CN103089598A - 空调压缩机的控制方法 - Google Patents
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Abstract
空调压缩机的控制方法,在室外温度过低(如-20℃)时,若空调处于待机、空调压缩机停止运转状态,浸泡在带有润滑油的制冷剂中的空调压缩机的绕组被自动接通一定电流的直流电,绕组发热、加热润滑油。该控制方法不仅解决了因润滑油温度过低导致的空调压缩机不能启动等问题,而且控制过程节能、环保。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调压缩机的控制方法,属于室内空气调节领域。
背景技术
空调压缩机的腔体内具有制冷剂、润滑油。润滑油对浸泡的轴承、旋转机构等起到润滑作用。在冬季室外温度过低(如-20℃)时,润滑油的粘稠度变大、润滑功能大为降低,空调压缩机经常不能启动,甚至出现启动磨损,烧毁等不良问题。
为此,有些空调压缩机在其曲轴箱上安装有加热带。当室外温度过低时,加热带通电发热、加热曲轴箱,再通过曲轴箱间接加热润滑油,使得润滑油的粘稠度变小,继而保证空调压缩机顺利启动。
然而,采用上述控制方法的空调压缩机,由于增加了加热带零部件,制造成本上升;另外,加热带是通过曲轴箱间接加热润滑油,不仅加热速度较慢,而且易向压缩机外散发热量,浪费能源且污染环境。
发明内容
本发明在于解决因润滑油温度过低而导致的空调压缩机不能启动等问题。
为此,本发明提供了一种空调压缩机的控制方法,其特征在于包括如下操作步骤:
步骤(1),空调待机时,判断空调压缩机是否运转;若是,则进入步骤(4);若否,则实时监测空调压缩机的曲轴箱中润滑油的温度,并进入下一步骤;
步骤(2),判断曲轴箱中润滑油的温度≤设定温度是否成立;若否,则进入步骤(4);若是,则进入下一步骤;
步骤(3),空调压缩机的绕组通电发热,返回上述步骤(2);
步骤(4),空调压缩机的绕组掉电不发热,返回上述步骤(1)。
其中,上述设定温度是指空调压缩机能够顺利启动时的润滑油的最低温度,在空调出厂时以具体数据形式存储在室外机的控制器的EEPROM(电可擦可编程只读存储器)中。
空调压缩机的绕组是浸泡在带润滑油的制冷剂中,主要由细铜线缠绕而成。经试验证明,给绕组通一定电流的直流电时,绕组会发热直接加热润滑油而不会启动旋转机构。本发明的空调压缩机的控制方法,就是充分利用上述空调压缩机自身的结构特性,在空调压缩机的曲轴箱中布置一个热电偶传感器来检测润滑油温度。当空调处于待机、空调压缩机停止运转时,实时监测润滑油的温度;当润滑油的温度过低,即小于或等于设定温度时,自动控制空调压缩机的绕组接通一定电流的直流电;绕组通电发热直接加热润滑油。
因此,本发明的空调压缩机的控制方法,能够解决因润滑油温度过低导致的空调压缩机不能启动等问题。同时,因绕组浸泡在带润滑油的制冷剂中、和润滑油直接接触,故绕组通电发热、加热润滑油的的速度更快。另外,由于加热发生在曲轴箱内、热量较难向空调压缩机外散发,故加热过程既节能又环保。
然而,实际应用上,在空调压缩机的曲轴箱中布置一个热电偶传感器较难操作,其实时检测润滑油温度也有技术难度,另外还会大量增加空调产品的制造成本。作为进一步该进的另一种方案,本发明的空调压缩机的控制方法,其特征在于包括如下操作步骤:
步骤(1),空调待机时,判断空调压缩机是否运转;若是,则进入步骤(6);若否,则实时监测室外温度,并进入下一步骤;
步骤(2),判断室外温度≤设定温度+2℃是否成立;若否,则进入步骤(6);若是,则进入下一步骤;
步骤(3),空调压缩机的绕组通电发热;
步骤(4),判断空调压缩机的绕组通电发热的时间≤设定时间一是否成立;若否,则进入步骤(6);若是,则进入下一步骤;
步骤(5),判断室外温度≥设定温度+5℃时是否成立;若否,则返回上述步骤(3);若是,则进入则进入下一步骤;
步骤(6),空调压缩机的绕组掉电不发热;
步骤(7)判断空调压缩机的绕组掉电不发热的时间≥设定时间二是否成立;若是,则进入步骤(1);若否,则返回上述步骤(6)。
该方案的空调压缩机的控制方法中,并不直接对曲轴箱中润滑油的温度进行检测。而是通过样机来做试验,再将样机的试验数据直接应用到产品上:
先在同类型的空调压缩机中选取一台样机,在其曲轴箱中布置一个热电偶传感器;
再把该样机放在可调节温度的冷冻箱内保持12 小时;然后启动样机,把样机能够100%一次启动时的冷冻箱内的最低温度作为设定温度;
给绕组通电直到润滑油温度达到其最高工作温度的过程中,或者停止加热后润滑油温度逐渐下降到设定温度的过程中,室外温度和润滑油之间并无对应关系;把冷冻箱内温度设置在-50℃,给绕组通电发热直到润滑油温度达到其最高工作温度时停止,这段时间称为设定时间一,作为判断通电发热时间长短的参考标准;停止通电发热后,润滑油温度逐渐下降到设定温度,这段时间称为设定时间二,作为判断停止通电发热、润滑油降到设定温度时间长短的参考标准;
空调待机时间较长时,曲轴箱中润滑油的温度一般会比室外温度高出2℃左右;因室外温度很容易检测,目前有些空调已经具备检测室外温度的功能,故将室外温度和“设定温度+2℃”进行比较来判断润滑油是否应该加热,既容易控制、也比较准确;
将室外温度和“设定温度+5℃”进行比较,不仅能及时根据室外温度作出控制方法的调整,还能排除前期比较室外温度和“设定温度+2℃”时作出的误判,提高了程序的稳定性;
设定温度、设定时间一、设定时间二等参数在空调出厂时以具体数据形式设定并存储在室外机的控制器的EEPROM(电可擦可编程只读存储器)中。
