S102:将实际温差与目标温差进行比较;
其中,所述实际温差是根据变频冷却水泵的出口水温和进口水温计算出的,即实际温差等于出口水温与进口水温的差。并且,出口水温和进口水温是由设置在变频冷却水泵出口和进口的温度传感器获得的。
将实际温差与目标温差进行比较的过程包括:将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的和进行比较;以及将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的差进行比较。
S103:根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率。
所述根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率的过程包括:
当所述实际温差小于所述目标温差和温度偏差的差时,控制所述变频冷却水泵的频率小于当前频率,即控制冷却水泵减小频率;
当所述实际温差大于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率大于当前频率,即控制冷却水泵增大频率;
当所述实际温差大于或等于所述目标温差和温度偏差的差,且所述实际温差小于或等于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率等于当前频率,即控制冷却水泵保持运行频率不变。
本实施例提供的变频冷却水泵的控制方法,根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;将实际温差与目标温差进行比较,所述实际温差是根据变频冷却水泵的出口水温和进口水温计算出的;根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率,以降低变频冷却水泵的运行能耗,提高空调***的运行效率。
本发明的另一个实施例提供了一种变频冷却水泵的控制***,应用于空调水***的变频冷却水泵,如图3所示,该控制***包括计算模块301、比较模块302和控制模块303,其中,计算模块301用于根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;比较模块302用于将实际温差与目标温差进行比较,所述实际温差是根据变频冷却水泵的出口水温和进口水温计算出的;控制模块303用于根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率。
其中,计算模块301是根据公式ΔT目标=ΔT预设x计算出的目标温差,其中,ΔT目标为目标温差,ΔT预设为预设温差,η为压缩机的实际负荷率,x为不等于1的常数。
比较模块302包括第一比较单元和第二比较单元,第一比较单元用于将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的和进行比较;第二比较单元用于将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的差进行比较。
控制模块303包括第一控制单元、第二控制单元和第三控制单元,第一控制单元用于在所述实际温差小于所述目标温差和温度偏差的差时,控制所述变频冷却水泵的频率小于当前频率;第二控制单元用于在所述实际温差大于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率大于当前频率;第三控制单元用于在所述实际温差大于或等于所述目标温差和温度偏差的差,且所述实际温差小于或等于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率等于当前频率。
本实施例提供的变频冷却水泵的控制***,计算模块根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;比较模块将实际温差与目标温差进行比较;控制模块根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率,以降低变频冷却水泵的运行能耗,提高空调***的运行效率。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种变频冷却水泵的控制方法,其特征在于,包括:
根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;
将实际温差与目标温差进行比较,所述实际温差是根据变频冷却水泵的出口水温和进口水温计算出的;
根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预设温差和实际负荷率计算目标温差的过程具体为:
根据公式ΔT目标=ΔT预设x计算目标温差,其中,ΔT目标为目标温差,ΔT 为预设温差,η为压缩机的实际负荷率,x为不等于1的常数。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述将实际温差与目标温差进行比较的过程包括:
将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的和进行比较;
以及将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的差进行比较。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率的过程包括:
当所述实际温差小于所述目标温差和温度偏差的差时,控制所述变频冷却水泵的频率小于当前频率;
当所述实际温差大于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率大于当前频率;
当所述实际温差大于或等于所述目标温差和温度偏差的差,且所述实际温差小于或等于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率等于当前频率。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述压缩机实际负荷率是根据所述压缩机的实际电流和满负荷电流获得的。
