多压缩机空调控制方法及系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200910189426.5

申请日:

2009.12.24

公开号:

CN102109207A

公开日:

2011.06.29

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):F24F 11/00申请公布日:20110629|||实质审查的生效IPC(主分类):F24F 11/00申请日:20091224|||公开

IPC分类号:

F24F11/00

主分类号:

F24F11/00

申请人:

东莞市广大制冷有限公司

发明人:

方沛明; 莫理光; 靳晓洋

地址:

523917 广东省东莞市虎门镇新联村工业区

优先权:

专利代理机构:

深圳市顺天达专利商标代理有限公司 44217

代理人:

陆军

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内容摘要

本发明涉及一种多压缩机空调控制方法,包括以下步骤:a、判断温度传感器测得的第一温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第一阈值并在超过第一阈值时执行步骤b;b、启动其中一组压缩机并累积该压缩机的运行时间,判断温度传感器测得的第二温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第二阈值并在超过第二阈值时执行步骤c,其中所述第二阈值大于第一阈值;c、启动另一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。本发明还涉及一种对应的控制系统。本发明通过实时检测冷冻水回水温度来调整多个压缩机的工作状态,从而在保持系统可靠工作的基础上延长设备的使用寿命。

权利要求书

1: 一种多压缩机空调控制方法, 所述空调包括用于测量冷冻 / 冷却水回水温度的温度 传感器、 温度设定单元及至少两组压缩机, 其特征在于, 包括以下步骤 : a、 判断温度传感器测得的第一温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是 否超过第一阈值并在超过第一阈值时执行步骤 b ; b、 启动其中一组压缩机并累积该压缩机的运行时间, 判断温度传感器测得的第二温度 与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第二阈值并在超过第二阈值时执 行步骤 c, 其中所述第二阈值大于第一阈值 ; c、 启动另一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。
2: 根据权利要求 1 所述的多压缩机空调控制方法, 其特征在于, 所述步骤 a 之前还包括 压缩机模式判断步骤, 所述压缩机模式包括单压缩机模式和多压缩机模式。
3: 根据权利要求 2 所述的多压缩机空调控制方法, 其特征在于, 在判断为单压缩机模 式时, 启动所选择的压缩机并累积该压缩机的运行时间。
4: 根据权利要求 1 所述的多压缩机空调控制方法, 其特征在于, 所述步骤 b 包括 : b1、 比较所述至少两组压缩机的总运行时间 ; b2、 启动所述至少两组压缩机中总运行时间最短的一组压缩机并累积该压缩机的运行 时间。
5: 根据权利要求 4 所述的多压缩机空调控制方法, 其特征在于, 所述步骤 c 之后包括 : c1、 使用温度传感器测量第三温度 ; c2、 判断第三温度与设定温度之差的绝对值是否超过第三阈值, 若不超过第三阈值则 执行步骤 c3, 所述第三阈值小于第一阈值 ; c3、 比较所述至少两组压缩机的总运行时间 ; c4、 关闭所述至少两组压缩机中总运行时间最长的一组压缩机。
6: 根据权利要求 1-5 中任一项所述的多压缩机空调控制方法, 其特征在于, 启动压缩 机的步骤具体包括 : 开启冷冻水泵、 热水泵和冷却水泵 ; 判断压缩机距离上次停机的时间是否超过第四阈值 ; 在距离上次停机时间超过第四阈值时启动压缩机, 否则以第四阈值倒计时启动压缩 机。
7: 根据权利要求 1 所述的多压缩机空调控制方法, 其特征在于, 所述步骤 a 之前还包括 运行模式判断步骤, 所述运行模式包括制冷模式和制热模式。
8: 根据权利要求 1 所述的多压缩机空调控制方法, 其特征在于, 所述步骤 a 之前还包括 运行状态检测步骤, 并在运行状态正常时执行步骤 a, 否则报警并关闭, 所述运行状态检测 包括温度传感器自检、 压缩机过热保护继电器是否闭合、 压缩机自带保护继电器是否闭合、 压缩机排气压力、 压缩机回气压力、 三相相序保护和 / 或冷冻水出水温度实际值是否正常。
9: 一种多压缩机空调控制系统, 包括用于测量冷冻 / 冷却水回水温度的温度传感器、 执行单元、 温度设定单元以及至少两组压缩机, 其特征在于, 所述执行单元在温度设定单元 设定的设定温度与温度传感器测得的第一温度之差的绝对值超过第一阈值时启动其中一 组压缩机, 该执行单元在所述一组压缩机启动后所述温度传感器测得的第二温度与所述设 定温度之差的绝对值超过第二阈值时启动另一组压缩机, 所述第一阈值小于第二阈值。 2
10: 根据权利要求 9 所述的多压缩机空调控制系统, 其特征在于, 所述执行单元在所述 多组压缩机启动后所述温度传感器测得的第三温度与所述设定温度之差的绝对值不超过 第三阈值时关闭至少一组压缩机, 所述第三阈值小于第一阈值。

