[发明专利]一种空调器测试方法和空调器测试装置有效
申请号: | 202111345880.2 | 申请日: | 2021-11-15 |
公开(公告)号: | CN113915735B | 公开(公告)日: | 2022-11-04 |
发明(设计)人: | 韩雷 | 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: | F24F11/46 | 分类号: | F24F11/46;F24F11/49;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/86;F24F11/88 |
代理公司: | 浙江中桓凯通专利代理有限公司 33376 | 代理人: | 刘潇 |
地址: | 315100 浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调器 测试 方法 装置 | ||
本发明实施例提供了一种空调器测试方法和空调器测试装置。所述种空调器测试方法,包括:控制空调器开机进入测试模式;获取压缩机的测试运行频率以及测试转速;获取空调器的能效比;根据所述能效比调整所述测试运行频率;其中,所述测试运行频率的调整量为0.1Hz的整数倍。本发明解决了压缩机的测试运行频率调节精度低的技术问题。
技术领域
本发明涉及空调器测试技术领域,尤其涉及一种空调器测试方法和空调器测试装置。
背景技术
随着目前空调研发测试要求越来越高,对于空调系统的测试模式调节的精度要求也越来越高。目前空调在测试阶段的频率调节精度通常为1Hz。
但是,在空调研发测试的过程中,会出现部分性能参数值仅超出对比基准性能参数值几瓦,但却由于压缩机运行频率的调节精度有限,致使无法通过调节运行频率补偿,进而导致空调研发周期拉长,开发成本变高。
发明内容
为解决压缩机的测试运行频率调节精度低问题,本发明提供一种空调器测试方法,包括:控制空调器开机进入测试模式;获取压缩机的测试运行频率以及测试转速;获取空调器的能效比;根据所述能效比调整所述测试运行频率;其中,所述测试运行频率的调整量为0.1Hz的整数倍。
采用该技术方案后所达到的技术效果:通过将压缩机的测试运行频率的调整量由原来的1Hz的整数倍精确至0.1Hz的整数倍,能够提高测试运行频率的调整精度,从而能够在空调器的研发测试过程中,通过调节测试运行频率进行补偿的方式,将空调器的性能参数值精准调试至基准性能参数值所要求的的范围内,进而能够缩短空调研发测试的周期,减少空调研发过程中的人力物力成本。
在本实施例中,所述根据所述能效比调节所述测试运行频率包括:判断所述能效比是否为最优能效比;若否,则调整所述测试运行频率。
采用该技术方案后所达到的技术效果:通过预设最优能效比,为压缩机的测试运行频率的调节提供准确依据,若能效比不是最优能效比,则说明设定的压缩机的测试运行频率不是压缩机的最佳运行频率,需要调整压缩机的测试运行频率继续进行测试。
在本实施例中,当所述能效比大于第一能效比阈值且小于第二能效比阈值时,所述能效比为最优能效比。
采用该技术方案后所达到的技术效果:当所述能效比大于第一能效比阈值且小于第二能效比阈值时,则说明当前能效比为最佳能效比;当所述能效比小于等于第一能效比阈值或大于等于第二能效比阈值时,则说明当前能效比不是最佳能效比。
在本实施例中,所述根据所述能效比控制所述测试运行频率还包括:获取所述测试运行频率调整后的能效比;循环执行根据所述能效比所述测试运行频率操作;当所述能效比为最优能效比时,固化该能效比对应的测试运行频率并控制空调器退出所述测试模式。
采用该技术方案后所达到的技术效果:通过获取所述测试运行频率调整后的能效比,能够反推出调整后的压缩机测试运行频率是否为最佳压缩机运行频率。当所述能效比为最优能效比时,其相对应的压缩机测试运行频率为最佳测试运行频率,因此固化该能效比对应的测试运行频率并控制空调器退出所述测试模式。
在本实施例中,所述获取能效比包括:获取空调器的运行功率以及冷暖能力;根据所述运行功率以及冷暖能力自动计算EER=Q/P;其中,EER为能效比;Q为冷暖能力;P为运行功率。
采用该技术方案后所达到的技术效果:通过获取空调器的运行功率以及冷暖能力,能够自动计算出每个压缩机测试运行频率对应的能效比,相较于人工处理数据而言,提高了数据处理速度以及测试效率。
在本实施例中,所述测试运行频率的调整量还包括0.5Hz的整数倍。
采用该技术方案后所达到的技术效果:通过设置0.5Hz的整数倍的测试运行频率的调整量,能够在性能参数值精准调试与基准性能参数值之间的差值较大时,较快地将空调器的性能参数值精准调试至基准性能参数值所要求的的范围内。
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