[發明專利]一種變頻CO2 有效
| 申請號: | 202010044663.9 | 申請日: | 2020-01-15 |
| 公開(公告)號: | CN111238075B | 公開(公告)日: | 2021-12-07 |
| 發明(設計)人: | 劉志力;雷朋飛;葉景發;李操炫 | 申請(專利權)人: | 廣東芬尼克茲節能設備有限公司 |
| 主分類號: | F25B9/00 | 分類號: | F25B9/00;F25B41/34;F25B49/02 |
| 代理公司: | 廣州三環專利商標代理有限公司 44202 | 代理人: | 陳旭紅;吳落 |
| 地址: | 511470 廣東*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 變頻 co base sub | ||
本發明提供一種變頻CO2直熱電子膨脹閥的控制方法,包括:根據預設周期檢測整機的溫度參數,其中,所述溫度參數包括環境溫度、進水溫度和出水溫度;從預設映射表中獲取與所述溫度參數對應的變頻CO2直熱電子膨脹閥開度參考值,并根據所述溫度參數在各自所屬溫度區間的比例,對所述開度參考值進行加權處理,得到目標開度;根據所述目標開度對變頻CO2直熱電子膨脹閥進行控制。本發明還提供一種變頻CO2直熱電子膨脹閥的控制裝置及熱泵機組。本發明能夠高效精準地控制變頻CO2直熱電子膨脹閥開度。
技術領域
本發明涉及熱泵控制技術領域,特別是涉及一種變頻CO2直熱電子膨脹閥的控制方法、控制裝置及熱泵機組。
背景技術
目前,傳統控制熱泵系統的電子膨脹閥開度是通過檢測熱泵系統的蒸發側的吸氣過熱度,或排氣側的排氣過熱度,進而根據監控到的吸氣過熱度或排氣過熱度的大小粗略計算,得到控制熱泵系統的電子膨脹閥初始開度,從而控制熱泵系統在不同工作環境狀況下合適的冷媒循環量。但是,在使用CO2作為冷媒的熱泵系統,由于吸氣溫度經過回熱器進行二次換熱,導致吸氣側過熱度無法真實反映實際的蒸發情況,因此通過監控吸氣過熱度的大小無法精準地調節CO2作為冷媒的熱泵系統的電子膨脹閥;另一方面,由于CO2的跨臨界狀態,無冷凝溫度,傳統的監控排氣過熱度的大小控制熱泵系統的電子膨脹閥開度,需要重復試測電子膨脹閥的最佳開度,使得電子膨脹閥在一定時間內會處于變動的狀態,熱泵機組不能達到快速穩定運行的目的。
發明內容
本發明所要解決的技術問題在于,提供一種變頻CO2直熱電子膨脹閥的控制方法、控制裝置及熱泵機組,能夠高效精準地控制變頻CO2直熱電子膨脹閥開度。
為解決上述問題,本發明一個實施例提供一種變頻CO2直熱電子膨脹閥的控制方法,包括:
根據預設周期檢測整機的溫度參數,其中,所述溫度參數包括環境溫度、進水溫度和出水溫度;
從預設映射表中獲取與所述溫度參數對應的變頻CO2直熱電子膨脹閥開度參考值,并根據所述溫度參數在各自所屬溫度區間的比例,對所述開度參考值進行加權處理,得到目標開度;
根據所述目標開度對變頻CO2直熱電子膨脹閥進行控制。
為解決上述問題,本發明一個實施例還提供一種變頻CO2直熱電子膨脹閥的控制裝置,包括:
溫度檢測模塊,用于根據預設周期檢測整機的溫度參數,其中,所述溫度參數包括環境溫度、進水溫度和出水溫度;
目標開度計算模塊,用于從預設映射表中獲取與所述溫度參數對應的變頻CO2直熱電子膨脹閥開度參考值,并根據所述溫度參數在各自所屬溫度區間的比例,對所述開度參考值進行加權處理,得到目標開度;
控制模塊,用于根據所述目標開度對變頻CO2直熱電子膨脹閥進行控制。
本發明一個實施例還提供一種熱泵機組,包括以上任意一項所述的變頻CO2直熱電子膨脹閥的控制裝置。
本發明一個實施例還提供一種熱泵機組,包括:
一個或多個處理器;
存儲器,與所述處理器耦接,用于存儲一個或多個程序;
當所述一個或多個程序被所述一個或多個處理器執行,使得所述一個或多個處理器實現以上任一項所述的變頻CO2直熱電子膨脹閥的控制方法。
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