CN103292389B - 空调器及其室外机、温控器和该空调器的控制方法 - Google Patents

空调器及其室外机、温控器和该空调器的控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种空调器及其室外机、温控器和该空调器的控制方法。该空调器的室外机包括:压缩机、四通阀和外机主板,其中,该外机主板包括:与温控器相连接的通讯端口,用于接收温控器发送的通信信号命令;与温控器相连接的压缩机控制端口,用于接收温控器输出的第一开关量信号命令;与温控器相连接的四通阀控制端口,用于接收温控器输出的第二开关量信号命令;以及与温控器相连接的电源输出端口。通过本发明,提供一种通用室外机,外机主板通过与室内温控器之间的数据通讯获得机组运行参数并控制整机系统运行,从而实现室外机通用,以搭配不同结构形式、甚至不同生产厂家的室内机。

Description

空调器及其室外机、温控器和该空调器的控制方法
技术领域
[0001] 本发明涉及空调器领域,具体而言,涉及一种空调器及其室外机、温控器和该空调器的控制方法。
背景技术
[0002] 空调器一般包括室外机和室内机两部分,空调器的室外机和室内机需要特定搭配才能正常使用,室外机控制板通常需要通过通讯线连接室内机控制板,实现室内机和室外机之间进行数据通讯,以获取室内机的运行参数才能正常运转,而温控器只与室内机控制板之间进行数据通讯。在空调器的控制过程中,温控器发出通讯命令给室内机控制板,室内机控制板再把命令传递给室外机控制板,内外机控制板收到命令后再执行相应动作。因此,空调器的室外机需要与固定的室内机搭配使用,导致室外机不具备通用特性。
[0003] 针对相关技术中空调器的室外机不具备通用性的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
[0004] 本发明的主要目的在于提供一种空调器及其室外机、温控器和该空调器的控制方法,以解决空调器的室外机不具备通用性的问题。
[0005] 为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种空调器的室外机。
[0006] 根据本发明的空调器的室外机包括:压缩机、四通阀和外机主板,其中,外机主板包括:通讯端口,与空调器的温控器相连接,用于接收温控器发送的通信信号命令,其中,通信信号命令用于控制外机主板启停;压缩机控制端口,与温控器相连接,用于接收温控器输出的第一开关量信号命令,其中,第一开关量信号命令用于控制压缩机启停;四通阀控制端口,与温控器相连接,用于接收温控器输出的第二开关量信号命令,其中,第二开关量信号命令用于控制四通阀的换向;以及电源输出端口,与温控器相连接。
[0007] 进一步地,外机控制主板还包括:电加热控制端口,与温控器相连接,用于向温控器输出的第三开关量信号命令,其中,第三开关量信号命令用于控制空调器的室内电加热启动。
[0008] 进一步地,通讯端口还用于接收温控器发送的室内环境温度和用户设定温度。
[0009] 为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种空调器的温控器。
[0010] 根据本发明的空调器的温控器包括:通讯端口,与空调器的外机主板相连接,用于向外机主板发送通信信号命令,其中,通信信号命令用于控制外机主板启停;压缩机控制端口,与外机主板相连接,用于向外机主板输出第一开关量信号命令,其中,第一开关量信号命令用于控制压缩机启停;四通阀控制端口,与外机主板相连接,用于向外机主板输出第二开关量信号命令,其中,第二开关量信号命令用于控制四通阀的换向;以及电源接收端口,与外机主板相连接。
[0011 ] 进一步地,根据本发明的空调器的温控器还包括:电加热控制端口,与外机主板相连接,用于接收外机主板输出第三开关量信号命令,其中,第三开关量信号命令用于控制空调器的室内电加热启动。
[0012] 进一步地,通讯端口还用于向外机主板发送室内环境温度和用户设定温度。