说明书


多压缩机空调控制方法及系统

    【技术领域】
     本发明涉及空调领域, 更具体地, 涉及一种具有多压缩机的空调的控制方法及系统。 背景技术 传统的空调采用单压缩机制冷系统, 这种系统存在诸多不足, 例如单机的长期运 行会引起压缩机的机械疲劳, 从而缩短压缩机的使用寿命 ; 单个压缩机系统不能根据环境 温度及负荷变化作出相应地调节。
     现有的高性能空调往往采用双压缩机进行工作。然而这些双压缩机空调在运行 时, 各压缩机协同工作时效率较低。
     发明内容 本发明要解决的技术问题在于, 针对上述双压缩机空调效率较低的问题, 提供一 种多压缩机空调控制方法及系统。
     本发明解决上述技术问题的技术方案是, 提供一种多压缩机空调控制方法, 所述 空调包括用于测量冷冻 / 冷却水回水温度的温度传感器、 温度设定单元及至少两组压缩 机, 包括以下步骤 :
     a、 判断温度传感器测得的第一温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对 值是否超过第一阈值并在超过第一阈值时执行步骤 b ;
     b、 启动其中一组压缩机并累积该压缩机的运行时间, 判断温度传感器测得的第二 温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第二阈值并在超过第二阈值 时执行步骤 c, 其中所述第二阈值大于第一阈值 ;
     c、 启动另一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。
     在本发明所述的多压缩机空调控制方法中, 所述步骤 a 之前还包括压缩机模式判 断步骤, 所述压缩机模式包括单压缩机模式和多压缩机模式。
     在本发明所述的多压缩机空调控制方法中, 在判断为单压缩机模式时, 启动所选 择的压缩机并累积该压缩机的运行时间。
     在本发明所述的多压缩机空调控制方法中, 所述步骤 b 包括 :
     b1、 比较所述至少两组压缩机的总运行时间 ;
     b2、 启动所述至少两组压缩机中总运行时间最短的一组压缩机并累积该压缩机的 运行时间。
     在本发明所述的多压缩机空调控制方法中, 所述步骤 c 之后包括 :
     c1、 使用温度传感器测量第三温度 ;
     c2、 判断第三温度与设定温度之差的绝对值是否超过第三阈值, 若不超过第三阈 值则执行步骤 c3, 所述第三阈值小于第一阈值 ;
     c3、 比较所述至少两组压缩机的总运行时间 ;
     c4、 关闭所述至少两组压缩机中总运行时间最长的一组压缩机。 在本发明所述的多压缩机空调控制方法中, 启动压缩机的步骤具体包括 : 开启冷冻水泵、 热水泵和冷却水泵 ; 判断压缩机距离上次停机的时间是否超过第四阈值 ; 在距离上次停机时间超过第四阈值时启动压缩机, 否则以第四阈值倒计时启动压缩机。 在本发明所述的多压缩机空调控制方法中, 所述步骤 a 之前还包括运行模式判断 步骤, 所述运行模式包括制冷模式和制热模式。
     在本发明所述的多压缩机空调控制方法中, 所述步骤 a 之前还包括运行状态检测 步骤, 并在运行状态正常时执行步骤 a, 否则报警并关闭, 所述运行状态检测包括温度传感 器自检、 压缩机过热保护继电器是否闭合、 压缩机自带保护继电器是否闭合、 压缩机排气压 力、 压缩机回气压力、 三相相序保护和 / 或冷冻水出水温度实际值是否正常。
     本发明还提供一种多压缩机空调控制系统, 包括用于测量冷冻 / 冷却水回水温度 的温度传感器、 执行单元、 温度设定单元以及至少两组压缩机, 所述执行单元在温度设定单 元设定的设定温度与温度传感器测得的第一温度之差的绝对值超过第一阈值时启动其中 一组压缩机, 该执行单元在所述一组压缩机启动后所述温度传感器测得的第二温度与所述 设定温度之差的绝对值超过第二阈值时启动另一组压缩机, 所述第一阈值小于第二阈值。
