Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

SE439063B - Forfarande och anordning for provning och prestandaovervakning vid vermepumpar och kylanleggningar - Google Patents

Forfarande och anordning for provning och prestandaovervakning vid vermepumpar och kylanleggningar

Info

Publication number
SE439063B
SE439063B SE8303133A SE8303133A SE439063B SE 439063 B SE439063 B SE 439063B SE 8303133 A SE8303133 A SE 8303133A SE 8303133 A SE8303133 A SE 8303133A SE 439063 B SE439063 B SE 439063B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
heat
performance
expected
heat energy
measured values
Prior art date
Application number
SE8303133A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8303133D0 (sv
SE8303133L (sv
Inventor
Henrik Sven Enstrom
Original Assignee
Henrik Sven Enstrom
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=20351436&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SE439063(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Henrik Sven Enstrom filed Critical Henrik Sven Enstrom
Priority to SE8303133A priority Critical patent/SE439063B/sv
Publication of SE8303133D0 publication Critical patent/SE8303133D0/sv
Priority to US06/662,031 priority patent/US4611470A/en
Priority to EP85900231A priority patent/EP0203918B1/en
Priority to PCT/SE1984/000407 priority patent/WO1986003281A1/en
Publication of SE8303133L publication Critical patent/SE8303133L/sv
Publication of SE439063B publication Critical patent/SE439063B/sv

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M13/00Testing of machine parts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L3/00Measuring torque, work, mechanical power, or mechanical efficiency, in general
    • G01L3/26Devices for measuring efficiency, i.e. the ratio of power output to power input
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1917Control of temperature characterised by the use of electric means using digital means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Description

