本发明涉及一种蓄冰的技术领域,尤其是涉及一种融冰供冷的控制方法。
背景技术:
蓄冰技术作为一种节能技术,目前已普遍应用于中央空调系统。该技术主要是在夜间用电低谷时间段使用双工况主机蓄冰,在白天用电高峰时间段,通过融冰放冷,把夜间储蓄的冷量释放出来,供高峰时期使用。这种方法不仅利用用电的峰谷缓解用电的需求,还可利用峰谷电价差价,为用户节省费用。
在冰蓄冷系统中,融冰放冷是一个很关键的环节,融冰供冷移峰填谷重要环节,目前现有冰蓄冷系统中,大多数采用手动定频控制,不仅浪费蓄能能耗,而且对系统的不安全因数增多,还有改进的空间。
技术实现要素:
本发明的目的是提供一种具有有效实现了冰蓄冷系统的智能化控制,且同时有效降低了蓄能能耗浪费现象的效果的融冰控冰的控制方法。
本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种融冰供冷的控制方法,包括以下步骤:
s100:首先设定融冰供冷的上下限温度,其上限温度定义为t2,其下限温度则定义为t1,同步启动融冰供冷模式和冷冻泵;
s200:启动乙二醇泵以其最大功率运行;
s300:监测空调负荷供冷温度t供并基于t供和t1的比较情况调节乙二醇泵的工作频率。
通过采用上述技术方案,通过步骤s100的设置可以有效确定融冰控冰过程中的上下限温度,步骤s200、步骤s300的设置可以基于空调负荷供冷温度和融冰供冷温度下限温度的比较情况有效调控乙二醇泵的工作频率,比定频控制要大大节省系统运行能耗。
本发明进一步设置为:融冰控冰的控制方法,步骤s300具体包括以下步骤:
s310:判断t供和t1的数值大小;
s320:若t供<t1,则运行乙二醇泵的频率递减,随着乙二醇泵的运行频率逐渐下降,此时t供的下降趋势将会变缓慢;若t供>t1,则运行乙二醇泵的频率递增,随着乙二醇泵的运行频率逐渐上升,此时t供的上升趋势将会变缓慢;t供=t1,则运行乙二醇泵的频率保持不变。
通过采用上述技术方案,通过s310、s320的设置可以有效实现t供和t1数值的比较,而且根据t供和t1数值的比较结果可以有效确定出乙二醇泵的工作频率并按照相应工作频率控制乙二醇泵。
本发明进一步设置为:步骤s320中t供<t1的情况包括以下步骤:
s32a1:若乙二醇泵的运行频率下降到20hz,且空调负荷的回水温度小于12℃,则有以下步骤;
s32a2:停止乙二醇泵的运行,保持负荷端冷冻循环水泵的运行;
s32a3:负荷端回水温度将逐渐上升,当t回>t2时,则重先启动乙二醇泵运行,重复s200至s300的步骤。
通过采用上述技术方案,结合步骤s32a1至s32a3的设置,可以有效防止负荷端冷冻循环水过冻影响系统。
本发明进一步设置为:步骤s100还包括以下步骤:
s110:在设定融冰供冷的上下限温度之前,先弹出之前设置次数最多的上限温度和下限温度供用户选择;
s120:若用户在设定时间内未做选择,则以之前设置次数最多的上限温度和下限温度作为所设置的上限温度和下限温度,若用户在设定时间内作出选择,则以用户所选择的上下限温度作为设置的上限温度和下限温度。
通过采用上述技术方案,结合步骤s110的设置可以根据用户设置上下限温度的次数最多情况有效给到用户选择,而步骤s120的设置有效方便了用户做出选择,而且在用户忘记作出选择的时候作出选择。
本发明进一步设置为:在步骤s200和步骤s300之间还包括步骤s2a0,其中步骤s2a0包括以下具体步骤:
s2a1:检测并获取当前乙二醇泵的工作状况数据;
s2a2:以当前乙二醇泵的工作状况数据和预设的乙二醇泵正常工作状况数据范围作比较,若当前乙二醇泵的工作状况数据落入到乙二醇泵正常工作状况数据范围内,则继续步骤s300,反之则进入步骤s2b0。
通过采用上述技术方案,通过步骤s251、步骤s252的设置可以有效获取乙二醇泵的工作状况,而且会根据乙二醇泵的工作状况是否为正常工作状况,来判断是否有需要进入之后的步骤。
本发明进一步设置为:其中步骤s2b0包括:
s2b1:首先启动声光提示;
