CN106765956B - 基于空调负荷率的供水变温度控制*** - Google Patents

基于空调负荷率的供水变温度控制*** Download PDF

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Abstract

本发明公开一种基于空调负荷率的供水变温度控制***,涉及空调技术领域,用于对机组供水温度进行合理控制,解决采用传统的控制***难以满足用能的经济性或舒适度要求的问题。所述供水变温度控制***包括:环境温度负荷率计算器、环境湿度负荷率计算器、外负荷率计算器、内负荷率计算器、出水温度设定器、机组控制器以及功率执行器。本发明提供的基于空调负荷率的供水变温度控制***用于中央空调***。

Description

基于空调负荷率的供水变温度控制***
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种基于空调负荷率的供水变温度控制***。
背景技术
空调大***中热泵机组供水温度与***能效有直接的关系,以供冷季为例,供水温度越高,机组效率越高,单位制冷量能耗越低,通常来讲负荷高时,供水温度低些,负荷低时,供水温度高些,既能保证机组的效率,也能保证负荷的需要,满足舒适度的要求。
然而,现有技术通常根据空调***实时负荷或环境温度调整供水温度,存在很多缺陷。比如通过计算得到的空调***实时负荷其实并不能够真实反映实际需要的能量需求,仅代表在某种供能和用能方式下实际消耗的能量;环境温度能够部分间接地表征空调***的能量需求,但也不够全面。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于空调负荷率的供水变温度控制***,用于对机组供水温度进行合理控制,解决采用传统的控制***难以满足用能的经济性或舒适度要求的问题。
为了实现上述目的,本发明提供的基于空调负荷率的供水变温度控制***包括:
环境温度负荷率计算器,实测环境温度作为该环境温度负荷率计算器的输入,按照线性或非线性关系计算环境温度负荷率,作为该环境温度负荷率计算器的输出;
环境湿度负荷率计算器,实测环境湿度作为该环境湿度负荷率计算器的输入,按照线性或非线性关系计算环境湿度负荷率,作为该环境湿度负荷率计算器的输出;
外负荷率计算器,所述环境温度负荷率计算器的输出和所述环境湿度负荷率计算器的输出分别作为该外负荷率计算器的输入1和输入2,基于该输入1和该输入2进行加权求和计算,得到外负荷率,作为该外负荷率计算器的输出;
内负荷率计算器,各设备的运行状态作为该内负荷率计算器的输入,设1≤i≤n,其中n为设备的总个数;设第i个设备的运行状态为Di1,在该第i个设备运行时,所述Di1为实数1,否则Di1为实数0;设所述第i个设备的内负荷为Pi,则Pi=Ci×Di1,其中,所述Ci为第i个设备的额定热负荷与额定湿负荷总和;设内负荷率为Pnr,则其中,P0为设备全部开启时额定热负荷与湿负荷的总和,内负荷率Pnr作为该内负荷率计算器的输出;
出水温度设定器,所述外负荷率计算器的输出和所述内负荷率计算器的输出分别作为出水温度设定器的输入1和输入2,对该输入1和该输入2进行加权求和计算,得到总负荷率,以该总负荷率为自变量,按照线性或非线性关系,计算出水温度设定值,作为该出水温度设定器的输出;
机组控制器,所述出水温度设定器的输出和出水温度测量值分别作为输入机组控制器输入1和输入2,其中,所述出水温度设定器的输出作为机组控制器的设定值,所述出水温度测量值作为机组控制器的测量值,该机组控制器采用PID控制算法;
功率执行器,所述机组控制器的输出作为该功率执行器的输入,该功率执行器用于调节冷水机组的出水温度。
本发明提供的基于空调负荷率的供水变温度控制***不同于现有技术中仅利用环境温度表征空调***的负荷,进行出水温度设定值进行优化设定。本发明同时引入了环境温度、环境湿度二个主要因素来表征空调***的外负荷,并同时引入设备运行状态表征空调***的内负荷,根据空调***的总负荷率对出水温度设定值进行优化设定,更加科学合理;
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例所提供的中央空调***的结构示意图;
图2为本发明实施例所提供的供水变温度控制***的结构框图。
具体实施方式
为了进一步说明本发明实施例提供的基于空调负荷率的供水变温度控制***,下面结合说明书附图进行详细描述。
如图1所示,本发明实施例提供一种基于空调负荷率的供水变温度控制***,其应用于图1所示的空调***中,该空调***覆盖至少一个分区,在本实施例中以覆盖一个分区(即图中虚线包围部分)为例进行说明。该分区内包括多个房间(图1中为房间1~房间n),每个房间内安装有一个空调,每个空调配置有温度控制器,用于对对应房间的实际温度进行控制。该分区对应设有变频泵P201,用于控制该分区内的供水流量。
