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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及空调,具体而言,涉及一种蜗壳位置检测方法、装置及空调器。
技术介绍
1、现有空调器为了避免冷风直吹,一般会设置动蜗壳和定蜗壳,通过动蜗壳转动控制实现风场的转向,保证制冷模式侧出风,制热模式下出风。但通过上述方案在实现出风方向的切换时,动蜗壳运动过程中如果出现卡住或转动不到位的情况,会导致出风与回风出现短路,如果动蜗壳卡住或转动不到位的情况不能被及时发现,将会很大程度地影响换热效果,严重时还会导致制冷运行时蒸发温度过低回液、制热运行时冷凝温度过高压缩机负荷变大导致压缩机可靠性变差,影响空调器使用寿命。
2、针对现有技术中空调器在进行出风方向的切换时,无法及时准确地发现动蜗壳卡住或转动不到位的情况,进而影响空调器换热效果和使用寿命的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
1、本专利技术实施例中提供一种蜗壳位置检测方法、装置及空调器,以解决现有技术中空调器在进行出风方向的切换时,无法及时准确地发现动蜗壳卡住或转动不到位的情况,进而影响空调器换热效果和使用寿命的问题。
2、为解决上述技术问题,本专利技术提供了一种蜗壳位置检测方法,应用于空调器,所述空调器包括动蜗壳和定蜗壳,所述动蜗壳转动到第一位置时,所述空调器的侧出风口出风,所述动蜗壳转动到第二位置时,所述空调器的下出风口出风,该方法包括:
3、根据所述空调器的运行模式、室内环境温度和室外环境温度确定目标蒸发器温度;其中,预设有不同运行模式下,目标蒸发器温度与室内环境温度、室外环
4、根据所述运行模式、实际蒸发器温度和所述目标蒸发器温度判断所述动蜗壳是否转动到位。
5、进一步地,预设有不同运行模式下,目标蒸发器温度与室内环境温度、室外环境温度之间的对应关系,包括:
6、在制冷模式下,检测空调器在同一室内环境温度,不同室外环境温度下运行预设时长后的蒸发器温度,以及同一室外环境温度,不同室内环境温度下运行预设时长后的蒸发器温度,从而获得制冷模式下,目标蒸发器温度与室内环境温度、室外环境温度之间的对应关系;
7、在制热模式下,检测空调器在同一室内环境温度,不同室外环境温度下运行预设时长后的蒸发器温度,以及同一室外环境温度,不同室内环境温度下运行预设时长后的蒸发器温度,从而获得制热模式下,目标蒸发器温度与室内环境温度、室外环境温度之间的对应关系。
8、进一步地,根据所述运行模式、实际蒸发器温度和所述目标蒸发器温度判断所述动蜗壳是否转动到位,包括:
9、在空调器运行预设时长后,比较实际蒸发器温度与目标蒸发器温度的大小;
10、根据比较结果以及与所述运行模式对应的判断策略,判断所述动蜗壳是否转动到位。
11、进一步地,根据比较结果以及与所述运行模式对应的判断策略,判断所述动蜗壳是否转动到位,包括:
12、如果所述实际蒸发器温度小于目标蒸发器温度,则判定所述动蜗壳未转动到位;
13、如果所述实际蒸发器温度大于或等于目标蒸发器温度,则判定所述动蜗壳转动到位。
14、进一步地,在制热模式下,根据比较结果以及与所述运行模式对应的判断策略,判断所述动蜗壳是否转动到位,包括:
15、如果所述实际蒸发器温度大于目标蒸发器温度,则判定所述动蜗壳未转动到位;
16、如果所述实际蒸发器温度小于或等于目标蒸发器温度,则判定所述动蜗壳转动到位。
17、进一步地,在制冷模式下,判定动蜗壳未转动到位后,所述方法还包括:
18、控制所述动蜗壳复位,然后控制所述动蜗壳重新转动;
19、预设时长后,判断所述实际蒸发器温度是否大于或等于目标蒸发器温度;
20、如果是,则判定所述动蜗壳转动到位;
21、如果否,则报告故障并控制所述空调器停机。
22、进一步地,在制热模式下,判定动蜗壳未转动到位后,所述方法还包括:
23、控制所述动蜗壳复位,然后控制所述动蜗壳重新转动;
24、预设时长后,判断所述实际蒸发器温度是否小于或等于目标蒸发器温度;
25、如果是,则判定所述动蜗壳转动到位;
26、如果否,则报告故障并控制所述空调器停机。
27、进一步地,根据所述运行模式、实际蒸发器温度和目标蒸发器温度判断所述动蜗壳是否转动到位之前,所述方法还包括:
28、控制所述空调器的压缩机的频率升高至当前运行模式下的上限。
29、本专利技术还提供一种蜗壳位置检测装置,该装置包括:
30、确定模块,用于根据所述空调器的运行模式、室内环境温度和室外环境温度确定目标蒸发器温度;其中,预设有不同运行模式下,目标蒸发器温度与室内环境温度、室外环境温度之间的对应关系;
31、判断模块,用于根据所述运行模式、实际蒸发器温度和目标蒸发器温度判断所述动蜗壳是否转动到位。
32、本专利技术还提供一种空调器,包括动蜗壳和定蜗壳,所述动蜗壳转动到第一位置时,所述空调器的侧出风口出风,所述动蜗壳转动到第二位置时,所述空调器的下出风口出风,所述空调器还包括上述蜗壳位置检测装置。
