[发明专利]热泵型空调衣的控制方法有效
申请号: | 201810909235.0 | 申请日: | 2018-08-10 |
公开(公告)号: | CN110810946B | 公开(公告)日: | 2022-06-14 |
发明(设计)人: | 罗荣邦;许文明 | 申请(专利权)人: | 重庆海尔空调器有限公司;青岛海尔空调器有限总公司;海尔智家股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 张宇峰 |
地址: | 400026*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热泵型 空调 控制 方法 | ||
1.一种热泵型空调衣的控制方法,其特征在于,包括:
控制热泵型空调背心制热运行;
获取衣外环境温度和衣外环境湿度;
当衣外环境温度0℃Tao≤5℃且衣外环境湿度85%RH时,确定所述衣外环境温度下压缩机运行频率系数和循环水泵流量系数;
控制压缩机按照额定频率*系数1.2所确定的频率运行,控制循环水泵按照额定流量*系数所确定的流量运行;
控制第一外风机低速运行,控制第二外风机停止运行;
控制衣外侧溶液除湿膜进行吸湿;
对衣外侧溶液除湿膜施加电压12V,并运行t时间;
检测衣内侧湿度;
若衣内侧湿度满足45%RH≤60%,则保持当前电压;
若衣内侧湿度RH≤45%,则对衣外侧溶液除湿膜施加电压24V,并运行t+△t时间;
检测衣内侧湿度;
若衣内侧湿度满足45%RH≤60%,则保持当前电压;
若衣内侧湿度RH≤45%,则对衣外侧溶液除湿膜施加电压(n-1)*12V,并运行t+(n-1)△t时间;
依次类推,直至衣内侧湿度满足45%RH≤60%;
其中n为衣外侧溶液除湿膜的电压调节次数。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,
溶液除湿膜从衣外侧环境进行吸湿时的电压控制公式为:
Q3=0.35*U+3,其中Q3为溶液除湿膜的吸湿量,U为施加至溶液除湿膜的电压。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
通过增压水泵流量的方式对衣内侧环境进行加湿,
增压水泵流量的公式为:q2= K2*r,其中q2为水泵流量,r为转速, K2为增压比例系数。
4.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,通过增压水泵流量的方式对衣内侧环境进行加湿的步骤包括:
按照转速400rpm控制水泵流量,并运行t时间;
检测衣内环境湿度;
若衣内侧湿度满足45%RH≤60%,则保持当前水泵转速;
若衣内侧湿度RH≤45%,则调整水泵转速至500rpm,并运行t+△t时间;
检测衣内环境湿度;
若衣内侧湿度满足45%RH≤60%,则保持当前水泵转速;
若衣内侧湿度RH≤45%,则调整水泵转速至400+(n-1)100rpm,并运行t+(n-1)△t时间;
依次类推,直至衣内侧湿度满足45%RH≤60%;
其中n为水泵转速的调节次数。
5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
确定热泵型空调衣的工作电压;
检测热泵型空调衣的发电电压;
根据热泵型空调衣的发电电压和工作电压之间的关系选择热泵型空调衣的供电方式。
6.根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于,所述根据热泵型空调衣的发电电压和工作电压之间的关系选择热泵型空调衣的供电方式的步骤包括:
若热泵型空调衣的发电电压小于热泵型空调衣的工作电压范围的最小值,则控制第一开关和第二开关闭合,控制第三开关断开,控制蓄电池为热泵型空调衣进行供电;
若热泵型空调衣的发电电压在热泵型空调衣的工作电压范围之内,则控制第一开关和第二开关断开,控制第三开关闭合,控制热泵型空调衣的发电为热泵型空调衣自身进行供电;
若热泵型空调衣的发电电压大于热泵型空调衣的工作电压范围的最大值,则控制第一开关和第三开关闭合,控制第二开关断开,控制热泵型空调衣的发电为热泵型空调衣进行供电,同时对蓄电池进行供电。
7.根据权利要求6所述的控制方法,其特征在于,若热泵型空调衣的发电电压小于热泵型空调衣的工作电压范围的最小值,则通过蓄电池为热泵型空调衣进行供电的同时,实时监测热泵型空调衣的发电,若热泵型空调衣的发电电压在热泵型空调衣的工作电压范围之内,则重新调整供电策略,控制热泵型空调衣的发电为热泵型空调衣自身进行供电。
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