一、家用变频空调器节能分析(论文文献综述)
程飞,张旭[1](2021)在《变频空调器间歇运行能耗特征模拟分析》文中研究表明近年来,变频空调器已逐渐在住宅和小型办公建筑中普及。在压缩机高频运行时,变频空调器的能效比较低是变频空调器的一个显着特征。基于此特征,在利用变频空调器供冷的过程中,通过使空调器间歇运行这种节能方式有时并不能达到预期的节能目的。本文采用有限元仿真软件COMSOL Multiphysics和MATLAB联合仿真,计算空调器停机前的运行时间以及停机持续时间对变频空调器用电量的影响。计算结果表明,在空调器运行频率快速下降的阶段关闭空调器,容易造成间歇运行时变频空调器的用电量高于连续运行时变频空调器的用电量。在给定的一个运行周期中,与变频空调器连续运行相比,变频空调器间歇运行时的总供冷量的降低率低于整个周期变频空调器平均能效比的降低率时,空调器间歇运行这种节能方式无法有效降低变频空调器的用电量。
李兆坚,吴飞,刘鹰,田雨忠[2](2019)在《低温制热工况下分体空调器电功率变化特点测试分析》文中提出采用实测方法,对低温制热工况下分体空调器电功率变化特性进行了测试分析。结果表明:分体空调器制热工况的电功率显着高于制冷工况,其电功率变化情况也比制冷工况复杂,空调设定温度对制热电功率变化波形影响较大,认为不能仅通过一种变化波形分析识别分体空调器运行状态。即使是定频分体空调器,在制热运行时其用电功率也不断变化,这为住户总电表数据识别法的住户空调行为调查法提供了一个判据。测试发现,即使在热泵运行的制热量可以满足要求的情况下,大多数带电辅热的分体空调器仍然启动电加热器直接加热,这种不节能的运行方式待改进。
沈佳敏[3](2019)在《变频空调器提升APF的快速匹配算法及动态特性预测》文中研究表明变频空调器具有高效、节能和舒适的优点,已发展成为家用空调器市场的主导产品。新颁布的空调能效标准GB21455-2013《转速可控型房间空调器能效限定值及能效等级》将APF作为变频空调器的能效衡量指标。APF的值通过额定制冷、中间制冷、额定制热、中间制热和低温制热这五个工况下的能力、能效值推算得到。因此提升变频空调器的APF需要将这五个测试工况下的性能匹配到最优。对于变频空调器的性能匹配,目前主要采用实验的方法,需要测试的工况点极多,耗费大量时间,需要开发一种简单快速的性能匹配算法。另外,变频空调器的能效与空调器的动态特性直接相关,需要准确快速地对空调器的动态特性进行仿真。现有的空调器系统仿真方法只能计算出空调器在环境条件不变时的运行特性,无法对空调器在房间内运行时的动态特性进行仿真,需要对现有的仿真方法进行拓展。因此,本文针对变频空调器的性能匹配方法,以及空调器动态特性计算方法进行了研究探讨,取得了如下研究成果:(1)提出了一种变频空调器提升APF的性能匹配算法。首先对国标中APF定义式进行了显式化推导并简化,得到了APF的快速计算公式;然后根据制冷系统理论循环和空调系统参数,建立了APF约束方程,并运用多约束条件下的寻优算法,计算得到了最大的APF值与最优的测试工况的能力能效值。(2)根据APF显式计算公式,推导得到了不同运行工况在APF中的权重,得出了不同工况下提升APF的策略;推导了APF中不同性能参数的影响因子计算公式,得出了提升APF的定量方法;针对一款企业样机,对本文提出的变频空调器性能匹配算法进行了实验验证,结果表明,各个工况下最优的能力计算结果的最大偏差小于4.8%,APF的偏差为0.45%。(3)对现有的空调系统仿真方法进行了拓展:在现有空调系统仿真模型的基础上,建立了房间动态导热的数学模型,并编程实现了房间动态特性计算函数库,该模型与现有的系统仿真程序结合,实现了空调系统在房间内运行的动态特性的计算。通过与实验测试值的对比,计算得出的房间内温度的最大误差小于3%。本文提出的变频空调器性能匹配方法可以比较准确地计算出给定空调器的最大APF值和最优的测试工况的能力和能效,各个匹配参数与实验的偏差在4.8%以内。本文对变频空调器的仿真方法进行了拓展,实现了动态特性的计算,计算结果满足精度的要求。
