[發明專利]熱泵系統及其控制方法和裝置、電器設備在審
| 申請號: | 202211520156.3 | 申請日: | 2022-11-30 |
| 公開(公告)號: | CN115790016A | 公開(公告)日: | 2023-03-14 |
| 發明(設計)人: | 周亞;寇苗苗;鄧志揚;黎珍;馮飛龍;王森 | 申請(專利權)人: | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 主分類號: | F25B49/02 | 分類號: | F25B49/02;F25B30/06 |
| 代理公司: | 北京市隆安律師事務所 11323 | 代理人: | 廉振保 |
| 地址: | 519030 廣東省珠海*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 系統 及其 控制 方法 裝置 電器設備 | ||
本申請公開了一種熱泵系統及其控制方法和裝置、電器設備。其中,該方法包括:獲取熱泵系統的系統環境溫度與系統蒸發溫度之間的系統換熱溫差;在根據系統換熱溫差確定空氣密度發生變化的情況下,調整熱泵系統中換熱部件的運行狀態,以維持熱泵系統在相同時長內換熱量的穩定,可以解決相關技術中熱泵系統的運行穩定性較差的技術問題。
技術領域
本申請涉及電器控制技術領域,具體而言,涉及一種熱泵系統及其控制方法和裝置、電器設備。
背景技術
空氣源熱泵采用逆卡諾循環原理,往往以電能為動力,通過傳熱工質,有效地吸收空氣中不可用的低級熱能,將所吸收的熱能轉化為可用的高級熱能進行釋放。工作過程如下:進入蒸發器吸熱前狀態,低溫低壓液體通過汽化器(氣化)吸收空氣中的熱量;制冷劑變為低溫低壓氣體;壓縮機做功壓縮變為高溫高壓氣體;通過換熱器與介質換熱變為低溫高壓液體;節流裝置節流變為低溫低壓液體;進入蒸發器重復以上過程。
伴隨著空氣源熱泵的持續發展,熱泵機組(即熱泵系統)日益興起,但在高海拔、嚴寒地區,機組的可靠性、安全運行是低溫熱泵面臨的一個巨大挑戰。
針對上述相關技術中熱泵系統的運行穩定性較差的技術問題,目前尚未提出有效的解決方案。
發明內容
本申請實施例中提供一種熱泵系統及其控制方法和裝置、電器設備,以解決相關技術中熱泵系統的運行穩定性較差的技術問題。
為解決上述技術問題,根據本申請實施例的一個方面,提供了一種熱泵系統的控制方法,包括:獲取熱泵系統的系統環境溫度與系統蒸發溫度之間的系統換熱溫差;在根據所述系統換熱溫差確定空氣密度發生變化的情況下,調整所述熱泵系統中換熱部件的運行狀態,以維持所述熱泵系統在相同時長內換熱量的穩定。
可選地,在根據所述系統換熱溫差確定空氣密度發生變化的情況下,調整所述熱泵系統中換熱部件的運行狀態,包括:根據所述熱泵系統的系統環境溫度和系統媒介溫度確定參考換熱溫差,其中,所述參考換熱溫差是標準空氣密度下環境溫度與蒸發溫度之間的換熱溫差,所述系統媒介溫度是所述熱泵系統中換熱媒介的溫度;在所述系統換熱溫差大于所述參考換熱溫差的情況下,確定空氣密度發生變化,根據所述系統換熱溫差和所述參考換熱溫差調整所述熱泵系統中換熱部件的運行狀態。
可選地,根據所述熱泵系統的系統環境溫度和系統媒介溫度確定參考換熱溫差,包括:從換熱溫差表中查找與所述系統環境溫度和所述系統媒介溫度匹配的所述參考換熱溫差,其中,所述換熱溫差表中記錄有環境溫度、媒介溫度以及換熱溫差之間的關聯關系。
可選地,在根據所述熱泵系統的系統環境溫度和系統媒介溫度確定參考換熱溫差之后,所述方法還包括:在所述系統換熱溫差不大于所述參考換熱溫差的情況下,將所述換熱溫差表中與所述系統環境溫度和所述系統媒介溫度匹配的換熱溫差,由所述參考換熱溫差替換為所述系統換熱溫差。
可選地,根據所述系統換熱溫差和所述參考換熱溫差調整所述熱泵系統中換熱部件的運行狀態,包括:獲取所述熱泵系統的冷凝壓力與蒸發壓力之間的比值;在所述熱泵系統的冷凝壓力與蒸發壓力之間的比值未達到預設閾值的情況下,根據所述系統換熱溫差和所述參考換熱溫差調整所述熱泵系統中風機的運行狀態;在所述熱泵系統的冷凝壓力與蒸發壓力之間的比值達到所述預設閾值的情況下,根據所述系統換熱溫差和所述參考換熱溫差調整所述熱泵系統中風機和壓縮機的運行狀態。
可選地,根據所述系統換熱溫差和所述參考換熱溫差調整所述熱泵系統中風機的運行狀態,包括:根據所述系統換熱溫差ΔT和所述參考換熱溫差ΔT0,將所述熱泵系統中風機的運行頻率,由當前的頻率f0調整為第一目標頻率f1=f0*ΔT/ΔT0。
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