     在本发明所述的多压缩机空调控制系统中, 所述执行单元在所述多组压缩机启动 后所述温度传感器测得的第三温度与所述设定温度之差的绝对值不超过第三阈值时关闭 至少一组压缩机, 所述第三阈值小于第一阈值。
     本发明的多压缩机空调控制方法及系统, 通过实时检测冷冻水回水温度来调整多 个压缩机的工作状态, 从而在保持系统可靠工作的基础上延长设备的使用寿命。 此外, 本发 明可实现自保护、 报警以及警报记录, 例如可检测温度传感器的状态、 水流开关的状态、 压 缩机排气压力、 回气压力、 压缩机过热保护、 压缩机过载保护、 三相电源以及出水温度等, 以 方便了解设备状态以及方便维护。
     附图说明
     下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明, 附图中 :
     图 1 是本发明多压缩机空调控制系统实施例的结构示意图 ;
     图 2 是图 1 中多压缩机空调控制系统的接线示意图 ;
     图 3 是本发明多压缩机空调控制方法实施例的流程示意图。 具体实施方式
     本发明的多压缩机空调控制系统及方法用于实现对包括多个压缩机的空调进行 控制, 主要通过与上位机通讯的 PLC 程序实现。
     如图 1 所示, 是本发明多压缩机空调控制系统实施例的结构示意图。在本实施例 中, 该系统包括用于测量冷冻水回水温度 / 冷却水回水温度的温度传感器 14、 执行单元 11、 温度设定单元 15 以及至少两组压缩机 12、 13( 图中仅示出两组压缩机, 本发明可应用于具 有更多压缩机的空调中 )。空调本身包括与压缩机一依次连接的冷凝器、 干燥过滤器、 蒸发器、 设置在冷凝器上的冷冻水出水管和冷冻水回水管等。执行单元 11 可以为一个运行控制 程序的 PLC 控制器。温度传感器 14 设置在冷冻水回水管上。
     在本实施例中, 执行单元 11 在温度设定单元 15 设定的设定温度与温度传感器 14 测得的第一温度之差的绝对值超过第一阈值 ( 例如第一阈值为 2℃时, 在制冷模式下第一 温度超过设定温度 2℃, 制热模式下第一温度小于设定温度 2℃ ) 时启动其中一组压缩机 ( 例如启动总运行时间最短的压缩机 ), 该执行单元 11 在一组压缩机启动后温度传感器测 得的第二温度与设定温度之差的绝对值超过第二阈值 ( 例如第二阈值为 4℃时, 在制冷模 式下第二温度超过设定温度 4℃, 制热模式下第二温度小于设定温度 4℃ ) 时启动另一组压 缩机, 其中第一阈值小于第二阈值。
     为保护压缩机, 可在确认压缩机距离上次关闭的时间超过第四阈值 ( 例如 3 分钟 ) 时再启动该压缩机, 否则等待 3 分钟后启动压缩机。
     在上述系统中, 执行单元 11 在两组压缩机启动后, 温度传感器测得的第三温度与 设定温度之差的绝对值不超过第三阈值 ( 例如第三阈值为 1℃时, 在制冷模式下第三温度 超过设定温度 1℃, 制热模式下第三温度小于设定温度 1℃ ) 时关闭其中一组压缩机 ( 例如 关闭总的运行时间最长的压缩机 ), 该第三阈值小于第一阈值。 在上述系统中, 还可包括空调设定单元 ( 图中未示出 ), 用于在空调开机之前设置 空调的压缩机模式 ( 例如单压缩机模式、 双压缩机模式等 ) 和运行模式 ( 例如制冷模式、 制 热模式等 )。
     上述系统还可包括报警单元, 用于在空调运行过程中, 通过检测设置在空调各个 位置的传感器的状态来监控空调的运行状态, 并在空调运行状态不正常时进行报警。上述 运行状态包括温度传感器、 压缩机过热保护继电器、 压缩机自带保护继电器、 压缩机排气压 力、 压缩机回气压力、 三相相序保护和 / 或冷冻水出水温度实际值等。
     如图 2 所示, 是图 1 中控制系统的具体实现的示意图。图中的部分标号如下表所 示:
