CN101086372A - 中央空调室内机液冷媒防止滞留控制方法 - Google Patents

中央空调室内机液冷媒防止滞留控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种中央空调室内机液冷媒滞留防止控制方法,该方法包括对设置在压缩机排出侧的温度传感器感知的排出温度进行检出的第1阶段;把上述第1阶段检出的排出温度值与设定的第1温度值A进行比较、判断当前循环冷媒量不足与否的第2阶段;当上述第2阶段中判断为冷媒量不足,则对停止运行的室内机膨胀阀门开放程度进行控制,让停止运行的室内机中滞留的冷媒回收的第3阶段。本发明的效果是该中央空调室内机液冷媒滞留防止控制方法为了防止当由于非运行室内机中滞留液冷媒,引发冷媒量不足现象,使压缩机排出温度上升时,引发空调的错误运行以及效率降低,利用上述压缩机温度、判断冷媒量不足与否,控制非运行室内机的开放度,可以让空调正常地运行。

Description

中央空调室内机液冷媒防止滞留控制方法
技术领域
本发明是有关中央空调室内机液冷媒防止滞留控制方法的发明。本发明的中央空调室内机液冷媒防止滞留控制方法,在液冷媒滞留在停止的室内机,出现冷媒不足的现象时,根据室外机的压缩机温度进行判断以及控制,让运行中的室内机持续地正常运行。
背景技术
通常空调利用由压缩机、冷凝器、蒸发器以及膨胀器构成的空调回路,对设有空调的建筑物或房间供应冷气或热气,进行空气调节的装置,大体上可分为分体形和一体形。
一体形空调中有把装置挂在窗户上直接设置的窗户形空调,以及连接有吸入管道和排出管道、设置在室外侧的管道式空调等。上述分体形空调中有直立地设置的立式空调,以及挂在墙体上设置的壁挂式空调。
另外,空调还可分为只作为供冷机使用的供冷专用空调,以及可以作为供冷/供热机兼用的热泵式空调。
最近,广泛使用的还有中央空调。中央空调具有一个以上室外机、多个室内机,通过冷媒管连接上述室外机和室内机。
但是,现有技术的空调中,只有多个室内机中的一部分单独地长时间运行时,非运行室内机内部会滞留液冷媒,出现整体上冷媒不足的现象。
从而,当出现冷媒不足现象时,室外机压缩机的排出温度会上升。为了防止上述排出温度上升、现有技术中投放液冷媒,但由于绝对的液冷媒量本身不足、因此上述压缩机的排出温度会继续上升。
因此,上述压缩机会以过热的状态继续工作,产生错误。在下次驱动时、对冷媒量不足非常敏感,即只要有一点不足就很快地处于过热状态,失去功能而无法进行控制。
总之,如现有技术的控制方法,在非运行室内机中滞留液冷媒的状态下,继续进行驱动时,由于冷媒量的不足压缩机经常出现错误,会降低整个中央空调的制冷、制热效率。
发明内容
本发明是为了解决上述问题,本发明的目的为防止中央空调多个室内机中只有一部分单独长时间地运行时,非运行室内机内部滞留液冷媒而出现冷媒不足现象,压缩机排出温度持续上升,引发空调的运行错误以及空调的运行效率下降。而提供一种中央空调室内机液冷媒防止滞留控制方法,利用中央空调室外机压缩机温度,判断非运行室内机的液冷媒滞留状态,并根据此判断结果、回收所滞留的液冷媒,让中央空调在任何情况下都可以进行正常运行。
为实现上述目的,本发明采用的姬鼠放案是提供一种中央空调室内机液冷媒防止滞留控制方法,用于由一个室外机以及共用上述室外机的多台室内机构成的中央空调,其中:该方法包括对设置在压缩机排出侧的温度传感器感知的排出温度进行检出的第1阶段;
把上述第1阶段检出的排出温度值与设定的第1温度值A进行比较、判断当前循环冷媒量不足与否的第2阶段;
当上述第2阶段中判断为冷媒量不足,则对停止运行的室内机膨胀阀门开放程度进行控制,让停止运行的室内机中滞留的冷媒回收的第3阶段。
上述第2阶段中,与压缩机排出温度进行比较的第1温度A是105℃。
上述第3阶段中,如果上述第2阶段的判断结果为压缩机排出温度值小于第1温度值A,则让室内机膨胀阀门维持适当的开放度。
上述第3阶段中,对室内机膨胀阀门的开放度进行控制时,使之比当前室内机开放度增加1.5倍。
在上述第3阶段中,压缩机的排出温度达到第2温度B以下时,结束室内机膨胀阀门的开放度控制。
上述结束室内机膨胀阀门开放度控制的第2温度B是95℃。
本发明的效果是该中央空调室内机液冷媒防止滞留控制方法为了防止当由于非运行室内机中滞留液冷媒,引发冷媒量不足现象,使压缩机排出温度上升时,引发空调的错误运行以及效率降低,利用上述压缩机温度、判断冷媒量不足与否,控制非运行室内机的开放度,可以让空调正常地运行。
附图说明
图1是本发明的中央空调整体配置图;
图2是本发明的中央空调示意图;
图3是本发明的中央空调循环系统图;
图4是本发明的中央空调室内机液冷媒防止滞留控制方法流程图。
图中:
10:室外机                 11:变速压缩机
11a、12、12a:匀速压缩机   13、13a:四通阀门
14、14a:储液罐            15、15a:室外热交换器
16、16a:室外扇            20、20a、20b、20c:室内机
22a、22b、22c:膨胀阀门    23a、23b、23c:室内热交换器
24a、24b、24c:室内扇
具体实施方式
下面,参照附图,对本发明最佳实施例进行更加详细的说明。
图1是本发明的中央空调整体配置图。图2是本发明的中央空调示意图。图3是本发明的中央空调循环系统图。
如图1到图3所示,本发明的中央空调有设置在建筑物室内的多台室内机20,以及与上述室内机20连接的室外机10构成。上述室内机20和上述室外机10通过冷媒配管连接,上述室外机10应上述室内机20中的至少某一个的运行需求进行驱动。上述室内机20需求的制冷/制热功率越大,上述室外机10的运行台数以及设置在室外机10的压缩机运行个数增加。
