System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 空调的控制方法、控制装置和空调制造方法及图纸_技高网

空调的控制方法、控制装置和空调制造方法及图纸

技术编号:43576144 阅读:4 留言:0更新日期:2024-12-06 17:43
本发明专利技术提供一种空调的控制方法、控制装置和空调。气液分离器内设有浮子开关,所述控制方法包括:获取所述气液分离器内浮子开关的磁场强度;确定所述磁场强度满足第一设定条件,则根据所述磁场强度所处区间范围控制调节进入所述气液分离器的冷媒流量,并获取流出所述气液分离器的冷媒的流通形态;根据所述冷媒的流通形态满足第二设定条件,控制调节所述压缩机的工作状态。本发明专利技术提供一种空调的控制方法、控制装置和空调,用以解决现有技术中的缺陷,实现如下技术效果:避免因液态冷媒液位过高而增加液态冷媒流入压缩机的风险,进一步地减少甚至避免压缩机液击现象的发生,实现精准且针对性的调节。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电器,尤其涉及空调的控制方法、控制装置和空调


技术介绍

1、空调器在除霜模式运行过程中会有大量的液态冷媒进入气分,除霜运行结束后,空调器运行制热模式,如果气分里面的液态冷媒较多,此时压缩机运转可能会造成压缩机液击可能,对压缩机造成不可修复的损伤,进而造成空调器无法运行,只能更换压缩机,维修成本高。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种空调的控制方法、控制装置和空调,用以解决现有技术中的缺陷,实现如下技术效果:避免因液态冷媒液位过高而增加液态冷媒流入压缩机的风险,进一步地减少甚至避免压缩机液击现象的发生,实现精准且针对性的调节。

2、根据本专利技术第一方面实施例的空调的控制方法,空调的气液分离器内设有浮子开关,所述控制方法包括:

3、获取所述气液分离器内浮子开关的磁场强度;

4、确定所述磁场强度满足第一设定条件,则根据所述磁场强度所处区间范围控制调节进入所述气液分离器的冷媒流量,并获取流出所述气液分离器的冷媒的流通形态;

5、根据所述冷媒的流通形态满足第二设定条件,控制调节所述压缩机的工作状态。

6、根据本专利技术的一个实施例,确定所述磁场强度满足第一设定条件,则根据所述磁场强度所处区间范围控制调节进入所述气液分离器的冷媒流量,并获取流出所述气液分离器的冷媒的流通形态的步骤,具体包括:

7、确定所述磁场强度大于正常磁场强度,则根据所述磁场强度所处区间范围,调节电子膨胀阀的开度,并获取流出所述气液分离器的冷媒的流通形态,其中,所述电子膨胀阀设在所述气液分离器的进气管上。

8、根据本专利技术的一个实施例,所述根据所述磁场强度所处区间范围,调节电子膨胀阀的开度的步骤,具体包括:

9、根据所述磁场强度大于所述正常磁场强度且小于等于警戒磁场强度,则控制所述电子膨胀阀在原有开度基础上降低至第一设定开度;

10、根据所述磁场强度大于所述警戒磁场强度且小于最大磁场强度,则控制所述电子膨胀阀在原有开度基础上降低至第二设定开度;

11、根据所述磁场强度大于等于所述最大磁场强度,则控制所述电子膨胀阀全关;

12、其中,所述第一设定开度大于所述第二设定开度,且所述第二设定开度大于零。

13、根据本专利技术的一个实施例,在所述获取所述气液分离器内浮子开关的磁场强度的步骤之后,空调的控制方法还包括:

14、确定所述磁场强度小于等于所述正常磁场强度,控制所述电子膨胀阀的开度全开。

15、根据本专利技术的一个实施例,在所述根据所述冷媒的流通形态满足第二设定条件,控制调节所述压缩机的工作状态的步骤中:

16、所述第二设定条件为:在流出所述气液分离器的冷媒中,液态冷媒在冷媒总量中的占比超过第一设定占比。

17、根据本专利技术的一个实施例,所述根据所述冷媒的流通形态满足第二设定条件,控制调节所述压缩机的工作状态的步骤,具体包括:

18、确定所述液态冷媒在冷媒总量中的占比大于所述第一设定占比且小于一,则控制所述压缩机执行降频操作;

19、确定所述液态冷媒在冷媒总量中的占比等于一,则控制所述压缩机停机。

20、根据本专利技术的一个实施例,所述获取流出所述气液分离器的冷媒的流通形态的步骤,具体包括:

21、获取流出所述气液分离器的冷媒温度;

22、根据所述冷媒温度和所述磁场强度,得到液态冷媒在冷媒总量中的占比。

23、根据本专利技术的一个实施例,空调的控制方法还包括:

24、获取所述压缩机的工作状态;

25、确定所述压缩机执行降频操作,则控制空调的室内风机和/或室外风机的转速提高设定转速变化量,并根据所述压缩机的降频量确定所述设定转速变化量;

26、确定所述压缩机停机,则关闭所述室内风机和所述室外风机。

27、根据本专利技术的一个实施例,所述压缩机处还设有余热收集装置;

28、所述控制方法还包括:

29、确定所述磁场强度大于正常磁场强度,控制所述余热收集装置对所述气液分离器进行加热,直至所述磁场强度小于等于所述正常磁场强度。

30、根据本专利技术第二方面实施例的空调的控制装置,所述气液分离器内设有浮子开关,所述控制装置包括:

31、获取模块,用于获取所述气液分离器内浮子开关的磁场强度;

32、第一执行模块,用于确定所述磁场强度满足第一设定条件,则根据所述磁场强度所处区间范围控制调节进入所述气液分离器的冷媒流量,并获取流出所述气液分离器的冷媒的流通形态;

33、第二执行模块,用于根据所述冷媒的流通形态满足第二设定条件,控制调节所述压缩机的工作状态。

34、根据本专利技术第三方面实施例的空调,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如本专利技术第一方面实施例所述的空调的执行方法。

35、本专利技术给出了一种空调的控制方法,本方法通过获取气液分离器内浮子开关的磁场强度,确定气液分离器内液态冷媒的液位高度,从而在气液分离器内液态冷媒的液位高度异常时,对流入气液分离器的冷媒流量进行调节,进而将气液分离器内的液态冷媒的液位控制在一个合理的高度,避免因液态冷媒液位过高而增加液态冷媒流入压缩机的风险,进一步地减少甚至避免压缩机液击现象的发生,此外,本方法还进一步对冷媒的流通状态进行判断,精确确定液态冷媒进入压缩机的风险的具体大小,并根据风险大小对压缩机进行工作状态的调节,进一步降低压缩机的液击风险,实现精准且针对性的调节。

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【技术保护点】

1.一种空调的控制方法,其特征在于,空调的气液分离器内设有浮子开关,所述控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的空调的控制方法,其特征在于,确定所述磁场强度满足第一设定条件,则根据所述磁场强度所处区间范围控制调节进入所述气液分离器的冷媒流量,并获取流出所述气液分离器的冷媒的流通形态的步骤,具体包括:

3.根据权利要求2所述的空调的控制方法,其特征在于,所述根据所述磁场强度所处区间范围,调节电子膨胀阀的开度的步骤,具体包括:

4.根据权利要求2所述的空调的控制方法,其特征在于,在所述获取所述气液分离器内浮子开关的磁场强度的步骤之后,还包括:

5.根据权利要求2至4中任一项所述的空调的控制方法,其特征在于,在所述根据所述冷媒的流通形态满足第二设定条件,控制调节所述压缩机的工作状态的步骤中:

6.根据权利要求5所述的空调的控制方法,其特征在于,所述根据所述冷媒的流通形态满足第二设定条件,控制调节所述压缩机的工作状态的步骤,具体包括:

7.根据权利要求5所述的空调的控制方法,其特征在于,所述获取流出所述气液分离器的冷媒的流通形态的步骤,具体包括:

8.根据权利要求6所述的空调的控制方法,其特征在于,还包括:

9.根据权利要求2至4中任一项所述的空调的控制方法,其特征在于,所述压缩机处还设有余热收集装置;

10.一种空调的控制装置,其特征在于,所述气液分离器内设有浮子开关,所述控制装置包括:

11.一种空调,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至9任一项所述的空调的执行方法。

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【技术特征摘要】

1.一种空调的控制方法,其特征在于,空调的气液分离器内设有浮子开关,所述控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的空调的控制方法,其特征在于,确定所述磁场强度满足第一设定条件,则根据所述磁场强度所处区间范围控制调节进入所述气液分离器的冷媒流量,并获取流出所述气液分离器的冷媒的流通形态的步骤,具体包括:

3.根据权利要求2所述的空调的控制方法,其特征在于,所述根据所述磁场强度所处区间范围,调节电子膨胀阀的开度的步骤,具体包括:

4.根据权利要求2所述的空调的控制方法,其特征在于,在所述获取所述气液分离器内浮子开关的磁场强度的步骤之后,还包括:

5.根据权利要求2至4中任一项所述的空调的控制方法,其特征在于,在所述根据所述冷媒的流通形态满足第二设定条件,控制调节所述压缩机的工作状态的步骤中:

【专利技术属性】
技术研发人员:焦志愿田佳鹏韩政委周生平齐兆乾任善军
申请(专利权)人:青岛海尔空调电子有限公司
类型:发明
国别省市:

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