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北京康信知识产权代理有限责任公司 (CN)
权 利 要 求 书 1. 一种多联机空调的控制方法, 所述多联机空调包括新风室内机 (3 ), 其特征在 于, 包括以下步骤: Sl, 测量所述新风室内机 (3 ) 的出风温度、 室外的环境温度、 所述多联 机空调的系统压力和所述多联机空调的压缩机的吸排气温度作为控制参数; 52, 根据所述多联机空调的容量情况和测得的所述室外环境温度情况选择 采取依据所述系统压力控制或是依据所述出风温度控制所述多联机空调的能力 输出。 2. 根据权利要求 1所述的多联机空调的控制方法, 其特征在于, 还包括步骤: 53 , 如果测得的所述系统压力超出预置的范围, 则切换为依据所述系统压 力控制所述多联机空调的能力输出。 3. 根据权利要求 2所述的多联机空调的控制方法, 其特征在于, 还包括步骤: S4, 如果测得的所述新风室内机 (3 ) 的出风温度超出预置的目标温度范 围, 则切换为依据所述出风温度控制所述多联机空调的能力输出。 4. 根据权利要求 2所述的多联机空调的控制方法, 其特征在于, 还包括步骤: S5, 如果在运行中检测到系统参数进入预置的异常范围, 则切换到依据所 述系统压力控制所述多联机空调的能力输出。 5. 根据权利要求 4所述的多联机空调的控制方法, 其特征在于, 所述系统参数包括所述系统压力、 过热度、 过冷度、 低压值、 所述吸排气 温度中的至少一项。 6. 根据权利要求 2所述的多联机空调的控制方法, 其特征在于, 还包括步骤: S6, 在稳定运行预设时间后, 根据所述控制参数重新修订能力输出的控制 方式。 7. 根据权利要求 1所述的多联机空调的控制方法, 其特征在于, 根据所述新风室 内机(3 )的容量情况和测得的所述室外环境温度情况选择采取依据所述系统压 力控制或是依据所述出风温度控制所述多联机空调的能力输出的具体方法为: 环境温度 35 °C以上, 若运行新风机的容量小于或等于外机额定容量的 30%, 依据新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制; 环境温度 10°C至 35 °C, 若运行新风机的容量小于或等于外机额定容量的 50%, 依据新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制; 环境温度 0 至 10°C, 若运行新风机的容量小于或等于外机额定容量的 40%, 依据新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制; 环境温度 -5 °C至 0 °C, 若运行新风机的容量小于或等于外机额定容量的 30%, 依据新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制; 环境温度 -5 °C以下,若运行新风机的容量小于或等于外机额定容量的 20%, 依据新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制。 8. 一种多联机空调的控制系统, 所述多联机空调包括新风室内机 (3 ), 其特征在 于, 包括: 出风感温包 (8), 测量新风室内机 (3 ) 的出风温度; 外界温度传感器, 测量所述多联机空调的室外环境温度; 压力传感器, 测量所述多联机空调的系统压力; 判断模块, 根据所述多联机空调的容量情况和测得的所述室外环境温度情 况判断选择采取依据所述系统压力控制或是依据所述出风温度控制所述多联机 空调的能力输出; 控制模块, 具有使所述控制系统采取依据所述系统压力控制所述多联机空 调的能力输出的第一控制模式和依据所述出风温度控制所述多联机空调的能力 输出的第二控制模式。 9. 根据权利要求 8所述的多联机空调的控制系统, 其特征在于, 还包括: 排气感 温包 (6), 测量压缩机的吸排气温度。 10. 根据权利要求 8所述的多联机空调的控制系统, 其特征在于, 所述压力传感器 包括高压传感器 (7) 和低压传感器 (9)。 11. 根据权利要求 8所述的多联机空调的控制系统, 其特征在于, 所述判断模块根 据超出预置范围的所述系统压力, 切换为依据所述系统压力控制所述多联机空 调的能力输出。 12. 根据权利要求 8所述的多联机空调的控制系统, 其特征在于, 所述判断模块根 据超出预置目标温度范围的所述新风室内机(3 )的出风温度, 则切换为依据所 述出风温度控制所述多联机空调的能力输出。 13. 根据权利要求 8所述的多联机空调的控制系统, 其特征在于, 所述判断模块根 据进入预置异常范围的系统参数, 切换到依据所述系统压力控制所述多联机空 调的能力输出。 14. 根据权利要求 13所述的多联机空调的控制系统,其特征在于,所述系统参数包 括所述系统压力、 过热度、 过冷度、 低压值、 吸排气温度中的至少一项。 15. 根据权利要求 8所述的多联机空调的控制系统, 其特征在于, 所述控制模块具 有在稳定运行预设时间后根据控制参数重新修订能力输出的控制方式的运行模 式。 |
