用于空调补气增焓的控制方法、控制装置及空调制造方法及图纸

技术编号:23211282 阅读:21 留言:0更新日期:2020-01-31 21:20
本申请涉及空调技术领域,公开一种用于空调补气增焓的控制方法。控制方法包括:在空调制热运行过程中,如果满足补气进入条件,则控制对压缩机进行补气;获取补气过程中室外换热器的出液冷媒的状态参数;基于室外换热器的出液冷媒的状态参数,调整对气液分离器的进液冷媒的加热操作。本公开实施例提供的控制方法能够在空调满足补气进入条件时对压缩机进行补气,以提升制热性能;并基于室外换热器的出液冷媒的状态参数调整对气液分离器的进液冷媒的加热操作,可以直接调整加热后变为气态进而被分流出用于补气的冷媒的温度和流量,从而有效提高对压缩机进行补气增焓的补气效果。本申请还公开一种用于空调补气增焓的控制装置及空调。

The control method, control device and air conditioning for air conditioning

【技术实现步骤摘要】
用于空调补气增焓的控制方法、控制装置及空调
本申请涉及空调
,例如涉及一种用于空调补气增焓的控制方法、控制装置及空调。
技术介绍
随着科学技术的发展,空调作为一种普通大众日常生活的必需电器设备,已经从最开始的单冷机型逐渐发展到能够具备制冷、制热和除霜等更功能的先进机型,这里,对于在低温地区或者风雪较大的气候条件下运行的空调产品,不可避免的需要面对的一个重要问题就是空调室外机的结霜问题,室外机的室外换热器是起到从室外环境中吸收热量的蒸发器的作用,受冬季室外环境的温度和湿度的影响,室外换热器上容易凝结较多的冰霜,而当并霜结到一定的厚度后会使得空调的制热能力会越来越低;同时,在室外恶劣工况以及结霜的情况下,室外换热器从室外环境中吸收的热量大为减少,吸热蒸发成气态的冷媒也随之减少,使得空调冷媒循环回路中的液态冷媒越来越多、气态冷媒越来越少,进一步导致压缩机的回气和吸气的温度及流量降低,大大降低了空调的制热性能。在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:相关技术中,针对室外恶劣工况,现有的部分空调机型还增设有能够分流部分冷媒对压缩机进行补气增焓的补气结构,以利用补气的冷媒提高压缩机回气端的冷媒温度和冷媒流量;但是补气结构并不能够改善室外换热器在恶劣室外工况下的汽化冷媒减少的问题,单纯依赖补气结构并不能完全保证空调的制热性能,因此,如何协调好空调制热模式下对压缩机的补气和室外换热器的吸热汽化等的工作状态将能够直接影响到空调的制热性能。
技术实现思路
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。本公开实施例提供了一种用于空调补气增焓的控制方法、控制装置及空调,以解决相关技术中空调制热时采用的补气方式的实际制热辅助效果差的技术问题。在一些实施例中,用于空调补气增焓的控制方法包括:在空调制热运行过程中,如果满足补气进入条件,则控制对压缩机进行补气;其中,补气包括控制冷媒循环回路的至少部分冷媒经由气液分离器沿补气支路回流至压缩机;获取补气过程中室外换热器的出液冷媒的状态参数;基于室外换热器的出液冷媒的状态参数,调整对气液分离器的进液冷媒的加热操作。在一些实施例中,用于空调补气增焓的控制装置包括:处理器和存储有程序指令的存储器,处理器被配置为在执行程序指令时,执行如前文中一些实施例的用于空调补气增焓的控制方法。在一些实施例中,空调包括:冷媒循环回路,由室外换热器、室内换热器、节流装置和压缩机通过冷媒管路连接构成;补气支路,一端与压缩机的补气口相连通,另一端与设置在室内换热器与室外换热器之间的气液分离器相连通;补气支路设置有控制阀;加热装置,设置于气液分离器在制热模式下的冷媒进液管路上,被配置为对流经冷媒进液管路的冷媒进行加热;如前文中一些实施例的用于空调补气增焓的控制装置,与控制阀和加热装置电连接。本公开实施例提供的用于空调补气增焓的控制方法、装置及空调,可以实现以下技术效果:本公开实施例提供的用于空调补气增焓的控制方法能够在空调满足补气进入条件时对压缩机进行补气,以提升制热性能;并基于室外换热器的出液冷媒的状态参数调整对气液分离器的进液冷媒的加热操作,可以直接调整加热后变为气态进而被分流出用于补气的冷媒的温度和流量,从而有效提高对压缩机进行补气增焓的补气效果。以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。附图说明一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:图1是本公开实施例提供的用于空调补气增焓的控制方法的流程示意图;图2是本公开实施例提供的用于空调补气增焓的控制装置的结构示意图;图3是本公开实施例提供的空调的结构示意图。具体实施方式为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与
技术实现思路
