一种防止压缩机损坏的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN107869455A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711129327.9

    申请日:2017-11-15

    IPC分类号: F04B49/06 F04B51/00

    CPC分类号: F04B49/065 F04B51/00

    摘要: 本发明公开了一种防止压缩机损坏的控制方法及系统,该控制方法在PLC输出控制端的数字量开关信号采用双触点确保开机继电器运作,以提高容错率,增加的第二触点串联到开机继电器的触点上,且在压缩机控制电路中增加一个急停触点,增加的第二触点可以很好的解决了容错率低的问题,即:在PLC的数字量开关为双触点,同时在开机继电器的触点端也为双触点,不需要增加硬件成本,在电路中的继电器损坏或者接触器触点发生黏连情况时,通过采用双触点保证压缩机控制电路可以有效的断开,有效使压缩机停止工作,避免压缩机损坏或烧毁;另外,在压缩机控制电路中增加的急停触点可以供工作人员进行紧急断电。

    一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法

    公开(公告)号:CN118242802B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410619506.4

    申请日:2024-05-20

    摘要: 本发明属于制冷设备技术领域,涉及本发明涉及一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法,应用于包含蒸发器、溶液泵、变频器、发生器、冷凝器和吸收器的制冷机组,该方法首先计算发生器和吸收器间的压差,并确定多个压差点作为数据收集点,在每个压差点,系统定时记录溶液泵的运行频率,形成频率数组。随后,计算数组平均值和偏差,剔除偏差过大的数据,并再次计算平均值作为基础频率。最后,利用基础频率数组拟合频率曲线,控制溶液泵变频器频率。本发明的液位自动控制方法不仅简化了操作过程,降低了对调试人员技能的要求,而且有效提升了系统的响应速度和稳定性,确保制冷机在不同负荷下均能高效、稳定运行。

    一种第二类吸收式热泵控制方法

    公开(公告)号:CN117685678B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410155912.X

    申请日:2024-02-04

    IPC分类号: F25B15/06 F25B41/28 F25B49/04

    摘要: 本发明属于热量回收技术领域,涉及一种第二类吸收式热泵控制方法。包括热泵机组,所述热泵机组包括冷凝器、蒸发器、吸收器和发生器,所述冷凝器与发生器之间设有第一稀释通道,所述蒸发器与发生器之间设有第二稀释通道,所述发生器与所述吸收器之间设有浓溶液管道;所述第一稀释通道上设有第一稀释阀,所述第二稀释通道上设有第二稀释阀;所述第一稀释通道和/或第二稀释通道用于在溶液浓度过高时,将冷凝器和/或蒸发器内的液态冷剂水直接导入发生器内的浓溶液中,降低制冷剂溶液浓度。通过本发明的控制方法,能够及时地将冷凝器或蒸发器中的液态水充注至发生器内,降低发生器内制冷剂溶液浓度,避免了溶液结晶,确保系统稳定运行。

    一种第二类吸收式热泵控制方法

    公开(公告)号:CN117685678A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410155912.X

    申请日:2024-02-04

    IPC分类号: F25B15/06 F25B41/28 F25B49/04

    摘要: 本发明属于热量回收技术领域,涉及一种第二类吸收式热泵控制方法。包括热泵机组,所述热泵机组包括冷凝器、蒸发器、吸收器和发生器,所述冷凝器与发生器之间设有第一稀释通道,所述蒸发器与发生器之间设有第二稀释通道,所述发生器与所述吸收器之间设有浓溶液管道;所述第一稀释通道上设有第一稀释阀,所述第二稀释通道上设有第二稀释阀;所述第一稀释通道和/或第二稀释通道用于在溶液浓度过高时,将冷凝器和/或蒸发器内的液态冷剂水直接导入发生器内的浓溶液中,降低制冷剂溶液浓度。通过本发明的控制方法,能够及时地将冷凝器或蒸发器中的液态水充注至发生器内,降低发生器内制冷剂溶液浓度,避免了溶液结晶,确保系统稳定运行。

    双高温发生器吸收式制冷机高温发生器液位控制方法

    公开(公告)号:CN115451626B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211417642.2

    申请日:2022-11-14

    IPC分类号: F25B49/04

    摘要: 本发明公开了双高温发生器吸收式制冷机高温发生器液位控制方法,制冷机包括一号高温发生器和二号高温发生器,先以一号高温发生器为调整对象,根据一号高温发生器液位开关的状态信号,通过调整变频溶液泵的工作频率,控制一号高温发生器液位至理想状态;再根据二号高温发生器液位开关的状态信号,在设定的频率调整范围内,调整变频溶液泵频率,将二号高温发生器液位向设定液位范围内调整;若在设定的频率调整范围内无法将二号高温发生器液位控制在设定液位范围内,通过调整二号燃烧器的燃烧功率,对二号高温发生器液位进行补偿调整。由此,本方法可以实现对两个高温发生器的液位控制。

