[发明专利]空调机组及其除霜控制方法有效
申请号: | 202110602579.9 | 申请日: | 2021-05-31 |
公开(公告)号: | CN113237258B | 公开(公告)日: | 2023-06-20 |
发明(设计)人: | 任滔;宋强;柴婷;刘江彬 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调电子有限公司;青岛海尔空调器有限总公司;海尔(上海)家电研发中心有限公司;海尔智家股份有限公司 |
主分类号: | F25B49/02 | 分类号: | F25B49/02;F25B41/34;F24F11/42;F24F11/65;F25B47/00 |
代理公司: | 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) 11482 | 代理人: | 袁楠;宋宝库 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 机组 及其 除霜 控制 方法 | ||
本发明属于空调除霜技术领域,具体涉及一种空调机组及其除霜控制方法。本发明旨在解决现有除霜控制方法难以准确判断进入除霜模式的最佳时机的问题。为此,本发明的除霜控制方法包括:获取压缩机的流量、压缩机的排气口处的换热介质比焓和电子膨胀阀的入口处的换热介质比焓;根据压缩机的流量、压缩机的排气口处的换热介质比焓和电子膨胀阀的入口处的换热介质比焓,确定空调机组的制热量;获取空调机组在预设时间段内的平均制热量;如果空调机组的制热量持续小于空调机组在预设时间段内的平均制热量的时间达到预设时长,则控制空调机组进入室外机除霜模式,以便准确判断除霜模式的最佳进入时机,进而有效保证空调机组能长时间保持高效运行状态。
技术领域
本发明属于空调除霜技术领域,具体涉及一种空调机组及其除霜控制方法。
背景技术
空调机组包括室内机、室外机以及连接在室内机与室外机之间的冷媒循环回路,冷媒通过冷媒循环回路在室外机与室内机之间不断换热,从而改变室温。以空调机组运行制热工况时为例,由于室外的换热盘管始终处于温度较低的状态,并且室外温度也较低;因而此时,如果室外环境还具有较高湿度,则室外机的换热盘管就很容易产生结霜现象,并且随着结霜的不断进行,室外机的换热效率也会急剧下降,进而导致整个空调机组的制热量不断衰减。因此,在空调机组运行制热工况时就需要时常监测室外机的盘管是否已经产生结霜现象,并且还需要选取合适时机进入除霜模式,以便避免不必要的能量损耗。
现有空调机组判断除霜时机的依据大多都是室外机的盘管温度或者室外机的风机电流,通过室外机的盘管温度判断除霜时机的方式没有很好地结合室外湿度的因素,而通过室外机的风机电流判断除霜时机的方式又很容易受到很多无关因素的影响,进而导致这两种判断方式均容易出现结果不准确的问题。具体地,以通过室外机的盘管温度进行判断的情况为例,当室外环境湿度逐渐变小时,室外机的盘管温度也很容易随之变小,从而导致空调机组进行不必要的假除霜;而当室外环境湿度大幅增大时,室外机的盘管温度可能没有出现较大变化,但高湿度环境很容易加剧结霜现象,在此情形下,很可能出现室外盘管上已经形成较厚的霜层,甚至已经出现结冰的现象,而室外机的盘管温度还未达到除霜条件,进而导致空调机组的制热性能已经出现大幅衰减却还未进入除霜模式的问题。
相应地,本领域需要一种新的空调机组及其除霜控制方法来解决上述问题。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有空调机组的除霜控制方法难以准确判断出空调机组进入除霜模式的最佳时机的问题,本发明提供了一种用于空调机组的除霜控制方法,所述空调机组包括压缩机和电子膨胀阀,所述除霜控制方法包括:获取所述压缩机的流量、所述压缩机的排气口处的换热介质比焓和所述电子膨胀阀的入口处的换热介质比焓;根据所述压缩机的流量、所述压缩机的排气口处的换热介质比焓和所述电子膨胀阀的入口处的换热介质比焓,确定所述空调机组的制热量;获取所述空调机组在预设时间段内的平均制热量;如果所述空调机组的制热量持续小于所述空调机组在所述预设时间段内的平均制热量的时间达到预设时长,则控制所述空调机组进入室外机除霜模式。
在上述除霜控制方法的优选技术方案中,“根据所述压缩机的流量、所述压缩机的排气口处的换热介质比焓和所述电子膨胀阀的入口处的换热介质比焓,确定所述空调机组的制热量”的步骤具体包括:计算所述压缩机的流量乘以所述压缩机的排气口处的换热介质比焓和所述电子膨胀阀的入口处的换热介质比焓的差值,即为所述空调机组的制热量。
在上述除霜控制方法的优选技术方案中,所述压缩机为变频压缩机,“获取所述压缩机的流量”的步骤具体包括:获取所述压缩机的有效功率、所述压缩机的排气口处的换热介质比焓和所述压缩机的吸气口处的换热介质比焓;根据所述压缩机的有效功率、所述压缩机的排气口处的换热介质比焓和所述压缩机的吸气口处的换热介质比焓,确定所述压缩机的流量。
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