[发明专利]一种空调冷媒泄漏检测方法及空调器有效
申请号: | 201811108457.9 | 申请日: | 2018-09-21 |
公开(公告)号: | CN110940043B | 公开(公告)日: | 2021-05-18 |
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: | F24F11/36 | 分类号: | F24F11/36;F24F11/38;F24F11/64 |
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: | 夏宇和;范林林 |
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 冷媒 泄漏 检测 方法 空调器 | ||
1.一种空调冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述方法包括步骤
S1:空调开机前,对压缩机故障状况进行检测;若压缩机运行正常,执行步骤S2;
S2:空调开机运行,通过冷媒压力对冷媒泄漏情况进行一级检测;若一级检测结果为待定,执行步骤S3;
S3:通过冷媒温度对冷媒泄漏情况进行二级检测;若空调发生冷媒泄漏,执行步骤S4;
S4:对冷媒余量进行计算;
S5:对空调器中原始填充冷媒的种类进行判断;
所述步骤S2包括步骤
S21:空调开机运行t1时间,检测空调盘管内冷媒的实际温度T实和实际压力P实;
S22:获取空调的累计使用时长;
S23:根据冷媒的实际温度T实,从预存数据中,获取对应的冷媒压力阈值曲线A、B和C;
S24:根据空调累计使用时长在冷媒压力阈值曲线A、B和C上获取冷媒压力的第一阈值PA、第二阈值PB和第三阈值PC;
S25:判断P实是否大于PB;若是,则判定空调未发生冷媒泄漏;若否,则执行步骤S26;
S26:判断P实是否大于PC;若是,则判定空调冷媒泄漏情况待定,执行步骤S3;若否,则判定空调冷媒量不足;执行步骤S27;
S27:判断P实是否大于n*PA;若是,则判定空调正常损耗致使冷媒量不足,提醒用户添加冷媒;若否,则判定空调发生冷媒泄漏,停机保护;其中,0.8≤n<1;
所述冷媒压力阈值曲线A为空调盘管内的冷媒基准压力随空调累计使用时长的下降特性曲线,所述冷媒压力阈值曲线B为冷媒泄漏阈值随空调累计使用时长的变化特性曲线,所述冷媒压力阈值曲线C为空调盘管内冷媒的最低压力值随空调累计使用时长的变化特性曲线。
2.根据权利要求1所述的空调冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述步骤S1包括步骤
S11:空调开机前,获取压缩机自检信号和功率驱动信号V;
S12:获取预设的压缩机功率驱动信号的阈值V阈;
S13:判断压缩机的功率驱动信号V是否大于V阈;若是,则判定为压缩机故障,停机保护;若否,则判定为压缩机运行正常,执行步骤S2。
3.根据权利要求1所述的空调冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述步骤S3包括步骤
S31:空调开机运行,获取空调器的第一温度参数T1、第二温度参数T2、第三温度参数T3和第四温度参数T4;
S32:计算冷媒泄漏系数ε;
S33:获取冷媒泄漏系数阈值ε阈;
S34:判断ε>ε阈是否成立,若是,则判定空调发生冷媒泄漏,执行步骤S4;若否,则判定空调未发生冷媒泄漏;
所述第一温度参数T1和所述第二温度参数T2分别为所述空调器的室外机换热器的入口处的温度和出口处的温度;所述第三温度参数T3和所述第四温度参数T4分别为所述空调器的室内机换热器的入口处的温度和出口处的温度;
所述冷媒泄漏系数ε通过以下公式获得:ε=(T3-4-T3-4阈)/(T1-2-T1-2阈),其中,T1-2为第一温差,即所述第一温度参数T1和所述第二温度参数T2的差值的绝对值;T1-2阈为第一温差阈值,所述第一温差阈值T1-2阈为6℃-8℃;T3-4为第二温差,即所述第三温度参数T3和所述第四温度参数T4的差值的绝对值;T3-4阈为第二温差阈值,所述第二温差阈值T3-4阈为6℃-8℃。
4.根据权利要求1所述的空调冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述步骤S4包括步骤
S41:检测冷媒密度ρ;
S42:计算冷媒余量百分比η。
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