李改莲,时子超,金听祥,张红晓,金梦晓[4](2018)在《相同条件下定频、变频空调节能舒适性对比试验研究》文中研究说明在焓差实验室中模拟家用空调器的实际运行环境,相同条件下对比研究相同制冷量的定频和变频空调器的节能舒适特性。结果表明:相同条件下定频空调器能使室内更早的达到设定温度,当空调器设定温度16℃,室外温度35℃时,定频和变频空调器的耗电量达到相同的时间为11h,室外温度为40℃时,定频和变频空调器的耗电量达到相同的时间为6.3h,室外温度越高,定频和变频空调器耗电量相同的时间越提前,变频空调器需要更长的时间才能体现出节能优势;室外温度35℃时,运行变频和定频空调器,室内不同高度之间的温差分别在0.2℃0.5℃和0.7℃1℃,室内温度波动周期分别为2.4h和0.25h,变频空调器温差低于定频空调器,且波动周期大,室内温度变化缓慢,舒适性优于定频空调器。
郜菲雪[5](2017)在《地域及制冷剂对变频空调器性能的影响研究》文中指出在当前,能源问题日益成为世界各国最为棘手的问题。随着我国家用空调器的不断增加,空调器已成为能耗大户,尤其近年来,在我国许多城市的夏季用电高峰时期,都出现了用电紧张,因此空调器能耗不容忽视。因此,对空调器节能的要求越来越高。相比定速空调器,变频空调器具有包括节能在内的多方面的优势。对于变频空调器能效考核来说,需要有一个科学合理的评价方法。目前对变频空调器的评价仅考虑能源消耗,未考虑其他的环境影响因素。且能耗的评价全国采用一种评价方法,未考虑地域因素对空调器能耗的影响。本文主要开展了三方面的工作:(1)以气象参数为基础研究地域对能效的影响;(2)以实际运行特性调研数据为基础研究地域和使用习惯对能效的影响;(3)综合考虑制冷剂的GWP(Global Warming Potentials)和能效,分析空调器的环境影响。首先探讨将地域因素(环境温度差异)纳入能效评价体系中的可行性。利用visual basic软件编制了模拟软件对变频空调器的能效进行模拟计算,根据全国5种地区的52个城市的气象参数总结出APF(Active Power Filter)计算所需的温度-时间曲线,在此基础上分析同一台空调器在不同地域运行时的APF表现。其次,又利用能效评价方法绘制了同一空调器52个城市相同能效等级不同容量的APF对比分析图,对比分析了空调器个能效等级、三种容量和两种工况下APF的差异,从而找出引起APF差异的原因。然后参考了3个主要城市的空调器APF实际调查数据,并进行了分析,其结果与前面统计理论结果存在一定程度的吻合。最后,在综合环境影响TEWI(Total Equivalent Warming Impact)相同的前提下,对三种常见的制冷剂(R22、R290和R410A)的能效进行了分析,探讨考虑制冷剂环境友好性进行空调器综合评价的可行性。
戚文端,李金波[6](2016)在《采用滚动转子式压缩机家用变频空调器低频运行油面实验分析》文中研究说明家用变频空调器技术最近几年在国内取得快速发展,尤其在低频运行领域,为了了解变频压缩机在低频运行时回油情况,测试了常规使用R410A环保冷媒滚动转子式压缩机家用变频空调器在多种工况下低频运行油面变化,具体描绘出相应的油面随时间变化曲线,并从理论和实验两方面进行分析,可总结出变频空调器在低频运行过程中不需进行高频回油,也为评价变频空调器低频运行可靠性提供依据。
戚文端,李金波[7](2016)在《采用滚动转子式压缩机家用变频空调器低频运行油面实验分析》文中指出家用变频空调器技术最近几年在国内取得快速发展,尤其在低频运行领域,为了了解变频压缩机在低频运行时回油情况,测试了常规使用R410A环保冷媒滚动转子式压缩机家用变频空调器在多种工况下低频运行油面变化,具体描绘出相应的油面随时间变化曲线,并从理论和实验两方面进行分析,可总结出变频空调器在低频运行过程中不需进行高频回油,也为评价变频空调器低频运行可靠性提供依据。
