CN102589218A - 监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法,包括:在空调器制冷模式运行过程中,步骤一:在压缩机启动的情况下,检测排气管的温度值Td、室外换热器的盘管处温度值Te;步骤二:比较Td与Te,在Td<Te的条件下,压缩机关闭的同时空调发出并显示压缩机排气温度传感器脱落的警告信号,否则压缩机保持启动状态,在空调器制热模式运行过程中,检测室内换热器的盘管处温度值Tc,以Tc替代Te,进行上述步骤。根据本发明,通过简单的逻辑控制,实现报出“排气温度传感器脱落”故障的功能,能提醒维修人员及时检修,避免因排气温度传感器脱落,而不报故障,造成压缩机长期运行在过热状态而损坏的现象,延长空调使用寿命。

Description

监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法
技术领域
本发明涉及,特别涉及一种监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法。
背景技术
压缩机是空调器制冷循环系统的核心动力,它可将吸入的低温、低压蒸气通过压缩提高温度和压力,并通过热功转换达到制冷目的。压缩机规格书上标明了压缩机安全运行的合理范围,如果压缩机超出其规格书规定的范围运行,会导致压缩机性能变差、使用寿命减短,严重的会导致压缩机损坏。其中排气口温度是衡量压缩机是否能够安全运行的一个重要标准。长时间在排气温度过高的情况下运行,对压缩机电机和润滑油具有很大的危害。长时间过热运行,不仅会降低电机绝缘性能和可靠性,缩短电机寿命,而且还会降低润滑油的润滑能力,甚至引起润滑油碳化和酸化。润滑油碳化后润滑能力大大降低,将引起压缩机运动部件的严重磨损,甚至会出现抱轴、卡缸等堵转现象。磨损产生的金属屑由于磁性而聚集于电机绕组中,构成导电回路。酸化的润滑油会腐蚀电机漆包线绝缘层,可能会出现一些微小的裸露点,很容易引起局部放电。如果金属粒形成导电回路,立即会短路或击穿,烧毁电机。
由于排气温度过高对压缩机损害甚大,所以一般都会对压缩机采用排气温度保护的控制方法:即通过一个温度传感器检测压缩机排气管处的温度值,在控制程序中规定,当检测到排气传感器温度值超过设定的最高温度值时,将会强制停机,即及停止压缩机的运行,防止压缩机因过热运行而损坏。上述控制方法一个重要依托点就是:排气传感器必须切切实实的采集到的是压缩机排气管处的温度,这样排气温度保护才是可靠的。可现实中并非如此,首先由于外力的作用(例如生产或维修时扯到排气温度传感器的引线),导致排气温度传感器探头从压缩机排气管处脱落;另外,在市场上的机器一旦发生排气温度保护,空调器会强制停机,并报出警报提醒用户,用户会报修,有些售后服务人员在检修过程中,查不到导致压缩机过热运行的原因,便自作主张将排气传感器探头拔掉,使其脱离压缩机排气管。这样的情况下,由于排气传感器探头脱离了压缩机排气管,其检测到的便不是真实压缩机排气口温度,其检测到温度一般接近于环境温度,比真实的压缩机排气口温度要低很多。会造成这样的后果:可能压缩机实际已经在过热运行了,即压缩机排气温度已经超过规格书所标明的上限值或系统所设定的保护值了,可由于排气传感器探头已脱离了排气管,检测到的温度和环境温度近似,远未达到系统所设定的保护值,所以不会触发排气温度保护程序,压缩机便会持续过热运行,造成压缩机损坏。
发明内容
针对相关技术中存在的一个或多个问题,本发明的目的在于提供一种监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法,以解决避免由于排气温度传感器脱落,导致测量到的压缩机排气管温度与实际温度不符,压缩机持续过热运行,造成压缩机损坏,及时控制空调压缩机的工作状态。
为实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法,包括:
在空调器制冷模式运行过程中,
步骤一:在压缩机启动的情况下,检测排气管的温度值Td、室外换热器的盘管处温度值Te;
步骤二:比较Td与Te,在Td<Te的条件下,压缩机关闭并且空调发出并显示压缩机排气温度传感器脱落的警告信号,否则压缩机保持启动状态,
在空调器制热模式运行过程中,
步骤一:在压缩机启动的情况下,检测排气管的温度值Td、室内换热器的盘管处温度值Tc;
步骤二:比较Td与Tc,在Td<Tc的条件下,压缩机关闭并且空调发出并显示压缩机排气温度传感器脱落的警告信号,否则压缩机保持启动状态。
根据本发明,进一步,在空调器制冷模式运行过程的步骤二中,比较Td与Te,如果Td<Te并且持续3分钟则压缩机关闭并且空调发出并显示上述警告信号,否则压缩机保持启动状态,