在该分区中,供水温度为T1,回水温度为T2,供水压力为P。房间1的房间实际温度为TZ1,房间设定温度为TZ1sp,房间1内的温度控制***的运行状态为R1。
如图2所示,本发明实施例提供的供水变温度控制***包括环境温度负荷率计算器A,环境湿度负荷率计算器B,外负荷率计算器C,内负荷率计算器D,出水温度设定器G,机组温度控制器H,功率执行器I以及相关测控仪表(未图示);
关于上述环境温度负荷率计算器A,相关测控仪表实测环境温度Tn,作为环境温度负荷率计算器的输入,而后环境温度负荷率计算器A按照线性或非线性关系计算环境温度负荷率Pn1,以该环境温度负荷率Pn1作为环境温度负荷率计算器A的输出。
例如在供冷季,环境温度在25℃~40℃范围内变化时,按照线性关系对应环境温度负荷率在30%~100%范围内变化;环境温度低于25℃时,环境温度负荷率为30%,环境温度高于40℃时,环境温度负荷率为100%。在本实施例中,作为环境温度Tn与环境温度负荷率Pn1的一种可选的具体关系:当25℃≤Tn≤40℃时,Pn1=(7×Tn-130)/150;当Tn<25℃时,Pn1=30%;当Tn>40℃时,Pn1=100%。
关于上述环境湿度负荷率计算器B,相关测控仪表实测环境湿度作为环境湿度负荷率计算器的输入,而后环境湿度负荷率计算器B根据环境湿度计算环境湿度负荷率Pn2。计算得到的环境湿度负荷率Pn2作为环境湿度负荷率计算器B的输出。
例如在供冷季,环境湿度在60%~90%的范围内变化时,按照线性关系对应环境湿度负荷率Pn2在0%~100%范围内变化;环境湿度低于60%时,环境湿度率Pn2为0%;环境湿度高于90%时,环境湿度负荷率Pn2为100%。在本实施例中,作为环境湿度和环境湿度负荷率P2的一种可选的具体关系,当时,时,Pn2=0;当时,Pn2=100%。
关于上述外负荷率计算器C,环境温度负荷率计算器A的输出作为外负荷率计算器C的输入1(即Pn1),环境湿度负荷率计算器B的输出作为外负荷率计算器B的输入2(即Pn2),对输入1和输入2进行加权求和计算,得到外负荷率Por。具体地,Por=输入1×k1+输入2×k2,计算得到的Por作为外负荷率计算器120的输出,在本实施例中,优选k1=0.7,k2=0.3。并且,k1/k2为为环境热负荷与环境湿负荷比,k1+k2=1。
关于内负荷率计算器D,各设备的运行状态作为该内负荷率计算器D的输入。设i是从1到n的正整数,n为设备总个数,第i个设备的运行状态为Di1,则在该第i个设备运行时,Di1为实数1,否则为实数0。设第i个设备的内负荷为Pi,则Pi=Ci×Di1,其中,Ci为第i个设备的额定热负荷与额定湿负荷的总和。
设内负荷率为Pnr,则Pnr满足其中,P0为分区内设备全部开启时额定热负荷与湿负荷的总和。由此能够计算得到内负荷率Pnr。以该内负荷率Pnr作为内负荷率计算器D的输出。
关于出水温度设定器G,以上述外负荷率计算器的输出Por作为该出水温度设定器G的输入1,以上述内负荷率计算器的输出Pnr作为该出水温度设定器G的输入2。出水温度设定器G对输入1和输入2进行加权平均计算,得到总负荷率。具体地,设总负荷率为Pr,则Pr=d1×Por+d2×Pnr,在本实施例中,d1=0.75,d2=0.25,并且,d1/d2为外负荷与内负荷之比,d1+d2=1。而后,出水温度设定器G以该总负荷率Pr为自变量,按照线性或非线性关系计算出水温度设定值Tsp,以该出水温度设定值Tsp作为出水温度设定器的输出。
例如在供冷季,总负荷率Pr在30%~100%范围内变化时,对应出水温度设定值Tsp在12℃~7℃变化;总负荷率Pr低于30%时,出水温度设定值Tsp为12℃;总负荷率Pr高于100%时,出水温度设定值Tsp为7℃。在本实施例中,作为总负荷率Pr与出水温度设定值Tsp的一种可选的具体关系:当30%≤Pr≤100%时,Tsp=(99-50×Pr)/7;当Pr<30%时,Tsp=12℃;当Pr>100%时,Tsp=7℃。
关于机组控制器H,出水温度设定器G的输出Tsp作为机组控制器H的设定值;供水温度测量值T1作为机组控制器H的测量值,机组控制器H采用PID控制算法或其他算法。
机组控制器H的输出作为上述功率执行器I的输入,功率执行器I用于控制冷水机组的出水温度。
本发明提供的基于空调负荷率的供水变温度控制***不同于现有技术中仅利用环境温度表征空调***的负荷,进行出水温度设定值进行优化设定。本发明同时引入了环境温度、环境湿度二个主要因素来表征空调***的外负荷,并同时引入设备运行状态表征空调***的内负荷,根据空调***的总负荷进行出水温度设定值进行优化设定,更加科学合理;
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (3)

