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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及空调机组,尤其涉及化霜控制方法及空调机组。
技术介绍
1、空调机组被广泛应用在不同领域中,空调机组通过蒸发器与冷凝器实现热量的交换,当蒸发器表面温度低于露点温度时,空气中的水蒸气会在其表面凝结并逐渐形成冰霜,冰霜的积累会大大增加热阻,导致换热效率急剧下降,从而影响空调的制冷或制热效果。
2、以冷库制冷机组为例,在制冷机组工作期间,蒸发器向室内供冷以维持低温环境来确保物品的品质与安全。然而,在长时间的低温高湿运行条件下,蒸发器的表面极易形成冰霜。冰箱的形成会显著增加蒸发器表面的热阻,导致换热效率下降,还可能阻碍空气流通,送风量和回风量都会减弱,影响库房内的温度均匀性,甚至导致机组运行负荷增大、能耗增加,最终影响制冷效果和机组运行稳定性。
3、目前冷库制冷机组普遍采用定时化霜与盘管温度控制相结合的化霜策略。这种方法的基本原理是预设一个固定的化霜周期(如每几小时或根据累计运行时间)和化霜持续时间,当达到设定条件时,机组进入化霜运行,通过加热盘管或引入外部热源(如热气旁通)使冰霜融化。化霜结束后,再根据盘管温度回升至某一设定值来判断化霜是否完成,并恢复制冷模式。
4、现有化霜方式存在明显的局限性:1、不同冷库的使用频率、物品种类、外部环境等因素差异较大,导致结霜速度各不相同,固定周期的化霜可能在冰霜较少时过早启动,浪费能源;或在冰霜严重时未能及时化霜,影响制冷效果;2、仅依赖盘管温度作为化霜退出的唯一标准,可能因温度传感器位置、精度等因素导致判断不准确;例如,盘管局部温度过高而整体仍未完
5、因此,如何设计实现精准化霜的化霜控制方法及空调机组是业界亟待解决的技术问题。
技术实现思路
1、为了解决现有空调机组控制精度低的缺陷,本专利技术提出化霜控制方法及空调机组,通过检测易结霜换热器的工作参数并计算换热效率,结合易结霜换热器的进风温度与换热效率等条件分析机组的结霜情况,减少化霜误判,有效提升化霜准确性。
2、本专利技术采用的技术方案是,设计化霜控制方法,包括:
3、在空调机组工作期间,检测易结霜换热器的工作参数,计算易结霜换热器的换热效率作为工作换热效率n;
4、判断是否;
5、若是,则在易结霜换热器的进风温度时,空调机组进入化霜运行;
6、其中,n1为易结霜换热器的初始换热效率。
7、进一步的,化霜控制方法还包括:
8、判定之后,在时,调节空调机组的主节流阀开度,以提升易结霜换热器的工作换热效率n。
9、进一步的,调节空调机组的主节流阀开度包括:
10、计算变化量,k为设定开度;
11、按照变化量减小所述主节流阀的开度。
12、进一步的,化霜控制方法还包括:
13、空调机组进入化霜运行之后,开启易结霜换热器的风机,空调机组切换冷媒流向;
14、判断是否易结霜换热器的进出口温差;
15、若是,则空调机组退出化霜运行。
16、进一步的,化霜控制方法还包括:
17、判断是否易结霜换热器的进出口温差;
18、若否,则检测易结霜换热器的工作参数,计算易结霜换热器的换热效率作为化霜换热效率n2,在时,空调机组退出化霜运行。
19、进一步的,在空调机组开始工作并运行达到第一设定时间时,检测易结霜换热器的工作参数,计算易结霜换热器的换热效率作为初始换热效率n1。
20、进一步的,在空调机组开始工作并运行达到第二设定时间时,检测易结霜换热器的工作参数,计算易结霜换热器的换热效率作为工作换热效率n;其中,第一设定时间<第二设定时间。
21、进一步的,调节空调机组的主节流阀开度还包括:
22、每次调节主节流阀之后,等待第三设定时间,检测易结霜换热器的工作参数,计算易结霜换热器的换热效率作为修正换热效率n3;
23、判断是否;
24、若是,则返回调节主节流阀开度的步骤;
25、若否,则返回检测易结霜换热器的工作参数,计算易结霜换热器的换热效率作为工作换热效率n的步骤。
26、进一步的,易结霜换热器的工作参数包含出风温度t1、进风温度t2、以及管温t3,易结霜换热器的换热效率为。
27、进一步的,当空调机组处于制热状态时,易结霜换热器为室外换热器;和/或当空调机组处于制冷状态时,易结霜换热器为室内换热器。