在空调器制热模式运行过程的步骤二中,比较Td与Tc,如果Td<Tc并且持续3分钟则压缩机关闭并且空调发出并显示上述警告信号,否则压缩机保持启动状态。
优选地,在空调器制冷模式运行过程的步骤一中,压缩机启动并持续5分钟,才开始检测Td,Te,
在空调器制热模式运行过程的步骤一中,压缩机启动并持续5分钟,才开始检测Td,Tc。
优选地,在空调器制冷模式运行过程的步骤二中,比较Td与Te,如果Td<Te,压缩机关闭并且空调发出并显示上述警告信号,压缩机关闭持续3分钟后,该压缩机重新启动,
在空调器制热模式运行过程的步骤二中,比较Td与Tc,如果Td<Tc,压缩机关闭并且空调发出并显示上述警告信号,压缩机关闭持续3分钟后,该压缩机重新启动。
优选地,在空调器制冷或制热模式运行过程的步骤二中,自压缩机第一次启动计时,在60分钟内,空调发出3次的上述警告信号后,空调显示上述警告信号,并且压缩机保持关闭状态,否则,重新启动压缩机。
优选地,第一预定时间为3分钟,第二预定时间为5分钟,第三预定时间为3分钟,第四预定时间为60分钟,预定次数为3次。
根据本发明,分别在空调器制冷或制热模式运行过程中,检测排气管的温度值Td、室外换热器的盘管处温度值Te、室内换热器的盘管处温度值Tc,并比较Td与Te,Td与Tc,通过简单的逻辑控制,控制压缩机的工作状态,以及空调发出并显示压缩机排气温度传感器脱落的警告信号,实现了报出“排气温度传感器脱落”故障的功能,这样,在不增加硬件、不增加成本的基础上,能提醒维修人员及时检修,避免因排气温度传感器无意或人为导致脱落,而不报故障,造成压缩机长期运行在过热状态而损坏的现象,能尽量减少空调的不良使用状态,延长空调使用寿命。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为根据本发明的监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法一种实施方式的流程图。
具体实施方式
考虑到相关技术中存在的问题,本发明提供一种监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法。下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。应理解,下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
图1为根据本发明的监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法的流程图,如图1所示,包括:
在空调器制冷模式运行过程中,
步骤一:在压缩机启动的情况下,检测压缩机排气管的温度值Td、室外换热器的盘管处温度值Te,优选,为了系统运行稳定,可以使压缩机启动并持续5分钟,才开始检测Td,Te,
步骤二:比较Td与Te,在Td<Te的条件下,优选地,防止系统出现失误判断,在Td<Te并且持续3分钟,压缩机关闭并且空调发出并显示压缩机排气温度传感器脱落的警告信号,否则压缩机保持启动状态。
并且,优选在Td<Te的条件下,压缩机关闭并且空调发出并显示上述警告信号,压缩机关闭持续3分钟后,该压缩机重新启动,自压缩机第一次启动计时并达到60分钟内空调发出3次上述警告信号,空调显示警告信号,并且所述压缩机保持关闭状态,否则,重新启动压缩机。此时,压缩机的关闭后不再进行自动启动,以提醒用户保修,只有重新供电,空调才可以再次进入工作状态。
根据本发明,空调器制冷模式运行过程的工作原理如下,压缩机吸入低温低压的冷媒,将其压缩为高温高压的冷媒,通过排气管排出,冷媒进入室外换热器(即冷凝器),与外界产生热交换,冷凝为液态冷媒,冷媒的温度会降低,外界的温度会升高;尽管冷媒与外界产生热交换,由于对流换热设备本身的限制,这种与外界的热交换不可能达到平衡,室外换热器的盘管处温度值Te要比外界环境温度值要高;即正常情况下,Te<Td,Te的温度值大于外界环境温度值;而一旦发生排气温度传感器脱落的情况,排气温度传感器暴露于外界之中,检测到的温度值Td接近于外界环境温度,前面讲过Te的温度值是大于外界环境温度值的,所以此时检测到Td<Te,这与制冷系统的正常工作状态下的测量结果相违背;因此,在制冷模式下,只要系统持续检测到Td<Te,既可以判定排气温度传感器发生了脱落,需要进行纠正。
继续参考图1,在空调器制热模式运行过程中,
步骤一:在压缩机启动的情况下,检测排气管的温度值Td、室内换热器的盘管处温度值Tc,优选,为了系统运行稳定,可以使压缩机启动并持续5分钟,才开始检测Td,Tc;