金听祥,吴彦生,徐笑锋,杨有伟[8](2015)在《相同条件下定频、变频空调性能对比的试验研究》文中研究指明本试验利用焓差实验室构建空调器实际使用环境,对相同条件下的定频、变频空调器的性能进行对比试验研究。试验数据表明:在室内温度27℃、设定温度相等的条件下,室外温度从29℃到41℃每增加3℃:(1)定频空调器制冷量平均降低约1.64%,最大可降低2.2%,变频空调器制冷量平均降低约1.3%,最大降低1.87%,变频空调器受室外温度影响较小,制冷效果更加稳定;(2)定频、变频空调器输入功率平均增加2.55%和4.16%,输入功率最大增加率分别为4.34%和7.74%,室外温度对变频空调器输入功率影响较大;(3)定、变频机运行过程中耗电量相同时的时间将延后38.3%,变频机需要更长的时间才能体现出节能优势。
付国印[9](2015)在《中国与美国住宅制冷空调能耗标准制定原则分析研究》文中研究表明文章分析了中国与美国住宅制冷空调能效标准的现状,也提出中国住宅制冷空调能耗标准应该在现有的住宅制冷空调结构限制的前提下,要增加对使用新型环保制冷剂的空调在能效提升幅度区域空间的探讨,增加对空调能效标准与安全测试标准的结合,这些都有助于提高空调的SEER值,有助于提升空调产品出口美国的竞争力。因此了解中国与美国住宅制冷空调能耗标准制定原则,已经非常有必要性。
朱京多,陈争,刘韧[10](2015)在《房间空调器长效节能评价体系研究现状及发展趋势》文中研究说明我国是世界上空调器发展最快的国家之一,伴随着空调器的快速发展,空调器的能效标准和评价方式及评价体系也在不断变化,考核指标及考核方法日新月异。本文通过对空调器能效标准体系以及影响空调长效性能因素的国内外研究现状进行分析,指出考虑多影响因素的长效节能空调器评价体系能够更加全面的对空调节能性能进行考察,有利于提高住宅和商业建筑房间空调器能效,推动中国空调市场向节能转变,真正实现家电行业节能减排。
二、家用变频空调器节能分析(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、家用变频空调器节能分析(论文提纲范文)
(1)变频空调器间歇运行能耗特征模拟分析(论文提纲范文)
1 建筑物模型 |
2 数值计算模型 |
2.1 房间的热过程模型 |
2.2 变频空调器的数学模型 |
2.3 空调器的运行方式设置 |
3 模拟结果及分析 |
3.1 停机前变频空调器运行时间对其间歇运行节能效果的影响 |
3.2 变频空调器停机持续时间对其间歇运行节能效果的影响 |
3.3 变频空调器间歇运行达不到预期节能效果的原因 |
4 结论 |
(2)低温制热工况下分体空调器电功率变化特点测试分析(论文提纲范文)
0 引言 |
1 测试内容与方法 |
1.1 分体空调器运行电功率的案例试验测试 |
1.2 住户实际使用情况下分体空调器运行电功率的调查测试 |
2 测试对象 |
3 测试期间的气象参数 |
4 主要测试结果与分析 |
1) 设定温度对分体空调器制热用电负荷变化波形影响较大。 |
2) 在低负荷率的情况下变频空调器变成了定频空调器。 |
3) 电辅热空调器冬季制热工况的用电负荷显着高于夏季制冷工况。 |
4) 不同空调器的制热用电功率波形也有差异。 |
5) 在制热运行时, 分体空调器用电功率是不断变化的。 |
5 结论 |
(3)变频空调器提升APF的快速匹配算法及动态特性预测(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 相关领域研究现状 |
1.2.1 变频空调器性能匹配的研究现状 |
1.2.2 空调系统仿真的研究现状 |
1.3 当前研究的不足 |
1.4 本文主要研究内容及技术路线 |