[0013] 进一步地,根据本发明的空调器的温控器还包括:内风机控制端口,与空调器的室内机相连接,用于向空调器的室内机输出第四开关量信号命令,其中,第四开关量信号命令用于控制空调器内风机启停。
[0014] 为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种空调器。
[0015] 根据本发明的空调器包括:室内机;本发明提供的任意一种室外机以及本发明提供的任意一种温控器。
[0016] 为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种空调器的控制方法。
[0017] 根据本发明的空调器的控制方法包括:在空调器处于待机状态时,温控器向外机主板发送通信信号开启命令且输出第一开关量信号开启命令,其中,通信信号开启命令用于控制外机主板启动,第一开关量信号开启命令用于控制压缩机启动;当外机主板接收到通信信号开启命令时,读取温控器内存储的室内环境温度和用户设定温度,且读取室外传感器检测到的室外环境温度;外机主板根据室内环境温度、用户设定温度和室外环境温度确定压缩机的运行频率;以及外机主板控制压缩机按照确定的运行频率运行,其中,该空调器为本发明提供的任意一种空调器。
[0018] 进一步地,温控器向外机主板发送通信信号开启命令且输出第一开关量信号开启命令包括:在空调器处于制冷待机状态,且T设定一(Τή环一」T制冷内环补偿)小于或等于第一预设温度时,温控器向外机主板发送通信信号开启命令且输出第一开关量信号开启命令,其中,」TwMifwg为预设的制冷补偿温度,Iag为用户设定温度,Tftif为室内环境温度,其中,该方法还包括:温控器向外机主板输出第二开关量信号第一命令,其中,第二开关量信号第一命令用于控制四通阀处于第一换向状态;以及外机主板控制空调器的外机负载制冷运行。
[0019] 进一步地,根据本发明提供的空调器的控制方法还包括:当Tas- (T_ —」T制冷大于或等于第二预设温度时,温控器向外机主板发送通信信号停机命令且输出第一开关量信号停机命令,其中,通信信号停机命令用于控制外机主板停机,第一开关量信号停机命令用于控制压缩机停机,第二预设温度大于第一预设温度;以及外机主板控制压缩机停机,以使空调器停止运行。
[0020] 进一步地,温控器向外机主板发送通信信号开启命令且输出第一开关量信号开启命令包括:在空调器处于制热待机状态时,当(Tftif— Tijffi小于或等于第三预设温度时,温控器向外机主板发送通信信号开启命令且输出第一开关量信号开启命令,其中,」T制热环补偿为预设的制冷补偿温度,Tigg为用户设定温度,Tft环为室内环境温度,其中,该方法还包括:温控器向外机主板输出第二开关量信号第二命令,其中,第二开关量信号第二命令用于控制四通阀处于第二换向状态;以及外机主板控制空调器的外机负载制热运行。
[0021] 进一步地,根据本发明提供的空调器的控制方法还包括:当(T_—」
ft) -Tijffi大于或等于第四预设温度时,温控器向外机主板发送通信信号停机命令且输出第一开关量信号停机命令,其中,通信信号停机命令用于控制外机主板停机,第一开关量信号停机命令用于控制压缩机停机,第四预设温度大于第三预设温度;以及外机主板控制压缩机停机,以使空调器停止运行。
[0022] 进一步地,根据本发明提供的空调器的控制方法还包括:当外机主板接收不到通信信号开启命令时,外机主板控制压缩机按照预设的运行频率运行。
[0023] 进一步地,在外机主板控制压缩机按照预设的运行频率运行时,该方法还包括:温控器向外机主板输出第一开关量信号停机命令,其中,第一开关信号量停机命令用于控制压缩机停机,以使空调器停止运行。
