[发明专利]一种电子膨胀阀的控制方法、装置及空调器有效
申请号: | 201810145374.0 | 申请日: | 2018-02-12 |
公开(公告)号: | CN108375170B | 公开(公告)日: | 2020-05-15 |
发明(设计)人: | 康月 | 申请(专利权)人: | 海信(山东)空调有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/84;F24F110/10 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 袁方 |
地址: | 266100 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电子 膨胀 控制 方法 装置 空调器 | ||
一种电子膨胀阀的控制方法、装置及空调器,涉及空调技术领域。本发明实施例能够在空调压缩机启动后冷媒系统的运行状态还处于非稳态过程的情况下,根据当前室外环境温度对电子膨胀阀的开度进行调节,从而使电子膨胀阀的开度与冷媒系统的运行状态更加匹配。该方法包括:根据所述冷媒系统的启动参数确定所述电子膨胀阀的初始开度;控制所述电子膨胀阀在所述压缩机启动后处于初始开度;当所述电子膨胀阀处于所述初始开度的持续时间大于或等于时间阈值时,根据当前室外环境温度对所述电子膨胀阀的开度进行调节。本发明应用于空调器的冷媒系统。
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种电子膨胀阀的控制方法、装置及空调器。
背景技术
电子膨胀阀作为一种能够按照预设程序对冷媒系统中冷媒流量进行控制的节流元件。目前越来越多的空调器使用电子膨胀阀来控制冷媒系统中冷媒流量。由于相比较传统的节流装置(如热力膨胀阀等),电子膨胀阀具有运行工况范围更宽、调节反应更快等特点,因此采用电子膨胀阀能够提升空调器的产品能效,使空调器在各个运行状态下均取得较好的运行效果。
例如,图1为空调器冷媒系统的一种原理图结构示意图。其中,空调器冷媒系统主要包括四个部件:压缩机11、室内换热器12、电子膨胀阀13、室外换热器14,其中压缩机11连接室内换热器12、室外换热器14,室内换热器12通过电子膨胀阀13连接室外换热器14,这四个部件连接成一个封闭系统使冷媒在该封闭系统中进行循环并完成吸收、释放热量的过程。具体的,当空调器处于制冷状态时(如图所示,实线箭头所指方向为制冷状态下冷媒的流动方向),压缩机11吸入来自室内换热器12的冷媒进行压缩,并将压缩后的冷媒排入室外换热器14中进行放热(此时室外换热器14为冷凝器,冷媒在室外换热器中放热、冷凝)。之后当冷媒通过电子膨胀阀13流经室内换热器12后,由于电子膨胀阀13的节流作用,室内换热器12中的压力小于室外换热器14中的压力,冷媒在室内换热器12中进行吸热(此时室内换热器12为蒸发器,冷媒在室内换热器12中吸热、蒸发),完成循环过程。当空调器处于制热状态时,冷媒的流动方向与制冷状态时的方向相反(如图所示,虚线箭头所指方向为制冷状态下冷媒的流动方向),冷媒通过压缩机11压缩后在室内换热器12中放热、冷凝(此时室内换热器12为冷凝器)。之后冷媒进入室外换热器14,由于电子膨胀阀13的节流作用,室外换热器14中的压力小于室内换热器12中的压力,冷媒在室外换热器14中吸热、蒸发(此时室外换热器14为蒸发器),完成循环过程。
另外,为了使空调器冷媒系统中的冷媒能够完成制冷、制热过程中不同方向的循环过程,如图2所示,冷媒系统中还包括四通阀15。四通阀15用于控制冷媒的流动方向。此外,为了避免吸入压缩机11的冷媒中存在液态的冷媒,在压缩机的进气口还包括气液分离器16。
基于上述冷媒系统的结构和原理,为了使冷媒系统得到更好的工作效果,通常利用控制电子膨胀阀的开度来控制冷媒系统中冷媒流量。而在使用电子膨胀阀来控制冷媒系统中冷媒流量时,通常采用负反馈方式来控制电子膨胀阀的开度,即通过采集空调器的运行过程中冷媒系统的某些运行状态来控制电子膨胀阀的开度。但由于空调器冷媒系统在启动时,各项运行状态(如压缩机排气过热度、压缩机排气温度等)都处于非稳态过程,此时若采用负反馈控制电子膨胀阀的开度,则可能导致电子膨胀阀的开度时大时小,既影响电子膨胀阀的寿命,也导致空调器运行不稳定、负荷波动较大。
为了解决上述技术问题,现有技术中在空调器冷媒系统的运行开启阶段,通常的做法是,根据冷媒系统的启动参数(如压缩机启动转速、当前室外环境温度等)确定一个合适的初始开度,然后控制电子膨胀阀在该初始开度下维持预定的时间长度,直至冷媒系统状态稳定。
但本文发明人发现,上述在冷媒系统运行启动阶段控制电子膨胀阀的方法会导致冷媒循环情况不能满足实际需要的问题。
发明内容
本发明提供一种电子膨胀阀的控制方法、装置及空调器,优化了在空调器冷媒系统启动过程中控制电子膨胀阀开度的方法。
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