[发明专利]一种空调器防回液控制方法及空调器有效
申请号: | 201811269696.2 | 申请日: | 2018-10-29 |
公开(公告)号: | CN109405383B | 公开(公告)日: | 2020-08-18 |
发明(设计)人: | 章秋平;黄春;刘合心;李兆东 | 申请(专利权)人: | 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司 |
主分类号: | F25B49/02 | 分类号: | F25B49/02;F24F11/67;F24F11/64;F24F11/84 |
代理公司: | 北京隆源天恒知识产权代理事务所(普通合伙) 11473 | 代理人: | 闫冬;刘小菏 |
地址: | 315000 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 防回液 控制 方法 | ||
本发明提供了一种空调器防回液控制方法及空调器,涉及空调器技术领域,所述空调器防回液控制方法包括:获取所述空调器的运行模式;若所述空调器的运行模式为制冷模式,则根据回气温度与低压侧冷媒的饱和温度控制对压缩机进行加热;若所述空调器的运行模式为制热模式,则根据室外环境温度、回气温度与低压侧冷媒的饱和温度控制对压缩机进行加热。本发明所述的空调器防回液控制方法,在不同的运行模式下选取与运行模式相适应的防回液控制方法,从而实现准确直观的判断制冷系统中是否存在液态冷媒,准确控制防回液模式的运行,避免在压缩机中产生回液,造成液击,避免损坏压缩机。
技术领域
本发明涉及空调器技术领域,特别涉及一种空调器防回液控制方法及空调器。
背景技术
目前,空调系统内主要通过增加固定体积的储液罐来解决回液问题;当温度和负荷变化引起低压侧冷媒蒸发较少时,液态冷媒有可能超过储液罐的储存值,使液态冷媒进入压缩机,压缩机发生液击。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种空调器防回液控制方法,以解决目前空调器中因回液引起压缩机发生液击的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种空调器防回液控制方法,所述空调器防回液控制方法包括:
获取所述空调器的运行模式;
若所述空调器的运行模式为制冷模式,则获取回气温度T1与低压侧冷媒的饱和温度T2,并根据所述回气温度T1与所述低压侧冷媒的饱和温度T2控制对压缩机进行加热;
若所述空调器的运行模式为制热模式,则获取室外环境温度T3、回气温度T1与低压侧冷媒的饱和温度T2,并根据所述室外环境温度T3、所述回气温度T1与所述低压侧冷媒的饱和温度T2控制对所述压缩机进行加热。
进一步的,所述根据所述回气温度T1与所述低压侧冷媒的饱和温度T2控制对压缩机进行加热包括:
计算所述回气温度T1与所述低压侧冷媒的饱和温度T2的差值T1-T2;
判断所述差值T1-T2是否小于第一预设差值X℃;
若判定所述差值T1-T2小于所述第一预设差值X℃,则开始对所述压缩机进行加热。
进一步的,所述根据所述回气温度T1与所述低压侧冷媒的饱和温度T2控制对压缩机进行加热在开始对所述压缩机进行加热后还包括:
根据所述差值T1-T2控制电子膨胀阀的开度以控制对所述压缩机进行加热的冷媒的流量;
若所述差值满足条件T1-T2<X-2℃,则控制所述电子膨胀阀的开度为100%;
若所述差值满足条件X-2℃≤T1-T2<X-1℃,则控制所述电子膨胀阀的开度为60%;
若所述差值满足条件X-1℃≤T1-T2<X℃,则控制所述电子膨胀阀的开度为40%。
进一步的,所述根据所述室外环境温度T3、所述回气温度T1与所述低压侧冷媒的饱和温度T2控制对所述压缩机进行加热包括:
判断所述室外环境温度T3是否小于第一预设温度δ℃;
若判定所述室外环境温度T3小于所述第一预设温度δ℃,则开始对所述压缩机进行加热,并根据所述室外环境温度T3控制所述电子膨胀阀的开度以控制对所述压缩机进行加热的冷媒的流量;
若判定所述室外环境温度T3不小于第一预设温度δ℃,则判断所述室外环境温度T3是否小于第二预设温度γ℃;
若判定所述室外环境温度T3小于所述第二预设温度γ℃,则根据所述回气温度T1与所述低压侧冷媒的饱和温度T2控制对所述压缩机进行加热。
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