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公开(公告)号:CN112460704B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202011319864.1
申请日:2020-11-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开了一种冰蓄冷系统的控制装置、方法和冰蓄冷系统,该装置包括:控制单元,控制冰蓄冷系统进入设定供冷模式,并控制阀门和乙二醇泵、以及冷冻水泵按设定供冷模式下的设定控制方式进行工作;检测单元,检测乙二醇回水温度,并检测板式换热器的一次侧进水温度;控制单元,还在末端负荷变化的情况下,根据阀门的开度、乙二醇泵的调节程度、乙二醇回水温度和一次侧进水温度,控制双工况冷机工作,并设置双工况冷机的出水温度;以及,控制单元,还根据阀门的开度、乙二醇泵的调节程度、一次侧进水温度和乙二醇回水温度,调节出水温度,并继续控制双工况冷机工作。该方案,通过使冰蓄冷系统自动在不同工况之间切换控制,以提升冷量供需平衡性。
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公开(公告)号:CN112432326B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011305294.0
申请日:2020-11-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冷冻二级泵的控制方法、装置、空调系统、存储介质及处理器,该方法包括:采集冷冻二级泵的变频控制输入信号,并获取冷冻二级泵的频率和扬程;根据冷冻二级泵的变频控制输入信号,确定冷冻二级泵的目标频率;以及,根据冷冻二级泵的频率和冷冻二级泵的扬程,确定冷冻二级泵的减机参数或冷冻二级泵的加机参数;根据述冷冻二级泵的目标频率和述冷冻二级泵的减机参数,控制冷冻二级泵减机运行;或者,根据述冷冻二级泵的目标频率和述冷冻二级泵的加机参数,控制冷冻二级泵加机运行。该方案,通过在保证冷冻二级泵可靠运行的基础上,进一步提高冷冻二级泵的运行效率,以提升节能效果。
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公开(公告)号:CN112393341A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011268813.0
申请日:2020-11-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冰蓄冷控制方法、装置、空调系统、存储介质及处理器,该方法包括:预先设置空调系统所在电力系统的电力分段,并预先设置所述空调系统的负荷分段;在所述空调系统上电的情况下,确定所述空调系统的当前时间在所述电力分段和所述负荷分段中所处的位置;若所述空调系统的当前时间在所述电力分段和所述负荷分段中所处的位置,为电力谷段,则控制所述空调系统进入预设的蓄冰模式;若所述空调系统的当前时间在所述电力分段和所述负荷分段中所处的位置,为非电力谷段,则控制所述空调系统进入预设的联合制冷模式。该方案,通过调整蓄冰负荷占比的方式,在满足末端负荷的同时,尽可能将冰池冷量在电力峰段释放,降低冰蓄冷系统运行费用。
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公开(公告)号:CN113883663A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111169319.3
申请日:2021-09-30
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/46 , F24F11/70 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开一种冷机出水温度的控制方法、装置及空调设备。其中,该方法包括:采集冷机的第一运行参数,判断第一运行参数是否符合第一重设条件,如果符合则升高冷机出水温度;和/或,采集冷机的第二运行参数,判断第二运行参数是否符合第二重设条件,如果符合则降低冷机出水温度。通过本发明,可以根据运行参数情况动态地调控冷机出水温度,实现冷机出水温度的重设,避免冷机长期运行在额定设计工况下,这样有利于解决冷机长期运行在额定设计工况下,导致的冷机负荷与实际制冷量需求不匹配,能耗浪费严重的问题,进而使冷机处于较优工况运行,从而有利于提高冷机能效,使整个空调系统达到较高的节能水平。
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公开(公告)号:CN112665132B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011548988.7
申请日:2020-12-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种空调系统及其冷却侧的节能控制方法、装置和控制器。其中,所述方法包括:当冷机的冷凝温度改变时,重新设定冷却塔的逼近温差设定值;计算冷却塔风机的功率变化量和冷却水泵的功率变化量之和,并判断功率减少量与功率增加量的差值是否大于零且小于预设的偏差设定值;若差值大于零且小于偏差设定值,基于预设策略,不断重新设定逼近温差设定值或冷却水的进出水温差设定值,直至重新设定后的功率减少量与功率增加量的差值小于或等于零,或者,大于或等于所述偏差设定值。如此设置,通过冷机冷凝温度的变化来调节冷却塔的逼近温差和冷却水的进出水温差,从而能够实现空调系统冷却侧能效最优、经济节能运行。