8303133-6 2 Uppfinningen hänför sig således till ett förfarande för främst provning och prestandaövervakning vid värmepumpar, kylanläggningar eller motsvaran- de system, vid vilket system värmeenergi från åtminstone en värmekälla till- förs ett i systemet cirkulerande, energibärande medium, ett köldmedium, vil- ket framdrivs i systemet medelst åtminstone en, företrädesvis elektriskt driven, kompressor samt bringas att passera åtminstone en kondensor, där värmeenergi avgives och växlas till ett värmeenergibärande medium, en vär- mesänka, där övervakningen innefattar bestämning av ärvärden i form av verk- liga prestanda, såsom avgiven värmeeffekt och s.k. värmefaktor, mot bakgrund av mätningar, samt jämförelse, företrädesvis automatiskt och kontinuerligt, av nämnda ärvärden med börvärden i form av motsvarande förväntade prestanda.
Förfarandet utmärks särskilt av, att nämnda förväntade prestanda, såsom av- given värmeeffekt eller kyleâfekt och värmefaktor eller köldfaktor faststäl- ls automatiskt och i huvudsak kontinuerligt på basis av aktuella driftför- hållanden, vilka fortlöpande fastställs genom mätningar.
Uppfinningen hänför sig även till en anordning för främst provning och pre- standaövervakning vid värmepumpar, kylanläggningar eller motsvarande system, där systemet innefattar ett i systemet clrkulerande energibärande medium, ett köldmedium, vilket är avsett att framdrivas i systemet med åtminstone en, företrädesviselektriskt driven, kompressor, och åtminstone en förångare, vid vilken värmeenergi från en värmekälla är avsedd att överföras till nämn- da energibärande medium, samt åtminstone en kondensor, vid vilken värmeener- gi är avsedd att avgívas av nämnda energibärande medium till ett annat värme- energibärande medium, en värmesänka, där anordningar förefinns för automatisk bestämning av aktuella dríftförhållanden i form av mätvärden eller motsvaran- de och för automatisk bestämning av mätvärden för bestämning av ärvärden i form av verkliga prestanda, såsom avgiven värmeeffekt eller kyleffekt och s.k. värmefaktor eller köldfaktor, samt för företrädesvis automatisk och kontinuerlig jämförelse mellan nämnda ärvärden samt börvärden i form av mot- svarande förväntade prestanda.
Anordningen utmärks särskilt av, att anordningar förefinns för automatisk och företrädesvis fortlöpande bestämning av nämnda förväntade prestanda, såsom avgiven värmeeffekt eller kyleffekt och s.k. värmefaktor eller köldfaktor på basis av nämnda mätvärden avseende aktuella driftförhållanden.
Nedan beskrives uppfinningen närmare i anslutning till några utföringsexem- pel samt bifogade ritningar, där 8303133-6 - fig. 1 schematiskt visar ett blockschema över en utföringsform av en an- ordning enl. uppfinningen vid en principiellt och generellt visad värme- PUWP, - fig. 2 visar ett mer sammanfattande blockschema över en anordning enl. fig. 1, - fig. 3 schematiskt visar en första, förenklad utföringsform av en anord- ning enl. uppfinningen, - fig. Å visar ett principiellt diagram för bestämning av förväntad avgi- ven värmeeffekt utifrån driftbetingelser, - fig. 5 visar ett diagram motsvarande det i fig. Å, men gällande för för- väntad tillförd elektrisk effekt, - fig. 6 schematiskt visar en andra, förenklad utföringsform av en anord- ning enl. uppfinningen, samt - fig. 7 schematiskt visar en tredje, förenklad utföringsform av en anord- ning enl. uppfinningen.
Vid det i fig. 1 visade, generella systemet, den visade värmepumpen, be- tecknas med K1...Kn ett godtyckligt antal värmekällor och med F1...Fn ett motsvarande antal förångare på känt sätt anordnade i systemet, vilket in- nefattar ett i systemet církulerande, energibärande medium 1, köldmedium, där nämnda medium 1 är avsett att framdrivas i systemet medelst åtminstone en, företrädesvis elektriskt driven, kompressor 2. vid varje förångare F1- n är värmeenergí från värmekällan K avsedd att överföras till nämnda medi- um 1. Systemet innefattar även ett godtyckligt antal värmeväxlare VVX1...
VVXm, av vilka åtminstone en arbetar som kondensor, där vänmeenergi vid varje värmeväxlare VVX är avsedd att avges från nämnda medium 1 samt väx- las till ett annat värmeenergibärande medium, såsom luft eller vatten,för utnyttjande.
Ytterligare förångare F kan tänkas parallellkopplade vid samma som eller lägre tryck än ovan angivna.
Enl. uppfinningen förefinns i det generella fallet anordningar 3,4,5,6 av väsentligen känt slag för bestämning av mätvärden Tk,Tk,ut, Vk,RFk resp., karakteriserande varje värmekälla, där Tk är värmekällans K energibärande mediums temperatur på ingångssidan och Tk,ut temperaturen på utgångssidan, V är flödet av medium och RF är relativ fuktighet, vilken är tillämplig k k vid gasformigt medium, såsom luft. Vidare förefinns motsvarande anordning- ar 7,8,9,10 för bestämning av mätvärden TS,TS ut,VS,RFS resp., karakteri- 9 8303133-6 i _____,_______._...-_. ,- serande varje värmeenergibärare, där TS är temperaturen på ingångssidan och Ts,ut på utgångssidan, d.v.s. efter växling, VS är flödet och RFS är den relativa fuktigheten. Dessutom förefinns för varje kompressor 2 an- ordningar 11,12 för bestämning av mätvärden Nk,Ék resp. eller motsvaran- de, karakteriserande kompressorn 2, där Nk avser kapacitetsregleringsin- ställning och Ek är tillförd elektrisk effekt. Det generella systemet kan också tänkas innefatta åtminstone en fläkt 16 för framdrivning av luft, exempelvis enl. fig. 6, varvid i tillämpliga fall anordningar 15 för bestämning av fläktens kapacitetsregleringsinställning NF förefinns.
Mätvärdena eller motsvarande enl. ovan beskriver värmepumpens aktuella driftförhållanden och utgör underlag för bestämning av förväntade pres- tanda samt_verkliga prestanda hos systemet.
