[发明专利]空调器、空调器的控制方法和存储介质在审
申请号: | 201911193067.0 | 申请日: | 2019-11-28 |
公开(公告)号: | CN110848849A | 公开(公告)日: | 2020-02-28 |
发明(设计)人: | 卜其辉;许永锋;梁伯启;王茹翰;董世龙;张宇 | 申请(专利权)人: | 广东美的暖通设备有限公司;美的集团股份有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00;F25B13/00;F25B27/00;F25B41/04;F25B41/06;F25B49/02;H02J7/35 |
代理公司: | 北京友联知识产权代理事务所(普通合伙) 11343 | 代理人: | 尚志峰;王淑梅 |
地址: | 528311 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调器 控制 方法 存储 介质 | ||
1.一种空调器,其特征在于,包括:
压缩机,所述压缩机包括回气口和排气口;
第一换热器,所述第一换热器与所述压缩机相连通以形成换热流路;
第二换热器,所述第二换热器包括相连通的进口和出口,所述第二换热器的进口与所述第一换热器相连通,所述第二换热器的出口与所述压缩机的回气口相连通;
光伏发电装置,所述光伏发电装置对应所述第二换热器设置。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,
所述第一换热器包括:
室内换热器,所述室内换热器的一端与所述压缩机相连通;
室外换热器,所述室外换热器的一端与所述压缩机相连通,所述室外换热器的另一端与所述室内换热器的另一端相连通;所述空调器还包括:
四通阀,所述四通阀分别与所述压缩机的排气口、所述压缩机的回气口、所述室内换热器和所述室外换热器相连通;
其中,所述第二换热器的进口分别与所述室内换热器和所述室外换热器相连通,所述室内换热器、所述室外换热器、所述压缩机、所述四通阀和所述第二换热器通过管道相连通。
3.根据权利要求2所述的空调器,其特征在于,还包括:
第一节流元件,设置在所述室外换热器与所述室内换热器之间的管道上,所述第一节流元件靠近所述室外换热器设置;
第二节流元件,设置在所述室外换热器与所述室内换热器之间的管道上,所述第二节流元件靠近所述室内换热器设置;
第三节流元件,设置在所述第二换热器的进口的管道上。
4.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,
所述第三节流元件为电子膨胀阀或毛细管。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的空调器,其特征在于,还包括:
温度传感器,设置在所述第二换热器的出口处;
压力传感器,设置在所述压缩机的回气口处。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的空调器,其特征在于,所述光伏发电装置包括所述第二换热器,所述光伏发电装置还包括:
壳体;
太阳能电池板,对应所述第二换热器设置,所述第二换热器和所述太阳能电池板安装在所述壳体上;
保温层,设置在所述壳体内,所述第二换热器位于所述保温层和所述太阳能电池板之间;
蓄电结构,与所述太阳能电池板相连接。
7.根据权利要求6所述的空调器,其特征在于,
所述蓄电结构和所述压缩机相连接;和/或
所述第二换热器为微通道换热器。
8.一种空调器的控制方法,用于如权利要求1至7中任一项所述的空调器,其特征在于,所述控制方法包括:
获取所述第二换热器的出口的温度值和所述压缩机的回气口的压力值;
根据所述压力值确定所述压缩机的回气口制冷剂的饱和温度值;
根据所述温度值和所述饱和温度值调节所述空调器的第三节流元件的开度。
9.根据权利要求8所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述根据所述温度值和所述饱和温度值调节所述空调器的第三节流元件的开度的步骤,具体包括:
比较所述温度值和所述饱和温度值的大小;
基于所述温度值小于等于所述饱和温度值,控制所述第三节流元件的开度减小;
基于所述温度值大于所述饱和温度值,控制所述第三节流元件的开度增大。
10.根据权利要求9所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述根据所述压力值确定所述压缩机的回气口制冷剂的饱和温度值的步骤,具体包括:
根据所述空调器的制冷剂的种类和所述压力值确定制冷剂对应的饱和阈值;
所述饱和温度值等于所述饱和阈值和温度阈值之和。
11.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求8至10中任一项所述的空调器的控制方法。
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