[发明专利]一种空调器及节能控制方法在审

专利信息
申请号: 202010671350.6 申请日: 2020-07-13
公开(公告)号: CN113932400A 公开(公告)日: 2022-01-14
发明(设计)人: 刘立闯 申请(专利权)人: 海信(山东)空调有限公司
主分类号: F24F11/64 分类号: F24F11/64;F24F11/61;F24F11/65;F24F11/54;F24F11/77;F24F11/871;F24F11/58;F24F110/10;F24F140/20;F24F140/50;F24F140/60
代理公司: 北京睿博行远知识产权代理有限公司 11297 代理人: 龚家骅
地址: 266700 山东省青*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 空调器 节能 控制 方法
【权利要求书】:

1.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括:

冷媒循环回路,使冷媒在压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、四通阀和减压器组成回路中进行循环;

压缩机,用于进行将低温低压冷媒气体压缩成高温高压冷媒气体并排至冷凝器的工作;

室外热交换器和室内热交换器,其中,一个为凝缩器进行工作,另一个为蒸发器进行工作;

四通阀,用于控制所述冷媒回路中冷媒流向,以使室外热交换器和室内热交换器,作为冷凝器和蒸发器之间进行切换;

室内环境温度传感器,用于检测室内环境温度;

室内盘管温度传感器,用于检测室内盘管温度;

控制器,用于获取所述空调器的当前的参数信息,所述参数信息包括耗电量和所述空调器的已持续运行时间;

根据预设运行模式、所述参数信息和预设参数信息控制所述空调器的运行状态,所述预设参数信息包括所述空调器的预设耗电量和预设持续运行时间,所述预设运行模式是基于所述预设耗电量和所述预设持续运行时间设定的。

2.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述耗电量包括室内机耗电量,所述控制器,具体用于:

根据室内机的属性信息、第一对应关系和所述已持续运行时间确定所述室内机耗电量,所述属性信息具体为电加热功率、室内风机功率和运行电路的待机功率,所述第一对应关系为室内风机在各级风速下与室内风机功率之间的对应关系。

3.如权利要求2所述的空调器,其特征在于,所述控制器,具体用于:

获取所述室内机的电加热功率和所述运行电路的待机功率,并基于所述第一对应关系获取当前风速下所述室内风机功率;

基于所述电加热功率、室内风机功率、运行电路的待机功率和所述已持续运行时间确定出所述室内机耗电量。

4.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述耗电量还包括室外机耗电量,所述室外机耗电量包括室外风机耗电量和压缩机驱动耗电量,所述控制器,具体用于:

根据压缩机驱动的电流和电压以及功率因数确定所述压缩机驱动耗电量,所述功率因数为PFC调节电路开启时的功率因数;

根据第二对应关系与所述已持续运行时间确定所述室外风机耗电量,其中,所述第二对应关系为室外风机在各级风速下与室外风机功率之间的对应关系。

5.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述控制器,具体用于:

根据所述预设耗电量和或所述预设持续运行时间调整所述空调器的运行电流和室内外机的风机风速,并将调整后的运行模式作为所述空调器的预设运行模式;

或,当所述耗电量达到所述预设耗电量,和或所述已持续运行时间达到所述预设持续运行时间时,关闭所述空调器。

6.一种节能控制方法,其特征在于,应用于包括冷媒循环回路、压缩机、室外热交换器和室内热交换器、四通阀、室内环境温度传感器、室内盘管温度传感器和控制器的空调器中,所述方法包括:

获取所述空调器的当前的参数信息,所述参数信息包括耗电量和所述空调器的已持续运行时间;

根据预设运行模式、所述参数信息和预设参数信息控制所述空调器的运行状态,所述预设参数信息包括所述空调器的预设耗电量和预设持续运行时间,所述预设运行模式是基于所述预设耗电量和所述预设持续运行时间设定的。

7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述耗电量包括室内机耗电量,获取所述耗电量,具体包括:

根据室内机的属性信息、第一对应关系和所述已持续运行时间确定所述室内机耗电量,所述属性信息具体为电加热功率、室内风机功率和运行电路的待机功率,所述第一对应关系为室内风机在各级风速下与室内风机功率之间的对应关系。

8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,根据室内机的属性信息、第一对应关系和所述已持续运行时间确定所述室内机耗电量,具体包括:

获取所述室内机的电加热功率和所述运行电路的待机功率,并基于所述第一对应关系获取当前风速下所述室内风机功率;

基于所述电加热功率、室内风机功率、运行电路的待机功率和所述已持续运行时间确定出所述室内机耗电量。

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