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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及空调,具体涉及一种可延长空调结霜周期的控制方法及系统。
技术介绍
1、现有家用空调除霜都是通过外环温、外管温、空调运行累积时间这几个参数来判定是否进入化霜:当空调运行累积到一定时间后,外环温、外管温参数反馈给主控板,当反馈的外管温低于某数值或者外管温与外环温的差值低于某数值时,则空调进入化霜。而对怎么延缓结霜或者避免结霜来提高制热舒适性并没有相应的控制逻辑目前行业的家用变频热泵空调器在低温制热能力及结霜周期方面很多都在想法进行优化提升,优化措施更多的是通过对换热系统进行升级,加大换热面积以此提升低温制热能力和周期,或者采用喷气增焓或多级压缩进行低温制热能力提升;这几种措施均涉及增加成本,经济效益不合算。因此需要一种能够很好通过空调系统外环温和外管温变化差值来延缓结霜或者避免结霜的空调运行方法或者对应的空调系统。
2、中国专利公开号cn215724010u,公开日2022年2月1日,专利技术创造的名称为一种空调抑霜装置,该方案公开了一种空调抑霜装置,充分利用机组结霜初期有助于换热的特点,通过延长结霜初期时间,延缓结霜速度,从而延长机组运行时间,降低逆循环除霜的操作频率,提升室内人员舒适度,其不足之处便是只延长初期结霜时间,房内温度波动大,影响用户舒适性,结霜周期短,没有针对性的延长整个结霜周期。
技术实现思路
1、本专利技术解决了空调制热时结霜周期短,房间内温度波动较大,影响用户舒适性的问题,提供了一种可延长空调结霜周期的控制方法及系统。
2、为
3、一种可延长空调结霜周期的控制方法,包括以下步骤:
4、控制空调开启工作,开启空调的制热模式,使空调制热运行;
5、通过回气管实时监测并收集空调系统的压力数据和温度数据,并将监测数据反馈至空调控制器单元;
6、空调控制器单元判定监测数据是否满足预设延长结霜控制条件,且未达到空调除霜模式进入条件,则空调控制器单元控制进入延长结霜控制模式;
7、空调系统进入闭环控制,电子膨胀阀在当前开度基础上增加预设倍数的开度。
8、所述控制方法还包括,空调系统控制电子膨胀阀开度调整,并维持在当前开度基础上增加的预设倍数开度,电子膨胀阀工作预设运行时间,空调系统稳定运行。
9、在本专利技术中,在空调制热工作运行条件下,通过实时监测空调系统中的室外环境温度数据,回气管的压力数据和回气管的温度数据,同时收集回气管上的压力和温度信息,并反馈至空调控制器单元,由空调控制器单元进行延长结霜控制条件和是否达到空调除霜模式进入的判定,将收取到的压力数据和温度数据进行比较,由此判断室外换热器是否达到空调结霜的临界条件,如结果判定已达到结霜条件,则通过加大电子膨胀阀开度减小节流,来达到延长结霜周期的目的。
10、作为优选,通过回气管上的回气压力开关对空调系统进行实时低压压力监测;通过回气管上的回气感温探头对回气管的回气温度进行实时温度监测。在本专利技术中,主要通过监控空调系统的回气压力和回气温度来调节电子膨胀阀开度,来达到延长结霜周期的目的,从而提高用户制热时的舒适性。
11、作为优选,电子膨胀阀增加的预设倍数的开度,使得低压压力大于低压压力临界点p,所述低压压力临界点p的取值范围为0.5mpa至0.6mpa。在本专利技术中,对于很多严寒地区而言,空气大气压强不同,室外环境温度存在极大的差异,冬季空调制热运行时,结霜很快,结霜周期很短,所以本专利技术中对于此种情况,灵活设置若干预设倍数的开度,即,在电子膨胀阀当前开度基础上增加预设的n倍的开度p,来实现空调适应于各种不同的环境,提高空调系统的效率,能够有效的提升延长结霜时间。
12、作为优选,所述延长结霜控制条件为:监测的低压压力数据≤p-δp、且监测的回气温度≤t-δt,其中,δp指低压压力波动阈值,δt指回气温度波动阈值。所述电子膨胀阀的预设运行时间的取值范围在40s至80s内。低压压力波动阈值δp的取值范围在0.05mpa至0.1mpa之间;回气温度波动阈值δt的取值范围在0.5℃至1℃之间。
13、在本专利技术中,根据空调系统的工作环境(严寒地区,高原地区等),对空调系统中的低压压力波动阈值δp的值和回气温度波动阈值δt进行适应性的变更,δp的取值调节范围一般为0.05mpa至0.1mpa之间,可以将低压压力波动阈值δp的取值设置为0.2mpa,以便更好的进行空调系统的不同机型的测试需求;δt的取值调节范围一般为0.5℃至1℃之间,可以将回气温度波动阈值δt的取值设置为0.2℃,以便更好的进行空调系统的不同机型的测试需求,通过灵活设置空调系统中回气管上的低压压力波动阈值δp的值和回气温度波动阈值δt,在不影响空调除霜控制逻辑的基础上,根据不同机型设置实际需要测试数据确认波动阈值参数,能有效减少室内温度波动,提供用户的舒适性。
14、一种可延长空调结霜周期的控制系统,包括,空调控制器单元,设置于回气管上的低压压力检测开关单元和设置于回气管中回气温度感温单元,所述空调控制器单元分别连接低压压力检测开关单元和回气温度感温单元。
15、所述控制系统还包括,电子膨胀阀,所述电子膨胀阀连接所述空调控制器单元,并接收所述空调控制器单元的开度调节指令;与空调控制器单元连接的显示模块,所述显示模块实时显示空调的工作模式,并实时反映回气管的温度数据。