Såsom schematiskt visas i fig. 2, är mätvärdena enl. ovan avsedda att, i form av signaler, automatiskt och företrädesvis fortlöpande överföras till en centralenhet CE eller motsvarande, företrädesvis innefattande en mikrodator, vilken enhet innehåller information om förväntade prestanda, såsom avgiven värmeeffekt Q1 F och tillförd elektrisk effekt E f, som 5 S k funktion av vissa av mätvärdena. I det allmänna fallet gäller i Q1,f = f(Tk1,Tk2,...,Tkn,Vk1,Vk2,...,Vkn,RFk1,RFk2,...,RFkn,Ts1,Ts2,...TSm Ys1,VS2,...VSm,RFS1,RFs2,...,RFsm,Nk,1,Nk,2...Nk,p,NF) Enar =-9( ' " ' i ) Nämnda enhet är härvid anordnad att företrädesvis fortlöpande och på ba- sis av relevanta mätvärden bestämma förväntade prestanda. Enheten CE är även anordnad att på basis av mätvärden för bestämning av verkliga pres- tanda, företrädesvis fortlöpande, bestämma verkliga prestanda samt att företrädesvis fortlöpande jämföra sålunda bestämda förväntade och verkli- ga prestanda.
Vid många installationer av här aktuellt slag förefinns värmemängdsmätare 13 av känt slag, markerade i fig 1 och 2, och kWh-mätare för mätning av värme- resp. elenergier. Sådana befintliga mätare 12,13 används lämpligen för bestämning av ärvärden° avseende avgiven värmeenergi och tillförd el- energi och/eller motsvarande effekter och i tillämpliga fall som underlag för beräkning av börvärden. Värmeenergibärarflöde, vid anordningen enl. uppfinningen kan exempelvis användas vid beräkning av förväntad värmeav- givning. 8303133-6 I fig. 3, visande en Första utföringsform av ett specifikt, enkelt system, utgörs värmekällan K av avluft från ett bostadshus eller liknande, från vilken värmeenergi är avsedd att växlas till det energibârande mediet l vid förångaren F. I anslutning till kondensorn VVX är värmeenergi avsedd att växlas till tappvarmvatten eller motsvarande. Medelst anordningar 7,8, l0,l2,l3, av lämpligt känt slag och betecknade såsom i fig. 1 är Ts,Ts,ut, Vs,Ek och Q1 resp. avsedda att mätas. Centralenheten CE är härvid anordnad att utifrån dessa mätvärden bestämma förväntade och verkliga prestanda, varvid övriga för nämnda bestämning erforderliga parametervärden förefinns, exempelvis empiriskt, förbestämda samt såsom konstanter lagrade i central- enheten.
Vid den i fig. 6 visade, andra utföringsformen av ett specifikt system an- vänds uteluft och/eller avluft som värmekälla. På den värmeavgivande sidan förefinns, med samma beteckningar som enl. fig. l, anordningar 7,8,l0 för mätning av det värmeenergibärande mediets, värmesänkans, temperatur före och efter T värmeväxlarna VVXl,VVX2, i detta fall två, Tsl'Ts2 - sl,ut'Ts2,ut resp. flöde Vs],VS2 av nämnda värmeenergibärande medium genom varje värme- växlare. Den första värmeväxlaren VVXl utnyttjas företrädesvis för tapp- varmvattenvärmning och den andra VVX2 företrädesvis för radiatorvatten- värmning. För fnamtagning av avgiven värmemängd förefinns värmemängdsmäta- re 13, varvid avgivna värmemängder är avsedda att överföras till och re- gistreras i centralenheten CE. Till centralenheten är även information av- seende inkommande vattens temperatur T51,Ts2 eller utgående vattens tempe- ratur Ts1,ut,TS2,ut avsedd att overforas.
Vidare förefinns anordningar 11,12 för upptagning av mätvärden för kom- pressorn/-erna 2 avseende tillförd effekt åk, inklusive elmotor/-en och kapacitetsregleringens inställning Nk. Anordningar 3,15 förefinns också för upptagning av mätvärden avseende temperaturen Tk hos luften in till förångaren/-na F, liksom kapacitetsinställning NF hos den/de för fram- drivning av luft anordnade fläkten/-arna 16. Mätvärdena Ek,Nk,Tk och NF är avsedda att överföras till centralenheten CE. l fig. 7 exemplifieras medelst en tredje, schematiskt visad utföringsform fallet då medelst förångaren F värme tages från en vätska. Detta kan ske direkt från värmekällan K då vätskan är vatten från sjö, hav, strömmande vattendrag, mark(grundvatten) eller avloppsvatten. Anordningar 3,b före- finns för mätning av temperaturen Tk,Tk t hos inkommande och/eller utgå- u ende vatten resp. Värmen kan också upptas indirekt från värmekällan, vil- 8303133-6 ken kan vara exempelvis vatten av något slag, luft, mark eller berg. Härvid förefinns en köldbärare (brine) l7 för överföring av värmen från värmekälla till förångare, varvid värme är avsedd att växlas till köldbäraren. För det fall problem föreligger att mäta värmekällans temperatur på ett representa- tivt sätt kan i stället köldbärarens inkommande eller utgående temperatur mätas. Mätningarna avseende den varma sidan och kompressorn/-erna är desam- ma som enl. fig. 6 och har i huvudsak ej inritats i fig. 7.
Ett förenklat sätt för prestandaövervakning vid en anläggning enl. uppfin- ningen innefattar övervakning och bedömning av anläggningens utnyttjandetid.
Därvid är storheterna, som styr anläggningens drift enl. den normala styr- utrustningen, avsedda att mätas. Härvid är centralenheten CE anordnad att avgöra om anläggningen skall vara i drift eller ej. Vidare bör centralenhe- ten tillföras information avseende om elkrafttillförseln är i funktion el- ler ej.
Centralenheten är anordnad att, då anläggningen står stilla, kontrollera om driftförhållandena är sådana att anläggningen ej skall vara i drift. Om så är fallet är ingen åtgärd avsedd att utföras. Om däremot mätvärdena utvisar att driftförhållandena är sådana att anläggningen borde vara i drift är larm av något slag avsett att ges och företrädesvis en tidsmätning startas, medelst vilken således "ej avsedd stilleståndstid“ registreras och vilken är avsedd att pågå till dess att anläggningen startas eller driftförhållan- dena förändras så att drift ej längre är avsedd att ske.
Larmfunktionen kan, liksom för de mer komplicerade utrustningarna enl. det tidigare, anslutas direkt till telefon, varvid en automatisk uppringning är avsedd att ske.
Vid exempelvis systemet enl. fig. 6 är vid det senastbeskrivna, iörenklade ättet för prestandaövervakning, temperaturen Tk och temperaturerna på den varma sidan, vilka styr värmepumpens drfft, avsedda att mätas.
Funktionen hos anordningen enl. uppfinningen liksom förfarandet enl. upp- finningen torde till väsentlig del framgått ovan.
Mot bakgrund av att driftförhållandena, under vilka systemet, värmepumpen, arbetar, väsentligt påverkar dess? prestanda, kartläggs enl. uppfinningen dessa förhållanden fortlöpande genom mätningar i varierande omfattning, så- som beskrivits i anslutning till fig. i, 2, 3, 6 och 7 i beroende av önskad noggrannhet. De generella funktionerna f och g, vid utföringsformen enl. fig. 1 och 2, förefinns lagrade i centralenheten och används för automatisk 8303135-6 och fortlöpande bestämning av förväntad avgiven värmeeffekt Q1 f och för- ' 3 väntad tillförd eleffekt Ek f på basis av automatisk och fortlöpande mät- I ning. Genom integrering över tiden erhålls motsvarande förväntade energi- mängder.
