在加热模式下空调器的工作方法技术

技术编号:2454707 阅读:643 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供一种在加热模式下操纵配备有多个压缩机的空调器的方法。该方法包括:使所有压缩机工作/停止的100%工作执行步骤;在完成100%工作执行步骤后,确定当前加热负载的主要负载确定步骤;在主要负载确定步骤中确定加热负载不大时,使所有压缩机进行工作,接着停止部分压缩机并随后停止其余的压缩机的100%/x%工作执行步骤;在完成100%/x%工作执行步骤后确定当前加热负载的次级负载确定步骤;以及在次级负载确定步骤中确定加热负载小时,使部分压缩机工作/停止的x%工作执行步骤。根据这种方法,可以快速解决在进行100%工作步骤后所产生的加热负载,并减少在进行100%/x%工作步骤后产生的电能消耗。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种空调器,更具体地说,涉及操纵空调器以快速并有效消除加热负载的空调器的方法。
技术介绍
一般,空调器是利用由压缩机压缩至高温和高压状态的制冷剂的冷却循环来冷却或加热房间的器具。压缩机包括具有用于压缩制冷剂的压缩腔的一个压缩部件,和用于改变压缩腔容积的电机部件。在配备有多个室内单元的空调器或大容量空调器的情况下,要使用多台压缩机。在这种空调器中,通过根据要消除的负载大小改变压缩机的容量,可以减少驱动压缩机所需要的电能消耗。图1为表示在传统空调器中建立的冷却循环的示意图。图2为表示在传统空调器中建立的加热循环的示意图。如图1和图2所示,传统空调器包括用于使室内空气与制冷剂进行热交换从而冷却或加热房间的室内热交换器2;一个室外热交换器4;和第一与第二压缩机6和16,其中,当室内热交换器2起冷却器作用时,室外热交换器4起到冷凝制冷剂的冷凝器作用;而当室内热交换器2起加热器作用时,室外热交换器4起到蒸发制冷剂的蒸发器作用;第一和第二压缩机6和16用于将制冷剂从低温和低压气体状态压缩至高温和高压的气体状态,以便将高温和高压的气态制冷剂供给室内热交换器2或室外热交换器4。空调器还包括布置在室内热交换器2和室外热交换器4之间并用于将制冷剂膨胀为低温低压状态的一个膨胀装置8,以及一个控制装置(没有示出),用于响应使用者的操纵并根据要消除的负载,控制第一和第二压缩机6和16工作。室内热交换器2,室外热交换器4,第一和第二压缩机6和16,以及膨胀装置8均由制冷剂管9连接。在图1和图2中,附图标记24表示一个公共的蓄能器,第一和第二压缩机6和16的相应吸入管路6a和16a与该蓄能器连接。公共蓄能器24用于存储没有被室内热交换器2或室外热交换器4蒸发的液态制冷剂,以便防止液态制冷剂进入第一和第二压缩机6和16中。这种液态制冷剂进入压缩机6和16中可使压缩机损坏。附图标记26代表换向阀,例如四通阀,它可根据来自控制装置的控制信号改变制冷剂的流动方向,使空调系统用于冷却或加热目的。这个四通阀26与公共蓄能器24和第一与第二压缩机6和16的相应的输出管路6b和16b连通。在冷却模式下,四通阀26将由第一压缩机6或第二压缩机16压缩的高温和高压的气态制冷剂导引到室外热交换器4中;而在加热模式下,则将同样的气态制冷剂导引到室内热交换器2中。附图标记32和34分别是安装在第一和第二压缩机6和16的输出管路6b和16b上的单向阀,用于防止制冷剂从当前工作的压缩机(例如第一压缩机6)排出而流入到当前停止的压缩机(例如第二压缩机16)中。同时,第一压缩机的容量为x%(例如60%),而第二压缩机16的容量为y%(例如40%)。根据从控制装置发出的控制信号,通过使第一和第二压缩机6和16都工作,或只是第一压缩机6工作,压缩机工作的容量可以为100%或x%。现在来说明具有上述结构的传统空调器。当在目标温度设定为T0的条件下,将空调器设定在加热模式下工作时,控制装置首先切换四通阀26的工作位置,使它与加热模式相适应(如图2所示),并使第一和第二压缩机6和16工作。第一和第二压缩机6和16输出高温和高压的气体制冷剂,该制冷剂再通过室内热交换器2。制冷剂被冷凝,同时在室内热交换器2周围放出热量。在这种情况下,室内热交换器2起加热器作用。在穿过室内热交换器2的同时冷凝成高温高压液体状态的制冷剂然后再通过膨胀装置8,膨胀装置将制冷剂膨胀成低温和低压状态,从而将制冷剂改变成容易蒸发的状态。膨胀的制冷剂再送至室外热交换器4。当通过室外热交换器4时,制冷剂吸收室外热交换器4周围的热而蒸发。所得到的制冷剂送入第一和第二压缩机6和16中。