(如不符合上表条件则按照系统压力控制。 例如环境温度 35 °C以上, 外机额定容 量 10KW, 所接内机全部容量 10KW, 新风机额定容量大于 3KW, 则按照系统压力控 制。) 从表中可见, 以上控制方法的选择基于新风机的容量和外机 容量的比值。 具体地, 环境温度 35 °C以上, 若运行新风机的额定容量小于或等于外机额定 容量 的 30%, 依据新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制; 环境温度 10°C至 35 °C,若运行新风机的容量小于或等于外机额定 容量的 50%,依 据新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制; 环境温度 0°C至 10°C, 若运行新风机的容量小于或等于外机额定容量 的 40%, 依 据新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制; 环境温度 -5 °C至 0°C, 若运行新风机的容量小于或等于外机额定容量 的 30%, 依 据新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制; 环境温度 -5 °C以下, 若运行新风机的容量小于或等于外机额定容量 的 20%, 依据 新风机出风温度控制, 否则依据所述系统压力控制。 控制方法的依据是新风机运行工况不同于普通 多联室内机, 其运行的工况要恶劣 的多, 导致的结果是急剧的增加系统地运行负担, 分流了较多的冷媒流量, 甚至可能 影响系统的可靠性运行情况。 因此在高温或者超低温的运行状态下, 新风机给系统带 来的影响更加突出, 如果不考虑在不同运行工况下的符合承受能力 , 非常容易给系统 带来运行隐患。 应用本发明的新风多联机系统可以根据实际运 行的系统状态进行能力输出模式的 切换选择。 在新风多联机系统已经根据初步的温度和新风 机运行容量判断选择能力输 出模式后, 系统处于正常运行的状态。 在稳定运行一段时间后, 这个时间根据不同的机型和控制思想确定, 新风多联机 系统根据运行状态情况会针对性的重新修订能 力输出控制方式。 如果在系统压力控制 能力输出的控制模式下, 系统判断新风机出风温度与新风机目标设定温 度相差较大, 系统会自动切换到出风温度控制能力输出的控 制模式下。 举例说明: 当系统在环境温度 30°C, 新风机室内机运行容量 6kw, 室外机容量在 10kw的情况下, 控制主板根据预设的相关程序,选择了根据系 统高低压力进行能力输 出控制的方式, 在运行了一段稳定的时间后, 主板控制程序会计算新风机实际出风温 度和目标设定出风温度的差值, 然后将这个差值和控制程序的目标差值进行对 比。 假 设在这种情况下, 预设的目标差值是 10°C, 如果实际出风温度和差值比较的绝对值大 于目标差值 10°C,系统自动切换成按照新风机目标出风温 进行能力输出控制。反之, 也可以根据系统压力相差情况由出风温度能力 输出方式切换成系统压力控制能力输出 方式。 本发明的控制系统为了保证系统的安全可靠, 根据系统其他重要参数选择能力输 出控制方式。 为了达到出风目标温度的要求, 系统冷媒也会相应的从新风机侧通过的 流量调整幅度较大, 在有些工况和运行条件下, 多联新风机系统可能存在回液或者排 气过热等不利于系统长期可靠运行的情况。 此时多联室外机主板控制系统会根据采集 到的过热度、 过冷度、 低压值、 压缩机排气温度等一些参数进行控制, 一旦出现参数 超过设定范围的情况时, 自动切换到保证系统运行可靠的压力控制输出 的调节方式。 当系统在新风机出风温度控制能力输出的运行 模式下运行时, 一旦检测到系统参 数 (过热度、 过冷度、 低压值、 压缩机排气温度) 异常或者超范围的情况时, 需要立 刻切换成系统压力控制输出的运行模式。 这些参数包括压缩机的排气温度, 一旦检测 到压缩机的排气温度较高时, 需要立刻切换控制能力输出的模式, 系统排气温度较高 的情况在多联机系统中多是由于冷媒循环量不 足引起的, 这种情况如果不及时处理为 导致排气保护甚至危及压缩机运行可靠性, 而这种情况一般也伴随着高压较高同时出 现, 此时立刻切换成系统压力控制时, 系统根据高压会立刻进行减少能力输出的控制 来适应冷漠循环量不足导致压缩机冷却不良的 情况, 最终达到控制排气温度保护压缩 机的目的。 从以上的描述中, 可以看出, 本发明实现了如下技术效果: 有效判断多联机混接 系统的运行状态和运行情况, 及时有效的根据不同的控制方式切换不同的调 节方式, 保证新风机和普通室内机在系统控制下舒适性 和可靠性兼顾的有效运行, 体现多联机 控制精确, 舒适节能的高效特点。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。
Next Patent: METHOD AND DEVICE FOR MANAGING PROGRESS INDICATOR DISPLAY