机柜空调供电控制方法和机柜空调系统

文档序号:1966341 发布日期:2021-12-14 浏览:4次 >En<

阅读说明:本技术 机柜空调供电控制方法和机柜空调系统 (Cabinet air conditioner power supply control method and cabinet air conditioner system ) 是由 刘帅 栾坤鹏 赖桃辉 刘警生 黄玉优 张瀛龙 于 2021-09-06 设计创作,主要内容包括:本申请提供一种机柜空调供电控制方法和机柜空调系统。该机柜空调供电控制方法,所述机柜空调包括控制组件、风机组件、压缩机组件和电源组件,所述电源组件向所述控制组件、风机组件和压缩机组件提供电能;所述电源组件包括蓄电组件和供电组件,所述供电组件包括外部电源;所述控制方法包括:检测步骤:检测所述蓄电组件的电量;以及检测所述控制组件、风机组件和压缩机组件各自的耗电量;判断步骤:对所述电量与所述耗电量进行对比;调控步骤:根据判断步骤的对比结果,调控所述外部电源的运行。通过蓄电组件的电量,与机柜空调中不同耗电零部件的耗电量进行对比,能在蓄电组件电量足够的情况下,减少外部电源的使用,达到节约能源的目的。(The application provides a cabinet air conditioner power supply control method and a cabinet air conditioner system. The cabinet air conditioner comprises a control assembly, a fan assembly, a compressor assembly and a power supply assembly, wherein the power supply assembly supplies electric energy to the control assembly, the fan assembly and the compressor assembly; the power supply assembly comprises an electricity storage assembly and a power supply assembly, and the power supply assembly comprises an external power supply; the control method comprises the following steps: a detection step: detecting the electric quantity of the electric storage component; and detecting respective power consumption of the control assembly, the fan assembly and the compressor assembly; a judging step: comparing the power amount with the power consumption amount; regulating and controlling: and regulating and controlling the operation of the external power supply according to the comparison result of the judging step. Through the electric quantity of electric power storage component, compare with the power consumption of different power consumptive spare parts in the rack air conditioner, can reduce external power source&#39;s use under the sufficient condition of electric power storage component electric quantity, reach the purpose of energy saving.)

机柜空调供电控制方法和机柜空调系统

技术领域

本申请属于一体化机柜空调技术领域,具体涉及一种机柜空调供电控制方法和机柜空调系统。

背景技术

随着时代的发展,我国对节约能源非常重视,5G时代的到来导致一体化机柜空调的市场需求剧增。一体化机柜空调用于给机柜内发热元件降温,需要全年24h不间断运行,这导致电能的消耗进一步增加,这与节能减排的理念相矛盾,因此,降低一体化机柜空调的整机能耗显得至关重要。

现有技术很多都是通过太阳能+市政给空调系统供电、温差发电+市政给系统供电等方式降低一体化机柜空调整机运行的耗电量,但是以上方式分别存在以下问题,阴天时太阳能无法给系统供电、蓄电池应用不充分等供电模式调配不合理,造成耗电及效率低。

发明内容

因此,本申请提供一种机柜空调供电控制方法和机柜空调系统,能够解决现有技术中供电模式调配不合理,造成耗电及效率低的问题。

为了解决上述问题,本申请提供一种机柜空调供电控制方法,所述机柜空调包括控制组件、风机组件、压缩机组件和电源组件,所述电源组件向所述控制组件、风机组件和压缩机组件提供电能;所述电源组件包括蓄电组件和供电组件,所述供电组件包括外部电源;

所述控制方法包括:

检测步骤:检测所述蓄电组件的电量;以及检测所述控制组件、风机组件和压缩机组件各自的耗电量;

判断步骤:对所述电量与所述耗电量进行对比;

调控步骤:根据判断步骤的对比结果,调控所述外部电源的运行。

可选地,所述蓄电组件包括蓄电池、太阳能系统和温差发电系统,所述太阳能系统和温差发电系统向所述蓄电池提供电能;所述电量为所述蓄电池的电量。

可选地,所述温差发电系统包括连接于所述压缩机组件上的热电偶,所述热电偶利用温差发电原理产生电能。

可选地,所述控制组件的耗电量设为Ma,所述风机组件的耗电量设为Mb,所述压缩机组件的耗电量设为Mc,满足Ma<Mb<Mc。

可选地,所述电量小于所述控制组件的耗电量;调控所述外部电源向所述控制组件、风机组件和压缩机组件提供电能。

可选地,所述电量大于等于所述控制组件的耗电量,而小于等于所述风机组件的耗电量;调控所述蓄电组件向所述控制组件提供电能,所述外部电源向所述风机组件和压缩机组件提供电能。

可选地,所述风机组件包括有第一风机和第二风机,所述电量大于等于所述控制组件和所述第一风机的总耗电量;调控所述蓄电组件向所述控制组件和所述第一风机提供电能,所述外部电源向所述第二风机和压缩机组件提供电能。

