一种储能设备用的空调系统、控制方法和储能设备与流程

文档序号:36172340 发布日期:2023-11-24 13:58 阅读:91 来源:国知局
一种储能设备用的空调系统的制作方法

本发明涉及储能系统,具体涉及一种储能设备用的空调系统、控制方法和储能设备。


背景技术:

1、随着风电、光伏发电等新能源深入发展,风能、太阳能与储能结合应用,储能系统中储能电池的储电量可以在风电、光伏发电量少时向电网输送电能,同时也可以移峰填谷,为用户节省用电成本及用电尖峰时刻电量短缺的问题。在某些实际应用中,储能电池布置在封闭的箱体内,电池充放电产生的热量需要安装空调系统进行冷却,同时空调系统的用电也需要使用储能电池的蓄电。因此,如何降低空调系统的能耗同时保证冷却效果本领域技术人员亟待解决的问题。


技术实现思路

1、本发明在第一方面提出一种储能设备用的空调系统,该空调系统使用多个冷却管路单元,有利于降低空调系统运行能耗,提高系统利用率。

2、本发明的另一方面提出了一种空调系统的控制方法,通过所述控制方法可以控制有效降低空调能耗。

3、本发明的再一方面提出了一种储能设备,更具体的说是一种具有第一方面所述空调系统的储能设备。

4、根据本发明第一方面实施例的空调系统,所述空调系统包括:第一管路单元,第二管路单元和第三管路单元;

5、第一换热组件,所述第一换热组件具有第一换热管和第二换热管;

6、第二换热组件,所述第二换热组件具有第一通道和第二通道;

7、所述第一管路单元包括第一泵和至少一个冷却组件,所述第二换热组件的第一通道与所述第一泵的一个进出口连通,所述第一通道与所述冷却组件的一个进出口连通,所述冷却组件的另一个进出口与第一泵的另一个进出口连通;

8、所述第二管路单元包括压缩机和节流组件,所述第一换热组件的第一换热管与所述压缩机的一个进出口连通,所述第一换热管与所述节流组件的一个进出口连通,所述第二换热组件的第二通道与所述压缩机另一个进出口连通,所述第二通道与所述节流组件的另一个进出口连通;

9、阀组件,所述阀组件包括多个进出口,一个所述进出口与第一管路单元连通,另一个所述进出口与第二换热组件的第一通道连通,再一个所述进出口与第三管路单元连通;所述空调系统至少包括2个阀组件;

10、第三管路单元,所述第一换热组件的第二换热管与一个所述阀组件的进出口连通,所述第二换热管与另一个所述阀组件的进出口连通;

11、所述第一换热组件还包括第一翅片,部分所述第一翅片与所述第一换热管连接,部分所述第一翅片与所述第二换热管连接。

12、一些实施例中,所述第一管路单元包括第一冷媒,所述第二管路单元包括第二冷媒,所述第一换热管和所述第二换热管不连通,和/或所述第一通道和所述第二通道不连通。

13、根据本发明上述的空调系统,第二管路单元和第三管路单元共用一个第一换热组件,在降低了空调耗电量的同时还能减小空调尺寸,以腾出空间装载更多的储能电池,从而增加储能系统的储电量。

14、另外,根据本发明上述实施例的空调系统,还可以具有如下附加的技术特征:

15、一些实施例中,所述第二管路单元还包括四通阀,所述第一换热组件的第一换热管与所述四通阀的一个进出口连通,所述第一换热管与所述节流组件的一个进出口连通,所述第二换热组件的第二通道与所述四通阀的一个进出口连通,所述第二通道与所述节流组件的另一个进出口连通,所述压缩机的两个进出口与所述四通阀的两个进出口连通。

16、一些实施例中,所述第三管路单元还包括第二泵,所述第二泵与所述第二换热管连通,所述第二泵与一个所述阀组件的进出口连通。

17、另外,本发明实施例的空调系统,还可以具有如下附加的技术特征:

18、一些实施例中,所述第一换热组件包括第一集管,所述第一换热管为多个,多个所述第一换热管与所述第一集管直接连接或间接连接,所述第二换热管为多个,多个所述第一换热管与所述第二换热管沿所述第一集管长度方向间隔设置。

19、一些实施例中,所述第一换热组件包括第二集管、第三集管和第四集管;

20、所述第一换热组件的第一换热管与所述第二集管直接连接或间接连接,所述第一换热组件的第二换热管与所述第三集管直接连接或间接连接,所述第一换热组件的第二换热管与所述第四集管直接连接或间接连接;

21、所述第一翅片为多个,所述第一翅片,所述第一换热组件的第一换热管和第二换热管沿所述第一集管的长度方向间隔设置。

22、一些实施例中,所述空调系统还包括风机,所述空调系统运行时,气流同时流经所述第一换热组件的第一换热管和第二换热管;所述阀组件包括第一阀和第二阀,所述第一阀和第二阀为截止阀,所述阀组件还包括至少一个三通阀。

23、根据本发明第二方面提出的一种空调系统的控制方法,其中,所述空调系统在运行状态下具有第一工作模式、第二工作模式和第三工作模式,所述控制方法包括以下步骤:

24、空调系统处于所述第一工作模式时,控制所述阀组件连通所述第一管路单元和所述第二换热组件的第一通道,控制所述阀组件断开所述第一管路单元和所述第三管路单元,所述第二管路单元的压缩机处于工作状态;

25、空调系统处于所述第二工作模式时,控制所述阀组件连通所述第一管路单元和所述第二换热组件的第一通道,控制所述阀组件连通所述第一管路单元和所述第三管路单元,所述第二管路单元的压缩机处于工作状态;

26、空调系统处于所述第三工作模式时,控制所述阀组件连通所述第一管路单元和所述第三管路单元,控制阀组件断开所述第一管路单元和所述第二换热组件的第一通道。

27、一些实施例中,所述控制方法通过设定温度阈值而控制空调系统的运行状态,具体为:设定三个环境温度阈值,即第一环境温度阈值t1、第二环境温度阈值t2和第三环境温度阈值t3,t1<t2<t3;

28、检测环境温度t,比较环境温度t与环境温度阀值,

29、当环境温度t满足:t≥t3时,控制空调系统在所述第一工作模式下运行;

30、当环境温度t满足:t2<t<t3时,控制空调系统在所述第二工作模式下运行;

31、当环境温度t满足:t1≤t≤t2时,控制空调系统在所述第三工作模式下运行。

32、一些实施例中,所述阀组件包括第一阀和第二阀,所述第一阀和所述第二阀为截止阀;

33、在所述第一管路单元中安装所述第一阀,在所述第三管路单元中安装所述第二阀;

34、t≥t3时,打开所述第一阀,关闭所述第二阀,系统在所述第一工作模式下运行;

35、t2<t<t3时,打开所述第一阀,打开所述第二阀,系统在所述第二工作模式下运行;

36、t1≤t≤t2时,关闭所述第一阀,打开所述第二阀,系统在所述第三工作模式下运行。

37、一些实施例中,所述第二环境温度阈值t2的取值范围满足:t2≤11℃;所述第三环境温度阈值t3的取值范围满足:t3≥20℃。

38、根据本发明第三方面提出的一种储能设备,所述储能设备包括:箱体、空调系统、设在所述箱体内的储能电池,所述空调系统用于对储能电池进行温度调节,所述空调系统为上述任一实施例的空调系统。由于储能设备带有上述实施例中的空调系统,因此整个储能设备的能耗更低,且有更多的空间装载储能电池,因此整个储能设备的储电量更高。

39、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本技术。

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