该方案的空调压缩机的控制方法,无需对润滑油进行温度检测,通过样机试验、参数设定等操作,将复杂的控制简单化。因此,相对于前述方案,不但没有增加任何零部件,而且容易应用实施,制造成本最低。
附图说明
以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本发明。
图1为本发明的空调压缩机的控制方法的一实施例的流程图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
如图1所示,该实施例的空调压缩机的控制方法,包括如下操作步骤:
步骤(1),空调待机时,判断空调压缩机是否运转;若是,则进入步骤(6);若否,则实时监测室外温度,并进入下一步骤;
步骤(2),判断室外温度≤设定温度T1+2℃是否成立;若否,则进入步骤(6);若是,则进入下一步骤;
其中,设定温度T1是指空调压缩机能够顺利启动时的润滑油的最低温度,在空调出厂时以具体数据形式设定、存储在室外机的控制器的EEPROM(电可擦可编程只读存储器)中;
空调待机时间较长时,曲轴箱中润滑油的温度一般会比室外温度高出2℃左右;因润滑油温度较难检测,而室外温度很容易检测;故将室外温度和“设定温度+2℃”进行比较来判断润滑油是否应该加热,既容易控制、也比较准确;
步骤(3),空调压缩机的绕组通电发热;
绕组接通一定电流的直流电;绕组发热直接加热润滑油,不仅能够解决因润滑油温度过低导致的空调压缩机不能启动等问题,还因绕组浸泡在带润滑油的制冷剂中、和润滑油直接接触,其加热润滑油的效率更高,且节能、环保;另外,没有增加任何零部件,成本也做到了最低;
步骤(4),判断空调压缩机的绕组通电发热的时间≤设定时间一t1是否成立;若否,则进入步骤(6);若是,则进入下一步骤;
其中,设定时间一t1是指样机试验时,给绕组通电发热直到润滑油温度达到其最高工作温度时停止通电发热的这段时间,在空调出厂时以具体数据形式设定、存储在室外机的控制器的EEPROM(电可擦可编程只读存储器)中;
因润滑油在被加热过程中,其温度变化和室外温度之间并无对应关系;代替检测润滑油的温度,将设定时间一作为判断加热时间长短的参考标准,通过这种标准的转化,复杂问题得以简单化;
步骤(5),判断室外温度≥设定温度T1+5℃时是否成立;若否,则返回上述步骤(3);若是,则进入则进入下一步骤;
将室外温度和“设定温度+5℃”进行比较,不仅能及时根据室外温度作出控制方法的调整,还能排除前期比较室外温度和“设定温度+2℃”时作出的误判,提高了程序的稳定性;
步骤(6),空调压缩机的绕组掉电不发热;
步骤(7)判断空调压缩机的绕组掉电不发热的时间≥设定时间二t2是否成立;若是,则进入步骤(1);若否,则返回上述步骤(6);
其中,设定时间二t2是指样机试验时,停止通电发热后润滑油温度由最高工作温度逐渐下降到设定温度的这段时间,在空调出厂时以具体数据形式设定、存储在室外机的控制器的EEPROM(电可擦可编程只读存储器)中;
因润滑油在由最高工作温度下降到设定温度的过程中,润滑油温度和室外温度之间并无对应关系;代替检测润滑油的温度,将设定时间二t2作为判断停止通电发热、润滑油降到设定温度时间长短的参考标准,通过这种标准的转化,复杂问题得以简单化。
以上是本发明的实施方式之一,对于本领域内的一般技术人员,不花费创造性的劳动,在上述实施例的基础上可以做多种变化,同样能够实现本发明的目的。但是,这种变化显然应该在本发明的权利要求书的保护范围内。
Claims (2)
1.空调压缩机的控制方法,其特征在于包括如下操作步骤:
步骤(1),空调待机时,判断空调压缩机是否运转;若是,则进入步骤(4);若否,则实时监测空调压缩机的曲轴箱中润滑油的温度,并进入下一步骤;
步骤(2),判断曲轴箱中润滑油的温度≤设定温度是否成立;若否,则进入步骤(4);若是,则进入下一步骤;
步骤(3),空调压缩机的绕组通电发热,返回上述步骤(2);
步骤(4),空调压缩机的绕组掉电不发热,返回上述步骤(1)。
2.空调压缩机的控制方法,其特征在于包括如下操作步骤:
步骤(1),空调待机时,判断空调压缩机是否运转;若是,则进入步骤(6);若否,则实时监测室外温度,并进入下一步骤;
步骤(2),判断室外温度≤设定温度(T1)+2℃是否成立;若否,则进入步骤(6);若是,则进入下一步骤;
步骤(3),空调压缩机的绕组通电发热;
步骤(4),判断空调压缩机的绕组通电发热的时间≤设定时间一(t1)是否成立;若否,则进入步骤(6);若是,则进入下一步骤;
步骤(5),判断室外温度≥设定温度(T1)+5℃时是否成立;若否,则返回上述步骤(3);若是,则进入则进入下一步骤;
步骤(6),空调压缩机的绕组掉电不发热;
步骤(7)判断空调压缩机的绕组掉电不发热的时间≥设定时间二(t2)是否成立;若是,则进入步骤(1);若否,则返回上述步骤(6)。
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Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104165441A (zh) * | 2014-08-07 | 2014-11-26 | 四川长虹电器股份有限公司 | 一种空调启动方法及空调 |
CN105353796A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-02-24 | 珠海格力电器股份有限公司 | 制冷设备及其压缩机的加热控制电路及加热控制方法 |
