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1. 控制逻辑
1.1 预热
当[预热时间 PL03-07]≠0,机组使用预热功能(假设[预热时间]=8小时):
系统初始上电后,8个小时内,不允许机组启动,等待压缩机油加热(机组外围处理,控制板无对应输出点)。 线控器同时按下 复位+设定 键 可强制退出预热;将[预热时间]设为0,取消预热功能。
? 预热过程中,机组无法开机,但可记忆开机命令,待预热时间达到后根据开机命令自动开启。 ? 预热期间允许机组进入防冻,但不能开压机防冻;
1.2 能量调节
能量调节由两个因素决定:
1) 控制温度:
[水源热泵切换类型 PL03-06]为冷媒时,制冷和制热控制温度都为系统蒸发温度;
[水源热泵切换类型 PL03-06]为水路时,[系统温度探头位置PL03-10]在“机组上”并且制热时,控制温度为系统冷凝温度,其他情况控制温度为系统蒸发温度。 2) [能量控制周期 PL04-01]; 使用到的参数:
? [制冷设定温度 PL01-02] ? [制热设定温度 PL01-03] ? [能量控制周期 PL04-01] ? [空调加载偏差 PL04-02] ? [空调卸载偏差 PL04-03] ? [四通阀开延时 PL06-02] ? [四通阀关延时 PL06-03] ? [开空调泵延时 PL05-01] ? [关空调泵延时 PL05-02] ? [开水源泵延时 PL05-03] ? [关水源泵延时 PL05-04]
? [压机防频繁启动时间 PL07-01] ? [压机最少运行时间 PL07-02] ? [首次开机压机全开温差 PL07-04] ? [水流不足检测延时 PL08-02]
能量调节分为两个阶段:
1) 开机时的能量调节; 2) 正常运行时的能量调节。 1.2.1 开机时的能量调节 开机时通过温差计算出需要加载的压缩机数量来进行能量调节。
无能量加载需求时直接进入正常运行时的能量调节;有能量加载需求时每隔4秒开启一台压机,开启压机的数量达到需求的压机数量后转入正常运行时的能量调节。
需要开启的压机数计算方法: 制冷: 制热: Nneed = (T-Tcset)×Cmax/Tmax; Nneed = (Thset-T)×Cmax/Tmax; 符号意义如下:
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T:系统控制温度;
Nneed:需要开启的压机数; Cmax:系统中总压机数;
Tmax:[首次开机压机全开温差 PL07-04 ]; Tcset:[制冷设定温度 PL01-02]; Thset:[制热设定温度 PL01-03]。
1.2.2 正常运行时的能量调节
正常运行时的能量通过温度区域来调节,一共有四个区域:加载、保持、卸载、急停。
当控制温度处于能量加载区时,每过一个[控制周期]时间,加载一个能量级,直到所有的能量都加载完成为止;当控制温度处于能量保持区时,保持当前能量级,不动作;当控制温度处于能量卸载区时,每过一个[控制周期]时间,卸载一个能量级,直到所有的能量都卸载完成为止;当控制温度处于急停区时,每隔3秒卸载一个能量级。
制冷能量调节区域划分如图Fig. 1-1所示,制热能量调节区域划分如图Fig. 1-2所示。 急停卸载保持加载 T/℃ TCSET -TULDTCSETTCSET+TLD Fig. 1-1
正常运行时的能量调节和开机时的能量调节的开机时序相同,不同的地方主要有两点:
1) 能量调节周期不同
开机时的能量调节周期固定为4秒,正常运行时的能量调节周期为[能量控制周期 PL04-01]。 2) 能量需求计算方法不同
详细请参见以下各个模式下能量调节的说明。
加载保持卸载急停T/℃THSET -TULDTHSETFig. 1-2 THSET+TLD .
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1.2.3 制冷能量调节
运行时序如图Fig. 1-3所示。 空调泵 冷却泵 压缩机 30s + 15s10s t1t2 说明: t1 时刻开启机器; t2 时刻加载能量; t3 时刻卸载能量; t4 时刻关闭机器. ONOFF10st3t430st/s Fig. 1-3
1) 空调泵
空调泵在机组启动时开启。
机组关机时,水源泵关闭后,延时30秒([关空调泵延时 PL05-02])关闭空调泵。 2) 水源泵
水源泵在空调泵启动([开空调泵延时 PL05-01])后开启。
机组关机时,所有压机关闭后,延时30秒([关水源泵延时 PL05-04])关闭水源泵。 3) 压缩机
水源泵启动([开水源泵延时 PL05-03])后,压缩机在有能量需求时开启。
压机开启时,水源泵运行时间必须超过30秒([开水源泵延时 PL05-03]+[水流不足检测延时PL08-02])。
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1.2.4 制热能量调节
运行时序如图Fig. 1-4所示。 空调泵 冷却泵 压缩机 四通阀 30s + 15s t1t2 说明: t1 时刻开启机器; t2 时刻加载能量; t3 时刻卸载能量; t4 时刻关闭机器.