[0024] 通过本发明,采用包括以下结构的空调器室外机:压缩机、四通阀和外机主板,其中,外机主板上设置有通讯端口、压缩机控制端口、四通阀控制端口以及电源输出端口,通过通讯端口接收温控器发送的通信信号命令,以控制外机主板启停;通过压缩机控制端口接收温控器输出的第一开关量信号命令,以控制压缩机启停;通过四通阀控制端口接收温控器输出的第二开关量信号命令,以控制四通阀的换向,从而室外机无需与特定的室内机搭配,外机主板通过与温控器之间的数据通讯,控制整机系统运行,解决了空调器的室外机不具备通用性的问题,进而达到了室外机通用的效果。
附图说明
[0025] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0026] 图1是根据本发明实施例的空调器的结构图;
[0027] 图2是根据本发明第一实施例的空调器控制方法的流程图;
[0028] 图3是根据本发明第二实施例的空调器控制方法的流程图;以及
[0029] 图4是根据本发明第三实施例的空调器控制方法的流程图。
具体实施方式
[0030] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
[0031] 首先,介绍本具体实施方式提供的空调器。
[0032] 图1是根据本发明实施例的空调器的结构图,如图1所示,空调器包括:室内机16、带通讯功能和温度传感器的室内温控器17、室外机以及相关链接线路。室外机包括:夕卜机主板1、四通阀8、压缩机7、气液分离器6、无刷直流风机9、冷凝器10、第一过滤器11、电子膨胀阀12、第二过滤器13、第一截止阀14、第二截止阀15以及传感器单元,其中,外机主板I通过端口 5控制电子膨胀阀12,图中采用两种箭头分别表示了空调器在制冷和制热时,机组中冷媒的流向。
[0033] 外机主板I和室内温控器17上均有以字母C、R、Y、O、W、A、B表示的接线端口,实际安装时通过电缆线连接外机主板I和室内温控器17上的这些端口,用于传输通讯数据和控制信号。
[0034] 其中,字母C和R表示的端口为电源端口,是外机主板I提供给温控器17和室内机16的24V电源两极的端口;字母Y表示的端口为压缩机控制端口,是温控器17发出的压缩机启停命令至外机主板I的端口,通过开关量信号命令控制压缩机7的启停;字母O表示的端口为四通阀控制端口,是温控器17发出室外四通阀的换向命令至外机主板I的端口,通过开关量信号命令控制四通阀8的换向;字母W表示的端口为电加热控制端口,是外机主板I发出的室内辅助电加热启停命令至温控器17的端口,通过开关量信号命令控制室内电加热的启停;字母A和B表示的端口为通讯端口,是外机主板I与温控器17之间数据通讯的端口,通过通信信号命令控制外机主板I的启停,同时还可传输通信数据,以使外机主板I读取温控器17上的运行参数。
[0035] 室内温控器17上还有以字母G表示的端口为内风机控制端口,是温控器17向室内机16发出控制风机启停的端口,通过开关量信号命令控制内风机启停。
[0036] 该实施例提供的空调器实际运行时,室内温控器17需要首先由用户设定运行模式和运行参数,温控器17是机组运行命令的起点,通过与外机主板I的命令信号传递使温控器17直接与外机主板I进行连接和通讯,温控器17直接控制外机和室内机的开停,外机主板I获得室内温控器17下发的控制命令,独立控制负载运行,从而外机无需与特定的室内机进行搭配,实现通用。
[0037] 优选地,当外机主板I与温控器17通讯正常时,温控器17通过与外机主板I进行RS485协议下的通讯,以字母A和B表示的通讯端口传送开机命令。外机主板I通过通讯收到温控器17的开机命令后,启动正常运行模式,通过环境温度传感器4获得室外负荷情况,通过与温控器17通讯获得室内负荷需求,运用模糊控制算法得出压缩机7能力输出需求并驱动压缩机7的频率输出,然后控制室外压缩机7、四通阀8、风机9、电子膨胀阀12等负载运行。
[0038] 当外机主板I与温控器17之间的通讯不正常时,外机主板I按照字母Y和O表示端口上的24V开关量信号命令的不同相应启停,接收到24V开信号后,启动特殊运行模式,控制室外压缩机7、四通阀8、风机9、电子膨胀阀12等负载的运行,其中,控制压缩机7运行于固定的预设频率。