CN106286227A (zh) * | 2016-09-05 | 2017-01-04 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 一种压缩机及其油温控制方法与装置 |
CN106766446A (zh) * | 2016-11-29 | 2017-05-31 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 空调器及用于压缩机的润滑油温度判断方法、控制装置 |
CN107014123A (zh) * | 2016-01-28 | 2017-08-04 | 珠海格力电器股份有限公司 | 压缩机的预热控制方法、装置和系统 |
CN107036331A (zh) * | 2015-07-15 | 2017-08-11 | 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 | 空调系统及控制空调系统的压缩机的油池的加热的方法 |
CN107255069A (zh) * | 2017-07-07 | 2017-10-17 | 广东美的暖通设备有限公司 | 压缩机控制方法、压缩机以及热泵系统 |
CN108278712A (zh) * | 2017-01-04 | 2018-07-13 | 奥克斯空调股份有限公司 | 一种变频压缩机预热的电源控制方法 |
CN109469966A (zh) * | 2016-06-13 | 2019-03-15 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调器压缩机电加热控制方法及装置 |
CN109990394A (zh) * | 2019-04-15 | 2019-07-09 | 珠海格力电器股份有限公司 | 压缩机机油温度的控制方法以及加热装置和空调器 |
CN110360713A (zh) * | 2018-04-09 | 2019-10-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种基于天气的空调控制方法、装置和空调 |
CN110686435A (zh) * | 2018-07-04 | 2020-01-14 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一种定频压缩机加热带的控制方法及控制装置 |
CN114033657A (zh) * | 2021-12-21 | 2022-02-11 | 佛山市宜所智能科技有限公司 | 变频压缩机润滑油加热的控制方法 |
CN114623567A (zh) * | 2022-03-15 | 2022-06-14 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 一种空调器 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07103583A (ja) * | 1993-09-30 | 1995-04-18 | Toshiba Corp | 空気調和装置 |
JPH11211253A (ja) * | 1998-01-28 | 1999-08-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 分離型空気調和機の制御装置 |
CN101275547A (zh) * | 2007-03-28 | 2008-10-01 | 三星电子株式会社 | 压缩机预热控制装置及方法 |
CN101749223A (zh) * | 2009-10-31 | 2010-06-23 | 宁波奥克斯电气有限公司 | 低压腔压缩机润滑油温度的控制方法 |
CN102597659A (zh) * | 2009-11-11 | 2012-07-18 | 三菱电机株式会社 | 空调机 |
CN102725600A (zh) * | 2009-09-24 | 2012-10-10 | 艾默生环境优化技术有限公司 | 用于变速压缩机的曲轴箱加热系统和方法 |
-
2013
- 2013-01-27 CN CN201310029091.7A patent/CN103089598B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07103583A (ja) * | 1993-09-30 | 1995-04-18 | Toshiba Corp | 空気調和装置 |
JPH11211253A (ja) * | 1998-01-28 | 1999-08-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 分離型空気調和機の制御装置 |
CN101275547A (zh) * | 2007-03-28 | 2008-10-01 | 三星电子株式会社 | 压缩机预热控制装置及方法 |
CN102725600A (zh) * | 2009-09-24 | 2012-10-10 | 艾默生环境优化技术有限公司 | 用于变速压缩机的曲轴箱加热系统和方法 |
CN101749223A (zh) * | 2009-10-31 | 2010-06-23 | 宁波奥克斯电气有限公司 | 低压腔压缩机润滑油温度的控制方法 |
CN102597659A (zh) * | 2009-11-11 | 2012-07-18 | 三菱电机株式会社 | 空调机 |
