空调器的控制方法、运行控制装置、空调器和存储介质制造方法及图纸

技术编号:39320431 阅读:9 留言:0更新日期:2023-11-12 16:01
本发明专利技术提出一种空调器的控制方法、运行控制装置、空调器和存储介质,所述控制方法包括:在所述打水电机和所述加水装置开启的情况下,获取所述冷凝器的运行参数;获取所述空调器的耗水状态;根据所述空调器的耗水状态控制所述加水装置的工作状态;其中,所述获取所述空调器的耗水状态包括根据所述运行参数计算得到所述冷凝器侧的第一耗水量;根据本发明专利技术实施例的技术方案,通过及时调整加水装置的工作状态,使得打水电机能够达到更佳的运行状态,能够提高冷凝器的换热效率,有利于提升空调器的制冷量。制冷量。制冷量。

【技术实现步骤摘要】
空调器的控制方法、运行控制装置、空调器和存储介质


[0001]本专利技术涉及空调
,尤其涉及一种空调器的控制方法、运行控制装置、空调器和存储介质。

技术介绍

[0002]对于整体式空调器,例如厨房空调器,冷凝器通常设置在室内侧,使得冷凝器侧风量相对较低,从而影响空调器的制冷效果,通常在空调器设置打水电机,打水电机通过将水进行雾化处理后送到冷凝器中以辅助冷凝器换热,而由于空调器在不同的运行状态下最优的消耗水的速度不一样,在未建立实时耗水速度与最佳耗水速度的关系之前,打水电机、加水装置保持恒定输出,会使得打水电机的打水效果不佳,空调器无法达到最优的运行状态,降低空调器的制冷效果。