6.一种变频冷却水泵的控制***,其特征在于,包括:
计算模块,用于根据预设温差和压缩机实际负荷率计算目标温差;
比较模块,用于将实际温差与目标温差进行比较,所述实际温差是根据变频冷却水泵的出口水温和进口水温计算出的;
控制模块,用于根据比较结果控制所述变频冷却水泵的频率。
7.根据权利要求6所述的***,其特征在于,所述计算模块是根据公式ΔT目标=ΔT预设x计算出的目标温差,其中,ΔT目标为目标温差,ΔT预设为预设温差,η为压缩机的实际负荷率,x为不等于1的常数。
8.根据权利要求7所述的***,其特征在于,所述比较模块包括:
第一比较单元,用于将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的和进行比较;
第二比较单元,用于将所述实际温差与所述目标温差和温度偏差的差进行比较。
9.根据权利要求8所述的***,其特征在于,所述控制模块包括:
第一控制单元,用于在所述实际温差小于所述目标温差和温度偏差的差时,控制所述变频冷却水泵的频率小于当前频率;
第二控制单元,用于在所述实际温差大于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率大于当前频率;
第三控制单元,用于在所述实际温差大于或等于所述目标温差和温度偏差的差,且所述实际温差小于或等于所述目标温差和温度偏差的和时,控制所述变频冷却水泵的频率等于当前频率。
10.根据权利要求9所述的***,其特征在于,所述压缩机实际负荷率是根据所述压缩机的实际电流和满负荷电流获得的。
CN201510039272.7A 2015-01-26 2015-01-26 变频冷却水泵的控制方法和*** Pending CN104534628A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510039272.7A CN104534628A (zh) 2015-01-26 2015-01-26 变频冷却水泵的控制方法和***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510039272.7A CN104534628A (zh) 2015-01-26 2015-01-26 变频冷却水泵的控制方法和***

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104534628A true CN104534628A (zh) 2015-04-22

Family

ID=52850207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510039272.7A Pending CN104534628A (zh) 2015-01-26 2015-01-26 变频冷却水泵的控制方法和***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104534628A (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106594996A (zh) * 2016-12-23 2017-04-26 新智能源***控制有限责任公司 基于气象条件的分区供水变流量控制***
CN106679068A (zh) * 2016-11-28 2017-05-17 深圳达实智能股份有限公司 中央空调***制冷主机的冷冻水供水温度设定方法及***
CN106765955A (zh) * 2016-12-23 2017-05-31 新智能源***控制有限责任公司 基于末端舒适度的供水变温度控制***
CN107664339A (zh) * 2017-10-23 2018-02-06 广东美的暖通设备有限公司 中央空调的冷却水泵的控制方法、装置以及中央空调
CN112378046A (zh) * 2020-11-24 2021-02-19 珠海格力电器股份有限公司 空调的自动诊断方法及空调
CN112432326A (zh) * 2020-11-19 2021-03-02 珠海格力电器股份有限公司 冷冻二级泵的控制方法、装置、空调***、介质及处理器
CN112432307A (zh) * 2020-11-17 2021-03-02 珠海格力电器股份有限公司 水泵评价方法、装置、空调***、存储介质及电子设备
CN113701400A (zh) * 2021-08-30 2021-11-26 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 变频两联供热泵模块联机的控制方法
WO2024124904A1 (zh) * 2022-12-12 2024-06-20 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 能效评估方法、装置、***、设备及存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6073231A (ja) * 1983-09-30 1985-04-25 Mitsubishi Electric Corp 冷凍空調装置の搬送制御装置
CN201059715Y (zh) * 2007-07-06 2008-05-14 北京时代嘉华环境控制科技有限公司 一种中央空调冷冻站质量并调控制***
CN201129829Y (zh) * 2007-08-24 2008-10-08 深圳达实智能股份有限公司 中央空调变温差节能控制***
CN202187896U (zh) * 2011-08-18 2012-04-11 唐山三友集团兴达化纤有限公司 同步控制型冷却循环水泵节能装置
CN103868190A (zh) * 2012-12-12 2014-06-18 同方泰德国际科技(北京)有限公司 一种适用于中央空调冷却水***的节能控制方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6073231A (ja) * 1983-09-30 1985-04-25 Mitsubishi Electric Corp 冷凍空調装置の搬送制御装置
