[发明专利]空调器的控制方法、空调器和介质在审
申请号: | 202010238502.3 | 申请日: | 2020-03-30 |
公开(公告)号: | CN113465133A | 公开(公告)日: | 2021-10-01 |
发明(设计)人: | 刘群波 | 申请(专利权)人: | 广东美的制冷设备有限公司;美的集团股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/46;F24F110/12;F24F140/40 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 蔡梦媚 |
地址: | 528311 广*** | 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 介质 | ||
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器包括相连且构成闭合回路的室内机、室外机和压缩机,所述方法包括:
开机;
获取所述室内机和所述室外机之间的回路的冷媒温度、所述室内机和所述室外机之间的回路的冷媒压力、所述压缩机的吸气冷媒温度、所述压缩机的吸气冷媒压力、所述压缩机的气缸容积和所述压缩机的运行频率;
根据所述冷媒温度、所述冷媒压力获取冷媒焓值,根据所述吸气冷媒温度、所述吸气冷媒压力获取吸气冷媒焓值和吸气冷媒密度;
根据所述吸气冷媒密度、所述压缩机的气缸容积和所述压缩机的运行频率获取冷媒质量流量;
根据所述冷媒质量流量、所述冷媒焓值和所述吸气冷媒焓值获取制冷量。
2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,根据以下公式计算所述冷媒质量流量:
m=ρ*V*H,其中,m为所述冷媒质量流量,ρ为所述吸气冷媒密度,V为所述压缩机的气缸容积,H为所述压缩机的运行频率。
3.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,根据以下公式计算所述制冷量:
Q=m*(h吸-h小),其中,Q为所述制冷量,m为所述冷媒质量流量,h吸为所述吸气冷媒焓值,h回为所述冷媒焓值。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,在所述空调器稳态运行时,获取所述冷媒温度、所述冷媒压力、所述吸气冷媒温度、所述吸气冷媒压力、所述压缩机的气缸容积和所述压缩机的运行频率。
5.根据权利要求4所述的空调器的控制方法,其特征在于,还包括:
获取所述空调器稳态运行时的参数值,并将所述参数值和此时的制冷量记录在数据库中;
当所述空调器再次稳态运行时,获取此时的参数值;
判断所述参数值是否等于所述数据库中的参数值:
若所述参数值不等于所述数据库中的参数值,则将所述参数值和此时的制冷量记录在所述数据库中;
若所述参数值等于所述数据库中的参数值,则判断此时的制冷量是否小于等于a倍的所述数据库中的参数值所对应的制冷量:
若是,则提示系统故障。
6.根据权利要求5所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述参数值包括室内环境温度、室外环境温度、所述压缩机的运行频率、所述室内机的风档。
7.根据权利要求4所述的空调器的控制方法,其特征在于,当所述压缩机的运行频率的波动在±bHz以内且室内环境温度的波动在±c℃以内的持续时间大于t时,所述空调器达到稳态运行。
8.一种基于权利要求1-7中任一项所述的空调器的控制方法的空调器,其特征在于,包括:
相连且构成闭合回路的室内机、室外机和压缩机;
用于获取所述冷媒温度和所述冷媒压力的回路检测装置,所述回路检测装置设置在所述室内机和所述室外机之间的回路上;
用于获取所述吸气冷媒温度和所述吸气冷媒压力的吸气检测装置,所述吸气检测装置设置在所述压缩机的吸气口处;
控制模块,所述控制模块分别与所述室内机、所述室外机和所述压缩机通讯,所述控制模块获取所述压缩机的气缸容积和所述压缩机的运行频率,所述控制模块根据所述冷媒温度、所述冷媒压力获取所述冷媒焓值且根据所述吸气冷媒温度、所述吸气冷媒压力获取所述吸气冷媒焓值和所述吸气冷媒密度,所述控制模块根据所述吸气冷媒密度、所述压缩机的气缸容积和所述压缩机的运行频率获取所述冷媒质量流量且根据所述冷媒质量流量、所述冷媒焓值和所述吸气冷媒焓值获取所述制冷量。
9.根据权利要求8所述的空调器,其特征在于,所述室内机和所述室外机之间的回路上设有第一控制阀,所述回路检测装置设置在所述第一控制阀和所述室外机之间,所述回路检测装置包括回路感温包和回路压力传感器。
10.一种非临时性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中1-7中任一项所述的空调器的控制方法。
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