1.一种基于空调负荷率的供水变温度控制***,应用于空调大***,其特征在于,包括:
环境温度负荷率计算器,实测环境温度作为该环境温度负荷率计算器的输入,按照线性或非线性关系计算环境温度负荷率,作为该环境温度负荷率计算器的输出;
环境湿度负荷率计算器,实测环境湿度作为该环境湿度负荷率计算器的输入,按照线性或非线性关系计算环境湿度负荷率,作为该环境湿度负荷率计算器的输出;
外负荷率计算器,所述环境温度负荷率计算器的输出和所述环境湿度负荷率计算器的输出分别作为该外负荷率计算器的输入1和输入2,对该输入1和该输入2进行加权求和计算,得到外负荷率,作为该外负荷率计算器的输出;
内负荷率计算器,各设备的运行状态作为该内负荷率计算器的输入,设1≤i≤n,其中n为设备的总个数;设第i个设备的运行状态为Di1,在该第i个设备运行时,所述Di1为实数1,否则Di1为实数0;设所述第i个设备的内负荷为Pi,则Pi=Ci×Di1,其中,所述Ci为第i个设备的额定热负荷与额定湿负荷总和;设内负荷率为Pnr,则其中,P0为设备全部开启时额定热负荷与湿负荷的总和,内负荷率Pnr作为该内负荷率计算器的输出;
出水温度设定器,所述外负荷率计算器的输出和所述内负荷率计算器的输出分别作为出水温度设定器的输入1和输入2,对该输入1和该输入2进行加权求和计算,得到总负荷率,以该总负荷率为自变量,按照线性或非线性关系,计算出水温度设定值,作为该出水温度设定器的输出;
机组控制器,所述出水温度设定器的输出和出水温度测量值分别作为机组控制器输入1和输入2,其中,所述出水温度设定器的输出作为机组控制器的设定值,所述出水温度测量值作为机组控制器的测量值,该机组控制器采用PID控制算法;以及
功率执行器,所述机组控制器的输出作为该功率执行器的输入,该功率执行器用于调节冷水机组的出水温度。
2.根据权利要求1所述的供水变温度控制***,其特征在于,设所述外负荷率为Por,则所述Por和所述外负荷率计算器的输入1和输入2满足:
Por=k1×输入1+k2×输入2,其中,k1+k2=1。
3.根据权利要求1所述的供水变温度控制***,其特征在于,设所述总负荷率为Pr,则所述Pr和出水温度设定器的输入1和输入2满足:
Pr=d1×输入1+d2×输入2,其中,d1+d2=1。
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