恭喜北京英沣特能源技术有限公司蔡宇获国家专利权
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龙图腾网恭喜北京英沣特能源技术有限公司申请的专利一种磁悬浮相变空调系统的供冷节能控制方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119245156B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-04发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411633774.8,技术领域涉及:F24F11/46;该发明授权一种磁悬浮相变空调系统的供冷节能控制方法及系统是由蔡宇;朱絮;杨根发;刘晓军;邵筠;李明辉;张雪峰;杜宇;郑洁;祁康宁设计研发完成,并于2024-11-15向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种磁悬浮相变空调系统的供冷节能控制方法及系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种磁悬浮相变空调系统的供冷节能控制方法及系统,涉及空调控制技术领域,包括:首先使用对空调系统进行降温测试,获取温压平衡曲线并获取失衡温度以及失衡时间点;获取效率幅度曲线;获取失衡散热温度以及变幅散热温度;基于失衡散热温度以及变幅散热温度控制冷凝器中的排风扇的转速;本发明用于解决现有技术中在磁悬浮变相空调供冷过程中,若压缩机内的压力过大,会导致在磁悬浮变相空调的降温效率降低且无法有效提高余热的散热效率,进而造成磁悬浮变相空调的无效做功较多且能源利用效率降低的问题。
本发明授权一种磁悬浮相变空调系统的供冷节能控制方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种磁悬浮相变空调系统的供冷节能控制方法,其特征在于,包括如下步骤:使用温度传感器以及压力传感器对空调系统进行降温测试,并基于降温测试的结果获取空调系统的温压平衡曲线,并对温压平衡曲线进行分析,基于分析结果获取失衡温度以及失衡时间点;基于大数据获取理想状态下空调系统在降温测试过程中的降温效率以及实际测试中空调系统在降温测试过程中的降温效率,并获取效率幅度曲线;基于温压平衡曲线以及效率幅度曲线获取失衡散热温度以及变幅散热温度;当空调系统实际使用时,基于失衡散热温度以及变幅散热温度控制冷凝器中的排风扇的转速;使用温度传感器以及压力传感器对空调系统进行降温测试包括:将磁悬浮变相空调放置在一个空房间内,并在空房间内放置温度传感器,将温度传感器的检测结果记为室内温度;将磁悬浮变相空调未启动时的室内温度记为初始温度;在磁悬浮变相空调的压缩机中放置压力传感器,并将压力传感器的检测结果记为压缩机压力值;对磁悬浮变相空调的空调系统进行降温测试;降温测试为:将空调系统能够制冷的最低温度记为底线温度;启动磁悬浮变相空调、温度传感器以及压力传感器,将制冷温度调至底线温度;建立平面直角坐标系,记为温压分析坐标系,其中,温压分析坐标系的X轴的单位为时间,Y轴所表示的数值为,其中,f为压缩机压力值,t0为初始温度,t1为室内温度;将初始温度减去底线温度的值记为最大温差,将磁悬浮变相空调启动时的压缩机压力值除以最大温差的值记为理想温压值;将温压分析坐标系中Y=理想温压值的直线记为理想温压线;降温测试还包括:当磁悬浮变相空调启动后且室内温度小于初始温度时,基于检测到的压缩机压力值以及室内温度在温压分析坐标系中绘制对应的曲线,将得到的曲线记为温压平衡曲线;使用平行于y轴的直线将温压平衡曲线均分为k份,并将每一份由左至右依次记为温压子曲线WZ1至温压子曲线WZk;对于任意一个温压子曲线WZk1,获取温压子曲线WZk1中所有点的斜率,并将绝对值最小的斜率记为温压谷斜率;将温压子曲线WZk1最左侧的点与最右侧的点的坐标分别记为(x1,y1)以及(x2,y2);使用子曲线算法获取温压子曲线WZk1对应的曲线降值,子曲线算法为:,其中,G为曲线降值,g1为温压谷斜率;获取所有温压子曲线WZ对应的曲线降值,并将最小的曲线降值对应的温压子曲线WZ记为失衡曲线,其中,当曲线降值最小的温压子曲线WZ存在多条时,将曲线降值最小的温压子曲线WZ中最左侧的温压子曲线WZ记为失衡曲线;将失衡曲线的中点记为失衡分析点,将失衡分析点的纵坐标中的室内温度记为失衡温度,将失衡分析点的横坐标记为失衡时间点A;基于大数据获取理想状态下空调系统在降温测试过程中的降温效率以及实际测试中空调系统在降温测试过程中的降温效率,并获取效率幅度曲线包括:建立平面直角坐标系,记为降温分析坐标系,其中,降温分析坐标系的横坐标为时间,纵坐标为温度;基于大数据获取理想状态下磁悬浮相变空调的空调系统在降温测试所处的环境中,在磁悬浮相变空调启动后,室内温度由初始温度降至底线温度的过程中室内温度的变化数据,并在降温分析坐标系中绘制对应的曲线,记为理想降温曲线,其中,理想状态为磁悬浮变相空调的空调系统不受空调内部的压力变化以及温度变化的影响的状态;将理想降温曲线的最右侧点的横坐标记为降温结束点,将理想降温曲线中纵坐标为失衡温度的点记为理想失衡点,将理想失衡点的横坐标记为失衡时间点B;基于大数据获取理想状态下空调系统在降温测试过程中的降温效率以及实际测试中空调系统在降温测试过程中的降温效率,并获取效率幅度曲线还包括:基于降温测试中在磁悬浮变相空调启动后,温度传感器的检测数据在降温分析坐标系内绘制曲线,记为测试降温曲线,并将测试降温曲线中横坐标大于降温结束点的曲线剔除;对于测试降温曲线中的任意一点(x3,y3),将理想降温曲线中横坐标为x3的点的纵坐标记为y4,将点记为幅度点,将|y3-y4|记为幅度值;获取降温测试曲线中所有点的幅度点,并将所有幅度点拟合成的曲线记为效率幅度曲线;将最大的幅度值对应的幅度点的横坐标记为变幅最大时间;基于温压平衡曲线以及效率幅度曲线获取失衡散热温度以及变幅散热温度包括:将效率幅度曲线中横坐标为变幅最大时间的点记为变幅最大点;将效率幅度曲线中横坐标为失衡时间点A以及失衡时间点B的点记为失衡点A以及失衡点B;将效率幅度曲线中失衡时间点A与变幅最大点构成的闭合曲线记为一级变幅曲线;将效率幅度曲线中失衡时间点B与变幅最大点构成的闭合曲线记为二级变幅曲线;将失衡时间点A与失衡时间点B构成的闭合曲线记为失衡变幅曲线;将一级变幅曲线中斜率的绝对值最小的点记为一级变幅点;将二级变幅曲线中斜率的绝对值最小的点记为二级变幅点;失衡变幅曲线中斜率的绝对值最小的点记为失衡变幅点;将一级变幅点与二级变幅点的纵坐标记为变幅散热温度;将失衡变幅点纵坐标记为失衡散热温度。
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