第二章 变频空调器提升APF的匹配算法开发 |
2.1 变频空调器APF性能匹配算法开发思路 |
2.2 APF显式计算公式推导 |
2.2.1 国标中APF的隐式定义式 |
2.2.2 APF隐式公式的显式化推导 |
2.2.3 APF显式计算公式的简化 |
2.2.4 APF显式计算公式误差分析 |
2.3 APF约束方程组的推导 |
2.3.1 能力的约束方程推导 |
2.3.2 制冷工况能效的约束方程推导 |
2.3.3 制热工况能效的约束方程推导 |
2.3.4 能效约束方程的修正 |
2.4 APF最大值及最优匹配工况求解 |
2.5 本章小结 |
第三章 变频空调器APF性能参数的匹配分析 |
3.1 APF测试工况的权重分析 |
3.1.1 权重计算公式推导 |
3.1.2 各个测试工况权重计算结果 |
3.2 APF性能指标的影响因子分析 |
3.2.1 影响因子计算公式推导 |
3.2.2 影响因子计算结果 |
3.3 实际匹配案例分析 |
3.4 本章小节 |
第四章 变频空调器性能匹配算法的实验验证 |
4.1 实验装置介绍 |
4.2 实验样机及测试工况介绍 |
4.3 实验数据处理及误差计算 |
4.3.1 各工况点能力及能效的计算 |
4.3.2 实验测量误差的分析 |
4.4 结果验证及误差分析 |
4.4.1 能力能效实验结果与计算值对比 |
4.4.2 APF测量值与计算值对比 |
4.5 本章小结 |
第五章 空调动态特性快速计算及实验验证 |
5.1 变频空调动态特性计算的思路 |
5.2 房间结构的调研 |
5.3 空调房间动态计算模型 |
5.3.1 墙体导热的模型 |
5.3.2 房间总负荷的计算模型 |
5.3.3 Z传递函数的求解 |
5.3.4 室温计算 |
5.4 房间动态特性计算的编程实现 |
5.5 案例分析及实验验证 |
5.5.1 案例分析 |
5.5.2 实验验证 |
5.6 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 本文总结 |
6.2 创新点 |
6.3 研究展望 |
参考文献 |
附录1 |
致谢 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 |
(4)相同条件下定频、变频空调节能舒适性对比试验研究(论文提纲范文)
1 引言 |
2 试验设备及方法 |
2.1 试验设备 |
2.2 试验精度及误差分析 |
2.3 试验方法 |
3 试验结果与分析 |
3.1 相同条件下空调器耗电量的分析 |
3.2 相同条件下空调器出风温度的分析 |
3.3 相同条件下空调器对室内温度分布的分析 |
4 结论 |
(5)地域及制冷剂对变频空调器性能的影响研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
物理量名称及符号表 |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 国内外变频空调器发展现状 |
1.1.2 房间空调器仿真技术研究现状 |
1.1.3 国内外房间空调器能效评价现状 |
1.2 研究意义与内容 |
1.2.1 研究意义 |
1.2.2 研究内容 |
1.3 本章小结 |
第2章 房间空调器运行特性的动态模拟仿真 |
2.1 模拟软件 |
2.1.1 软件总体设计 |
2.1.2 软件的具体界面以及各模块详细说明 |
2.1.3 软件输出结果 |
2.2 本章小结 |
第3章 APF能效评价方法分析 |
3.1 APF评价体系 |
3.2 APF能效分析 |
3.2.1 A工况数据分析 |
3.2.2 B工况数据分析 |
3.2.3 不同工况数据对比分析 |
3.3 实际调查分析 |
3.4 本章小结 |
第4章 相同环境影响下制冷剂能效差异 |