Funktionerna, som beskriver è1,f och Ék,f är naturligtvis avpassade efter det aktuella systemet, mätningarnas omfattning m.m. och kan variera i bl. a. komplexitet. Vid systemet enl. fig. 3 är således funktionerna f1 och gi, fig.:h och 5, enkla och ger medelvärden för Q1,f och Ek,f, som funk- tion av TS, vilket är ett medelvärde av TS gällande för en viss tidsperi- od. Vid variation av exempelvis Vs erhålls en kurvskara i varje diagram.
Verklig tillförd elenergi under en viss tid mäts medelst kWh-mätare. Verk- lig avgiven värmeenergi under motsvarande tid mäts medelst värmemängdsmä- tare på grundval av mätningar avseende TS,Ts ut och Vs eller beräknas i 9 centralenheten på grundval av dessa mätningar.
Utifrån fortlöpande bestämda värden på ö],f,Ék,f,è1 och åk beräknas COPF och COP samt jämförs förväntade och verkliga värden på Q och COP. Lämpli- gen är centralenheten anordnad att vid en förutbestämd skillnad mellan förväntade och verkliga värden initiera larmgivning medelst exempelvis ljud- och/eller ljussignal lå, markerad i fig. l, 2 och 3.
Det torde i praktiken ej vara lämpligt att helt kontinuerligt framtaga prestanda utan framtagningen sker i stället under förutbestämda tidssteg såsom medelvärden.
Andra varianter av anordningen och förfarandet, än vad som angivits ovan, kan tänkas. Sålunda mäts, vid en förenklad variant, endast Ts,T5 ut,Tk och . . , Tk ut, fig. 1. För bestämning av Qi och Ek kan härvid, för ett system enl.
I fig. l, följande samband uppställas (ksi ° ^Tsi) (kkï ' ATM) .IO- h? ll HMS ll ME _. ...- Q1 = Q2 + h ' Ek där ksi och kkï anses vara konstanter och utgör produkten av resp. flöde och värmekapacitivitet och där AT betecknar en temperaturskíllnad beräknad som den absoluta skillnaden mellan ett mediums in- och utloppstemperatur. h är en funktion som beskriver förlusternas storlek (hflšeli och beror på 8303133-6 värmesänkans och värmekällans temperaturer samt finns lagrad i centralen- heten liksom funktioner fz och gz. Ärvärden för Q1 och E beräknas genom integrering över tiden.
Vid utföringsformen enl. fig. 6 mäts således QS, och Qsz medelst värme- mängdsmätare (via mätvärden avseende Ts1,T52,TS1 ut,Ts2 ut samt V51 och ' 3 I ' I och TS2 eller Ts1,ut och Ts2;ut llksom Ek,Nk,Tk och NF.
Härvid är funktionerna, som beskriver Q1 f och Ek f, avpassade för beräk- 3 J V52) samt TS ning på basis av dessa parametrar.
Vid utföringsformen enl. fig. 7 sker mätning och prestandaövervakning på motsvarande sätt som enl. fig. 6, med den skillnaden att fläkt saknas.
Vid det förenklade sättet för prestandaövervakning innefattande övervak- ning samt bedömning av en anläggnings utnyttjandetid kan naturligtvis ett flertal olika varianter tänkas i beroende av anläggningens uppbyggnad och funktion. Övervakningsförfarandet torde emellertid vara uppenbart mot bak- grund av beskrivningen ovan. Prestanda i detta fall är liktydigt med drift eller ej. Drift kan avkännas såsom exempelvis motorström till kompressorn.
De storheter som styr anläggningens drift enl. den normala styrutrustning- en kan innefatta exempelvis flera temperaturer och termostatinställningar.
Vid de förenklade varianterna förutbestäms, exempelvis empiriskt, de vär- den, som ej mäts, men som erfordras för bestämning av förväntade och verk- liga prestanda och lagras i centralenheten samt behandlas såsom konstanter vid prestandabestämni ngen.
Funktionerna f,g,f1,g1,f2 och gz och liknande av samma slag för bestämning av förväntade värden kan åstadkommas på främst tvenne sätt.
Funktionerna kan fastställas av systemleverantören för att inlagras i cent- ralenheten i samband med installation av värmepumpen. Lämpligen förefinns härvid möjlighet att enkelt ändra funktionerna.
Centralenheten kan också anondnas att registrera under drift av systemet bestämda verkliga prestanda uppnådda då systemet arbetar på avsett sätt, samt att utnyttja sålunda registrerade prestanda, såsom förväntade prestan- da vid nämnda jämförelse.
Det förra sättet är särskilt lämpligt då förfarandet och anordningen enl. uppfinningen används för garantimätningar. Det senare sättet kan användas vid ren driftövervakning. 8303133-6 Såsom torde framgått ovan erbjuder uppfinningen möjlighet till synnerligen noggrann kontroll av en värmepumps eller motsvarande funktion. Genom funk- tionskontrollen utifrån förväntad funktion med hänsyn till driftbetingel- serna kan funktionsstörníngar snabbt upptäckas. Flexibiliteten, vad avser anpassning till system av olika komplexitet är också mycket stor.
Ovan har uppfinningen beskrivits | anslutning till några utföringsexempel.
Naturligtvis kan fler utföringsformer och mindre forandringar tänkas, utan att uppfinningstanken därför frångås.
Sålunda har beräkníngsförfarandet vid prestandabestämningen berörts i ringa omfattning. Beräkningarna kan utföras på ett flertal sätt, såsom i fasta tidssteg av varierande längd etc. Vid flera komponenter av liknande slag, värmekällor, värmesänkor etc., sker vid prestandabestämningen en addition på uppenbart sätt.
Anordningen enl. uppfinningen kan naturligtvis förses med utrustning, såsom skrivare, för explicit registrering av driftresultat och prestanda.
Givare för utförande av mätningarna enl. uppfinningen är, såsom nämnts, av känt slag. För temperatur används exempelvis motståndsgivare och för flöde exempelvis roterade eller induktiva givare vid vätska och exempelvis varm- trådsanemometer vid luft.
Tänkas kan även varianter av förfarandet och anordningen enl. uppfinningen, där en larmsignal _lh av något slag avges även/eller då under en viss, längre tid en tydlig trend avseende fortlöpande försämring av verkliga prestanda jämfört med förväntade prestanda registrerats.
Uppfinningen skall således ej anses begränsad till ovan angivna utförings- former, utan kan varieras inom dess av bifogade patentkrav angivna ram.

