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    一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法及系統技術方案

    技術編號:44256065 閱讀:7 留言:0更新日期:2025-02-14 22:02
    本發明專利技術涉及一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法及系統,該方法獲取熱泵標定用基礎轉速和在其預設的不同機外靜壓下電機軸功率及對應風量的數據集,基于實際安裝位置海拔高度不同其空氣密度不同,利用風機相似律原理關系式,獲得標定用基礎轉速在不同海拔高度下,不同機外靜壓環境中的電機軸功率和風量修訂后的數據集,收集熱泵在實際工作條件下風機運行的數據,引入不同機外靜壓(外部風阻)下不同轉速與標定用轉速的轉速之比與其分別對應的風量之比的變化率修正系數,結合預設算法用于更精確地調整目標轉速,生成目標風量對應的需求轉速數據,并據此制定風機轉速控制策略,自動調節并修訂目標風機轉速以滿足風量需求,確保熱泵的換熱效果。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及熱泵風機智能調控的,尤其是涉及基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法及系統


    技術介紹

    1、目前熱泵技術作為一種高效節能的供熱和制冷解決方案,受到了廣泛關注,熱泵系統通過吸收環境(或建筑物內部)中的熱能,并將其轉移到建筑物內部(或環境中),實現供暖(或制冷)的目的,而在熱泵系統中,風機作為關鍵的組件之一,其轉速直接影響到系統的風量和換熱效率。

    2、現有的熱泵系統通常采用固定或簡單反饋控制的方式調節風機轉速,例如通過調節不同預設的固定檔位以改變轉速從而控制風量,而這種控制方式難以充分考慮環境大氣密度變化對風量需求的影響。在高海拔地區(空氣密度稀薄)及(或)熱泵機組風機存在一定的機外靜壓(如機組外接風管等)的環境中,風機需要更高的轉速來確保熱泵機組的換熱量得到較好發揮而所需的風量;而在低海拔地區(空氣密度稍大)及(或)熱泵機組風機不存在機外靜壓(如,不外接風管,氣流自由,甚至存在一定的風場牽引壓力)的環境中,過高的轉速則可能導致能源浪費熱泵整機效率不佳。因此,現有的熱泵系統在風機轉速控制方面缺乏靈活性和自適應性,難以根據實際安裝環境下,基于不同空氣密度以及不同機外靜壓熱泵機組的風機自適用自動調節,從而降低了熱泵的換熱效果。


    技術實現思路

    1、為了提高熱泵的換熱效果,本申請提供基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法及系統。

    2、第一方面,本申請的上述專利技術目的是通過以下技術方案得以實現的:

    3、一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法及系統,所述方法包括步驟:

    4、獲取熱泵出廠時標定用的風機擋位對應的基礎轉速在不同預設靜壓值下的電機軸功率以及對應的風量數據集。

    5、其中,(工廠)為出廠預設的風機在轉速ri下,機外靜壓為k.δp帕時的軸功率值;(工廠)為出廠預設的風機在轉速ri下,機外靜壓為k.δp帕時的軸功率值

    6、k為自然數1、2、3~n,n為正整數;

    7、δp為機外靜壓細分區間大小,可選取地取值5帕,10帕...

    8、可選地標定用風機擋位為1個,也可以是多個轉速集合,并在不同預設靜壓值下形成多個不同的電機軸功率以及對應的風量數據集。

    9、考慮到熱泵機外存在靜壓(外部阻力)時,風機轉速的變化會引起機外實際靜壓(阻力)產生變化,而引入在不同靜壓下的轉速比與風量比的變化率修正系數α。

    10、本申請在一較佳示例中,修正系數α可以進一步配置為:

    11、

    12、其中,δr為轉速細分區間大小(如:10或20或50...);

    13、j為1、2、3~n,n為正整數;

    14、δp為機外靜壓細分區間大小;

    15、k為0、1、2、3~n,n為正整數。

    16、按不同靜壓、不同轉速形成數據集,同時預設至機組程序內,便于進行后續調用、計算及分析提供完整數據庫,從而能夠獲取熱泵機組實地安裝后,標定用轉速對應的更精確的最終目標風機轉速,以確保熱泵機組實地安裝后運行狀態處于最優狀態。

    17、本申請在一較佳示例中,可人為獲取熱泵實地安裝位置的海拔高度數據或結合氣象、海拔等檢測技術自動關聯至機組主控程序中,來實現對出廠時預設標定用風機基礎轉速在不同靜壓下的電機軸功率以及對應風量的數據集進行修訂計算。

    18、其中,可選地數據集修訂計算公式可基于預設置大氣壓強、氣溫與海拔高度關系、風機相似律公式進行:

    19、

    20、其中,

    21、(修訂后),為所述風機在標定用基準轉速ri下在機外靜壓為p(單位:pa)時的預設值基礎上修訂后的軸功率(單位:w);