ONOFF10s20st310s20st430st/s Fig. 1-4
1) 空调泵
空调泵在机组启动时开启。
机组关机时,水源泵关闭后,延时30秒([关空调泵延时 PL05-02])关闭空调泵。 2) 水源泵
水源泵在空调泵启动([开空调泵延时 PL05-01])后开启。
机组关机时,所有压机关闭后,延时30秒([关水源泵延时 PL05-04])关闭水源泵。 3) 压缩机
水源泵启动([开水源泵延时 PL05-03])后,压缩机在有能量需求时开启。
压机开启时,水源泵运行时间必须超过30秒([开水源泵延时 PL05-03]+[水流不足检测延时PL08-02])。 4) 四通阀
四通阀跟随压机动作。
压机开启时,四通阀提前10秒([四通阀开延时 PL06-02])开启; 压机关闭时,四通阀延后10秒([四通阀关延时 PL06-03])关闭。
压缩机与四通阀开启/关闭的先后顺序,由[四通阀开延时 PL06-02]和[四通阀关延时PL06-03]决定。 延时可设正负值,以压机的开启为参照,正负的定义如下:
四通阀开延时:正值(>0),先开阀再延时开压机;负值(<0),先开压机再延时开阀。 四通阀关延时:正值(>0),先关阀再延时关压机;负值(<0),先关压机再延时关阀。
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1.3 防冻逻辑
使用到的参数:
? [水泵防冻温度 PL09-3](默认6℃)TA ? [电热防冻温度 PL09-4](默认4℃)TE ? [压机防冻温度 PL09-5](默认3℃)TC ? [电热退防冻温度 PL09-6](默认8℃) ? [压机退防冻温度 PL09-7](默认15℃) ? [防冻间隔环温 PL09-8](默认0℃) ? [进入防冻环境温度 PL09-9](默认2℃) ? [退出防冻环境温差 PL09-10](默认1℃) ? [防冻间隔1 PL09-1](默认60分钟) ? [防冻间隔2 PL09-2](默认30分钟)
? [防冻功能使用设置 PL09-11](默认使用)
当[防冻功能使用设置 PL9-11]设为不使用时,不运行防冻功能。
防冻间隔选择
当环境温度≥0℃([防冻间隔环温PL09-08])时,防冻间隔为[防冻间隔1 PL09-01]; 当环境温度<0℃([防冻间隔环温PL09-08])时,防冻间隔为[防冻间隔2 PL09-02]; 当环境温度故障时,防冻间隔为[防冻间隔2 PL090-2]。
1.3.1 空调侧防冻 使用到的温度:
? 环境温度 ? 系统蒸发温度 ? 系统冷凝温度
注:如果系统中不存在以上某路温度,则无该路温度对应的条件限制。 2011、 防冻温度选择
水源热泵切换水路制热并且系统温度探头在机组上时,选择系统冷凝温度作为防冻温度;其他情况选择系统蒸发温度作为防冻温度。
环境温度故障时,无环境温度限制条件,只要水泵停机时间≥“防冻间隔”,就启动水泵运行60秒,然后根据防冻温度进行防冻。
防冻温度故障时,根据环境温度防冻,此时防冻只会开水泵,无开压机和电热动作。 防冻温度和环境温度都故障时,只要水泵停机时间≥“防冻间隔”,水泵一直运行。 2) 进入防冻
环境温度≤2℃([进入防冻环境温度PL09-9])时,空调泵停机时间达到“防冻间隔”后,启动空调泵。 空调泵运转60S后检测防冻温度,防冻温度根据4个温度区域执行不同动作,温度区域划分如图2.1所示。
BCAD
T/℃ TCTETA 图 2.1
TA:[水泵防冻温度 PL09-3] TE:[电热防冻温度 PL09-4] TC:[压机防冻温度 PL09-5]
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邦普水冷模块机控制器使用说明书



