本技術涉及空調,尤其涉及一種空調水系統控制方法、裝置、空調設備及計算機可讀介質。
背景技術:
1、在暖通空調水系統中,一二次側空調水系統的供需平衡問題是通過實時控制分集水器的流量監測設備參數來完成,但現階段存在平衡管上未安裝流量檢測設備,或有安裝流量檢測設備但設備參數漂移或故障等情況,導致偏離一次泵控制目標,進而導致一次泵跟隨二次泵的頻率變化而變化,打亂系統分集水器供需平衡。當系統長時間處于供需不平衡的狀態下運行,導致用能側過冷或過熱,因此供能的質量難以保證,造成能源的浪費或無法滿足末端需求,甚至系統還會出現故障報警的情況,由此運維人員需要到現場進行反復多次的檢修和調試才能達到預期的系統供需平衡關系,耗費大量的人力資源,且造成了能源資源的嚴重浪費。
2、針對需依賴流量檢測設備來控制空調水系統的供需平衡的問題,目前尚未提出有效的解決方案。
技術實現思路
1、本技術提供了一種空調水系統控制方法、裝置、空調設備及計算機可讀介質,以解決需依賴流量檢測設備來控制空調水系統的供需平衡的技術問題。
2、根據本技術實施例的一個方面,本技術提供了一種空調水系統控制方法,包括:獲取目標空調水系統的傳感器配置數據;確定與所述傳感器配置數據匹配的供需監測策略;基于所述供需監測策略確定所述目標空調水系統的一次側和二次側的供需情況;當所述供需情況為供需失衡時,控制所述一次側執行目標動作,以維持所述一次側和所述二次側的供需平衡。
3、可選地,所述確定與所述傳感器配置數據匹配的供需監測策略包括:當所述傳感器配置數據包括所述目標空調水系統的分水器、集水器的壓力傳感器數據時,確定與所述分水器、集水器的壓力傳感器數據匹配的所述供需監測策略為基于分集水器上的壓力傳感器的供需監測策略;當所述傳感器配置數據包括所述分水器、所述集水器之間的進水管、出水管上的溫度傳感器數據時,確定與所述進水管、出水管上的溫度傳感器數據匹配的所述供需監測策略為基于進出水管上的溫度傳感器的供需監測策略;當所述傳感器配置數據包括所述分水器、所述集水器上的溫度傳感器數據時,確定與所述分水器、所述集水器上的溫度傳感器數據匹配的所述供需監測策略為基于分集水器上的溫度傳感器的供需監測策略。
4、可選地,所述基于所述供需監測策略確定所述目標空調水系統的一次側和二次側的供需情況包括:當所述供需監測策略為所述基于分集水器上的壓力傳感器的供需監測策略時,獲取分水器壓力傳感器的第一壓力值和集水器壓力傳感器的第二壓力值;若所述第一壓力值大于所述第二壓力值,則確定所述目標空調水系統的一次側供給量大于二次側需求量;若所述第一壓力值小于所述第二壓力值,則確定所述目標空調水系統的一次側供給量小于二次側需求量;若所述第一壓力值和所述第二壓力值相同,則確定所述目標空調水系統的一次側和二次側供需平衡。
5、可選地,所述基于所述供需監測策略確定所述目標空調水系統的一次側和二次側的供需情況包括:當所述供需監測策略為所述基于進出水管上的溫度傳感器的供需監測策略時,獲取分水器出水管溫度傳感器的第一溫度值、一次側進分水器進水管溫度傳感器的第二溫度值、二次側入集水器進水管溫度傳感器的第三溫度值以及一次側出集水器出水管溫度傳感器的第四溫度值;若所述第一溫度值與所述第二溫度值的差值大于或等于第一預設閾值,則確定所述目標空調水系統的一次側供給量小于二次側需求量;若所述第三溫度值與所述第四溫度值的差值大于或等于第二預設閾值,則確定所述目標空調水系統的一次側供給量大于二次側需求量;若所述第一溫度值與所述第二溫度值的差值小于所述第一預設閾值,或者所述第三溫度值與所述第四溫度值的差值小于所述第二預設閾值,則確定所述目標空調水系統的一次側和二次側供需平衡。
