[发明专利]一种空调器冷媒泄漏检测方法及检测系统有效
申请号: | 201810934931.7 | 申请日: | 2018-08-16 |
公开(公告)号: | CN110836519B | 公开(公告)日: | 2021-06-22 |
发明(设计)人: | 白韡;许真鑫 | 申请(专利权)人: | 奥克斯空调股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/65 | 分类号: | F24F11/65;F24F11/36;F24F11/89;F24F11/86;F24F11/84;F24F110/12 |
代理公司: | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 11364 | 代理人: | 刘潇;赵志洁 |
地址: | 315191 浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调器 冷媒 泄漏 检测 方法 系统 | ||
1.一种空调器冷媒泄漏检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、由空调器当前负载指标判断所述空调器运行是否正常,若是,则所述空调器继续正常运行,若否,则获取空调器当前运行模式,执行冷媒判定程序;
所述S1包括如下步骤:S11、检测所述空调器当前负载指标,所述空调器的负载指标为空调器当前整机输入电流Ia;
S12、判断当前整机输入电流Ia是否小于第一电流阈值I1,若是,则冷媒泄漏可能性较大,则执行步骤S13,若否,即冷媒未发生泄漏,空调器以当前状态正常运行;
S13、空调器重启,判断压缩机是否处于运行状态,若是,则执行步骤S2;若否,则不执行冷媒判定程序;重新启动,使得压缩机停止工作,并向控制模块或显示屏发送停止原因代码,使得空调器启动通风系统和电控系统的自检程序,若通风系统和电控系统运行良好,则控制模块控制压缩机自动重启,在空调器的特定运行模式下进行进一步的判定,若压缩机一直处于非工作状态,则不执行冷媒判定程序;
S2、所述空调器的当前运行模式为制热模式时,由室外环境温度、压缩机的连续运行时间以及膨胀阀开度判断空调器是否存在冷媒泄漏;
S3、所述空调器的当前运行模式为制冷模式或除湿模式时,从所述空调的冷媒循环过程追踪循环变化,从所述循环变化检测冷媒泄漏,冷媒发生泄漏时,判断压缩机的当前输入功率随时间的变化率(ΔW/Δt)1是否满足第二预设条件,若是,则判定室内机发生冷媒泄漏,若否,则判定室外机发生冷媒泄漏;
所述S3包括如下步骤:
S31、判断压缩机的连续运行时间Tb是否达到第二预设时间T2,若是执行步骤S32,若否,压缩机继续正常运行直至达到第二预设时间T2;
S32、测定空调器当前运行状态下的运行变量,得出当前运行状态下的冷媒循环过程图L1;
S33、判断当前运行状态下冷媒循环过程图L1与是否满足正常状态下的冷媒循环过程图L0,若是,则执行步骤S34,若否,则执行步骤S35;
S34、启动冷媒防泄漏程序;
所述冷媒防泄漏检测程序包括如下步骤:
S341、检测冷媒管路的振动频率;
S342、判断冷媒管路的振动频率是否处于压缩机的共振频率范围内,若是则调节压缩机的运行频率,若否,则流程结束;
S35、判断压缩机的排气温度Td与室外换热器的进风温度Tc之间是否满足第三预设条件,若是,则执行步骤S36进入冷媒泄漏验证程序,若否,则控制压缩机继续运行;
所述第三预设条件为Td>A+B*Tc,A、B为预设常数。
2.根据权利要求1所述的空调器冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述S36包括如下步骤:
S361、检测压缩机的输入功率随时间的变化率(ΔW/Δt)1;
S362、判断压缩机当前输入功率随时间的变化率(ΔW/Δt)1是否大于预设变化率阈值K,若是,则判定室内机发生冷媒泄漏,若否,则室外机发生冷媒泄漏。
3.根据权利要求1所述的空调器冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述运行变量包括室内入口管温度、吸入温度、液体管温度、压缩机排放压力、压缩机吸入压力以及室外热交换器出口温度中的至少一个。
4.根据权利要求2所述的空调器冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述第一电流阈值I1为所述空调器的冷媒量等于标准冷媒量时,压缩机在最小负载下的整机输入电流。
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