,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。图1是本公开实施例提供的用于空调除霜的控制方法的流程示意图。如图1所示,本公开实施例中提供了一种用于空调补气增焓的控制方法,可用于解决空调在雨雪或低温严寒条件下制热运行时采用的补气方式的实际制热辅助效果差的的问题;在实施例中,该控制方法的主要流程步骤包括:S101、在空调制热运行过程中,如果满足补气进入条件,则控制对压缩机进行补气;在本公开实施例中,空调一般是在低温严寒条件下设定为以制热模式运行,受外界环境因素的影响,空调的制热性能会发生变化,如外界环境较为恶劣时,空调的冷热负荷增加,室外换热器从室外环境中的吸热量减少,液态冷媒吸热汽化成的气态冷媒量也随之减少,因此在冷媒从室外换热器回流至压缩机的回气端时,多余的液态冷媒会被储液器储存,仅使气态冷媒回流至压缩机。这种情况下,随着制热运行时间的延长,空调的冷媒循环回路中的冷媒量会逐渐减少,导致空调的制热性能也发生较大的衰减变化。因此,本申请在空调制热运行时,如果满足补气进入条件,则控制对压缩机进行补气。可选的,补气进入条件包括:T回气<T回气阈值。其中,T回气为压缩机的回气温度,T回气阈值为预设的回气温度阈值。在本公开实施例中,步骤S101中对压缩机进行补气,通过补气的方式可以提高回流至压缩机的冷媒中的气态冷媒的温度和流量,因此应用于制热过程中的补气操作提高回流至压缩机的冷媒温度和冷媒流量,以提高空调在制热工况下的制热性能。可选的,空调设置有补气支路,一端与压缩机的补气口相连通,另一端与设置在室内换热器与室外换热器之间的气液分离器相连通;补气支路设置有控制阀;因此,步骤S101中对压缩机进行补气的操作即可通过该补气支路及其相关的配件执行,补气包括控制冷媒循环回路的至少部分冷媒经由气液分离器沿补气支路回流至压缩机。S102、获取补气过程中室外换热器的出液冷媒的状态参数;在一些可选的实施例中,室外换热器的出液冷媒的状态参数包括:出液冷媒的气态冷媒和液态冷媒的比率。这里,在制热模式所限定的冷媒流向下,室外换热器的出液冷媒流向压缩机的回气口,出液冷媒的状态参数能直接影响到压缩机的回气温度和回气流量。因此,本公开实施例中是将出液冷媒的状态参数作为控制调整后续加热操作的参考因素。可选的,出液冷媒的气态冷媒和液态冷媒的比率是由室外换热器的出液冷媒的冷媒温度确定的。在实施例中,室外换热器的出液冷媒温度高,则说明气态冷媒多,气态冷媒与液态冷媒的比率大;而室外换热本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种用于空调补气增焓的控制方法,其特征在于,包括:/n在空调制热运行过程中,如果满足补气进入条件,则控制对压缩机进行补气;其中,所述补气包括控制冷媒循环回路的至少部分冷媒经由气液分离器沿补气支路回流至压缩机;/n获取补气过程中室外换热器的出液冷媒的状态参数;/n基于所述室外换热器的出液冷媒的状态参数,调整对所述气液分离器的进液冷媒的加热操作。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于空调补气增焓的控制方法,其特征在于,包括:
在空调制热运行过程中,如果满足补气进入条件,则控制对压缩机进行补气;其中,所述补气包括控制冷媒循环回路的至少部分冷媒经由气液分离器沿补气支路回流至压缩机;
获取补气过程中室外换热器的出液冷媒的状态参数;
基于所述室外换热器的出液冷媒的状态参数,调整对所述气液分离器的进液冷媒的加热操作。


2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述室外换热器的出液冷媒的状态参数包括:所述出液冷媒的气态冷媒和液态冷媒的比率。


3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述出液冷媒的气态冷媒和液态冷媒的比率是由所述室外换热器的出液冷媒的冷媒温度确定的。


4.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,所述由室外换热器的出液冷媒的冷媒温度确定所述出液冷媒的气态冷媒和液态冷媒的比率,包括:
根据所述出液冷媒的冷媒温度,从第一关联关系中获取对应的比率;其中,所述第一关联关系包括一个或多个出液冷媒的冷媒温度与比率的对应关系。


5.根据权利要求1至4任一项所述的控制方法,其特征在于,所述基于所述室外换热器的出液冷媒的状态参数,调整对所述气液分离器的进液冷媒的加热操作,包括:
根据所述出液冷媒的状态参数,从第二关联关系中查找对应的加热参数,并按照所述加热参数控制所述加热操作;
其中,在按照所述加热参数控制所述加热操作的情况下,所述室外换热器的出液冷媒均为气态冷媒。


6.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:许文明王飞
申请(专利权)人:青岛海尔空调器有限总公司海尔智家股份有限公司
类型:发明
国别省市:山东;37

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1