CN201059715Y (zh) * 2007-07-06 2008-05-14 北京时代嘉华环境控制科技有限公司 一种中央空调冷冻站质量并调控制***
CN201129829Y (zh) * 2007-08-24 2008-10-08 深圳达实智能股份有限公司 中央空调变温差节能控制***
CN202187896U (zh) * 2011-08-18 2012-04-11 唐山三友集团兴达化纤有限公司 同步控制型冷却循环水泵节能装置
CN103868190A (zh) * 2012-12-12 2014-06-18 同方泰德国际科技(北京)有限公司 一种适用于中央空调冷却水***的节能控制方法

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106679068B (zh) * 2016-11-28 2019-07-05 深圳达实智能股份有限公司 中央空调***制冷主机的冷冻水供水温度设定方法及***
CN106679068A (zh) * 2016-11-28 2017-05-17 深圳达实智能股份有限公司 中央空调***制冷主机的冷冻水供水温度设定方法及***
CN106765955A (zh) * 2016-12-23 2017-05-31 新智能源***控制有限责任公司 基于末端舒适度的供水变温度控制***
CN106594996A (zh) * 2016-12-23 2017-04-26 新智能源***控制有限责任公司 基于气象条件的分区供水变流量控制***
CN106594996B (zh) * 2016-12-23 2019-04-05 新智能源***控制有限责任公司 基于气象条件的分区供水变流量控制***
CN106765955B (zh) * 2016-12-23 2019-04-30 新智能源***控制有限责任公司 基于末端舒适度的供水变温度控制***
CN107664339A (zh) * 2017-10-23 2018-02-06 广东美的暖通设备有限公司 中央空调的冷却水泵的控制方法、装置以及中央空调
CN112432307A (zh) * 2020-11-17 2021-03-02 珠海格力电器股份有限公司 水泵评价方法、装置、空调***、存储介质及电子设备
CN112432307B (zh) * 2020-11-17 2021-11-02 珠海格力电器股份有限公司 水泵评价方法、装置、空调***、存储介质及电子设备
CN112432326A (zh) * 2020-11-19 2021-03-02 珠海格力电器股份有限公司 冷冻二级泵的控制方法、装置、空调***、介质及处理器
CN112432326B (zh) * 2020-11-19 2021-11-23 珠海格力电器股份有限公司 冷冻二级泵的控制方法、装置、空调***、介质及处理器
CN112378046A (zh) * 2020-11-24 2021-02-19 珠海格力电器股份有限公司 空调的自动诊断方法及空调
CN112378046B (zh) * 2020-11-24 2021-12-28 珠海格力电器股份有限公司 空调的自动诊断方法及空调
CN113701400A (zh) * 2021-08-30 2021-11-26 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 变频两联供热泵模块联机的控制方法
WO2024124904A1 (zh) * 2022-12-12 2024-06-20 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 能效评估方法、装置、***、设备及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104534628A (zh) 变频冷却水泵的控制方法和***
CN104654522B (zh) 变频冷冻水泵的控制方法和***
CN110274361B (zh) 水多联空调***及其变频水泵的控制方法
CN104990211B (zh) 多机头变频离心式中央空调机组的控制方法
CN105674489B (zh) 一种中央空调水泵的优化控制方法及***
CN104613651A (zh) 一种变频热泵热水器频率调节方法
CN105020845A (zh) 一种空调***联动节能控制***及方法
CN104633942A (zh) 变频喷气增焓热泵热水器频率调节及控制方法
CN104596040A (zh) 一种空调冷却***的水泵控制方法、***及家用中央空调
CN104501421A (zh) 一种变频双级压缩热泵热水器的控制方法
CN106051959A (zh) 一种中央空调节能优化***
CN113701321B (zh) 一种中央空调水泵节能变频控制方法
CN107401806A (zh) 中央空调冷冻站内主机及冷冻泵综合能效提升控制方法
CN204063393U (zh) 一种水蓄冷节能空调***
CN102705960A (zh) 一种智能的水源热泵机组压缩机能量输出控制方法
CN107305055B (zh) 一种中央空调水泵的变频控制***
CN103195522B (zh) 双汽轮机组循环水泵变频控制方法
CN104949192A (zh) 变频热泵热水器地板辐射采暖***节能的控制方法
CN204176979U (zh) 一种双***并联多功能热泵***
CN205332903U (zh) 一种工业冷却循环水***
US20150211762A1 (en) Heat source system control device
CN203081721U (zh) 一种水泵节能***
KR101170425B1 (ko) 에너지 절감을 위한 부스터펌프 병렬운전 방법
CN203024338U (zh) 中央空调节能控制装置及中央空调
CN101363654B (zh) 中央空调***及其节电装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150422