Claims (22)

  1. 8305133-6, li? Patentkrav l. Förfarande för främst provning och prestandaövervakning vid värmepum- par, kylanläggningar eller motsvarande system, vid vilket system värmeener- gi från åtminstone en värmekälla tillförs ett i systemet cirkulerande, ener- gibärande medium, ett köldmedium, vilket framdrivs i systemet medelst åt- minstoneaen, företrädesvis elektriskt driven, kompressor samt bringas att passera åtminstone en kondensor, där värmeenergi avgives och växlas till ett värmeenergibärande medium, en värmesänka, där övervakningen innefattar bestämning av ärvärden i form av verkliga prestanda, såsom avgiven värmeef- fekt och s.k. värmefaktor, mot bakgrund av mätningar, samt jämförelse, före- trädesvis automatiskt och kontinuerligt, av nämnda ärvärden med börvärden i form av motsvarande förväntade prestanda, k ä n n e t e c k n a t a v, att nämnda förväntade prestanda, såsom avgiven värmeeffekt (Q1,f) eller kylef- fekt (Q1,f) och värmefaktor (COPf) eller köldfaktor (af), fastställs automa- tiskt och i huvudsak kontinuerligt på basis av aktuella driftförhållanden, vilka fortlöpande fastställs genom mätningar.
  2. 2. Förfarande enl. krav 1, k ä n n e t e c k n a t a v, att mätvärden karakteriserande värmekällan/-orna (K), såsom dess/deras energibärande medi- ums temperatur (T ,T ), flöde (V ) och, vid luft, relativa fuktighet k kni: |< (RFk) och mätvärden karakteriserande värmeenergibäraren/-na, såsom tempera- fm- före (TS) och efter (TS ut), växling, flöde (vs) eeh, vid luft, relativ fuktighet (RFS) och mätvärden eller motsvarande karakteriserande kompres- sorn/-erna (2), såsom tillförd elektrisk energi (Ek) samt, i tillämpliga fall, kapacitetsregleringsinställning (Nk), samt, i tillämpliga fall, mät- värden (NF) karakteriserande av systemet innefattade fläktars (16) kapaci- tetsregleringsinställning, fastställs och överförs till en centralenhet (CE), vilken innefattar information om förväntade prestanda under olika driftför- hållanden och vilken automatiskt bestämmer mot nämnda mätvärden svarande förväntade prestanda samt jämför dessa med verkliga prestanda, vilka be- stäms på basis av mätvärden, såsom tillförd elektrisk energi samt tempera- tur före och efter växling och flöde avseende värmeenergibäraren.
  3. 3. Förfarande enl. krav 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a t a v, att, för det fall endast vissa av de för bestämning av förväntade och verkliga prestanda erforderliga parametervärdena mäts eller bestäms fortlöpande, öv- riga värden förbestäms, exempelvis empiriskt och behandlas såsom konstanter vid prestandabestämníngen. 8303133-6 Ä.
  4. Förfarande enl. krav 3, där värmekällan utgörs av avluft från ett bostadshus eller liknande och där värmeenergibäraren utgörs av tappvarm- vatten eller motsvarande, k ä n n e t e c k n a t azv, att värmeenergi- bärarens temperatur (Ts,Ts ut) och flödet (vs) av vërmeenergibäraren mäts samt avgiven värmeeffekt (Q1) och tillförd elektrisk effekt (Ek) bestäms.
  5. 5. Förfarande enl. krav 3, k ä n n e t e c k n a t a v, att tempera- turen (Tk,Tk ut) hos värmekällans/-ornas (K) energibärande medium samt I temperaturen (Ts,Ts ut) hos värmeenergibäraren/-na mäts, varvid funktio- , . ner för bestämning av verklig avgiven värmeeffekt (Q1) och tillförd elektrisk effekt (Ek) förbëstäms empiriskt.
  6. 6. Förfarande enl. krav 3, där värmekällan utgörs av avluft från ett bo- stadshus eller motsvarande ochkller uteluft och där systemet företrädesvis innefattar både tappvarmvatten och radïatorvarmvatten såsom värmeenergibärare, k ä n n e t e c k n a t a v, att resp. värmeenergibärares temperatur före (TS1,Ts2) och efter (Ts],ut,TS2,ut (Vs1,Vs2) av resp. värmeenergibärare, varvid avgiven värmemängd mäts me- ) värmeväxling mäts, liksom flöde delst värmemängdsmätare och av, att mätvärden eller motsvarande upptages för kompressorn/-erna avseende tillförd effekt (åk) och kapacitetsregle- ringsinställning (Nk) och för luften avseende dess temperatur (Tk) före värmeväxling samt för den/de för framdrivning av luft anordnade fläkten/ -arna (16) avseende kapacitetsregleringsinställning.
  7. 7. Förfarande enl. krav 3, där värme tages från en värmekälla i vätske-;: form, såsom vatten från sjö, hav, strömmande vattendrag, grundvatten eller avloppsvatten eller en köldbärare (brine), till vilken värme från vatten av något slag, luft, mark eller berg växlats och där systemet företrädes- vis innefattar både tappvarmvatten och radïatorvarmvatten såsom värme- energibärare, k ä n n e t e c k n a t a v, att resp. värmeenergibärares temperatur före (Ts1,Ts2) och efter (TS1,ut,Ts2,ut) värmeväxling mäts, lik- som flöde (vsïyvsz) av resp. värmeenergibärare, varvid avgiven värmemängd mäts medelst värmemängdsmätare och av, att mätvärden eller motsvarande upp- tages för kompressorn/-erna (2) avseende tillförd effekt (åk) och kapaci- tetsregleringsinställnïng (Nk) och för vätskan avseende dess temperatur fö- re (Tk) och/eller efter XTk,ut) värmeväxling eller för värmekällan (Tk), från vilken värme tages medelst köldbäraren. 8303133-6 12
  8. 8. Förfarande enl. krav 3, k ä n n e t e c k n a t a v, att storheterna, på basis av vilka systemets drfft styrs enl. systemets befintliga styrut- rustning, mäts och av, att fastställande företrädesvis automatiskt samt fortlöpande sker av om anläggningen är i drift samt, för det fall anlägg- ningen ej är i drift, om anläggningen ej förväntas vara i drift mot bak- grund av de aktuella mätvärdena.
  9. 9. Förfarande enl. krav 8, k ä n n e t e c k n a t a v, att en tidsmät- ning startas då det fastställs att anläggningen ej är i drift trots att den förväntas vara i drift, vilken tidsmätning pågår till dess att anläggningen startar eller driftförhållandena ändras så att drift ej förväntas, varige- nom ej förväntad stilleståndstid registreras.
  10. 10. Förfarande enl. något av föregående krav, k a n n e t e c k n a t a v, att verkliga prestanda, uppnådda då systemet arbetar på avsett sätt, registreras samt används såsom förväntade prestanda. .-
  11. ll. Förfarande enl. något av föregående krav, k a n n e t e c k n a t a v, att en larmsignal (lå) avges då skillnaden mellan verkliga prestanda och förväntade prestanda uppgår till en förutbestämd storlek och/eller då under en viss, längre tid en tydlig trend avseende fortlöpande försämring av verkliga prestanda jämfört med förväntade prestanda registrerats.
  12. 12. Anordning för främst provning och prestandaövervakning vid värmepum- par, kylanläggningar eller motsvarande system, där systemet innefattar ett i systemet cirkulerande energibärande medium, ett köldmedium, vilket är av- sett att framdrivas i systemet med åtminstone en, företrädesvis elektriskt driven, kompressor, och åtminstone en förångare, vid vilken värmeenergi från en värmekälla.är avsedd att överföras till nämnda energibärande medium, samt åtminstone en kondensor, vid vilken värmeenergi är avsedd att avgivas av nämnda energibärande medium till ett annat värmeenergibärande medium, en värmesänka, där anordningar förefinns för automatisk bestämning av aktuella driftförhållanden i form av mätvärden eller motsvarande och för automatisk bestämning av mätvärden för bestämning av ärvärden i form av verkliga pres- tanda, såsom avgiven värmeeffekt eller kyleffekt och s.k. värmefaktor eller köldfaktor, samt för företrädesvis automatisk och kontinuerlig järnförelse mellan nämnda ärvärden samt börvärden i form av motsvarande förväntade prestanda, k ä n - n e t e c k n a d a v, att anordningar (CE) förefinns för automatisk och företrädesvis fortlöpande bestämning av nämnda förväntade prestanda, såsom avgiven värmeeffekt (Q1,f) eller kyleffekt (è1,f) och s.k. värmefaktor(C0PF) eller köldfaktor (ef), på basis av nämnda mätvärden avseende aktuella drift- 8303133-6 13 förhållanden.