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104165441A (zh) * | 2014-08-07 | 2014-11-26 | 四川长虹电器股份有限公司 | 一种空调启动方法及空调 |
CN107036331A (zh) * | 2015-07-15 | 2017-08-11 | 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 | 空调系统及控制空调系统的压缩机的油池的加热的方法 |
CN105353796B (zh) * | 2015-11-27 | 2017-12-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 制冷设备及其压缩机的加热控制电路及加热控制方法 |
CN105353796A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-02-24 | 珠海格力电器股份有限公司 | 制冷设备及其压缩机的加热控制电路及加热控制方法 |
CN107014123B (zh) * | 2016-01-28 | 2019-08-06 | 珠海格力电器股份有限公司 | 压缩机的预热控制方法、装置和系统 |
CN107014123A (zh) * | 2016-01-28 | 2017-08-04 | 珠海格力电器股份有限公司 | 压缩机的预热控制方法、装置和系统 |
CN109469966A (zh) * | 2016-06-13 | 2019-03-15 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调器压缩机电加热控制方法及装置 |
CN106286227A (zh) * | 2016-09-05 | 2017-01-04 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 一种压缩机及其油温控制方法与装置 |
CN106286227B (zh) * | 2016-09-05 | 2018-06-26 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 一种压缩机及其油温控制方法与装置 |
CN106766446A (zh) * | 2016-11-29 | 2017-05-31 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 空调器及用于压缩机的润滑油温度判断方法、控制装置 |
CN108278712A (zh) * | 2017-01-04 | 2018-07-13 | 奥克斯空调股份有限公司 | 一种变频压缩机预热的电源控制方法 |
CN108278712B (zh) * | 2017-01-04 | 2020-10-09 | 奥克斯空调股份有限公司 | 一种变频压缩机预热的电源控制方法 |
CN107255069A (zh) * | 2017-07-07 | 2017-10-17 | 广东美的暖通设备有限公司 | 压缩机控制方法、压缩机以及热泵系统 |
CN107255069B (zh) * | 2017-07-07 | 2019-06-28 | 广东美的暖通设备有限公司 | 压缩机控制方法、压缩机以及热泵系统 |
CN110360713A (zh) * | 2018-04-09 | 2019-10-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种基于天气的空调控制方法、装置和空调 |
CN110360713B (zh) * | 2018-04-09 | 2020-06-16 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种基于天气的空调控制方法、装置和空调 |
CN110686435A (zh) * | 2018-07-04 | 2020-01-14 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一种定频压缩机加热带的控制方法及控制装置 |
CN109990394A (zh) * | 2019-04-15 | 2019-07-09 | 珠海格力电器股份有限公司 | 压缩机机油温度的控制方法以及加热装置和空调器 |
CN114033657A (zh) * | 2021-12-21 | 2022-02-11 | 佛山市宜所智能科技有限公司 | 变频压缩机润滑油加热的控制方法 |
CN114033657B (zh) * | 2021-12-21 | 2024-03-26 | 宜所(广东)智能科技有限公司 | 变频压缩机润滑油加热的控制方法 |
CN114623567A (zh) * | 2022-03-15 | 2022-06-14 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 一种空调器 |
CN114623567B (zh) * | 2022-03-15 | 2023-10-17 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 一种空调器 |
Also Published As
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