    22、(出廠),為所述風機在標定用基準轉速ri下機外靜壓為p(單位:pa)時的預設的出廠時軸功率(單位:w);

    23、(修訂后),為所述風機在標定用基準轉速ri下在機外靜壓為p(單位:pa)時的預設值基礎上修訂后的風量(單位:m3/h);

    24、(出廠),為所述風機在標定用基準轉速ri下機外靜壓為p(單位:pa)時的預設的出廠時的風量(單位:m3/h);

    25、b當地為熱泵機組安裝地對應海拔高度下的大氣壓強(單位:pa),可依據大氣壓強與海拔高度的預設公式獲取當地的大氣壓強;

    26、b出廠為熱泵機組出廠標定電機軸功率與風量對應關系表時所在海拔高度下的大氣壓強(單位:pa),在熱泵出廠前進行獲取;

    27、t當地為熱泵機組安裝地對應海拔高度下的氣溫(單位:℃),可選地依據氣溫與海拔高度的預設公式獲取當地的氣溫,該氣溫可為平均氣溫進行計算;

    28、t出廠為熱泵機組出廠標定電機軸功率與風量對應關系表時所在海拔高度下的對應的氣溫(單位:℃),該氣溫可為平均氣溫進行計算;

    29、ξ為空氣密度修正系數,取值范圍(0.6~1.4)。

    30、機組實地安裝后運行標定用轉速ri并獲取軸功率(當地),結合在標定用轉速下修訂后的軸功率及風量在不同靜壓下的數據集,可選地采用插值法:

    31、

    32、其中,(修訂后)為所述風機在標定用基準轉速ri下在機外靜壓為k.δp(單位:pa)時的預設值基礎上修訂后的軸功率(w);

    33、(修訂后)為所述風機在標定用基準轉速ri下在機外靜壓為(k+1).δp(單位:pa)時的預設值基礎上修訂后的軸功率(單位:w);

    34、(當地)為所述風機在標定用基準轉速ri下在熱泵機組實地安裝后機外靜壓為p當地時的電機軸功率(單位:w);

    35、p當地為機組實地安裝后在風機轉速ri時的實際靜壓值。

    36、機組運行標定轉速時,可選地采用插值法:

    37、

    38、獲得(當地)對應實際靜壓值(當地)。

    39、將機組實地運行ri時,假如風機轉速調整,機外靜壓阻力p當地保持不變,獲取ri預估調整,其中,

    40、依據ri預估調整及在不同靜壓下轉速比與風量比變化率的修正系數α數據集,進行分析獲得考慮風機轉速變化,機外靜壓會隨之調整的因素后,

    41、可選地確認ri預估調整落在【r(i±jδr),r(i±(j+1)δr)】之間,以及結合確認的靜壓p落在【k.δp,(k+1).δp】,從而確定取將4個數之和的平均值,作為最終修正值α。

    42、通過采用上述技術方案,將不同相鄰區間對應的4個不同靜壓下轉速比與風量比變化率的修正系數α平均的平均值作為最終修正值α,以修正所述轉速計算公式,以提高預測調控的準確性,從而進一步提高熱泵的換熱性能。

    43、依據從而獲取最終的ri最終調整。

    44、依據工廠出廠狀態標定用轉速ri最終調整,以及實地安裝后依據實際情況需要將標定轉速調整至ri最終調整,其余風機擋位控制策略依據該調整量做相應調整,并生成熱泵的風機轉速控制策略并控制風機的轉速,所述風機轉速控制策略用于機組的實際安裝環境(含大氣密度本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法及系統,其特征在于,通過獲取工廠狀態與實地安裝應用場景狀態下相關數據,考慮大氣密度及機外阻力等諸多因素的影響,結合熱泵自適用算法,對風機轉速進行多維度智能化調控及修訂,實現了熱泵風機在多變環境條件下的調控的靈活性及精準性,提升了系統的自適應性以確保機組高能效的實現。

    2.根據權利要求1所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法及系統,其特征在于,所述方法包括步驟:獲取熱泵出廠時標定用的風機擋位對應的基礎轉速在不同預設靜壓值下的電機軸功率以及對應的風量數據集。

    3.根據權利要求1所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,熱泵機外存在靜壓等阻力時,風機轉速變化會引起機外實際靜壓產生變化,通過引入修正系數,并形成數據集,預設至程序中,為后續計算及分析提供數據庫,從而更精確的獲取最終需要調整的目標風機轉速。

    4.根據權利要求3所述,其特征在于,修正系數進一步通過在工廠內完成標定不同靜壓區間內的轉速比與之對應的風量比的變化率作為衡量風機轉速為變化而引起實際外部靜壓變化的影響系數:

    <p>5.根據權利要求1所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,獲取熱泵實地安裝位置的海拔高度數據后,對出廠時預設標定用風機基礎轉速在不同靜壓下的電機軸功率以及對應風量的數據集進行修訂計算。

    6.根據權利要求5所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,數據集修訂計算公式可基于預設置大氣壓強、氣溫與海拔高度關系、風機相似律公式進行:

    7.根據權利要求1所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,機組實地安裝后運行標定用轉速并獲取軸功率結合在標定用轉速下修訂后的軸功率及風量在不同靜壓下的數據集,獲得機組實地安裝后機外實際靜壓值P當地,以及標定轉速的預估調整值Ri預估調整。

    8.根據權利要求7所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,機組實地運行標定轉速時,采用插值法獲得機外實際靜壓值P當地。

    9.根據權利要求7所述,一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,機組運行標定轉速時,采用插值法獲得對應實際靜壓值

    10.根據權利要求7所述的其特征在于,機組實地運行標定轉速時,獲取將機組實地運行Ri時,假如風機轉速調整,機外靜壓阻力P當地保持不變,獲取Ri預估調整,其中,

    11.根據權利要求10所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,依據Ri預估調整及在不同靜壓下轉速比與風量比變化率的修正系數數據集,進行分析獲得考慮風機轉速變化,機外靜壓會隨之調整的因素后,獲取最終Ri最終調整。

    12.根據權利要求11所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,依據工廠出廠狀態標定用轉速Ri最終調整,以及實地安裝后依據實際情況需要將標定轉速調整至Ri最終調整,其余風機擋位控制策略依據該調整量做相應調整,并生成熱泵的風機轉速控制策略并控制風機的轉速,所述風機轉速控制策略用于機組的實際安裝環境與出廠設置時狀態存在差異時以滿足實際風量需求。

    13.根據權利要求1所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,標定用轉速Ri可以為一個轉速,也可以為一組轉速集合。

    14.一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控系統,應用于權利要求1至13任一所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,所述系統包括:基礎參數獲取模塊(1),用于獲取熱泵的各個檔位對應的基礎轉速、標定用轉速及其對應的電機軸功率;

    15.一種電子設備,包括存儲器、處理器以及存儲在所述存儲器中并可在所述處理器上運行的計算機程序,其特征在于,所述處理器執行所述計算機程序時實現如權利要求1至13任一項所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法的步驟。

    16.一種計算機可讀存儲介質,所述計算機可讀存儲介質存儲有計算機程序,其特征在于,所述計算機程序被處理器執行時實現如權利要求1至13任一項所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法的步驟。

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    【技術特征摘要】

    1.一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法及系統,其特征在于,通過獲取工廠狀態與實地安裝應用場景狀態下相關數據,考慮大氣密度及機外阻力等諸多因素的影響,結合熱泵自適用算法,對風機轉速進行多維度智能化調控及修訂,實現了熱泵風機在多變環境條件下的調控的靈活性及精準性,提升了系統的自適應性以確保機組高能效的實現。

    2.根據權利要求1所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法及系統,其特征在于,所述方法包括步驟:獲取熱泵出廠時標定用的風機擋位對應的基礎轉速在不同預設靜壓值下的電機軸功率以及對應的風量數據集。

    3.根據權利要求1所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,熱泵機外存在靜壓等阻力時,風機轉速變化會引起機外實際靜壓產生變化,通過引入修正系數,并形成數據集,預設至程序中,為后續計算及分析提供數據庫,從而更精確的獲取最終需要調整的目標風機轉速。

    4.根據權利要求3所述,其特征在于,修正系數進一步通過在工廠內完成標定不同靜壓區間內的轉速比與之對應的風量比的變化率作為衡量風機轉速為變化而引起實際外部靜壓變化的影響系數:

    5.根據權利要求1所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,獲取熱泵實地安裝位置的海拔高度數據后,對出廠時預設標定用風機基礎轉速在不同靜壓下的電機軸功率以及對應風量的數據集進行修訂計算。

    6.根據權利要求5所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,數據集修訂計算公式可基于預設置大氣壓強、氣溫與海拔高度關系、風機相似律公式進行:

    7.根據權利要求1所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,機組實地安裝后運行標定用轉速并獲取軸功率結合在標定用轉速下修訂后的軸功率及風量在不同靜壓下的數據集,獲得機組實地安裝后機外實際靜壓值p當地,以及標定轉速的預估調整值ri預估調整。

    8.根據權利要求7所述的一種基于熱泵實地安裝的風機自適應調控方法,其特征在于,機組實地運行標定轉速時,采用插值法獲得機外...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:黃釗劉啟國張登科李安民李揚
    申請(專利權)人:廣東昂舍科技有限公司
    類型:發明
    國別省市:

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