6、可選地,所述基于所述供需監測策略確定所述目標空調水系統的一次側和二次側的供需情況包括:當所述供需監測策略為所述基于分集水器上的溫度傳感器的供需監測策略時,獲取分水器溫度傳感器的第五溫度值、一次側進分水器進水管溫度傳感器的第六溫度值、二次側入集水器進水管溫度傳感器的第七溫度值以及集水器溫度傳感器的第八溫度值;若所述第五溫度值與所述第六溫度值的差值大于或等于第三預設閾值,則確定所述目標空調水系統的一次側供給量小于二次側需求量;若所述第七溫度值與所述第八溫度值的差值大于或等于第四預設閾值,則確定所述目標空調水系統的一次側供給量大于二次側需求量;若所述第五溫度值與所述第六溫度值的差值小于所述第三預設閾值,或者所述第七溫度值與所述第八溫度值的差值小于所述第四預設閾值,則確定所述目標空調水系統的一次側和二次側供需平衡。
7、可選地,所述方法還包括:將所述基于分集水器上的壓力傳感器的供需監測策略設為高優先級,將所述基于進出水管上的溫度傳感器的供需監測策略設為中優先級,以及將所述基于分集水器上的溫度傳感器的供需監測策略設為低優先級;當多個所述供需監測策略可用時,按照所述優先級從高到低的順序選擇所述供需監測策略。
8、可選地,所述當所述供需情況為供需失衡時,控制所述一次側執行目標動作,以維持所述一次側和所述二次側的供需平衡包括:當所述目標空調水系統的一次側供給量小于二次側需求量時,控制一次側水泵升頻;當所述目標空調水系統的一次側供給量大于二次側需求量時,控制所述一次側水泵降頻。
9、根據本技術實施例的另一方面,本技術提供了一種空調水系統控制裝置,包括:獲取模塊,用于獲取目標空調水系統的傳感器配置數據;匹配模塊,用于確定與所述傳感器配置數據匹配的供需監測策略;監測模塊,用于基于所述供需監測策略確定所述目標空調水系統的一次側和二次側的供需情況;控制模塊,用于當所述供需情況為供需失衡時,控制所述一次側執行目標動作,以維持所述一次側和所述二次側的供需平衡。
10、根據本技術實施例的另一方面,本技術提供了一種空調設備,包括存儲器、處理器、通信接口及通信總線,存儲器中存儲有可在處理器上運行的計算機程序,存儲器、處理器通過通信總線和通信接口進行通信,處理器執行計算機程序時實現上述方法的步驟。
11、根據本技術實施例的另一方面,本技術還提供了一種具有處理器可執行的非易失的程序代碼的計算機可讀介質,程序代碼使處理器執行上述的方法。
12、本技術實施例提供的上述技術方案與相關技術相比具有如下優點:
13、本技術提供了一種空調水系統控制方法,包括:獲取目標空調水系統的傳感器配置數據;確定與所述傳感器配置數據匹配的供需監測策略;基于所述供需監測策略確定所述目標空調水系統的一次側和二次側的供需情況;當所述供需情況為供需失衡時,控制所述一次側執行目標動作,以維持所述一次側和所述二次側的供需平衡。本技術通過傳感器來監測空調水系統的一次側和二次側的供需情況,及時在供需失衡時對一次側進行調整以保持供需平衡,確保了即使分集水器平衡管上未安裝流量檢測設備,或有流量監測設備但流量檢測設備參數有漂移、損壞時,系統仍能夠及時、準確地監測一二次泵水系統的能量供需情況,解決了需依賴流量檢測設備來控制空調水系統的供需平衡的技術問題,保證系統供需平衡關系,減少系統故障發生,避免能源資源浪費。