28、本专利技术还提出了空调机组,包括:依次连接形成冷媒循环回路的压缩机、室外换热器、主节流阀和室内换热器,空调机组的控制器执行上述的化霜控制方法。
29、在一些实施例中,空调机组为冷库制冷机组。
30、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:
31、1、通过检测易结霜换热器的工作参数并计算换热效率,结合易结霜换热器的进风温度与换热效率等条件分析机组的结霜情况,有效提升化霜进入时机的准确性;
32、2、通过易结霜换热器的换热效率衰减情况来分析空调机组的运行工况,调节主节流阀开度,以提升换热效率,优化机组能效,防止冷媒量过多导致压缩机出现吸气带液;
33、3、进入化霜之后,根据易结霜换热器的进出口温差与换热效率等条件分析机组的化霜情况,有效提升化霜退出时机的准确性。
34、附图说明
35、下面结合实施例和附图对本专利技术进行详细说明,其中:
36、图1是本专利技术空调机组的连接示意图;
37、图2是本专利技术空调机组处于制冷状态的冷媒流向示意图;
38、图3是本专利技术空调机组处于化霜运行的冷媒流向示意图;
39、图4是本专利技术化霜控制方法的进入化霜流程示意图;
40、图5是本专利技术化霜控制方法的退出化霜流程示意图;
41、图6是本专利技术化霜控制方法的完整流程示意图;
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1.化霜控制方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的化霜控制方法,其特征在于,还包括:
3.根据权利要求2所述的化霜控制方法,其特征在于,调节所述空调机组的主节流阀开度包括:
4.根据权利要求1所述的化霜控制方法,其特征在于,还包括:
5.根据权利要求1所述的化霜控制方法,其特征在于,还包括:
6.根据权利要求1所述的化霜控制方法,其特征在于,在所述空调机组开始工作并运行达到第一设定时间时,检测所述易结霜换热器的工作参数,计算所述易结霜换热器的换热效率作为所述初始换热效率N1。
7.根据权利要求6所述的化霜控制方法,其特征在于,在所述空调机组开始工作并运行达到第二设定时间时,检测所述易结霜换热器的工作参数,计算所述易结霜换热器的换热效率作为工作换热效率N;其中,所述第一设定时间<所述第二设定时间。
8.根据权利要求2所述的化霜控制方法,其特征在于,调节所述空调机组的主节流阀开度还包括:
9.根据权利要求1所述的化霜控制方法,其特征在于,所述易结霜换热器的工作参数包含出风温度t
10.根据权利要求1至9任一项所述的化霜控制方法,其特征在于,当所述空调机组处于制热状态时,所述易结霜换热器为室外换热器;和/或当所述空调机组处于制冷状态时,所述易结霜换热器为室内换热器。
11.空调机组,包括:依次连接形成冷媒循环回路的压缩机、室外换热器、主节流阀和室内换热器,其特征在于,所述空调机组的控制器执行权利要求1至10任一项所述的化霜控制方法。
12.根据权利要求11所述的空调机组,其特征在于,所述空调机组为冷库制冷机组。
...【技术特征摘要】
1.化霜控制方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的化霜控制方法,其特征在于,还包括:
3.根据权利要求2所述的化霜控制方法,其特征在于,调节所述空调机组的主节流阀开度包括:
4.根据权利要求1所述的化霜控制方法,其特征在于,还包括:
5.根据权利要求1所述的化霜控制方法,其特征在于,还包括:
6.根据权利要求1所述的化霜控制方法,其特征在于,在所述空调机组开始工作并运行达到第一设定时间时,检测所述易结霜换热器的工作参数,计算所述易结霜换热器的换热效率作为所述初始换热效率n1。
7.根据权利要求6所述的化霜控制方法,其特征在于,在所述空调机组开始工作并运行达到第二设定时间时,检测所述易结霜换热器的工作参数,计算所述易结霜换热器的换热效率作为工作换热效率n;其中,所述第一设定时...
【专利技术属性】
技术研发人员:何荣森,李冠铖,吴晨祎,陈晨,刘家豪,
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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