[0039] 室内温控器17在发出命令给外机主板的同时,通过以字母G表示的内风机控制端口发出一个24V开关量信号给室内机16,控制室内风机开停,室内机16还可以通过以字母O表示的四通阀换向信号判断机组运行模式,以实现不同模式下的不同风量或风档输出。
[0040] 优选地,传感器单元包括:排气温度传感器2、以及环境温度传感器4,外机主板I通过排气温度传感器2、冷凝器中间管路温度传感器3、电子膨胀阀12和无刷直流风机9控制系统排气过热度,保证系统运行压力、温度等参数在正常范围内,保证机组稳定可靠运行。
[0041] 优选地,室外机在化霜运行过程中,通过以字母W表示的电加热控制端口输出一个24V开关量信号给室内机,以启动室内电加热,保证室内风机不会吹冷风,提高室内温度的舒适性。
[0042] 其次,介绍本具体实施方式提供的空调器的控制方法。
[0043] 图2是根据本发明第一实施例的空调器控制方法的流程图,如图2所示,该方法包括如下的步骤S102至步骤S108,该实施例中的空调器为图1所示实施例中的空调器。
[0044] 步骤S102:在空调器处于待机状态时,温控器17向外机主板I发送通信信号开启命令且输出第一开关量信号开启命令,其中,通信信号开启命令用于控制外机主板I启动,第一开关量信号开启命令用于控制压缩机7启动。
[0045] 空调器处于待机状态时,温控器17通过字母A和B表示的通讯端口向外机主板I发送通信信号开启命令,通过字母Y表示的压缩机控制端口向外机主板I发送第一开关量信号开启命令。
[0046] 步骤S104:当外机主板I接收到通信信号开启命令时,读取温控器17内存储的室内环境温度和用户设定温度,且读取室外传感器4检测到的室外环境温度。
[0047] 外机主板I通过字母A和B表示的通讯端口接收到通信信号开启命令后开机,并通过字母A和B表示的通讯端口获取温控器17内存储的室内环境温度和用户设定温度,通过室外传感器4获取室外环境温度。
[0048] 步骤S106:外机主板I根据室内环境温度、用户设定温度和室外环境温度确定压缩机的运行频率,其中,室内外负荷越大,压缩机能力输出越大,压缩机耗功也越多。
[0049] 步骤S108:外机主板I控制压缩机8按照确定的运行频率运行。
[0050] 采用该实施例提供的空调器的控制方法控制图1所示实施例的空调器,使得空调器的室外机可以直接与室内温控器进行连接和通讯,温控器直接控制外机主板,相关系统参数调整由外机主板独立控制,从而室外机无需与特定的室内机进行搭配使用,实现了室外机的通用。
[0051] 图3是根据本发明第二实施例的空调器控制方法的流程图,如图3所示,该实施例中的空调器为图1所示实施例中的空调器。机组上电,用户操作温控器17确定运行模式后,温控器17向外机主板I发出开机命令,外机主板I检测与室内温控器17之间的通讯数据,并通过与温控器之间的通讯获得运行参数(包括用户设定的温度以及室内环境温度),通过外机环境温度传感器4获得室外环境温度,根据用户设定温度、室内环境温度以及室外环境温度控制机组运行,在运行的过程中,温控器17实时判断室内负荷是否达到设定需求,当室内负荷达到设定需求时,向外机主板I发送停机命令,从而外机主板I控制机组停止运行。
[0052] 其中,优选地,空调器在制冷和制热时,分别采用如下的控制方法:
[0053] (I)若整机处于制冷待机状态,且[Tijffi — (T内环一」T制冷内环补偿)](0.5°C,其中,」为预设的制冷补偿温度,Tijffi为用户设定温度,1^为室内环境温度,温控器17通过A、B通讯端口发出开机制冷信号(即通信信号开启命令)给外机主板1,同时温控器17的Y端口输出24V压缩机开机信号(即第一开关量信号开启命令),O端子输出24V四通阀换向信号(即第二开关量信号第一命令),外机主板I获得这些命令后,执行制冷运行启动命令,并根据Tijff1、Trtif以及室外环境温度得到压缩机运行频率,进而控制变频压缩机7、无刷直流风机9、四通阀8、电子膨胀阀12等负载执行相应启动动作,其中,四通阀8处于第一换向状态,实现空调器系统的制冷;