s2b2:在声光提示完的一个设定时间内乙二醇泵的工作状况仍未恢复到正常工作状况数据范围内,则通过短信通知乙二醇泵的负责人。
通过采用上述技术方案,通过步骤s2b1的设置可以在乙二醇泵处于非正常的情况下以声光提示的方式及时通知到乙二醇泵的负责人,相比于单一的通知声音或者灯光提示的通知方式,具有更好的通知效果。
本发明进一步设置为:其中步骤s2b2还具体包括以下步骤:
s2b2.1:在启动短信通知负责人的时候,同步获取负责人所在位置以及完成乙二醇泵维修所需工具所在位置,规划负责人由其所在地出发到达工具所在位置的路线为线路一,由工具所在位置至故障乙二醇泵所在地的路线作为线路二,定义负责人在没有负载时的平均步行速度为第一平均步行速度,负责人在有负载时候的平均步行速度为第二平均步行速度,以线路一的长度作为被除数,第一平均步行速度作为作为除数,获取负责人在线路一上的用时,以线路二的长度作为被除数,第二平均步行速度作为除数,获取负责人在线路二上的用时,负责人在线路一上的用时和负责人在线路二上的用时之和作为负责人到达乙二醇泵所在现场的总时长,若总时长小于预期,则无下述步骤;反之,则有下述步骤;
s2b2.2:定义还存在一个距离乙二醇泵维修工具相较负责人较近的备用搬运乙二醇泵维修工具的搬运人员,若搬运人员距离故障乙二醇泵相较于负责人到故障乙二醇泵的距离较近,则短信通知搬运人员提前将乙二醇泵维修工具搬运至故障乙二醇泵位置处,若搬运人员距离乙二醇泵相较于负责人到故障乙二醇泵的距离较远,则通知搬运人员和负责人对向行走且以两者的相遇点作为起点,负责人由起点出发至故障乙二醇泵。
通过采用上述技术方案,通过步骤s2b2.1至s2b2.2的设置可以在发生乙二醇泵出现故障的时候而且声光报警无效的情况下,对乙二醇泵的负责人进行远程通知,而且由于故障乙二醇泵需要维修的情况,因此在通知乙二醇泵负责人过去现场的时候需要顺便带上相应的维修工具,此时根据负责人需要到达故障乙二醇泵所在位置所需时间和预期所需时间的比较情况,可以确定是否需要搬运人员和负责人相互配合。
本发明进一步设置为:步骤s2b1中的声光提示主要包括两部分声音提示和灯光提示,其中进行声音提示的为扬声器,其中进行灯光提示的为频闪发光二极管。
通过采用上述技术方案,由于进行声光提示的为扬声器,可以在灯光效果不明显的时候进行声音提示,而且上述声音提示的方式相较而言成本较低,而进行灯光提示的为发光二极管,可以在声音效果不明显的时候进行灯光提示,而且上述灯光提示的方式相较而言成本较低。
综上所述,本发明的有益技术效果为:
1、节能:采用本控制方法可达到节能的目的。首先,乙二醇泵根据实际负荷变化采用变频控制,比定频控制要大大节省系统运行能耗;其次,通过变频控制,甚至停止乙二醇泵运行,可以在相同的蓄冰量下,大大延长融冰的时间;
2、系统保护:通过变频调节、温度保护等措施,提高系统运行的安全性,防止冷冻水温度过低冻坏末端设备;
3、智能化:所有控制调节,都是计算机自行监测、控制和处理,无需人工干预,提高系统的运行效率。
附图说明
图1是本发明融冰控冰的控制方法的整体步骤示意图。
图2是图1中步骤s300的具体展开步骤示意图。
图3是图2中步骤s320的部分步骤示意图。
图4是图1中步骤s100的具体步骤示意图。
图5是设置在步骤s200和步骤s300之间的步骤s2a0的具体步骤示意图。
图6是设置在步骤s2a0和步骤s300之间的步骤s2b0的具体步骤示意图。
图7是图6中步骤s2b2的具体步骤示意图。
图8是本发明融冰控冰的控制方法的整体控制流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
参照图1,为本发明公开的一种融冰供冷的控制方法,包括以下步骤:s100:首先设定融冰供冷的上下限温度,其上限温度定义为t2,其下限温度则定义为t1,同步启动融冰供冷模式和冷冻泵,冷冻泵,是一个冷冻水循环系统,一般应用于中央空调等大型制冷设备中;s200:启动乙二醇泵以其最大功率运行;s300:监测空调负荷供冷温度t供并基于t供和t1的比较情况调节乙二醇泵的工作频率。