  13. 13. Anordning enl. krav 12, k ä n n e t e c k n a d a v, att anordningar (3-6) av väsentligen känt slag förefinns för bestämning av mätvärden karak- teriserande värmekällan/-orna (K), såsom dess/deras värmeenergibärande medi- ums temperatur (Tk,Tk ), flöde (Vk) och vid luft, relativa fuktighet (RFk) och mätvärden karaktefišerande värmeenergibäraren/-arna, såsom temperatur före (TS) och efter (Tsgut) växling, flöde (VS) och, vid luft, relativ fuk- tighet (RF5), samt mätvärden karakteriserande kompressorn/-erna (2), såsom tillförd elektrisk energi (Ek) och, i tillämpliga fall, kapacitetsregle- ringsínställning (Nk) samt, i tillämpliga fall, mätvärden (NF) karakterise- rande av systemet innefattade fläktars (16) kapacitetsregleringsinställning, vilka mätvärden är avsedda att i form av signaler, överföras till en cent- ralenhet (CE) eller motsvarande, företrädesvis innefattande en mikrodator, vilken enhet innehåller information om förväntade prestanda, såsom avgiven värmeeffekt (Q1,f) och tillförd elektrisk effekt (Ek,f), som funktion av vissa av nämnda mätvärden och vilken enhet (CE) är anordnad att företrädes- vis fortlöpande och på basis av dessa vissa mätvärden framtaga förväntade prestanda samt att på basis av mätvärden för beräkning av verkliga prestan- da företrädesvis fortlöpande bestämma verkliga prestanda (Q1, COP) samt fö- reträdesvis fortlöpande jämföra bestämda och varandra motsvarande förvänta- de och verkliga prestanda. lë.
  14. Anordning enl. krav l2 eller 13, k ä n n e t e c k n a d a v, att, för det fall, anordningar förefinns för fortlöpande bestämning av endast vissa av de för bestämning av verkliga och förväntade prestande erforderli- ga parametervärdena, övriga för nämnda prestandabestämning erforderliga pa- rametervärdena förefinns exempelvis empiriskt, förbestämda samt såsom kon- stanter lagrade i centralenheten (CE) eller motsvarande.
  15. 15. Anordning enl. krav lä, där nämnda värmekälla utgörs av avluft från ett bostadshus eller liknande och där värmeenergibäraren utgörs av tappvarm- vatten eller motsvarande, k ä n n e t e c k n a d a v, att anordningar (3, ü,7,8,l0,l2,l3) av väsentligen känt slag förefinns för företrädesvis fortlö- pande bestämning av värmeenergibärarens temperatur (is, TS,ut) och flödet (Vs) av värmeenergibäraren samt avgiven värmeefiekt QI) och tillförd elekt- risk effekt (Ek). 8303133-6 H
  16. 16. Anordning enl. krav IA, k ä n n e t e c k n a d a v, att anordningar (3,ë,7,8) av väsentligen känt slag förefinns för företrädesvis fortlöpande bestämning av värmekällans/-ornas (K) energibärande mediums temperatur (Tk, Tk,ut) och värmeenergibärarens/-nas temperatur (Ts,Ts,ut), varvid centralen- heten (CE) innefattar empiriskt förbestämda funktioner för bestämning av verklig avgiven värmeeffekt (QI) och tillförd elektrisk effekt på basis av nämnda temperaturer (Tk,Tk,ut,TS,Ts,ut)-
  17. 17. Anordning enl. krav ih, där värmekällan utgörs av avluft från ett bo- stadshus eller motsvarande och/eller uteluft och där systemet företrädesvis innefattar både tappvarmvatten och radiatorvarmvatten såsom värmeenergibära- re, k ä n n e t e c k n a d a v, att anordningar (7,8,10) av väsentligen känt slag förefinns för bestämning av resp. värmeenergibärares temperatur före (TS1,T52) och efter (TS1,ut,T52,ut I V52) av resp. värmeenergibärare, varvid värmemängdsmätare (13) förefinns ) värmeväxling, liksom flöde (V51, för bestämning av avgiven värmemängd (QS],Qs2) och av, att anordningar (12, ii,3,l5) av väsentligen känt slag förefinns för bestämning av mätvärden el- ler motsvarande för kompressorn/-erna (2) avseende tillförd effekt (Ék) och kapacitetsregleringsinställning (Nk) och för luften avseende dess tempera- tur (Tk) före.värmeväxling samt för den/de för framdrivning av luftanordna- de fläkten/-arna (16) avseende kapacitetsregleringsinställning (NF).
  18. 18. Anordning enl. krav ih, där värme är avsedd att tagas från en värme- källa i vätskeform, såsom vatten från sjö, hav, strömmande vattendrag, grundvatten eller avloppsvatten eller en köldbärare (brine), till vilken värme från vatten av något slag, luft, mark eller berg är avsedd att växlas och där systemet företrädesvis innefattar både tappvarmvatten och radiator- vatten såsom värmeenergibärare, k ä n n e t e c k n a d a v, att anordning- ar (7,8,10) av väsentligen känt slag föreflnns för bestämning av resp. vär- meenergibärares temperatur före (TS1,TS2) och efter (TS1,ut,T52,ut) värme- växling, liksom flöde (VS1,Vs2) av resp. värmeenergibärare, varvid värme- mängdsmätare (13) förefinns för bestämning av avgiven värmemängd (Qs1,Qs2) och av, att anordningar (l2,11,3,Ä) av väsentligen känt slag förefinns för bestämning av mätvärden eller motsvarande för kompressorn/-erna (Z) avseen- de tillförd effekt (åk) och kapacitetsregleringsinställning (Nk) och för vätskan (17) avseende dess temperatur före (Tk) och/eller efter (Tk,ut) vär- meväxling. 8503133-6
  19. 19. Anordning enl. krav ih, k ä n n e t e c k n a d a v, att anordningar av väsentligen känt slag förefinns för mätning av storheterna, på basis av vilka systemets drift styrs enl. systemets befintliga styrutrustning och av att anordningar, såsom en centralenhet förefinns för företrädesvis automa- tiskt och fortlöpande fastställande av om anläggningen är i drift samt, för det fall anläggningen ej är i drift, om anläggningen ej förväntas vara i drift mot bakgrund av de aktuella mätvärdena.
  20. 20. Anordning enl. krav 19, k ä n n e t e c k n a d a v, att anordningar för tidsmätning förefinns anordnade att startas då det fastställs att syste- met ej är i drift trots att det förväntas vara i drift, vilken tidsmätning är avsedd att pågå till dess att anläggningen startar eller driftförhållan- dena ändras så att drift ej förväntas, varigenom ej förväntad stillestånds- tid kan registreras.
  21. 21. Anordning enl. krav 12, 13, ih, 15, 16, 17, 18, 19 eller 20, k ä n - n e t e c k n a d a v, att nämnda centralenhet (CE) eller motsvarande är anordnad att registrera bestämda verkliga prestanda, uppnådda då systemet arbetar på avsett sätt, samt att utnyttja sålunda registrerade prestanda, såsom förväntade prestanda vid nämnda jämförelse.
  22. 22. Anordning enl. krav 12, 13, ih, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eller 21, k ä n n e t e c k n a d a v, att nämnda centralenhet (CE) eller motsvaran- de är anordnad att vid en förutbestämd skillnad mellan förväntade och verk- liga prestanda och/eller då under en viss, längre tid en tydlig trend avse- ende fortlöpande försämring av verkliga prestanda jämfört med förväntade prestanda registrerats initiera larmgivning medelst exempelvis ljudsignal (lå) eller ljussignal.
SE8303133A 1983-06-02 1983-06-02 Forfarande och anordning for provning och prestandaovervakning vid vermepumpar och kylanleggningar SE439063B (sv)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8303133A SE439063B (sv) 1983-06-02 1983-06-02 Forfarande och anordning for provning och prestandaovervakning vid vermepumpar och kylanleggningar
US06/662,031 US4611470A (en) 1983-06-02 1984-10-18 Method primarily for performance control at heat pumps or refrigerating installations and arrangement for carrying out the method
EP85900231A EP0203918B1 (en) 1983-06-02 1984-11-29 Method for performance control at heat pumps or refrigerating installations and arrangement for carrying out the method
PCT/SE1984/000407 WO1986003281A1 (en) 1983-06-02 1984-11-29 Method primarily for performance control at heat pumps or refrigerating installations and arrangement for carrying out the method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8303133A SE439063B (sv) 1983-06-02 1983-06-02 Forfarande och anordning for provning och prestandaovervakning vid vermepumpar och kylanleggningar