     52C1、 2 CM1、 2 ABJ V3 V4
     压缩机交流接触器 压缩机电机 相序保护器 冷冻水泵 热水泵 51C1、 2 V5 INT FU BS 压缩机热过载保护器 冷却水泵 压缩机保护模块 保险盒 急停开关如图 3 所示, 是本发明多压缩机空调控制方法实施例的流程图, 其中该空调包括 用于测量冷冻水回水温度的温度传感器、 温度设定单元及至少两组压缩机, 该方法包括以 下步骤 :
     步骤 S31 : 通过温度传感器测量此时的冷冻水回水温度作为第一温度, 并判断温 度传感器测得的第一温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第一阈 值 ( 例如 2℃ ) 并在超过第一阈值时执行步骤 S32, 否则继续测量第一温度并判断测量值。步骤 S32 : 启动其中一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。
     步骤 S33 : 通过温度传感器测量此时冷冻水回水温度作为第二温度, 并判断温度 传感器测得的第二温度是否达到设定温度, 若达到设定温度则执行步骤 S34, 否则执行步骤 S35。
     步骤 S34 : 关闭步骤 S32 中启动的压缩机。
     步骤 S35 : 判断第二温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过 第二阈值 ( 例如 4℃ ) 并在超过第二阈值时执行步骤 S36, 其中第二阈值大于第一阈值。
     步骤 S36 : 启动另一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。
     步骤 S37 : 通过温度传感器测量此时的冷冻水回水温度作为第三温度, 并判断第 三温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第三阈值 ( 例如 1℃ ) 并在 超过第三阈值时执行步骤 S38, 否则执行步骤 S39, 其中第三阈值小于第一阈值。
     步骤 S37 : 保持两个压缩机运行。
     步骤 S38 : 关闭一个压缩机, 并返回步骤 S35。
     在上述方法中, 在步骤 S31 之前还包括压缩机模式判断步骤, 其中压缩机模式包 括单压缩机模式和多压缩机模式。在判断为单压缩机模式时, 根据温度传感器测得温度启 动所选择的压缩机并累积该压缩机的运行时间。 在上述方法中, 步骤 S32 在选择启动压缩机时可比较两组压缩机的总运行时间, 并启动两组压缩机中总运行时间最短的一组压缩机, 同时累积该压缩机的运行时间。
     在上述方法中, 启动压缩机的步骤具体包括 :
     开启冷冻水泵、 热水泵和冷却水泵 ;
     判断压缩机距离上次停机的时间是否超过第四阈值 ;
     在距离上次停机时间超过第四阈值 ( 例如三分钟 ) 时启动压缩机, 否则以第四阈 值倒计时启动压缩机。
     在上述方法中, 还可包括运行模式判断步骤, 其中运行模式包括制冷模式和制热 模式, 从而可根据运行模式进行制冷或制热。
     在上述方法中, 还可包括运行状态检测的步骤, 并在运行状态异常时执报警, 其中 运行状态检测包括温度传感器自检、 压缩机过热保护继电器是否闭合、 压缩机自带保护继 电器是否闭合、 压缩机排气压力、 压缩机回气压力、 三相相序保护和 / 或冷冻水出水温度实 际值是否正常等。
     以上所述, 仅为本发明较佳的具体实施方式, 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, 可轻易想到的变化或替换, 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该以权利要求的保护范围 为准。
    