可选地,所述电量大于等于所述控制组件和所述风机组件的总耗电量,而小于等于所述控制组件、风机组件和压缩机组件的总耗电量;调控所述蓄电组件向所述控制组件和所述风机组件提供电能,所述外部电源向所述压缩机组件提供电能。

可选地,所述电量大于所述控制组件、所述风机组件和所述压缩机组件的总耗电量;调控所述蓄电组件向所述控制组件、所述风机组件和所述压缩机组件提供电能,所述外部电源关闭。

可选地,所述蓄电组件还包括有报警系统,在所述电量低于预设值时,所述报警系统进行报警。

根据本申请的另一方面,提供了一种机柜空调系统,包括采用如上所述机柜空调供电控制方法运行的机柜空调。

本申请提供的一种机柜空调供电控制方法,所述机柜空调包括控制组件、风机组件、压缩机组件和电源组件,所述电源组件向所述控制组件、风机组件和压缩机组件提供电能;所述电源组件包括蓄电组件和供电组件,所述供电组件包括外部电源;

所述控制方法包括:检测步骤:检测所述蓄电组件的电量;以及检测所述控制组件、风机组件和压缩机组件各自的耗电量;判断步骤:对所述电量与所述耗电量进行对比;调控步骤:根据判断步骤的对比结果,调控所述外部电源的运行。

通过蓄电组件的电量,与机柜空调中不同耗电零部件的耗电量进行对比,能在蓄电组件电量足够的情况下,减少外部电源的使用,达到节约能源的目的,同时环保性好。

附图说明

图1为本申请实施例的机柜空调的安装示意图;

图2为本申请实施例的混合供电一体化机柜空调的原理图;

图3为本申请实施例的一体化机柜空调的控制电路示意图。

附图标记表示为:

1、太阳能系统;2、冷凝器;3、隔板;4、外风机;5、压缩机;6、内风机;7、热电偶;8、蓄电组件;81、蓄电池一;82、蓄电池二;9、温差发电系统;10、控制组件;11、报警系统;12、外部电源。

具体实施方式

结合参见图1至图3所示,根据本申请的实施例,一种机柜空调供电控制方法,所述机柜空调包括控制组件10、风机组件、压缩机组件和电源组件,所述电源组件向所述控制组件10、风机组件和压缩机组件提供电能;所述电源组件包括蓄电组件8和供电组件,所述供电组件包括外部电源12;

所述控制方法包括:

检测步骤:检测所述蓄电组件8的电量;以及检测所述控制组件10、风机组件和压缩机组件各自的耗电量;

判断步骤:对所述电量与所述耗电量进行对比;

调控步骤:根据判断步骤的对比结果,调控所述外部电源12的运行。

传统机柜空调在使用过程中,采用如市政供电等外部电源12进行供电,以使得压缩机组件、控制组件10和风机组件能正常运行;本申请中采用带有蓄电组件8和外部电源12的电源组件来向控制组件10、风机组件和压缩机组件进行供电,因此能在蓄电组件8具有电量的情况下,以及电量含有不同程度时,调控外部电源12的使用,这样能减少外部电源12的消耗,达到节约能源的目的,同时环保性好。

在一些实施例中,蓄电组件8包括蓄电池、太阳能系统1和温差发电系统9,所述太阳能系统1和温差发电系统9向所述蓄电池提供电能;所述电量为所述蓄电池的电量。

优选地,温差发电系统9包括连接于所述压缩机组件上的热电偶7,所述热电偶7利用温差发电原理产生电能。

蓄电组件8中采用太阳能系统1和温差发电系统9向蓄电池进行供电的方式,利用了外部光源的热量转换电量,以及压缩机组件上的温差转换为电能等,无需人外增加能耗,节约了能源。

温差发电系统9可将热电偶7接在压缩机组件中的热源和冷源上,压缩机组件包括压缩机5,压缩机5包括气缸和隔板,其中热源包括气缸,冷源可包括隔板3,通过温差发电原理发电,经过过滤模块及变压模块后将电量存储在蓄电池二82内。

太阳能系统1可安装在机柜的四周外侧面上。

在一些实施例中,控制组件10的耗电量设为Ma,所述风机组件的耗电量设为Mb,所述压缩机组件的耗电量设为Mc,满足Ma<Mb<Mc。

具体可设置如下参数:控制组件10运行的耗电量Ma约占蓄电池电量百分比如5%~10%;风机组件运行所需的耗电量Mb约占蓄电池电量的百分比,如15%~25%;压缩机组件运行所需的耗电量Mc约占蓄电池电量的百分比,如30%~40%;蓄电池电量本身设为M。