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8303133D0 SE8303133D0 (sv) 1983-06-02
SE8303133L SE8303133L (sv) 1984-12-03
SE439063B true SE439063B (sv) 1985-05-28

Family

ID=20351436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8303133A SE439063B (sv) 1983-06-02 1983-06-02 Forfarande och anordning for provning och prestandaovervakning vid vermepumpar och kylanleggningar

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4611470A (sv)
EP (1) EP0203918B1 (sv)
SE (1) SE439063B (sv)
WO (1) WO1986003281A1 (sv)

Families Citing this family (88)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4768346A (en) * 1987-08-26 1988-09-06 Honeywell Inc. Determining the coefficient of performance of a refrigeration system
US4885914A (en) * 1987-10-05 1989-12-12 Honeywell Inc. Coefficient of performance deviation meter for vapor compression type refrigeration systems
US4798055A (en) * 1987-10-28 1989-01-17 Kent-Moore Corporation Refrigeration system analyzer
US4967567A (en) * 1987-12-10 1990-11-06 Murray Corporation System and method for diagnosing the operation of air conditioner systems
US4873649A (en) * 1988-06-10 1989-10-10 Honeywell Inc. Method for operating variable speed heat pumps and air conditioners
US5009076A (en) * 1990-03-08 1991-04-23 Temperature Engineering Corp. Refrigerant loss monitor
US5083438A (en) * 1991-03-01 1992-01-28 Mcmullin Larry D Chiller monitoring system
US5203179A (en) * 1992-03-04 1993-04-20 Ecoair Corporation Control system for an air conditioning/refrigeration system
US5381669A (en) * 1993-07-21 1995-01-17 Copeland Corporation Overcharge-undercharge diagnostic system for air conditioner controller
US5628201A (en) * 1995-04-03 1997-05-13 Copeland Corporation Heating and cooling system with variable capacity compressor
US5623834A (en) * 1995-05-03 1997-04-29 Copeland Corporation Diagnostics for a heating and cooling system
US5761916A (en) * 1996-06-21 1998-06-09 Advantage Engineering, Inc. Display method and apparatus for load and capacity for chillers
US5746061A (en) * 1996-09-30 1998-05-05 Kramer; Daniel E. Physchrometric measurement of air flow through airconditioning evaporator
US6128910A (en) * 1997-02-06 2000-10-10 Federal Air Conditioning Technologies, Inc. Diagnostic unit for an air conditioning system
NL1007346C2 (nl) * 1997-10-23 1999-05-04 Doomernik Ice B V Werkwijze voor het bedrijven van een koelinrichting en een koelinrichting.
US6385510B1 (en) 1997-12-03 2002-05-07 Klaus D. Hoog HVAC remote monitoring system
US6152998A (en) * 1999-03-09 2000-11-28 Federal Air Conditioning Technologies, Inc. Automatic filter cartridge
US6223544B1 (en) * 1999-08-05 2001-05-01 Johnson Controls Technology Co. Integrated control and fault detection of HVAC equipment
US6438981B1 (en) 2000-06-06 2002-08-27 Jay Daniel Whiteside System for analyzing and comparing current and prospective refrigeration packages
KR20020076185A (ko) * 2001-03-27 2002-10-09 코우프랜드코포레이션 압축기 진단 시스템
US6532754B2 (en) * 2001-04-25 2003-03-18 American Standard International Inc. Method of optimizing and rating a variable speed chiller for operation at part load
US6892546B2 (en) 2001-05-03 2005-05-17 Emerson Retail Services, Inc. System for remote refrigeration monitoring and diagnostics
AU2007214381B2 (en) * 2001-05-03 2010-01-28 Emerson Climate Technologies Retail Solutions, Inc. Model-based alarming
US6668240B2 (en) * 2001-05-03 2003-12-23 Emerson Retail Services Inc. Food quality and safety model for refrigerated food
US6658373B2 (en) * 2001-05-11 2003-12-02 Field Diagnostic Services, Inc. Apparatus and method for detecting faults and providing diagnostics in vapor compression cycle equipment
US6701725B2 (en) 2001-05-11 2004-03-09 Field Diagnostic Services, Inc. Estimating operating parameters of vapor compression cycle equipment
US20060041335A9 (en) * 2001-05-11 2006-02-23 Rossi Todd M Apparatus and method for servicing vapor compression cycle equipment
US6973410B2 (en) * 2001-05-15 2005-12-06 Chillergy Systems, Llc Method and system for evaluating the efficiency of an air conditioning apparatus
DE10217975B4 (de) * 2002-04-22 2004-08-19 Danfoss A/S Verfahren zum Entdecken von Änderungen in einem ersten Medienstrom eines Wärme- oder Kältetransportmediums in einer Kälteanlage
DE10217974B4 (de) * 2002-04-22 2004-09-16 Danfoss A/S Verfahren zum Auswerten einer nicht gemessenen Betriebsgröße in einer Kälteanlage
US6973793B2 (en) * 2002-07-08 2005-12-13 Field Diagnostic Services, Inc. Estimating evaporator airflow in vapor compression cycle cooling equipment
US7681407B2 (en) * 2002-07-08 2010-03-23 Danfoss A/S Method and a device for detecting flash gas
CN100529717C (zh) * 2002-10-15 2009-08-19 丹福斯有限公司 用于检测热交换器的异常的方法和装置以及该装置的使用
US6889173B2 (en) * 2002-10-31 2005-05-03 Emerson Retail Services Inc. System for monitoring optimal equipment operating parameters
US6713986B1 (en) 2002-11-26 2004-03-30 Energy Savers International Controller for air conditioners and heat pumps
US8463441B2 (en) 2002-12-09 2013-06-11 Hudson Technologies, Inc. Method and apparatus for optimizing refrigeration systems
AU2008202088B2 (en) * 2003-04-30 2010-11-25 Emerson Climate Technologies Retail Solutions, Inc. Predictive maintenance and equipment monitoring for a refrigeration system
US7490477B2 (en) * 2003-04-30 2009-02-17 Emerson Retail Services, Inc. System and method for monitoring a condenser of a refrigeration system
US6708507B1 (en) * 2003-06-17 2004-03-23 Thermo King Corporation Temperature control apparatus and method of determining malfunction
US7000413B2 (en) * 2003-06-26 2006-02-21 Carrier Corporation Control of refrigeration system to optimize coefficient of performance
US7036559B2 (en) * 2003-07-08 2006-05-02 Daniel Stanimirovic Fully articulated and comprehensive air and fluid distribution, metering, and control method and apparatus for primary movers, heat exchangers, and terminal flow devices
ES2518965T3 (es) 2003-12-30 2014-11-06 Emerson Climate Technologies, Inc. Sistema de protección y diagnóstico de compresor
CN1321318C (zh) * 2004-04-05 2007-06-13 中国计量学院 一种压缩机制冷量的在线测试方法
US7412842B2 (en) 2004-04-27 2008-08-19 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor diagnostic and protection system
US7275377B2 (en) 2004-08-11 2007-10-02 Lawrence Kates Method and apparatus for monitoring refrigerant-cycle systems
US7234313B2 (en) * 2004-11-02 2007-06-26 Stargate International, Inc. HVAC monitor and superheat calculator system
ATE553422T1 (de) 2005-02-21 2012-04-15 Computer Process Controls Inc Kontroll- und beobachtungssystem für unternehmen
US7752853B2 (en) * 2005-10-21 2010-07-13 Emerson Retail Services, Inc. Monitoring refrigerant in a refrigeration system
US7752854B2 (en) 2005-10-21 2010-07-13 Emerson Retail Services, Inc. Monitoring a condenser in a refrigeration system
US8590325B2 (en) 2006-07-19 2013-11-26 Emerson Climate Technologies, Inc. Protection and diagnostic module for a refrigeration system
US20080216494A1 (en) 2006-09-07 2008-09-11 Pham Hung M Compressor data module
US20090037142A1 (en) 2007-07-30 2009-02-05 Lawrence Kates Portable method and apparatus for monitoring refrigerant-cycle systems
US8393169B2 (en) 2007-09-19 2013-03-12 Emerson Climate Technologies, Inc. Refrigeration monitoring system and method
US9140728B2 (en) 2007-11-02 2015-09-22 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor sensor module
US8160827B2 (en) 2007-11-02 2012-04-17 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor sensor module
WO2010138831A2 (en) 2009-05-29 2010-12-02 Emerson Retail Services, Inc. System and method for monitoring and evaluating equipment operating parameter modifications
US9753455B2 (en) 2009-06-22 2017-09-05 Johnson Controls Technology Company Building management system with fault analysis
US9286582B2 (en) 2009-06-22 2016-03-15 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for detecting changes in energy usage in a building
US8731724B2 (en) 2009-06-22 2014-05-20 Johnson Controls Technology Company Automated fault detection and diagnostics in a building management system
US10739741B2 (en) 2009-06-22 2020-08-11 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for detecting changes in energy usage in a building
US8532808B2 (en) * 2009-06-22 2013-09-10 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for measuring and verifying energy savings in buildings
US8532839B2 (en) * 2009-06-22 2013-09-10 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for statistical control and fault detection in a building management system
US9196009B2 (en) 2009-06-22 2015-11-24 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for detecting changes in energy usage in a building
US8788097B2 (en) 2009-06-22 2014-07-22 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for using rule-based fault detection in a building management system
US11269303B2 (en) 2009-06-22 2022-03-08 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for detecting changes in energy usage in a building
US9606520B2 (en) 2009-06-22 2017-03-28 Johnson Controls Technology Company Automated fault detection and diagnostics in a building management system
US8600556B2 (en) 2009-06-22 2013-12-03 Johnson Controls Technology Company Smart building manager
JP5058324B2 (ja) * 2010-10-14 2012-10-24 三菱電機株式会社 冷凍サイクル装置
AU2015255255B2 (en) * 2011-02-28 2017-02-23 Emerson Electric Co. Residential solutions HVAC monitoring and diagnosis
AU2012223466B2 (en) * 2011-02-28 2015-08-13 Emerson Electric Co. Residential solutions HVAC monitoring and diagnosis
FR2974622B1 (fr) * 2011-04-29 2015-11-20 A D T & Procede de surveillance de la performance energetique d’une installation frigorifique ou de climatisation
DE102011101628A1 (de) * 2011-05-14 2012-11-15 Vaillant Gmbh Prüfvorrichtung für Wärmepumpen
US8964338B2 (en) 2012-01-11 2015-02-24 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for compressor motor protection
US9390388B2 (en) 2012-05-31 2016-07-12 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for measuring and verifying energy usage in a building
US9480177B2 (en) 2012-07-27 2016-10-25 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor protection module
US9310439B2 (en) 2012-09-25 2016-04-12 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor having a control and diagnostic module
JP5781060B2 (ja) * 2012-12-25 2015-09-16 三菱電機株式会社 空気調和装置
US9261542B1 (en) 2013-01-24 2016-02-16 Advantek Consulting Engineering, Inc. Energy efficiency ratio meter for direct expansion air-conditioners and heat pumps
US9958190B2 (en) 2013-01-24 2018-05-01 Advantek Consulting Engineering, Inc. Optimizing energy efficiency ratio feedback control for direct expansion air-conditioners and heat pumps
AU2014229103B2 (en) 2013-03-15 2016-12-08 Emerson Electric Co. HVAC system remote monitoring and diagnosis
US9803902B2 (en) 2013-03-15 2017-10-31 Emerson Climate Technologies, Inc. System for refrigerant charge verification using two condenser coil temperatures
US9551504B2 (en) 2013-03-15 2017-01-24 Emerson Electric Co. HVAC system remote monitoring and diagnosis
US9765979B2 (en) 2013-04-05 2017-09-19 Emerson Climate Technologies, Inc. Heat-pump system with refrigerant charge diagnostics
US9778639B2 (en) 2014-12-22 2017-10-03 Johnson Controls Technology Company Systems and methods for adaptively updating equipment models
US10653990B2 (en) * 2016-10-24 2020-05-19 Automatic Air, Llc Airflow controller for ducting
US11867417B2 (en) 2017-02-09 2024-01-09 James Eric Taylor On-site controller for an HVAC system
CN107247406B (zh) * 2017-04-28 2020-11-06 特灵空调系统(中国)有限公司 测试台位的控制方法及系统
US11231200B1 (en) 2020-09-29 2022-01-25 Klaus D. Hoog Tracking and evaluating the performance of a HVAC system