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1、10申请公布号CN102109207A43申请公布日20110629CN102109207ACN102109207A21申请号200910189426522申请日20091224F24F11/0020060171申请人东莞市广大制冷有限公司地址523917广东省东莞市虎门镇新联村工业区72发明人方沛明莫理光靳晓洋74专利代理机构深圳市顺天达专利商标代理有限公司44217代理人陆军54发明名称多压缩机空调控制方法及系统57摘要本发明涉及一种多压缩机空调控制方法,包括以下步骤A、判断温度传感器测得的第一温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第一阈值并在超过第一阈值时执行步骤B;B、启。

2、动其中一组压缩机并累积该压缩机的运行时间,判断温度传感器测得的第二温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第二阈值并在超过第二阈值时执行步骤C,其中所述第二阈值大于第一阈值;C、启动另一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。本发明还涉及一种对应的控制系统。本发明通过实时检测冷冻水回水温度来调整多个压缩机的工作状态,从而在保持系统可靠工作的基础上延长设备的使用寿命。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书4页附图3页CN102109210A1/2页21一种多压缩机空调控制方法,所述空调包括用于测量冷冻/冷却水回水温度的温度传感器、温度设定单元及至。

3、少两组压缩机,其特征在于,包括以下步骤A、判断温度传感器测得的第一温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第一阈值并在超过第一阈值时执行步骤B;B、启动其中一组压缩机并累积该压缩机的运行时间,判断温度传感器测得的第二温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第二阈值并在超过第二阈值时执行步骤C,其中所述第二阈值大于第一阈值;C、启动另一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。2根据权利要求1所述的多压缩机空调控制方法,其特征在于,所述步骤A之前还包括压缩机模式判断步骤,所述压缩机模式包括单压缩机模式和多压缩机模式。3根据权利要求2所述的多压缩机空调控制方法,其特征在于,在判断为。

4、单压缩机模式时,启动所选择的压缩机并累积该压缩机的运行时间。4根据权利要求1所述的多压缩机空调控制方法,其特征在于,所述步骤B包括B1、比较所述至少两组压缩机的总运行时间;B2、启动所述至少两组压缩机中总运行时间最短的一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。5根据权利要求4所述的多压缩机空调控制方法,其特征在于,所述步骤C之后包括C1、使用温度传感器测量第三温度;C2、判断第三温度与设定温度之差的绝对值是否超过第三阈值,若不超过第三阈值则执行步骤C3,所述第三阈值小于第一阈值;C3、比较所述至少两组压缩机的总运行时间;C4、关闭所述至少两组压缩机中总运行时间最长的一组压缩机。6根据权利要求15中任。

5、一项所述的多压缩机空调控制方法,其特征在于,启动压缩机的步骤具体包括开启冷冻水泵、热水泵和冷却水泵;判断压缩机距离上次停机的时间是否超过第四阈值;在距离上次停机时间超过第四阈值时启动压缩机,否则以第四阈值倒计时启动压缩机。7根据权利要求1所述的多压缩机空调控制方法,其特征在于,所述步骤A之前还包括运行模式判断步骤,所述运行模式包括制冷模式和制热模式。8根据权利要求1所述的多压缩机空调控制方法,其特征在于,所述步骤A之前还包括运行状态检测步骤,并在运行状态正常时执行步骤A,否则报警并关闭,所述运行状态检测包括温度传感器自检、压缩机过热保护继电器是否闭合、压缩机自带保护继电器是否闭合、压缩机排气压。