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公开(公告)号:CN112665129A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011497130.2
申请日:2020-12-17
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/46 , F24F11/84 , F24F11/63 , F24F140/12 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明公开了一种空调机组控制方法、装置和空调机组,属于控空调控制领域;其中控制方法采用以下步骤:获取空调机组的空调负荷和运行数据;然后判断空调负荷是否变化;最后根据判断结果和运行数据调节控制水盘管流量的膨胀阀的阀门开度。本申请方案根据空调负荷是否变化,采用不同的方法控制膨胀阀的阀门开度;当空调负荷不变时,也能够及时控制阀门开度,解决了传统控制方法控制速度较慢,具有一定的滞后性的问题,提高了空调机组的控制速度,节约了能源,同时大大提高了用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN114893838A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210674936.7
申请日:2022-06-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种供冷设备及其控制方法、控制器、供冷系统和存储介质。其中供冷设备包括:回水箱,回水箱的进水口用于与用冷设备连接;和至少两级冷水系统,至少两级冷水系统依次串联,且供水温度依次降低,每级冷水系统均包括储水箱和具有冷水机组的制冷系统,至少两级冷水系统中第一级冷水系统的冷水机组的进水口与回水箱的出水口连接,每级冷水系统的冷水机组的出水口与同级储水箱的进水口连接,每级冷水系统的储水箱的出水口用于与用冷设备连接,最后一级冷水系统之外的冷水系统的储水箱与下一级冷水系统的冷水机组的进水口连接。基于此,可提高工作可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN114279012A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111583031.0
申请日:2021-12-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F13/30 , F24F11/89 , F24F11/70 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/32 , F25B41/40 , F25B41/20 , F25B49/00 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开了一种带互联备用装置的空调系统及其控制方法。所述控制方法当工艺制冷机组满载且最大负荷小于工艺制冷机组最大运行负荷与空调最大换热负荷之和时,控制所述空调机组给工艺制冷机组提供冷量;当工艺制冷机组的冷冻回水温度过低时,控制空调机组的冷冻回水与工艺制冷机组冷冻回水换热,使其温度上升至目标冷冻回水温度;当空调机组故障或者制冷量不足时,控制工艺制冷机组的部分冷量用于空调系统。本发明在空调机组和工艺制冷机组之间设置互联备用装置,通过控制方法控制两套机组之间的自动调节,互相耦合,保证了低温工艺制冷机组的稳定运行,同时降低了设备的成本和操作的复杂性。
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公开(公告)号:CN113803813A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110970384.X
申请日:2021-08-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种冷机系统控制方法、装置及冷机系统。冷机系统包括至少一台冷机,该方法包括:在冷机系统运行过程中,监测当前运行的冷机输出的实际介质温度;若实际介质温度未处于末端设备要求的预设范围内,控制当前运行的冷机输出的介质直接通过回液管路返回冷机,不供给末端设备;之后当实际介质温度处于预设范围时,控制当前运行的冷机输出的介质供给末端设备。本发明能够保证供给末端设备的介质温度比较稳定,不会出现过大的波动,满足末端设备的工艺控制要求,保证了冷机系统运行的稳定。
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公开(公告)号:CN112665132A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011548988.7
申请日:2020-12-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种空调系统及其冷却侧的节能控制方法、装置和控制器。其中,所述方法包括:当冷机的冷凝温度改变时,重新设定冷却塔的逼近温差设定值;计算冷却塔风机的功率变化量和冷却水泵的功率变化量之和,并判断功率减少量与功率增加量的差值是否大于零且小于预设的偏差设定值;若差值大于零且小于偏差设定值,基于预设策略,不断重新设定逼近温差设定值或冷却水的进出水温差设定值,直至重新设定后的功率减少量与功率增加量的差值小于或等于零,或者,大于或等于所述偏差设定值。如此设置,通过冷机冷凝温度的变化来调节冷却塔的逼近温差和冷却水的进出水温差,从而能够实现空调系统冷却侧能效最优、经济节能运行。
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