如图4所述,另外,在实际应用过程中考虑融冰供冷上下限温度设置的便捷以及智能性,步骤s100还包括以下步骤:s110:在设定融冰供冷的上下限温度之前,先弹出之前设置次数最多的上限温度和下限温度供用户选择;s120:若用户在设定时间内未做选择,则以之前设置次数最多的上限温度和下限温度作为所设置的上限温度和下限温度,若用户在设定时间内作出选择,则以用户所选择的上下限温度作为设置的上限温度和下限温度。
如图2所示,其中,步骤s300具体包括以下步骤:s310:判断t供和t1的数值大小;s320:若t供<t1,则运行乙二醇泵的频率递减,随着乙二醇泵的运行频率逐渐下降,此时t供的下降趋势将会变缓慢;若t供>t1,则运行乙二醇泵的频率递增,随着乙二醇泵的运行频率逐渐上升,此时t供的上升趋势将会变缓慢;t供=t1,则运行乙二醇泵的频率保持不变。
如图3所示,考虑到乙二醇泵在实际运行过程中能够防止负荷端冷冻循环水过冻影响系统,因此,步骤s320中t供<t1的情况包括以下步骤:s32a1:若乙二醇泵的运行频率下降到20hz,且空调负荷的回水温度小于12℃,则有以下步骤;s32a2:停止乙二醇泵的运行,保持负荷端冷冻循环水泵的运行;s32a3:负荷端回水温度将逐渐上升,当t回>t2时,则重先启动乙二醇泵运行,重复s200至s300的步骤。
如图5所示,考虑到在进入步骤s300之后乙二醇泵是必须保证能够正常工作的,因此,在步骤s200和步骤s300之间还包括步骤s2a0,其中步骤s2a0包括以下具体步骤:s2a1:检测并获取当前乙二醇泵的工作状况数据;s2a2:以当前乙二醇泵的工作状况数据和预设的乙二醇泵正常工作状况数据范围作比较,若当前乙二醇泵的工作状况数据落入到乙二醇泵正常工作状况数据范围内,则继续步骤s300,反之则进入步骤s2b0。
如图6所示,在确实出现乙二醇泵故障的时候,考虑到能够及时有效通知到负责人,首先考虑在近处进行提示,其中步骤s2b0包括:s2b1:首先启动声光提示,声光提示主要包括两部分声音提示和灯光提示,其中进行声音提示的为扬声器,其中进行灯光提示的为频闪发光二极管;s2b2:在声光提示完的一个设定时间内乙二醇泵的工作状况仍未恢复到正常工作状况数据范围内,则通过短信通知乙二醇泵的负责人。
如图7所示,进一步考虑到在通知乙二醇泵负责人的时候,能够更好的方便乙二醇泵负责人及时有效到达现场且能够及时有效的完成故障乙二醇泵的维修,其中步骤s2b2还具体包括以下步骤。
s2b2.1:在启动短信通知负责人的时候,同步获取负责人所在位置以及完成乙二醇泵维修所需工具所在位置,获取负责人所在位置可以通过手机追踪器查询负责人的手机号来获取相应负责人的所在位置,规划负责人由其所在地出发到达工具所在位置的路线为线路一,由工具所在位置至故障乙二醇泵所在地的路线作为线路二,定义负责人在没有负载时的平均步行速度为第一平均步行速度,负责人在有负载时候的平均步行速度为第二平均步行速度,以线路一的长度作为被除数,第一平均步行速度作为作为除数,获取负责人在线路一上的用时,以线路二的长度作为被除数,第二平均步行速度作为除数,获取负责人在线路二上的用时,负责人在线路一上的用时和负责人在线路二上的用时之和作为负责人到达乙二醇泵所在现场的总时长,若总时长小于预期,则无下述步骤;反之,则有下述步骤。
s2b2.2:定义还存在一个距离乙二醇泵维修工具相较负责人较近的备用搬运乙二醇泵维修工具的搬运人员,类似的此处获取搬运人员所在位置的方式也是通过手机追踪器中输入搬运人员的手机号来获取搬运人员的所在位置,若搬运人员距离故障乙二醇泵相较于负责人到故障乙二醇泵的距离较近,则短信通知搬运人员提前将乙二醇泵维修工具搬运至故障乙二醇泵位置处,若搬运人员距离乙二醇泵相较于负责人到故障乙二醇泵的距离较远,则通知搬运人员和负责人对向行走且以两者的相遇点作为起点,负责人由起点出发至故障乙二醇泵。
本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。