4.1 TEWI简介 |
4.2 典型制冷剂TEWI与能耗关系 |
4.3 典型制冷剂不同容量时 ΔAPF的比较 |
4.4 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间所发表的学术成果 |
致谢 |
(6)采用滚动转子式压缩机家用变频空调器低频运行油面实验分析(论文提纲范文)
0 引言 |
1 滚动转子式压缩机回油测试办法及油面规定 |
2 实验样机 |
3 实验研究及分析 |
3.1 实验一:过负荷工况低频运行实验 |
(1) 制冷过负荷工况低频运行实验 |
(2) 制热过负荷工况低频运行实验 |
3.2 实验二:GB额定工况运行实验 |
(1) GB额定制冷工况低频运行实验 |
(2) GB制热额定工况低频运行实验 |
3.3 实验三:最小运行工况实验 |
3.4 实验四:除霜工况运行实验 |
(1) 低温除霜工况运行实验 |
(2) 超低温除霜工况运行实验 |
3.5 实验五:高低频切换运行实验 |
(1) GB额定制冷工况高低频切换运行实验 |
(2) GB额定制冷工况高低频切换运行实验 |
4 结论 |
(8)相同条件下定频、变频空调性能对比的试验研究(论文提纲范文)
1 引言 |
2 试验装置与试验方法 |
2. 1 试验装置 |
2. 2 试验条件和方法 |
3 试验结果与分析 |
3. 1 耗电量 |
3. 2 制冷量 |
3. 3 输入功率 |
4 结论 |
(9)中国与美国住宅制冷空调能耗标准制定原则分析研究(论文提纲范文)
1 引言 |
2 美国与中国房间空调器的能效标准制定原则分析 |
3 住宅制冷空调器的能耗影响因素 |
4 制冷空调能效标准基本准则 |
5 结语 |
(10)房间空调器长效节能评价体系研究现状及发展趋势(论文提纲范文)
1 节能空调器能效评价标准现状 |
1.1 国内节能空调器能效评价标准现状 |
1.2 国外节能空调器能效评价标准现状 |
2 节能空调器能效评价方法现状 |
2.1 国内节能空调器能效评价方法现状 |
2.2 国外节能空调器能效评价方法现状 |
3 节能空调器性能研究现状 |
3.1 空调器整机系统长效性能研究 |
3.2 空调器长效性能影响因素研究 |
3.2.1 国内空调器长效性能影响因素研究 |
3.2.2 国外空调器长效性能影响因素研究 |
4 节能空调器评价体系发展趋势 |
四、家用变频空调器节能分析(论文参考文献)
- [1]变频空调器间歇运行能耗特征模拟分析[J]. 程飞,张旭. 制冷与空调, 2021(02)
- [2]低温制热工况下分体空调器电功率变化特点测试分析[J]. 李兆坚,吴飞,刘鹰,田雨忠. 暖通空调, 2019(04)
- [3]变频空调器提升APF的快速匹配算法及动态特性预测[D]. 沈佳敏. 上海交通大学, 2019(06)
- [4]相同条件下定频、变频空调节能舒适性对比试验研究[J]. 李改莲,时子超,金听祥,张红晓,金梦晓. 低温与超导, 2018(01)
- [5]地域及制冷剂对变频空调器性能的影响研究[D]. 郜菲雪. 北京工业大学, 2017(06)
- [6]采用滚动转子式压缩机家用变频空调器低频运行油面实验分析[J]. 戚文端,李金波. 家电科技, 2016(S1)
- [7]采用滚动转子式压缩机家用变频空调器低频运行油面实验分析[A]. 戚文端,李金波. 第十三届全国电冰箱(柜)、空调器及压缩机学术交流大会论文集, 2016
- [8]相同条件下定频、变频空调性能对比的试验研究[J]. 金听祥,吴彦生,徐笑锋,杨有伟. 低温与超导, 2015(10)
- [9]中国与美国住宅制冷空调能耗标准制定原则分析研究[J]. 付国印. 中国标准化, 2015(S1)
- [10]房间空调器长效节能评价体系研究现状及发展趋势[J]. 朱京多,陈争,刘韧. 日用电器, 2015(02)