中国建筑西南设计研究院有限公司;中国建筑一局(集团)有限公司司鹏飞获国家专利权
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龙图腾网获悉中国建筑西南设计研究院有限公司;中国建筑一局(集团)有限公司申请的专利一种空气源热泵阵列优化控制方法、装置及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120506747B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-03发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511000882.6,技术领域涉及:F25B49/00;该发明授权一种空气源热泵阵列优化控制方法、装置及系统是由司鹏飞;冯松松;李海峰;陈志鹏;贾纪康;石利军;向波;许亮;王世博设计研发完成,并于2025-07-21向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种空气源热泵阵列优化控制方法、装置及系统在说明书摘要公布了:本发明涉及供热系统智能控制技术领域,并具体公开了一种空气源热泵阵列优化控制方法、装置及系统,本发明通过结合热泵阵列中各空气源热泵及其邻居空气源热泵的运行状态,计算出热泵阵列总的空气热能吸收范围,并进一步计算热泵阵列的热能吸收密度,以热能吸收密度最小为目标动态优化运行方案,避免多台热泵在局部区域过度争夺空气热量,恶化热泵的运行性能。本发明通过优化热泵阵列的运行方案,有效提升了热泵的运行环境,促进了热泵性能提升。
本发明授权一种空气源热泵阵列优化控制方法、装置及系统在权利要求书中公布了:1.一种空气源热泵阵列优化控制方法,其特征在于,所述方法包括: S1、获取用户侧的热负荷; S2、根据所述热负荷确定空气源热泵的运行台数; S3、根据热负荷和运行台数,计算单台空气源热泵的负荷率、吸热功率和初始空气热能吸收范围; S4、根据所述运行台数随机生成热泵阵列的运行方案; S5、按序遍历所述运行方案中的各空气源热泵是否开启; S6、基于遍历到的空气源热泵开启的情况下,获取遍历到的空气源热泵的邻居状态;其中,所述邻居状态包括所述空气源热泵的左方、上方、右方、左上方和右上方空气源热泵是否开启; S7、根据所述邻居状态和单台空气源热泵的初始空气热能吸收范围计算所述遍历到的空气源热泵的实际空气热能吸收范围; S8、基于所述运行方案中所有开启的空气源热泵的实际空气热能吸收范围,计算所述热泵阵列的总空气热能吸收范围; S9、根据所述热泵阵列的总空气热能吸收范围计算所述热泵阵列的空气热能吸收密度; S10、根据所述运行台数,重置所述热泵阵列的运行方案,并重复S5至S9,得到若干运行方案及对应的空气热能吸收密度; S11、利用人工智能算法对所述若干运行方案及对应的空气热能吸收密度进行寻优,确定空气热能吸收密度最小的运行方案; S12、根据所述空气热能吸收密度最小的运行方案控制所述热泵阵列中对应的空气源热泵运行; 其中,所述S7和S8具体包括: 基于所述空气源热泵的左方、上方和左上方空气源热泵均未开启的情况下,所述空气源热泵的实际空气热能吸收范围为: ,遍历过程中,所述热泵阵列的总空气热能吸收范围计算方式为: ,其中,SS为单台空气源热泵的实际空气热能吸收范围,SN为热泵阵列的总空气热能吸收范围,a为空气源热泵的长度,b为空气源热泵的宽度,为空气源热泵空气热能吸收范围水平方向单侧的影响距离,为空气源热泵空气热能吸收范围竖直方向单侧的影响距离; 基于所述空气源热泵的左方空气源热泵开启,上方空气源热泵未开启的情况下,所述空气源热泵的实际空气热能吸收范围为: ,遍历过程中,所述热泵阵列的总空气热能吸收范围计算方式为: ,其中,hqe为空气源热泵水平方向的重叠影响距离; 基于所述空气源热泵的上方空气源热泵开启,左方空气源热泵未开启的情况下,所述空气源热泵的实际空气热能吸收范围为: ,遍历过程中,所述热泵阵列的总空气热能吸收范围计算方式为: ,其中,kd为空气源热泵竖直方向的重叠影响距离; 基于所述空气源热泵的左上方空气源热泵开启,左方和上方空气源热泵均未开启的情况下,所述空气源热泵的实际空气热能吸收范围为: ,遍历过程中,所述热泵阵列的总空气热能吸收范围计算方式为: ; 基于所述空气源热泵的左方和上方空气源热泵开启的情况下,所述空气源热泵的实际空气热能吸收范围为: ,遍历过程中,所述热泵阵列的总空气热能吸收范围计算方式为: 。
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