技术实现思路

[0003]本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本专利技术提出一种空调器的控制方法、运行控制装置、空调器和存储介质,通过及时调整加水装置的工作状态,能够提高冷凝器的换热效率,有利于提升空调器的制冷量。
[0004]第一方面,本专利技术实施例提供一种空调器的控制方法,所述空调器设置有冷凝器、接水盘、用于供水至所述接水盘的加水装置和用于将所述接水盘中的水进行雾化处理的打水电机,所述控制方法包括:
[0005]在所述打水电机和所述加水装置开启的情况下,获取所述冷凝器的运行参数;
[0006]获取所述空调器的耗水状态;
[0007]根据所述空调器的耗水状态控制所述加水装置的工作状态;
[0008]其中,所述获取所述空调器的耗水状态包括根据所述运行参数计算得到所述冷凝器侧的第一耗水量;
[0009]根据本专利技术实施例提供的空调器的控制方法,至少具有如下有益效果:当打水电机和加水装置开启时,通过获取空调器的耗水状态,并根据空调器的耗水状态控制加水装置的工作状态,使得打水电机能够达到更佳的运行状态,通过获取冷凝器的运行参数,并根据运行参数计算出冷凝器侧的第一耗水量,能够反映空调器的耗水状态,根据空调器的耗水状态及时调整加水装置的工作状态,有利于提高打水电机的打水效果,从而提高冷凝器的换热效率,保证空调器能够始终运行在最优状态,有利于提升空调器的制冷量。
[0010]在上述空调器的控制方法中,所述运行参数包括经过所述冷凝器的风速、所述冷凝器进风侧的第一温度和第一相对湿度、所述冷凝器出风侧的第二温度和第二相对湿度,所述根据所述运行参数计算得到所述冷凝器侧的第一耗水量,包括:
[0011]根据所述第一温度和所述第一相对湿度得到所述冷凝器进风侧的第一含湿量;
[0012]根据所述第二温度和所述第二相对湿度得到所述冷凝器出风侧的第二含湿量;
[0013]根据所述风速、所述第一含湿量和所述第二含湿量计算得到所述冷凝器侧的第一
耗水量。
[0014]通过获取冷凝器进风侧的第一温度和第一相对湿度,能够得到冷凝器进风侧的第一含湿量,通过获取冷凝器出风侧的第二温度和第二相对湿度,能够得到冷凝器出风侧的第二含湿量,另外获取经过冷凝器的风速,并结合第一含湿量和第二含湿量计算出冷凝器侧的第一耗水量,即得到空调器在当前运行状态下冷凝器侧的实际耗水量,从而能够反映出冷凝器的实际冷却效果。
[0015]在上述空调器的控制方法中,所述获取所述空调器的耗水状态还包括获取所述空调器的第二耗水量,所述第二耗水量根据以下方式得到:
[0016]获取所述冷凝器的第一换热量和第二换热量,其中,所述第一换热量为所述空调器在最佳运行状态下的所述冷凝器的所需换热量,所述第二换热量为所述冷凝器侧空气能够带走的热量;
[0017]根据所述第一换热量和所述第二换热量计算得到所述打水装置的第三换热量;
[0018]根据所述第三换热量计算得到第二耗水量。
[0019]需要说明的是,可以根据空调器的运行参数计算得到第一换热量和第二换热量,并根据第一换热量和第二换热量计算得到打水装置的第三换热量,第三换热量表示打水装置需要带走的热量,根据第三换热量计算出第二耗水量,通过比较第一耗水量和第二耗水量,从而控制加水装置的工作状态,能够提高冷凝器的换热效率。
[0020]在上述空调器的控制方法中,所述根据所述空调器的耗水状态控制所述加水装置的工作状态,包括以下至少之一:
[0021]当所述第一耗水量大于所述第二耗水量,控制所述加水装置降低补水速度;
[0022]当所述第一耗水量小于所述第二耗水量,控制所述加水装置增大补水速度;
[0023]当所述第一耗水量等于所述第二耗水量,控制所述加水装置保持当前的运行状态。
[0024]通过比较第一耗水量和第二耗水量,进而调整加水装置的补水速度,打水电机在同等功耗下能够实现最优打水效果,使得冷凝器的冷却效果更佳,从而使得空调器能够始终运行在最优状态,有利于提升空调器的制冷量。
[0025]在上述空调器的控制方法中,所述加水装置包括电磁阀或水泵;
[0026]当所述加水装置包括电磁阀,通过控制所述电磁阀的开度降低或者增大补水速度;
[0027]当所述加水装置包括水泵,通过控制所述水泵的泵水速度降低或者增大补水速度。
[0028]需要说明的是,加水装置包括电磁阀或水泵,可以通过控制电磁阀的开度或者水泵的水泵速度调整补水速度,从而调整冷凝器侧的耗水量,有利于改善打水电机的打水效果,从而提高冷凝器的冷却效果。
[0029]在上述空调器的控制方法中,当所述加水装置包括电磁阀,所述加水装置还包括增压泵和连接至所述接水盘的输水管,所述增压泵和所述电磁阀均设置于所述输水管,所述控制方法还包括:
[0030]获取所述输水管内的供水水压;
[0031]根据所述供水水压控制所述增压泵的工作状态。
[0032]需要说明的是,增压泵用于增大水压,通过获取输水管内的供水水压,能够判断供水水压是否满足加水要求,通过供水水压控制增压泵的工作状态,能够保证供水水压处于合适的水压区间内,满足冷凝器侧的加水需求,有利于提高加水装置工作的可靠性。
[0033]在上述空调器的控制方法中,所述根据所述供水水压控制所述增压泵的工作状态,包括:
[0034]当所述供水水压小于预设水压,控制所述增压泵开启。
[0035]通过比较供水水压和预设水压,如果供水水压小于预设水压,表示当前的供水水压不满足加水要求,则控制增压泵开启以增大供水水压,确保供水水压满足需求。
[0036]在上述空调器的控制方法中,还包括:
[0037]运行预设时间后,再次获取所述冷凝器侧的运行参数并重新计算所述第一耗水量。
[0038]通过在根据第一耗水量控制加水装置的工作状态后,保持空调器持续运行预设时间,可以再次获取冷凝器侧的运行参数并重新计算第一耗水量,并再次控制加水装置的工作状态,可以实时调整加水装置的工作状态,有利于提高空调器控制的灵活性和准确性,从而提高空调器的能效。
[0039]第二方面,本专利技术实施例提供一种运行控制装置,包括至少一个控制处理器和用于与所述至少一本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器设置有冷凝器、接水盘、用于供水至所述接水盘的加水装置和用于将所述接水盘中的水进行雾化处理的打水电机,所述控制方法包括:在所述打水电机和所述加水装置开启的情况下,获取所述冷凝器的运行参数;获取所述空调器的耗水状态;根据所述空调器的耗水状态控制所述加水装置的工作状态;其中,所述获取所述空调器的耗水状态包括根据所述运行参数计算得到所述冷凝器侧的第一耗水量。2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述运行参数包括经过所述冷凝器的风速、所述冷凝器进风侧的第一温度和第一相对湿度、所述冷凝器出风侧的第二温度和第二相对湿度,所述根据所述运行参数计算得到所述冷凝器侧的第一耗水量,包括:根据所述第一温度和所述第一相对湿度得到所述冷凝器进风侧的第一含湿量;根据所述第二温度和所述第二相对湿度得到所述冷凝器出风侧的第二含湿量;根据所述风速、所述第一含湿量和所述第二含湿量计算得到所述冷凝器侧的第一耗水量。3.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述获取所述空调器的耗水状态还包括获取所述空调器的第二耗水量,所述第二耗水量根据以下方式得到:获取所述冷凝器的第一换热量和第二换热量,其中,所述第一换热量为所述空调器在最佳运行状态下的所述冷凝器的所需换热量,所述第二换热量为所述冷凝器侧空气能够带走的热量;根据所述第一换热量和所述第二换热量计算得到所述打水装置的第三换热量;根据所述第三换热量计算得到第二耗水量。4.根据权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述根据所述空调器的耗水状态控制所述加水装置的工作状态,包括以下至少之一:当所述第一耗水量大于所述第二耗水量,控制所述加水装置降低补水速度;...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓海钊路会同
申请(专利权)人:广东美的制冷设备有限公司
类型:发明
国别省市:

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