33、进一步地,所述空调器为风管式空调器。
34、本专利技术还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如上述蜗壳位置检测方法。
35、本专利技术还提供一种电子设备,包括:
36、一个或多个处理器;
37、存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现上述蜗壳位置检测方法。
38、应用本专利技术的技术方案,根据空调器的运行模式、室内环境温度和室外环境温度确定对应的目标蒸发器温度,即蒸发器应该达到的温度,在不同的运行模式下,只要室内环境温度和室外环境温度确定,空调器运行预设时长后,蒸发器能够达到温度就确定了,根据实际蒸发器温度是否达到目标蒸发器温度判断动蜗壳是否转动到位,能够及时准确地检测出动蜗壳未转动到位的情况,避免影响空调器的换热效果和使用寿命。
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1.一种蜗壳位置检测方法,应用于空调器,所述空调器包括动蜗壳和定蜗壳,所述动蜗壳转动到第一位置时,所述空调器的侧出风口出风,所述动蜗壳转动到第二位置时,所述空调器的下出风口出风,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,预设有不同运行模式下,目标蒸发器温度与室内环境温度、室外环境温度之间的对应关系,包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述运行模式、实际蒸发器温度和所述目标蒸发器温度判断所述动蜗壳是否转动到位,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在制冷模式下,根据比较结果以及与所述运行模式对应的判断策略,判断所述动蜗壳是否转动到位,包括:
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在制热模式下,根据比较结果以及与所述运行模式对应的判断策略,判断所述动蜗壳是否转动到位,包括:
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在制冷模式下,判定动蜗壳未转动到位后,所述方法还包括:
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在制热模式下,判定动蜗壳未转动到位后,所
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述运行模式、实际蒸发器温度和所述目标蒸发器温度判断所述动蜗壳是否转动到位之前,所述方法还包括:
9.一种蜗壳位置检测装置,其特征在于,所述装置包括:
10.一种空调器,包括动蜗壳和定蜗壳,所述动蜗壳转动到第一位置时,所述空调器的侧出风口出风,所述动蜗壳转动到第二位置时,所述空调器的下出风口出风,其特征在于,所述空调器还包括权利要求8所述的蜗壳位置检测装置。
11.根据权利要求10所述的空调器,其特征在于,所述空调器为风管式空调器。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的方法。
13.一种电子设备,其特征在于,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种蜗壳位置检测方法,应用于空调器,所述空调器包括动蜗壳和定蜗壳,所述动蜗壳转动到第一位置时,所述空调器的侧出风口出风,所述动蜗壳转动到第二位置时,所述空调器的下出风口出风,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,预设有不同运行模式下,目标蒸发器温度与室内环境温度、室外环境温度之间的对应关系,包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述运行模式、实际蒸发器温度和所述目标蒸发器温度判断所述动蜗壳是否转动到位,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在制冷模式下,根据比较结果以及与所述运行模式对应的判断策略,判断所述动蜗壳是否转动到位,包括:
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在制热模式下,根据比较结果以及与所述运行模式对应的判断策略,判断所述动蜗壳是否转动到位,包括:
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在制冷模式下,判定动蜗...
【专利技术属性】
技术研发人员:张铭钊,张凤梅,江标,胡昕,陈莹德,
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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