toc值与温度的关系
问题描述
- 精选答案
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冷水机组的水温为实际进水温度,或者冷水机组的水温为实际进水温度和实际出水温度。
具体的,所述负荷偏差根据实际进水温度和设定进水温度之间的温差或者实际出水温度和设定出水温度之间的温差,与在一段时长内的实际进水变化值之和计算得到。
优选的,所述负荷偏差ΔQ =ΔT*wx_COM+ΔToc*bhl_COM,ΔT为实际进水温度减去设定进水温度的差值或者为实际出水温度减去设定出水温度的差值,wx_COM为温差修正系数,ΔToc为一段时长内的实际进水变化值,bhl_COM为水温变化修正系数。在一个实施例中,所述一段时长为60秒,该时长本领域可以根据需要设置,例如30秒、120秒等等。
具体的,当负荷偏差ΔQ与控制精度Ay的关系满足ΔQ>Ay时,所述压缩机加频。当负荷偏差ΔQ与控制精度Ay的关系满足ΔQ<=-Ay时,所述压缩机降频。当负荷偏差ΔQ与控制精度Ay的关系满足-Ay<ΔQ<=Ay时,所述压缩机保持频率不变。
本发明还提出了一种采用上述技术方案中的水温控制方法的冷水机组。
本发明通过设置一个精度范围,使得冷水机组在调频时的不稳定问题,而且本发明是通过水温进行调频,全面考虑了冷却机运行时机床主轴等部件所需要水温等特性,通过设置比较合理的水温降频程序,使得机组出水(进水)温度在降温至精度范围内之后,通过水温降频使机组低频低负荷运行,做到长时间保持水温稳定在该值且动荡较小。
附图说明
下面结合实施例和附图对本发明进行详细说明,其中:
图1是本发明一实施例的流程图。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本发明的原理及最优实施例。
图1给出了本发明冷水机组的水温控制方法,压缩机开机以后,设置需要控制的控制精度,然后检测冷水机组的水温。在一个实施例中,可以通过感温包检测冷水机组的实际进水温度,然后根据所检测的实际进水温度计算负荷偏差。在另一实施例中,可以通过感温包检测冷水机组的实际出水温度和实际进水温度,然后再根据实际出水温度和实际进水温度来计算负荷偏差。
负荷偏差根据实际进水温度和设定进水温度之间的温差或者实际出水温度和设定出水温度之间的温差,与在一段时长内的实际进水变化值之和计算得到。在一个具体实施例中,负荷偏差ΔQ =ΔT*wx_COM+ΔToc*bhl_COM,ΔT为实际进水温度减去设定进水温度的差值,或者为实际出水温度减去设定出水温度的差值,wx_COM为温差修正系数,ΔToc为一段时长内的实际进水变化值,例如实际进水变化值ΔToc= 实际进水温度(t)-实际进水温度(t-60),即实际进水温度减去60秒之前的实际进水温度,bhl_COM为水温变化修正系数,温差修正系数和水温变化修正系数可以由本领域内技术人员根据实际情况调整。
接着判断负荷偏差与控制精度的关系,从而调节或保持冷水机组压缩机的频率。当负荷偏差ΔQ与控制精度Ay的关系满足ΔQ>Ay时,压缩机加频。当负荷偏差ΔQ与控制精度Ay的关系满足ΔQ<=-Ay时,压缩机降频。当负荷偏差ΔQ与控制精度Ay的关系满足-Ay<ΔQ<=Ay时,压缩机保持频率不变。
本发明还保护采用上述水温控制方法的冷水机组。当冷水机组开机以后,压缩机先高频运行快速降低冷水机组的水温,当冷水机组的水温持续降低,使得负荷偏差与控制精度之间的关系满足ΔQ≤-Ay,则压缩机满足水温降频条件,持续降频,直至到达压缩机最低频率,将水温稳定在设定温度值上下,并持续稳定运行。当水温出现波动,供水(进水/出水)温度升高之后,检测到负荷偏差与控制精度之间的关系满足ΔQ>Ay时,压缩机进行升频,快速将水温降低。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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