16、在本专利技术中,所述空调控制器单元包括,处理器、数据储存器、输入输出端口,所述处理器连接所述数据存储器,控制空调系统的数据存储,将回气管上监测到的回气压力数据信息和回气管上的回气温度数据信息储存进入数据储存器之中;所述处理器还连接输入输出端口,空调控制器单元中的处理器通过输入输出端口,将回气管上的低压压力开关检测单元监测的压力数据,和回气温度感温单元监测的温度数据,在处理器的命令下,最终传输到数据储存器中。
17、本专利技术的有益效果为:一种可延长空调结霜周期的控制方法及系统,在空调制热工作运行条件下,通过实时监测空调系统中的室外环境温度数据,回气管的压力数据和回气管的温度数据,同时收集回气管上的压力和温度信息,并反馈至空调控制器单元,由空调控制器单元进行延长结霜控制条件,监测的低压压力数据≤p-δp、且监测的回气温度≤t-δt,和是否达到空调除霜模式进入的判定,将收取到的压力数据和温度数据进行比较,由此判断室外换热器是否达到空调结霜的临界条件,如结果判定已达到结霜条件,则通过加大电子膨胀阀开度减小节流,来达到延长结霜周期的目的,实现了空调系统的延长结霜周期,减少室内温度波动,提高了用户制热时的舒适性。
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1.一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括,空调系统控制电子膨胀阀开度调整,并维持在当前开度基础上增加的预设倍数开度,电子膨胀阀工作预设运行时间,空调系统稳定运行。
3.根据权利要求1所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,通过回气管上的回气压力开关对空调系统进行实时低压压力监测;通过回气管上的回气感温探头对回气管的回气温度进行实时温度监测。
4.根据权利要求1或2所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,电子膨胀阀增加的预设倍数的开度,使得低压压力大于低压压力临界点P,所述低压压力临界点P的取值范围为0.5Mpa至0.6Mpa。
5.根据权利要求1所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,所述延长结霜控制条件为:监测的低压压力数据≤P-ΔP、且监测的回气温度≤T-ΔT,其中,ΔP指低压压力波动阈值,ΔT指回气温度波动阈值。
6.根据权利要求2所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征
7.根据权利要求5所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,低压压力波动阈值ΔP的取值范围在0.05Mpa至0.1Mpa之间;回气温度波动阈值ΔT的取值范围在0.5℃至1℃之间。
8.一种可延长空调结霜周期的控制系统,适用于如权利要求1-7中任一项所述的可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,包括空调控制器单元,设置于回气管上的低压压力检测开关单元和设置于回气管中回气温度感温单元,所述空调控制器单元分别连接低压压力检测开关单元和回气温度感温单元。
9.根据权利要求8所述一种可延长空调结霜周期的控制系统,其特征在于,所述控制系统还包括,电子膨胀阀,所述电子膨胀阀连接所述空调控制器单元,并接收所述空调控制器单元的开度调节指令;与空调控制器单元连接的显示模块,所述显示模块实时显示空调的工作模式,并实时反映回气管的温度数据。
...【技术特征摘要】
1.一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括,空调系统控制电子膨胀阀开度调整,并维持在当前开度基础上增加的预设倍数开度,电子膨胀阀工作预设运行时间,空调系统稳定运行。
3.根据权利要求1所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,通过回气管上的回气压力开关对空调系统进行实时低压压力监测;通过回气管上的回气感温探头对回气管的回气温度进行实时温度监测。
4.根据权利要求1或2所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,电子膨胀阀增加的预设倍数的开度,使得低压压力大于低压压力临界点p,所述低压压力临界点p的取值范围为0.5mpa至0.6mpa。
5.根据权利要求1所述一种可延长空调结霜周期的控制方法,其特征在于,所述延长结霜控制条件为:监测的低压压力数据≤p-δp、且监测的回气温度≤t-δt,其中,δp指低压压力波动阈值,δt指回气温度波动阈值...
【专利技术属性】
技术研发人员:何军贤,方志斌,姜均,
申请(专利权)人:浙江欧伦电气股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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