6、力、压缩机回气压力、三相相序保护和/或冷冻水出水温度实际值是否正常。9一种多压缩机空调控制系统,包括用于测量冷冻/冷却水回水温度的温度传感器、执行单元、温度设定单元以及至少两组压缩机,其特征在于,所述执行单元在温度设定单元设定的设定温度与温度传感器测得的第一温度之差的绝对值超过第一阈值时启动其中一组压缩机,该执行单元在所述一组压缩机启动后所述温度传感器测得的第二温度与所述设定温度之差的绝对值超过第二阈值时启动另一组压缩机,所述第一阈值小于第二阈值。权利要求书CN102109207ACN102109210A2/2页310根据权利要求9所述的多压缩机空调控制系统,其特征在于,所述执行单元在所述多组。

7、压缩机启动后所述温度传感器测得的第三温度与所述设定温度之差的绝对值不超过第三阈值时关闭至少一组压缩机,所述第三阈值小于第一阈值。权利要求书CN102109207ACN102109210A1/4页4多压缩机空调控制方法及系统技术领域0001本发明涉及空调领域,更具体地,涉及一种具有多压缩机的空调的控制方法及系统。背景技术0002传统的空调采用单压缩机制冷系统,这种系统存在诸多不足,例如单机的长期运行会引起压缩机的机械疲劳,从而缩短压缩机的使用寿命;单个压缩机系统不能根据环境温度及负荷变化作出相应地调节。0003现有的高性能空调往往采用双压缩机进行工作。然而这些双压缩机空调在运行时,各压缩机协同工。

8、作时效率较低。发明内容0004本发明要解决的技术问题在于,针对上述双压缩机空调效率较低的问题,提供一种多压缩机空调控制方法及系统。0005本发明解决上述技术问题的技术方案是,提供一种多压缩机空调控制方法,所述空调包括用于测量冷冻/冷却水回水温度的温度传感器、温度设定单元及至少两组压缩机,包括以下步骤0006A、判断温度传感器测得的第一温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第一阈值并在超过第一阈值时执行步骤B;0007B、启动其中一组压缩机并累积该压缩机的运行时间,判断温度传感器测得的第二温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第二阈值并在超过第二阈值时执行步骤C,其中。

9、所述第二阈值大于第一阈值;0008C、启动另一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。0009在本发明所述的多压缩机空调控制方法中,所述步骤A之前还包括压缩机模式判断步骤,所述压缩机模式包括单压缩机模式和多压缩机模式。0010在本发明所述的多压缩机空调控制方法中,在判断为单压缩机模式时,启动所选择的压缩机并累积该压缩机的运行时间。0011在本发明所述的多压缩机空调控制方法中,所述步骤B包括0012B1、比较所述至少两组压缩机的总运行时间;0013B2、启动所述至少两组压缩机中总运行时间最短的一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。0014在本发明所述的多压缩机空调控制方法中,所述步骤C之后包括0015C。

10、1、使用温度传感器测量第三温度;0016C2、判断第三温度与设定温度之差的绝对值是否超过第三阈值,若不超过第三阈值则执行步骤C3,所述第三阈值小于第一阈值;0017C3、比较所述至少两组压缩机的总运行时间;说明书CN102109207ACN102109210A2/4页50018C4、关闭所述至少两组压缩机中总运行时间最长的一组压缩机。0019在本发明所述的多压缩机空调控制方法中,启动压缩机的步骤具体包括0020开启冷冻水泵、热水泵和冷却水泵;0021判断压缩机距离上次停机的时间是否超过第四阈值;0022在距离上次停机时间超过第四阈值时启动压缩机,否则以第四阈值倒计时启动压缩机。0023在本发明。