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3707851A (en) * 1970-10-28 1973-01-02 Mach Ice Co Refrigeration system efficiency monitor
US3998093A (en) * 1975-04-07 1976-12-21 Kelsey-Hayes Company Energy monitoring system
US4038061A (en) * 1975-12-29 1977-07-26 Heil-Quaker Corporation Air conditioner control
DE2638861A1 (de) * 1976-08-28 1978-03-09 Bosch Gmbh Robert Heizungsanlage mit einer waermepumpe
US4161106A (en) * 1977-02-28 1979-07-17 Water Chemists, Inc. Apparatus and method for determining energy waste in refrigeration units
US4217761A (en) * 1978-09-28 1980-08-19 Cornaire James L Heat pump output indicator
GB2064818B (en) * 1979-11-30 1983-11-23 Monitoring the operation of an industrial installation
JPS5919273B2 (ja) * 1979-12-05 1984-05-04 株式会社日立製作所 復水器性能監視方法
US4301660A (en) * 1980-02-11 1981-11-24 Honeywell Inc. Heat pump system compressor fault detector
US4327559A (en) * 1981-03-02 1982-05-04 Honeywell Inc. Transport and chiller energy minimization for air conditioning systems
US4325223A (en) * 1981-03-16 1982-04-20 Cantley Robert J Energy management system for refrigeration systems
US4432232A (en) * 1982-05-18 1984-02-21 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Device and method for measuring the coefficient of performance of a heat pump
US4510576A (en) * 1982-07-26 1985-04-09 Honeywell Inc. Specific coefficient of performance measuring device
US4483152A (en) * 1983-07-18 1984-11-20 Butler Manufacturing Company Multiple chiller control method
US4507930A (en) * 1984-03-23 1985-04-02 The Babcock & Wilcox Company Cooling tower monitor

Also Published As

Publication number Publication date
EP0203918B1 (en) 1990-12-27
WO1986003281A1 (en) 1986-06-05
SE8303133D0 (sv) 1983-06-02
EP0203918A1 (en) 1986-12-10
SE8303133L (sv) 1984-12-03
US4611470A (en) 1986-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE439063B (sv) Forfarande och anordning for provning och prestandaovervakning vid vermepumpar och kylanleggningar
US11592201B2 (en) Space conditioning control and monitoring method and system
US4574870A (en) Method and apparatus for controlling a counter-flow heat exchanger
US20140345307A1 (en) Energy efficient dehumidifying refrigeration system
US20160178224A1 (en) Conditioning system of the free cooling type for environments and particularly for computing centers, method of operation of such system, and apparatus for carrying out such method
KR100904013B1 (ko) 변유량 차온제어 장치가 형성된 태양열 장치 및 이에 따른 제어방법
CN103491749A (zh) 一种闭式冷却系统的冷却方法及构造
US12130040B2 (en) Thermal heating system and a controller for the same
RU2760419C2 (ru) Способ противодействия накоплению наледи на регенераторе тепла, установленном в блоке очистки воздуха
US20140216710A1 (en) Method For Operating A Liquid-To-Air Heat Exchanger Device
SE426620B (sv) Reglering av mengden energiberare, i ett verme- eller kylaggregat, beroende av drivmotorns belastning
JPWO2018087810A1 (ja) 暖房制御システムおよびヒートポンプ給湯暖房システム
CN103292534A (zh) 一种检测冷媒流量的装置和方法
JPS59190424A (ja) 一次冷却水汲上げポンプの容量の制御方法および制御設備
SE517497C2 (sv) Fjärrvärmearrangemang och förfarande för att driva ett fjärrvärmearangemang
US4865251A (en) Receiving station for long-distance heating
FI92105B (sv) Förfarande för inställande av matningstemperaturens medelvärde i ett värmningsmedium och kopplingsschema för utförande av förfarandet
SE424348B (sv) Forfarande och anordning vid kylning av forbrenningsmotor for att nedbringa korrosivt slitage av cylinderlopp och kolvringar
KR102146906B1 (ko) 냉각용 해수 원심펌프의 운전점 조절장치
SE463533B (sv) Anording foer temperaturbaserad koeldmediestyrning vid en vaermepump
JP2004308950A (ja) 空調熱源設備
KR20150049812A (ko) 복수개 냉각기를 지닌 시스템의 냉각수 유량조절 장치
CN110411594A (zh) 一种功率器件管芯温度估算方法与设备
JPH0217787B2 (sv)
CA1227049A (en) Method primarily for performance control at heat pumps or refrigerating installations and arrangement for carrying out the method