[0054] 制冷运行过程中,若0°C彡[Tas - (T_ -」) ] < 2°C,则保持当前的制冷运行;
[0055] 制冷运彳丁过程中,右2 C < [Tgg — (Tpi3环一Zl T制冷内环补偿)],则制冷达到温度点停机,温控器通过A、B通讯端口发出停机信号(即通信信号停机命令)给外机主板,同时温控器17上的Y端口输出OV停机信号(即第一开关量信号停机命令),外机主板I获得这些命令后,执行制冷运行停止命令,控制控制变频压缩机7,无刷直流风机9、电子膨胀阀12等负载执行相应停止动作。
[0056] (2)在空调器处于制热待机状态时,且[(T内环一」T制热内环补偿)—T设定]彡0.5°C,其中,」预设的制热补偿温度,温控器17通过A、B通讯端口发出开机信号(即通信信号开启命令)给外机主板1,同时温控器17通过Y端口输出24V开机信号(即第一开关量信号开启命令),0端子输出OV四通阀换向信号(即第二开关量信号第二命令),外机主板I获得这些命令后,执行制热运行启动命令,并根据Iag、Trtif以及室外环境温度T#4导到压缩机运行频率,进而控制变频压缩机7,无刷直流风机9、四通阀8、电子膨胀阀12等负载执行相应启动动作,其中,四通阀8处于第二换向状态,实现空调器系统的制热;
[0057] 制热运行过程中,若0°C彡[(T_ —」T制热_补偿)—T设定]< 2°C,则保持当前的制热运行;
[0058] 制热运灯过程中,右2 C < [((Tpi3环一Zl T制热内环补偿)一T设定],则制热达到温度点停机,温控器17通过A、B通讯端口发出停机信号(即通信信号停机命令)给外机主板1,同时温控器17的Y端口输出OV停机信号(即第一开关量信号停机命令),外机主板I获得这些命令后,执行制热运行停止命令,变频压缩机7,无刷直流风机9、电子膨胀阀12等负载执行相应停止动作。
[0059] 在该优选实施方式中,Tftif是室内环境感温包实际检测的温度,」指制冷运行时对Tftif的修正,其取值范围为(-2〜2) °C ;」指制热运行时对Tftif的修正,其取值范围为(O〜4)°C。
[0060] 图4是根据本发明第三实施例的空调器控制方法的流程图,如图4所示,该实施例中的空调器为图1所示实施例中的空调器。机组上电,用户操作温控器17确定运行模式后,温控器17向外机主板I发出开机命令,外机主板I检测与室内温控器17之间的通讯数据,判断通讯是否正常,当通讯正常时,采用图2所示的控制方法控制空调器制冷或制热;当通讯不正常时,外机主板按特殊模式运行,仍能正常运转。
[0061] 在按特殊运行模式运行的过程中,温控器17实时判断室内负荷是否达到设定需求,当室内负荷达到设定需求时,温控器向外机主板输出第一开关量信号停机命令,其中,第一开关信号量停机命令用于控制压缩机停机,从而外机主板I控制机组停止运行。另外,当外机主控板与温控器通讯故障恢复或外机主板出现停机故障,则退出特殊运行模式。
[0062] 其中,特殊运行模式的控制逻辑如下:
[0063] 当外机主板与温控器之间连续30S收不到对方数据时,判断为通讯故障,在此前提下,如果满足以下条件,则外机执行以下特殊运行:
[0064] (I)外机主板接收到温控器Y端口输出的24V信号,且收到O端口输出的24V信号,则四通阀得电,处于第一换向状态,实现空调器系统的制冷,外机强制压缩机制冷运行到某一固定频率,电子膨胀阀开度固定为一定值。
[0065] (2)外机主控板接收到温控器Y端口输出的24V信号,且收到O端口输出的OV信号,则四通阀失电,处于第二换向状态,实现空调器系统的制热,外机强制压缩机制热运行到某一固定频率,电子膨胀阀开度固定为一定值,在特殊运行期间,外机所有故障和保护都有效。
[0066] 在外机主板按照上述特殊模式运行的过程中,满足以下任意一个条件时,退出特殊运行模式:
[0067] (I)外机主板与温控器通讯故障恢复;
[0068] (2)外机主板接收到温控器Y端口输出的Ov信号;
[0069] (3)外机主板出现停机故障。
