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基于负荷关系的中央空调有序用电的控制方法

摘要

本发明是一种基于负荷关系的中央空调有序用电的控制方法,包括如下步骤:(1)确定空调负荷的采样频率和采样时间;采样频率8K,采样时间不低于0.05ms;(2)判断当前负荷是否超过设置阈值,包括A,若超过设置阈值,则确定控制方式,该控制方式包括柔性控制还是刚性控制;若采用刚性控制则直接跳闸;若采用柔性控制则应确定空调工作状态是制冷还是制热,B,未超过设置阈值,则应判断是否处于负荷控制过程中,若处于负荷控制过程中,则合闸,并置柔性控制恢复状态。优点:在尽量不影响空调使用效果的前提下实现有序用电管理的控制,非工业用户更容易接受;同时,当在紧急情况下,需要快速降低负荷时可以通过刚性控制直接跳闸的方式。

著录项

  • 公开/公告号CN104456836A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2015-03-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN201410608540.8

  • 发明设计人 董立军;王金铭;周立人;

    申请日2014-11-04

  • 分类号F24F11/00;

  • 代理机构南京君陶专利商标代理有限公司;

  • 代理人沈根水

  • 地址 210024 江苏省南京市鼓楼区上海路215号

  • 入库时间 2023-12-18 08:05:40

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-04-12

    授权

    授权

  • 2015-04-22

    实质审查的生效 IPC(主分类):F24F11/00 申请日:20141104

    实质审查的生效

  • 2015-03-25

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明是一种基于负荷关系的中央空调有序用电的控制方法,属于配电和控制设备技术领域。

背景技术

之前,针对非工业用户还没有有效的有序用电方案。而中央空调的用电量在这部分用户总用电量中占有很大比重,每当电力公司需要错峰用电时,往往会简单以限电的方式通知用户来降低负荷。不能做到实时性和精确性,同时给用户带来了困扰。

发明内容

本发明提出的是一种基于负荷关系的中央空调有序用电的控制方法,其目的旨在克服现有技术所存在的上述缺陷,实现有序用电精细化管理。

本发明的技术解决方案:基于负荷关系的中央空调有序用电的控制方法,包括如下步骤:

(1)确定空调负荷的采样频率和采样时间;采样频率8K,采样时间不低于0.05ms;

(2)判断当前负荷是否超过设置阈值,

A,若超过设置阈值,则确定控制方式,该控制方式包括柔性控制还是刚性控制;若采用刚性控制则直接跳闸;

若采用柔性控制则应确定空调工作状态是制冷还是制热,

1)确定空调工作状态是制冷,则首先判断当前空调出水温度和回水温度温差(回水温度-出水温度),若温差不大于0,则柔性控制结束;若温差大于零,则将设置的空调出水温度上升2度,直到空调负荷达到限定要求,或者出水温度调高到和回水温度一致时,柔性控制结束;反之,柔性控制过程周期性反复执行,

2)确定空调工作状态是制热,则首先判断当前空调出水温度和回水温度温差(出水温度-回水温度),若温差不大于0,则柔性控制结束;若温差大于零,则将设置的空调出水温度下调2度,直到空调负荷达到限定要求,或者出水温度调高到和回水温度一致时,柔性控制结束;反之,柔性控制过程周期性反复执行;

B,未超过设置阈值,则应判断是否处于负荷控制过程中,若处于负荷控制过程中,则合闸,并置柔性控制恢复状态。

本发明的优点:首先通过和中央空调通讯协议的交互,以调节空调出水温度和回水温度温差为手段来降低中央空调主机的负荷,能够做到对中央空调的精细化控制,提供了一种在尽量不影响空调使用效果的前提下实现有序用电管理的控制方法,非工业用户更容易接受;同时,当在紧急情况下,需要快速降低负荷时可以通过刚性控制直接跳闸的方式。

附图说明

附图1是基于负荷关系的中央空调有序用电控制流程图。

具体实施方式

如附图1所示,一种基于负荷关系的中央空调有序用电的控制方法,包括如下步骤:

(1)确定空调负荷的采样频率和采样时间;采样频率8K,采样时间不低于0.05ms;

(2)判断当前负荷是否超过设置阈值,

A,若超过设置阈值,则确定控制方式,该控制方式包括柔性控制还是刚性控制;若采用刚性控制则直接跳闸;

若采用柔性控制则应确定空调工作状态是制冷还是制热,

1)确定空调工作状态是制冷,则首先判断当前空调出水温度和回水温度温差(回水温度-出水温度),若温差不大于0,则柔性控制结束;若温差大于零,则将设置的空调出水温度上升2度。直到空调负荷达到限定要求,或者出水温度调高到和回水温度一致时,柔性控制结束;反之,柔性控制过程周期性反复执行;

2)确定空调工作状态是制热,则首先判断当前空调出水温度和回水温度温差(出水温度-回水温度),若温差不大于0,则柔性控制结束;若温差大于零,则将设置的空调出水温度下调1度。直到空调负荷达到限定要求,或者出水温度调高到和回水温度一致时,柔性控制结束;反之,柔性控制过程周期性反复执行;

B,未超过设置阈值,则应判断是否处于负荷控制过程中,若处于负荷控制过程中,则合闸,并置柔性控制恢复状态。

所述刚性控制是指直接跳闸实现控制空调负荷的方法,柔性控制是指通过和空调的通讯协议交互,实现空调调温,达到控制空调负荷的方法。

实例

某公司办公大楼装有两个中央空调主机分别为1#、2#,相应的装有两个中央空调智能测控终端,对1#进行柔性控制。

2014年8月19日 9点51分对1号空调主机进行协议控制(柔性控制),空调出于制冷模式,此时出水温度为7度,提高出水温度2度,在控制投入后,10:00时的电流已经由249.7A下降到130A左右,负荷下降47%左右。11点13分时,将出水温度恢复到未修改前;11点30分电流回复到245A左右。

2014年8月19日16:32分对1号空调主机进行协议控制(柔性控制),空调出于制冷模式,此时出水温度为7度,回水温度为12度,将出水温度设定为12度,16:41分时电流值接近为0A,此时空调主机停运;16:46分恢复出水温度为7度,16:55分电流值恢复到210A左右。

通过以上事例得出结论,通过调解空调出水温度和回水温度的温度差来实现控制中央空调负荷的方法是切实可行的。

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