这里,对中央空调的室外机10和室内机20的连接以及动作状态,进行详细说明。多台室内机20a、20b、20c包括让冷媒与室内空气进行热交换的室内热交换器23a、23b、23c,设置在上述室内热交换器23a、23b、23c附近,让室内空气循环的室内扇24a、24b、24c,在进行制冷时、让流向上述室内热交换器23a、23b、23c的冷媒发生膨胀的室内膨胀阀门22a、22b、22c。
另外,上述中央空调中,与上述多台室内机20连接的室外机具有主室外机10和多台副室外机10a。
这里,上述中央空调的室外机由上述主室外机10以及副室外机10a构成;包括从来自上述室内机20a、20b、20c的冷媒中只提取气体冷媒的储液罐14、14a,从上述储液罐14、14a接收所提取的气体冷媒、对其进行压缩的多个压缩机11、11a、12、12a,与上述压缩机11、11a、12、12a连接,选择所压缩冷媒的通路的四通阀门13、13a,让上述四通阀门13、13a供应的冷媒与室外空气进行热交换的室外热交换器15、15a,设置在上述室外热交换器15、15a附近、让室外空气进行循环的室外扇16、16a。
这里,在上述主室外机10中设有变速压缩机11和匀速压缩机11a,在上述副室外机10a中、只设有匀速压缩机12、12a,上述变速压缩机62是可以调节冷媒压缩功率的压缩机,上述匀速压缩机11a、12、12a是冷媒压缩功率不变的压缩机。
上述变速压缩机11负担上述主室外机10压缩功率的70%,设置在上述主室外机10的匀速压缩机11a负担剩余的30%,其余的副室外机10a的匀速压缩机12、12a分别负担50%的压缩功率。
另外,在连接上述个压缩机11、11a、12、12a和上述四通阀门13、13a的配管上,设有分油器(图略)。上述分油器连接在上述压缩机11、11a、12、12a的吸入侧。
在上述分油器和上述压缩机11、11a、12、12a之间,设有对上述压缩机11、11a、12、12a排出的冷媒压力进行感知的压力传感器。
特别是,上述分油器从上述压缩机11、11a、12、12a排出的冷媒中,分离机油,把分离的机油供应到上述压缩机11、11a、12、12a,使压缩机1、11a、12、12a内部维持适当量的机油。另外,上述分油器和上述压缩机11、11a、12、12a的吸入侧配管通过毛细管(图略)连接,机油通过上述毛细管流动。
另外,在把上述室外热交换器15、15a排出的冷媒导流到上述室内热交换器23a、23b、23c的冷媒配管上,设有在进行制热时、使冷媒膨胀的电磁膨胀阀门17、17a,在制冷时、对流向上述室内热交换器23a、23b、23c的冷媒进行冷却的过冷却装置18、18a,用于降低上述压缩机11、11a、12、12a温度的液体注射装置(图略)。
这里,上述室外电磁膨胀阀门17、17a在制冷时满量开放、让上述室外热交换器15、15a冷凝的冷媒不膨胀地通过,在制热时开放适当的程度,让上述室内热交换器23a、23b、23c冷凝的冷媒在流入上述室外热交换器15、15a之前膨胀成喷雾状液态。
另外,在上述冷媒配管上、设有除去上述冷媒配管内部潮气的干燥器,流过上述干燥器的冷媒在上述冷媒配管中被旁送流动到上述室内热交换器23a、23b、23c侧。
本发明的中央空调运行控制通过由分别设置在室内单元20的微处理器构成的室内机控制装置与由设置在室外单元10的微处理器构成的室外机控制装置之间通信各种控制信号来进行。
即,按动设置在室内单元20的运行操作部操作键时,室内机控制装置,从运行操作部接收运行信号,根据相应运行信号,对室内单元20内的各个必要驱动装置(比如、室内扇驱动装置、风向驱动装置、室内温度感知装置、室内配管温度感知装置等)进行控制的同时,把通信控制信号输出到室外机控制装置,让室外机控制装置16控制压缩机11、11a、12、12a、四通阀门13、13a、电磁膨胀阀门17、17a等。
如图4所示,由一个室外机以及共用上述室外机的多台室内机构成的中央空调,其室内机液冷媒滞留防止控制方法包括对设置在压缩机排出侧的温度传感器感知的排出温度进行检出的第1阶段S100,把上述第1阶段检出的排出温度值与一定的第1温度值A进行比较、判断当前循环冷媒量不足与否的第2阶段S200,当上述第2阶段中判断为冷媒量不足,则对停止运行的室内机膨胀阀门开放程度进行控制,让停止运行的室内机中滞留的冷媒回收的第3阶段S300。
这里,上述第1阶段S100中,通过压缩机当前运行状态中按压缩机排出侧冷媒的运动方向、设置在低压侧或高压侧的温度传感器(图略),检测排出温度。
当上述压缩机内部处于过热状态时,冷媒不能得到压缩,会高于实际排出温度。
上述第2阶段S200中,把上述温度传感器检出的压缩机排出温度与第1温度A-105℃进行比较,判断冷媒量不足与否。
这里,把上述第2阶段S200中根据温度传感器检出的压缩机排出温度判断的冷媒量不足与否,以信号形式,通过室外机控制部的微处理器等,向上述非运行室内机传送。
在上述第3阶段S300中,接收上述第2阶段的判断结果后,如果压缩机排出温度值小于第1温度值A,则让室内机膨胀阀门维持适当的开放度。
如果上述压缩机排出温度值大于第1温度值A,则直到压缩机排出温度达到第2温度B,即95℃为止把室内机膨胀阀门比当前室内机开放度增加1.5倍。
在中央空调的多台室内机中只有一部分长时间运行的情况下,由于非运行室内机中滞留液冷媒、会引发冷媒量不足现象,使压缩机排出温度上升。
为了防止由于上述压缩机排出温度上升、引发上述空调的错误运行以及效率降低,利用上述压缩机温度、判断冷媒量不足与否,控制非运行室内机的开放度。
从而,通过控制上述停止的室内机开放度,回收滞留的液冷媒,可以在任何情况下让上述空调正常地运行。
上面,参照附图,对本发明中央空调室内机液冷媒滞留防止控制方法,进行了说明。但本发明不局限于本说明书中展示的实施例和附图,可应用于技术思想得到保护的范围内。

