[发明专利]除霜控制方法、装置和空调器有效
申请号: | 201910532535.6 | 申请日: | 2019-06-19 |
公开(公告)号: | CN110207316B | 公开(公告)日: | 2021-05-18 |
发明(设计)人: | 刘志财;秦宪;郑根;陈威宇 | 申请(专利权)人: | 宁波奥克斯电气股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/42 | 分类号: | F24F11/42;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/70;F24F11/88;F24F110/10;F24F140/20 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 任岩 |
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: | 除霜 控制 方法 装置 空调器 | ||
本发明提供了一种除霜控制方法、装置及空调器,除霜控制方法包括以下步骤:S1、启动机组制热模式,按照固定的取数周期采集不同时刻的内盘温度TE;S2、计算内盘温度TE在所述取样周期内的变化率α;S3、当满足化霜条件时,同步判定所述变化率α,如果在α化霜取数周期内α均满足判定条件,则进入化霜;其中,所述α化霜取数周期是指所述机组从启动制热模式到进入化霜的整个周期。本发明通过增加内盘温度变化率作为化霜的判定条件,可以解决送风式风管机机组误化霜问题,实施方便、安全可靠并且不增加成本。
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种除霜控制方法、装置和空调器。
背景技术
风管机是一种轻型商用空调产品,主要应用于商场、别墅或大型户式单元房间内,可实现1台机组满足多个房间的冷热需求。风管机一般安装在专用的机房、卫生间过道等区域内,然后通过管道连接到各个负载房间内。
风管机常见的设计方案有两种:吸风式结构及送风式结构。吸风式一般用于高静压大冷量产品,可实现较远的送风距离,但风机功率一般较大,由于风轮布置于蒸发器前侧,在湿度较大的环境下容易导致蜗壳表面凝露,易出现风轮吹水隐患。送风式结构风轮布置于蒸发器后侧,可实现空气的干湿分离,对内机凝露的预防效果较好,但此种型式下,内盘传感器直接布置于迎风侧,内盘温度受风量影响较大,在内盘智能化霜模式(无外盘及外环传感器控制)下,如果出现电压突变,会导致系统风量变化大,从而使内盘温度出现较大波动,影响除霜判定,导致机组进行误除霜。
发明内容
本发明解决的问题是提供一种除霜控制方法、装置和空调器。本发明通过增加除霜判定条件,以解决误除霜的问题。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:
根据本发明的一个方面,提供了一种除霜控制方法,包括以下步骤:
S1、启动机组制热模式,按照固定的取数周期采集不同时刻的内盘温度TE;
S2、计算内盘温度TE在所述取样周期内的变化率α;
S3、当满足化霜条件时,同步判定所述变化率α,如果在α化霜取数周期内α均满足判定条件,则进入化霜;其中,所述α化霜取数周期是指所述机组从启动制热模式到进入化霜的整个周期。
本发明通过增加内盘温度变化率作为化霜的判定条件,可以解决送风式风管机机组误化霜问题。
在本发明的某些实施例中,所述变化率α的计算公式为:
α=TE2/TE1或者α=(TE1-TE2)/TE1;
其中,TE2为第二时刻的内盘温度,TE1为第一时刻的内盘温度,第二时刻与第一时刻的时间差为取数周期。
在本发明的某些实施例中,
当所述变化率α=TE2/TE1时,所述判定条件为0.95α≤1.0;
当所述变化率α=(TE1-TE2)/TE1时,所述判定条件为α属于0~0.05之间。
在本发明的某些实施例中,在步骤S3中,如果在α化霜取数周期内α出现波动,α值未均满足判定条件,则清除全部α值,重新判定化霜条件,此时不进入化霜。
在本发明的某些实施例中,在步骤S3中,所述化霜条件包括:
(1)所述机组的压缩机连续运行时长t4以后,如果ΔT每时长t5下降A℃或以上,连续出现N次,N为自然数;
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