步骤二:比较Td与Tc,在Td<Tc的条件下,优选地,防止系统出现失误判断,在Td<Tc并且持续3分钟,压缩机关闭并且空调发出并显示压缩机排气温度传感器脱落的警告信号,否则压缩机保持启动状态。
并且,优选在Td<Tc的条件下,压缩机关闭并且空调发出并显示上述警告信号,压缩机关闭持续3分钟后,该压缩机重新启动,自压缩机第一次启动计时并达到60分钟内空调发出3次上述警告信号,空调显示警告信号,并且所述压缩机保持关闭状态,否则,重新启动压缩机。此时,压缩机的关闭后不再进行自动启动,以提醒用户保修,只有重新供电,空调才可以再次进入工作状态。
根据本发明,空调器制热模式运行过程的工作原理如下,压缩机吸入低温低压的冷媒,将其压缩为高温高压的冷媒,通过排气管排出,冷媒进入室内换热器,与外界产生热交换,冷凝为液态冷媒,冷媒的温度会降低,外界的温度会升高;尽管冷媒与外界产生热交换,由于对流换热设备本身的限制,这种与外界的热交换不可能达到平衡,室内换热器的盘管处温度值Tc要比外界环境温度值要高;即正常情况下,Tc<Td,Tc的温度值大于外界环境温度值;而一旦发生排气温度传感器脱落的情况,排气温度传感器暴露于外界之中,检测到的温度值Td接近于外界环境温度,前面讲过Tc的温度值是大于外界环境温度值的,所以此时检测到Td<Tc,这与制冷系统的正常工作状态下的测量结果相违背;;因此,在制热模式下,只要系统持续检测到Td<Tc,既可以判定排气温度传感器发生了脱落,需要进行纠正。
根据本发明,上述方法中判断时间的设定仅仅是示例性的,仅为系统运行稳定,防止程序出现判断失误,并不局限于上述固定的时间范围。
本发明的逻辑控制简单,仅涉及三个采集值:排气温度传感器温度值、室外换热器盘管温度值、室内换热器盘管温度值,但是控制可靠,可以控制压缩机的工作状态,以及空调发出并显示压缩机排气温度传感器脱落的警告信号,实现了报出“排气温度传感器脱落”故障的功能,这样,在不增加硬件、不增加成本的基础上,能提醒维修人员及时检修,避免因排气温度传感器无意或人为导致脱落,而不报故障,造成压缩机长期运行在过热状态而损坏的现象,能尽量减少空调的不良使用状态,延长空调使用寿命。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同限定。

Claims (6)

1.一种监测空调压缩机排气温度传感器脱落的方法,其特征在于,在空调器处于制冷模式时,所述方法包括:
步骤一:在压缩机启动的情况下,检测排气管的温度值Td、室外换热器的盘管处温度值Te;
步骤二:比较Td与Te,在Td<Te的条件下,压缩机关闭的同时空调发出并显示压缩机排气温度传感器脱落的警告信号,否则压缩机保持启动,
在所述空调器处于制热模式时,用室内换热器的盘管处温度值Tc替换所述步骤一和步骤二中的Te。
2.根据权利要求1所述的压缩机排气温度传感器防脱落保护控制方法,其特征在于,
在所述空调器制冷模式运行过程的步骤二中,只有在Td<Te并且持续第一预定时间时,压缩机才关闭并且空调在压缩机关闭的同时发出并显示所述警告信号,否则压缩机保持启动状态,
在所述空调器制热模式运行过程的步骤二中,只有在Td<Tc并且持续第一预定时间时,压缩机才关闭并且空调在压缩机关闭的同时发出并显示所述警告信号,否则压缩机保持启动状态。
3.根据权利要求1或2所述的压缩机排气温度传感器防脱落保护控制方法,其特征在于:
在所述空调器制冷模式运行过程的步骤一中,只有在压缩机启动后持续第二预定时间,才开始检测Td,Te,
在所述空调器制热模式运行过程的步骤一中,只有在压缩机启动后持续第二预定时间,才开始检测Td,Tc。
4.根据权利要求3所述的压缩机排气温度传感器防脱落保护控制方法,其特征在于,还包括:
在所述空调器制冷模式运行过程的步骤二中,所述压缩机关闭并持续第三预定时间后,该压缩机重新启动,
在所述空调器制热模式运行过程的步骤二中,所述压缩机关闭并持续第三预定时间后,该压缩机重新启动。
5.根据权利要求4所述的压缩机排气温度传感器防脱落保护控制方法,其特征在于,还包括:
在所述空调器制冷或制热模式运行过程的步骤二中,自所述压缩机第一次启动计时起的第四预定时间内,如果空调发出预定次数的所述警告信号后,则空调显示所述警告信号并且所述压缩机保持关闭状态,否则重新启动压缩机。
6.根据权利要求5所述的压缩机排气温度传感器防脱落保护控制方法,其特征在于,所述第一预定时间为3分钟,所述第二预定时间为5分钟,所述第三预定时间为3分钟,所述第四预定时间为60分钟,所述预定次数为3次。
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