    一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法

    公开(公告)号:CN118242802A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410619506.4

    申请日:2024-05-20

    摘要: 本发明属于制冷设备技术领域,涉及本发明涉及一种吸收式制冷机组发生器液位自动控制方法,应用于包含蒸发器、溶液泵、变频器、发生器、冷凝器和吸收器的制冷机组,该方法首先计算发生器和吸收器间的压差,并确定多个压差点作为数据收集点,在每个压差点,系统定时记录溶液泵的运行频率,形成频率数组。随后,计算数组平均值和偏差,剔除偏差过大的数据,并再次计算平均值作为基础频率。最后,利用基础频率数组拟合频率曲线,控制溶液泵变频器频率。本发明的液位自动控制方法不仅简化了操作过程,降低了对调试人员技能的要求,而且有效提升了系统的响应速度和稳定性,确保制冷机在不同负荷下均能高效、稳定运行。

    汽水分离器的补水装置、第二类吸收式热泵及方法

    公开(公告)号:CN104930768B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510387964.0

    申请日:2015-07-03

    IPC分类号: F25B43/00 F25B49/04 F25B30/04

    摘要: 本发明提供一种汽水分离器的补水装置、第二类吸收式热泵和补水方法,补水泵和三通阀均在水罐与汽水分离器之间的管路上;三通阀打开,补水泵将水罐的水循环到汽水分离器中;三通阀关闭补水泵将水罐的水通过三通阀又循环回水罐中;第一液位传感器的测量端位于汽水分离器第一液位处;第二液位传感器的测量端位于汽水分离器的第二液位处;第一液位传感器和第二液位传感器将测量的液位发送给控制器;当第一液位传感器发送的液位高于或等于第一液位时,控制器控制三通阀关闭,停止给汽水分离器补水;当第二液位传感器发送的液位低于第二液位时,控制三通阀打开给汽水分离器进行补水;第一液位高于第二液位。该装置能够使水的流量和温度均达到要求。

    一种双分区大温差二网水供水温度自控方法及换热装置

    公开(公告)号:CN115574372A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211412682.8

    申请日:2022-11-11

    IPC分类号: F24D19/10 F25B39/02 F25B39/04

    摘要: 本发明公开了一种双分区大温差二网水供水温度自控方法,基于通过控制一网水的流量来控制机组投入的热量的换热系统,所述换热系统包括第一二网水和第二二网水两路输出,设第一二网水的输出流量为F1,输出温度为T1,第二二网水的输出流量为F2,输出温度为T2,将控制一网水流量的闭环控制回路中反馈参数设置为T=(F1×T1+F2×T2)/(F1+F2)+△T,其中△T为补偿值,T的实时测量值记为TPV,T的调整目标值设为TSV。本发明还公开了一种换热装置,实现了一台机组带动两种不同工况需求的自动控制。

    双高温发生器吸收式制冷机高温发生器液位控制方法

    公开(公告)号:CN115451626A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211417642.2

    申请日:2022-11-14

    IPC分类号: F25B49/04

    摘要: 本发明公开了双高温发生器吸收式制冷机高温发生器液位控制方法,制冷机包括一号高温发生器和二号高温发生器,先以一号高温发生器为调整对象,根据一号高温发生器液位开关的状态信号,通过调整变频溶液泵的工作频率,控制一号高温发生器液位至理想状态;再根据二号高温发生器液位开关的状态信号,在设定的频率调整范围内,调整变频溶液泵频率,将二号高温发生器液位向设定液位范围内调整;若在设定的频率调整范围内无法将二号高温发生器液位控制在设定液位范围内,通过调整二号燃烧器的燃烧功率,对二号高温发生器液位进行补偿调整。由此,本方法可以实现对两个高温发生器的液位控制。

    一种空调机组控制系统及其节能控制方法

    公开(公告)号:CN110006125A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910407220.9

    申请日:2019-05-15

    摘要: 本发明公开一种空调机组控制系统及其节能控制方法,该空调机组控制系统包括具有蒸发器和冷凝器的空调机组,还包括蓄能装置、阀装置和控制装置,该蓄能装置与供水管路并联设置,且蓄能装置的蓄能回流口通过回流阀与蒸发器的回水口连通;阀装置设置在第一出水口与蓄能装置和供水管路之间,阀装置具有三个工作位置,并配置为:位于第一工作位置时,第一出水口与供水管路连通;位于第二工作位置时,第一出水口与供水管路和蓄能装置的进口同时连通;位于第三工作位置时,第一出水口与蓄能装置的进口连通;控制装置用于根据系统运行状态输出控制指令至热源子系统和阀装置的控制端。应用本方案,可全面有效地降低系统运行功耗,具有较优的节能效果。