这样,就建立了加热循环。一旦根据第一和第二压缩机6和16的上述工作,基本上消除了加热负载后,只有第一压缩机6重复地工作和停止,以便在第二压缩机16保持在停止状态的条件下,应付随后的加热负载。图3为说明在传统空调器的加热模式下,压缩容量随着室温的变化而变化的曲线。如图3所示,当室内热交换器4根据第一和第二压缩机6和16的工作而进行加热工作时,室温T增加。当室温T超过比目标温度T0高出一个允许的温度偏差ΔT(例如0.5℃)的温度上限T0+ΔT时,控制装置使第一和第二压缩机6和16停止。因为第一和第二压缩机6和16保持在停止状态,室温T逐渐降低。当室温T低于比目标温度T0低一个允许的温度偏差ΔT(例如0.5℃)的温度下限T0-ΔT时,控制装置再使第一和第二压缩机6和16工作。另一方面,当室温T随着第一和第二压缩机6和16再次工作而再次超过温度上限T0+ΔT时,控制装置再次停止第一和第二压缩机6和16。在按上述方式使第一和第二压缩机6和16工作两次后,控制装置确定加热负载基本上被去除。根据这个确定,当室温T再次低于温度下限T0-ΔT时,控制装置只使第一压缩机6工作;而当室温T再次超过温度上限T0+ΔT时,停止第一压缩机6。这样,通过重复地使第一压缩机工作和停止,空调器可以解决下一个加热负载的问题。虽然,传统空调器的加热工作是按这种方式进行的即在两次100%工作后,重复、间歇地进行x%的工作,但这样存在一个问题,即因为x%的工作只是由第一压缩机6来完成的,因此在两次100%工作后降低的室温T要再次达到目标温度所需的时间加长,使得要长时间地进行x%的工作。为了解决由x%工作引起的问题,提出了另一种工作方法。根据这个工作方法,可以进行100%/x%的工作,即,通过在加热模式的开始阶段,第一和第二压缩机6和16都工作,从而可进行100%工作;而在第一和第二压缩机6和16工作过程中,使第二压缩机16停止,进行x%工作方式;并当室温T超过温度上限T0+ΔT时,使第一压缩机6停止。当室温T低于温度下限T0-ΔT时,将重复100%/x%工作方式。然而,这种工作方法存在一个问题,即因为即使在仅通过第一压缩机工作就可以使室温T迅速达到目标温度时,也通过重复几次进行100%/x%工作基本上消除加热负载,因此电能消耗增大。
技术实现思路
本专利技术是考虑到相关技术的上述问题而提出的,其目的是要提供一种在加热模式下操纵空调器的方法。该方法可以快速地解决加热负载,同时减少电能的消耗。根据本专利技术,这个目的可以通过提供下述方法实现,该方法用于在加热模式下,通过根据加热室内空气的加热负载使压缩机的一部分或全部工作而操纵配备有多个压缩机的空调器,该方法包括以下步骤(A)使所有的压缩机工作/停止;(B)在执行步骤(A)后,确定要消除的加热负载;(C)当在步骤(B)中确定加热负载不是很大时,使所有压缩机工作,随后停止一部分压缩机的工作,并随后停止其余的压缩机工作;(D)在执行了步骤(C)后,确定要消除的加热负载;以及(E)当在步骤(D)中确定加热负载较小时,使部分压缩机工作/停止。附图说明在阅读了以下结合附图进行的详细描述后,将更好地了解本专利技术的上述目的和其他特点与优点。其中图1为示出在传统空调器中建立的冷却循环的示意图;图2为示出在传统空调器中建立的加热循环的示意图;图3为说明在传统空调器的加热模式下,压缩容量随着室温的变化而变化的曲线;图4为示出采用根据本专利技术实施例的加热模式工作方法的空调器的示意图;图5为示出根据本专利技术实施例的用于在加热模式下操纵具有上述结本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种通过根据加热房间内的空气的加热负载而使部分或所有压缩机工作的在加热模式下操纵配备有多个压缩机的空调器的方法,包括如下步骤:    (A)使所有的压缩机工作/停止;    (B)在执行步骤(A)后,确定要消除的加热负载;    (C)在步骤(B)中确定加热负载不大时,使所有压缩机工作,接着停止一部分压缩机的工作,并随后停止剩余的压缩机的工作;    (D)在执行了步骤(C)后,确定要消除的加热负载;以及    (E)在步骤(D)中确定加热负载小时,使部分压缩机工作/停止。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:李元熙
申请(专利权)人:LG电子株式会社
类型:发明
国别省市:KR[韩国]

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