对于采用太阳能系统1、温差发电系统9和外部电源12的混合供电模式,其原理及控制方式:当空调机组开始运行时,由市政电源进行供电,太阳能系统1给蓄电池一81蓄电,温差发电系统9给蓄电池二82蓄电。温差发电系统9作为备用系统,蓄电池二82充满电后断开,太阳能发电系统作为常用供电系统,蓄电池一81处于不同蓄电量时,能逐渐减少市政供电,由机组慢慢实现自给自足,节省能耗。

下面结合附图3所示,对蓄电池一81的电量不同情况进行说明。

在一些实施例中,电量小于所述控制组件10的耗电量;调控所述外部电源12向所述控制组件10、风机组件和压缩机组件提供电能。

当蓄电池一81蓄电量M<Ma时,此时蓄电池蓄电量较低,仍采用市政供电。此时,KM2关闭、KM3关闭、KM4关闭,KM5断开、KM6断开、KM7断开、KM8断开、KM9断开、KM11关闭。

在一些实施例中,电量大于等于所述控制组件10的耗电量,而小于等于所述风机组件的耗电量;调控所述蓄电组件8向所述控制组件10提供电能,所述外部电源12向所述风机组件和压缩机组件提供电能。

当蓄电池一81蓄电量Mb≥M≥Ma时,此时蓄电池蓄电量满足控制板的所需电量,此时,控制板由蓄电池一81供电,压缩机5及内外风机4由市政供电。此时,KM2关闭、KM3关闭、KM4关闭,KM5断开、KM6断开、KM7断开、KM8关闭、KM9断开、KM11关闭。

在一些实施例中,风机组件包括有第一风机和第二风机,所述电量大于等于所述控制组件10和所述第一风机的总耗电量;调控所述蓄电组件8向所述控制组件10和所述第一风机提供电能,所述外部电源12向所述第二风机和压缩机组件提供电能。

当蓄电量大于等于所述控制组件10和所述第一风机的总耗电量,而小于控制组件10和风机组件的总耗电量时,此时蓄电池蓄电量满足一个风机和控制板的运行,第一风机包括内风机6,第二风机包括外风机4;此时蓄电池一81可向内风机6和控制板供电,压缩机5和外风机4由市政供电。此时KM2断开、KM3关闭、KM4关闭,KM5关闭、KM6断开、KM7断开、KM8关闭、KM9断开、KM11关闭。

在一些实施例中,电量大于等于所述控制组件10和所述风机组件的总耗电量,而小于等于所述控制组件10、风机组件和压缩机组件的总耗电量;调控所述蓄电组件8向所述控制组件10和所述风机组件提供电能,所述外部电源12向所述压缩机组件提供电能。

此时蓄电池一81蓄电量满足整个风机组件和控制板的的运行,此时内外风机4和控制板由蓄电池一81供电,压缩机5由市政供电。此时,KM2断开、KM3关闭、KM4断开,KM5关闭、KM6关闭、KM7断开、KM8关闭、KM9断开、KM11关闭。

在一些实施例中,电量大于所述控制组件10、所述风机组件和所述压缩机组件的总耗电量;调控所述蓄电组件8向所述控制组件10、所述风机组件和所述压缩机组件提供电能,所述外部电源12关闭。

此时蓄电池蓄电量满足整个机组的运行,此时,市政供电停止,由蓄电池给整个机组进行供电。此时,此时,KM2断开、KM3断开、KM4断开,KM5关闭、KM6关闭、KM7断开、KM8关闭、KM9断开、KM11关闭。

当市政停电时且室外长期处于阴雨天,导致太阳能系统1无法供电、市政系统也无法供电,此时温差发电系统9启动,蓄电池二82给一体化机柜空调进行供电,此时,KM2断开、KM3断开、KM4断开,KM5关闭、KM6关闭、KM7断开、KM8关闭、KM9断开、KM10关闭、KM11断开。待阳光充足后KM11先给蓄电池一81蓄电,控制按照以上流程即可。

可选地,所述蓄电组件8还包括有报警系统11,在所述电量低于预设值时,所述报警系统11进行报警。

当市政停电时且室外长期处于阴雨天,如果热电偶7发生损坏,蓄电池二82电量慢慢就会不足以支撑整个机组的运行,机组就会停止运行,进而导致机柜内发热原件损坏。因此,本申请设有相应的报警系统11,出现以上情况时报警系统11就会报警,使得工作人员及时发现,给机柜内发热原件进行适当通风等操作,避免机柜内发热原件过热出现损坏的情况,待工作人员维修后采用温差发电原理发电,蓄电池二82能够满足机组稳定运行时,实现自给自足,待太阳能可以发电或者市政供电可以后,温差发电停止。

根据本申请的另一方面,提供了一种机柜空调系统,包括采用如上所述机柜空调供电控制方法运行的机柜空调。

本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各实施方式可以自由地组合、叠加。

以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。以上所述仅是本申请的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本申请的保护范围。

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