[发明专利]一种排气温度获取方法、装置、电子设备及空调器有效
申请号: | 202110448334.5 | 申请日: | 2021-04-25 |
公开(公告)号: | CN113048618B | 公开(公告)日: | 2022-05-13 |
发明(设计)人: | 马玉波 | 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: | F24F11/30 | 分类号: | F24F11/30;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/86;F24F11/88;F24F110/10 |
代理公司: | 北京超成律师事务所 11646 | 代理人: | 卢艳雪 |
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 排气 温度 获取 方法 装置 电子设备 空调器 | ||
本发明提供了一种排气温度获取方法、装置、电子设备及空调器。该排气温度获取方法,应用于空调器,空调器包括压缩机、室外机及室内机,室外机设置有第一换热器,室内机设置有第二换热器,排气温度获取方法包括:获取压缩机的运行频率数据;获取第一温度数据和/或第二温度数据,第一温度数据表征冷媒经第一换热器换热后的温度,第二温度数据表征冷媒经第二换热器换热后的温度;根据空调器的运行模式、运行频率数据及第一温度数据或第二温度数据计算压缩机的排气温度。本发明提供的排气温度获取方法具有能够在不增加生产成本的基础上获取排气温度的特点。
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种排气温度获取方法、装置、电子设备及空调器。
背景技术
空调器在运行过程中,需要实时检测压缩机的排气温度,当排气温度过高后需要对压缩机进行停机或者降频处理,确保运行可靠性。并且,部分电子膨胀阀空调系统,将排气温度作为电子膨胀阀的开度调节依据。
目前,市面上的大部分空调器,主要采用在压缩机上配置温度传感器的方式来直接采集压缩机的排气温度。此方式额外增设新元件导致空调器的生产成本增加。
发明内容
本发明解决的问题是现有空调器检测排气温度导致生产成本增加。
为解决上述问题,本发明提供一种排气温度获取方法,具有能够在不增加生产成本的基础上获取排气温度的特点。
本发明的实施例提供一种排气温度获取方法,应用于空调器,所述空调器包括压缩机、室外机及室内机,所述室外机设置有第一换热器,所述室内机设置有第二换热器,所述排气温度获取方法包括:
获取所述压缩机的运行频率数据;
获取第一温度数据和/或第二温度数据,所述第一温度数据表征冷媒经所述第一换热器换热后的温度,所述第二温度数据表征冷媒经所述第二换热器换热后的温度;
根据所述空调器的运行模式、所述运行频率数据及所述第一温度数据或所述第二温度数据计算所述压缩机的排气温度。
由于空调器的室外机设置的第一换热器与室内机设置的第二换热器上均配置有温度传感器,本发明的实施例提供的排气温度获取方法直接通过第一换热器与第二换热器上设置的温度传感器获取第一温度数据及第二温度数据,并根据空调器的运行模式、运行频率数据及第一温度数据或第二温度数据计算压缩机的排气温度。因此,相较于现有技术,本实施例提供的排气温度获取方法避免了在压缩机上额外增设温度传感器,降低了空调器的生产成本。
在可选的实施方式中,所述根据所述空调器的运行模式、所述运行频率数据及所述第一温度数据或所述第二温度数据计算所述压缩机的排气温度的步骤包括:
根据所述空调器的运行模式及所述运行频率数据确定计算参数;
根据所述第一温度数据或所述第二温度数据、所述计算参数及所述运行频率数据计算所述排气温度。
在可选的实施方式中,所述根据所述第一温度数据或所述第二温度数据、所述计算参数及所述运行频率数据计算所述压缩机的排气温度的步骤包括:
在所述空调器以制冷模式或除湿模式运行的情况下,根据公式:
TD=A*F+TE1计算所述排气温度,
其中,TD表征所述排气温度,A表征所述计算参数,F表征所述运行频率数据,TE1表征所述第一温度数据。
在可选的实施方式中,所述根据所述第一温度数据或所述第二温度数据、所述计算参数及所述运行频率数据计算所述压缩机的排气温度的步骤还包括:
在所述空调器以制热模式运行的情况下,根据公式:
TD=A*F+TE2计算所述排气温度,
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