11、所述的多压缩机空调控制方法中,所述步骤A之前还包括运行模式判断步骤,所述运行模式包括制冷模式和制热模式。0024在本发明所述的多压缩机空调控制方法中,所述步骤A之前还包括运行状态检测步骤,并在运行状态正常时执行步骤A,否则报警并关闭,所述运行状态检测包括温度传感器自检、压缩机过热保护继电器是否闭合、压缩机自带保护继电器是否闭合、压缩机排气压力、压缩机回气压力、三相相序保护和/或冷冻水出水温度实际值是否正常。0025本发明还提供一种多压缩机空调控制系统,包括用于测量冷冻/冷却水回水温度的温度传感器、执行单元、温度设定单元以及至少两组压缩机,所述执行单元在温度设定单元设定的设定温度与温度传感器测得。

12、的第一温度之差的绝对值超过第一阈值时启动其中一组压缩机,该执行单元在所述一组压缩机启动后所述温度传感器测得的第二温度与所述设定温度之差的绝对值超过第二阈值时启动另一组压缩机,所述第一阈值小于第二阈值。0026在本发明所述的多压缩机空调控制系统中,所述执行单元在所述多组压缩机启动后所述温度传感器测得的第三温度与所述设定温度之差的绝对值不超过第三阈值时关闭至少一组压缩机,所述第三阈值小于第一阈值。0027本发明的多压缩机空调控制方法及系统,通过实时检测冷冻水回水温度来调整多个压缩机的工作状态,从而在保持系统可靠工作的基础上延长设备的使用寿命。此外,本发明可实现自保护、报警以及警报记录,例如可检测温。

13、度传感器的状态、水流开关的状态、压缩机排气压力、回气压力、压缩机过热保护、压缩机过载保护、三相电源以及出水温度等,以方便了解设备状态以及方便维护。附图说明0028下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中0029图1是本发明多压缩机空调控制系统实施例的结构示意图;0030图2是图1中多压缩机空调控制系统的接线示意图;0031图3是本发明多压缩机空调控制方法实施例的流程示意图。具体实施方式0032本发明的多压缩机空调控制系统及方法用于实现对包括多个压缩机的空调进行控制,主要通过与上位机通讯的PLC程序实现。0033如图1所示,是本发明多压缩机空调控制系统实施例的结构示意图。在本实施例中,。

14、该系统包括用于测量冷冻水回水温度/冷却水回水温度的温度传感器14、执行单元11、温度设定单元15以及至少两组压缩机12、13图中仅示出两组压缩机,本发明可应用于具有更多压缩机的空调中。空调本身包括与压缩机一依次连接的冷凝器、干燥过滤器、蒸发说明书CN102109207ACN102109210A3/4页6器、设置在冷凝器上的冷冻水出水管和冷冻水回水管等。执行单元11可以为一个运行控制程序的PLC控制器。温度传感器14设置在冷冻水回水管上。0034在本实施例中,执行单元11在温度设定单元15设定的设定温度与温度传感器14测得的第一温度之差的绝对值超过第一阈值例如第一阈值为2时,在制冷模式下第一温度。

15、超过设定温度2,制热模式下第一温度小于设定温度2时启动其中一组压缩机例如启动总运行时间最短的压缩机,该执行单元11在一组压缩机启动后温度传感器测得的第二温度与设定温度之差的绝对值超过第二阈值例如第二阈值为4时,在制冷模式下第二温度超过设定温度4,制热模式下第二温度小于设定温度4时启动另一组压缩机,其中第一阈值小于第二阈值。0035为保护压缩机,可在确认压缩机距离上次关闭的时间超过第四阈值例如3分钟时再启动该压缩机,否则等待3分钟后启动压缩机。0036在上述系统中,执行单元11在两组压缩机启动后,温度传感器测得的第三温度与设定温度之差的绝对值不超过第三阈值例如第三阈值为1时,在制冷模式下第三温度。