Claims (6)

1、一种中央空调室内机液冷媒滞留防止控制方法,用于由一个室外机以及共用上述室外机的多台室内机构成的中央空调,其特征是:该方法包括对设置在压缩机排出侧的温度传感器感知的排出温度进行检出的第1阶段;
把上述第1阶段检出的排出温度值与设定的第1温度值A进行比较、判断当前循环冷媒量不足与否的第2阶段;
当上述第2阶段中判断为冷媒量不足,则对停止运行的室内机膨胀阀门开放程度进行控制,让停止运行的室内机中滞留的冷媒回收的第3阶段。
2、根据权利要求1所述的中央空调室内机液冷媒滞留防止控制方法,其特征是:上述第2阶段中,与压缩机排出温度进行比较的第1温度A是105℃。
3、根据权利要求1所述的中央空调室内机液冷媒滞留防止控制方法,其特征是:上述第3阶段中,如果上述第2阶段的判断结果为压缩机排出温度值小于第1温度值A,则让室内机膨胀阀门维持适当的开放度。
4、根据权利要求1所述的中央空调室内机液冷媒滞留防止控制方法,其特征是:上述第3阶段中,对室内机膨胀阀门的开放度进行控制时,使之比当前室内机开放度增加1.5倍。
5、根据权利要求1所述的中央空调室内机液冷媒滞留防止控制方法,其特征是:在上述第3阶段中,压缩机的排出温度达到第2温度B以下时,结束室内机膨胀阀门的开放度控制。
6、根据权利要求5所述的中央空调室内机液冷媒滞留防止控制方法,其特征是:上述结束室内机膨胀阀门开放度控制的第2温度B是95℃。
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