16、超过设定温度1,制热模式下第三温度小于设定温度1时关闭其中一组压缩机例如关闭总的运行时间最长的压缩机,该第三阈值小于第一阈值。0037在上述系统中,还可包括空调设定单元图中未示出,用于在空调开机之前设置空调的压缩机模式例如单压缩机模式、双压缩机模式等和运行模式例如制冷模式、制热模式等。0038上述系统还可包括报警单元,用于在空调运行过程中,通过检测设置在空调各个位置的传感器的状态来监控空调的运行状态,并在空调运行状态不正常时进行报警。上述运行状态包括温度传感器、压缩机过热保护继电器、压缩机自带保护继电器、压缩机排气压力、压缩机回气压力、三相相序保护和/或冷冻水出水温度实际值等。0039如图2所。

17、示,是图1中控制系统的具体实现的示意图。图中的部分标号如下表所示004052C1、2压缩机交流接触器51C1、2压缩机热过载保护器CM1、2压缩机电机V5冷却水泵ABJ相序保护器INT压缩机保护模块V3冷冻水泵FU保险盒V4热水泵BS急停开关0041如图3所示,是本发明多压缩机空调控制方法实施例的流程图,其中该空调包括用于测量冷冻水回水温度的温度传感器、温度设定单元及至少两组压缩机,该方法包括以下步骤0042步骤S31通过温度传感器测量此时的冷冻水回水温度作为第一温度,并判断温度传感器测得的第一温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第一阈值例如2并在超过第一阈值时执行步骤S32,。

18、否则继续测量第一温度并判断测量值。说明书CN102109207ACN102109210A4/4页70043步骤S32启动其中一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。0044步骤S33通过温度传感器测量此时冷冻水回水温度作为第二温度,并判断温度传感器测得的第二温度是否达到设定温度,若达到设定温度则执行步骤S34,否则执行步骤S35。0045步骤S34关闭步骤S32中启动的压缩机。0046步骤S35判断第二温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第二阈值例如4并在超过第二阈值时执行步骤S36,其中第二阈值大于第一阈值。0047步骤S36启动另一组压缩机并累积该压缩机的运行时间。0048步骤。

19、S37通过温度传感器测量此时的冷冻水回水温度作为第三温度,并判断第三温度与温度设定单元设定的设定温度之差的绝对值是否超过第三阈值例如1并在超过第三阈值时执行步骤S38,否则执行步骤S39,其中第三阈值小于第一阈值。0049步骤S37保持两个压缩机运行。0050步骤S38关闭一个压缩机,并返回步骤S35。0051在上述方法中,在步骤S31之前还包括压缩机模式判断步骤,其中压缩机模式包括单压缩机模式和多压缩机模式。在判断为单压缩机模式时,根据温度传感器测得温度启动所选择的压缩机并累积该压缩机的运行时间。0052在上述方法中,步骤S32在选择启动压缩机时可比较两组压缩机的总运行时间,并启动两组压缩机。

20、中总运行时间最短的一组压缩机,同时累积该压缩机的运行时间。0053在上述方法中,启动压缩机的步骤具体包括0054开启冷冻水泵、热水泵和冷却水泵;0055判断压缩机距离上次停机的时间是否超过第四阈值;0056在距离上次停机时间超过第四阈值例如三分钟时启动压缩机,否则以第四阈值倒计时启动压缩机。0057在上述方法中,还可包括运行模式判断步骤,其中运行模式包括制冷模式和制热模式,从而可根据运行模式进行制冷或制热。0058在上述方法中,还可包括运行状态检测的步骤,并在运行状态异常时执报警,其中运行状态检测包括温度传感器自检、压缩机过热保护继电器是否闭合、压缩机自带保护继电器是否闭合、压缩机排气压力、压缩机回气压力、三相相序保护和/或冷冻水出水温度实际值是否正常等。0059以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,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,可轻易想到的变化或替换,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该以权利要求的保护范围为准。说明书CN102109207ACN102109210A1/3页8图1说明书附图CN102109207ACN102109210A2/3页9图2说明书附图CN102109207ACN102109210A3/3页10图3说明书附图CN102109207A。

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