[0070] 从以上的描述中,可以看出,本发明实现了如下技术效果:通过室外机主板上设置的通讯和控制端口,外机主板与温控器之间的进行数据通讯,实现整机系统运行的控制,从而室外机无需与特定的室内机搭配,达到了室外机通用的效果。
[0071] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (15)

1.一种空调器的室外机,包括压缩机、四通阀和外机主板,其特征在于,所述外机主板包括: 通讯端口,与空调器的温控器相连接,用于接收所述温控器发送的通信信号命令,其中,所述通信信号命令用于控制所述外机主板启停; 压缩机控制端口,与所述温控器相连接,用于接收所述温控器输出的第一开关量信号命令,其中,所述第一开关量信号命令用于控制所述压缩机启停; 四通阀控制端口,与所述温控器相连接,用于接收所述温控器输出的第二开关量信号命令,其中,所述第二开关量信号命令用于控制所述四通阀的换向;以及电源输出端口,与所述温控器相连接。
2.根据权利要求1所述的室外机,其特征在于,所述外机控制主板还包括: 电加热控制端口,与所述温控器相连接,用于向所述温控器输出第三开关量信号命令,其中,所述第三开关量信号命令用于控制空调器的室内电加热启动。
3.根据权利要求1所述的室外机,其特征在于,所述通讯端口还用于接收所述温控器发送的室内环境温度和用户设定温度。
4.一种空调器的温控器,其特征在于,包括: 通讯端口,与空调器的外机主板相连接,用于向所述外机主板发送通信信号命令,其中,所述通信信号命令用于控制所述外机主板启停; 压缩机控制端口,与所述外机主板相连接,用于向所述外机主板输出第一开关量信号命令,其中,所述第一开关量信号命令用于控制所述压缩机启停; 四通阀控制端口,与所述外机主板相连接,用于向所述外机主板输出第二开关量信号命令,其中,所述第二开关量信号命令用于控制所述四通阀的换向;以及电源接收端口,与所述外机主板相连接。
5.根据权利要求4所述的温控器,其特征在于,还包括: 电加热控制端口,与所述外机主板相连接,用于接收所述外机主板输出的第三开关量信号命令,其中,所述第三开关量信号命令用于控制空调器的室内电加热启动。
6.根据权利要求4所述的温控器,其特征在于,所述通讯端口还用于向所述外机主板发送室内环境温度和用户设定温度。
7.根据权利要求4所述的温控器,其特征在于,还包括: 内风机控制端口,与空调器的室内机相连接,用于向所述空调器的室内机输出第四开关量信号命令,其中,所述第四开关量信号命令用于控制所述空调器内风机启停。
8.一种空调器,其特征在于,包括: 室内机; 权利要求1至3中任一项所述的室外机;以及 权利要求4至7中任一项所述的温控器。
9.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器为权利要求8所述的空调器,所述方法包括: 在所述空调器处于待机状态时,所述温控器向所述外机主板发送通信信号开启命令且输出第一开关量信号开启命令,其中,所述通信信号开启命令用于控制所述外机主板启动,所述第一开关量信号开启命令用于控制所述压缩机启动; 当所述外机主板接收到所述通信信号开启命令时,读取所述温控器内存储的室内环境温度和用户设定温度,且读取室外传感器检测到的室外环境温度; 所述外机主板根据所述室内环境温度、所述用户设定温度和所述室外环境温度确定所述压缩机的运行频率;以及 所述外机主板控制所述压缩机按照确定的运行频率运行。
10.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于, 所述温控器向所述外机主板发送通信信号开启命令且输出第一开关量信号开启命令包括:在所述空调器处于制冷待机状态,且Iag — (TrtifTw^ifwg)小于或等于第一预设温度时,所述温控器向所述外机主板发送所述通信信号开启命令且输出所述第一开关量信号开启命令,其中,^ TwMifwg为预设的制冷补偿温度,Iag为所述用户设定温度,! ^为所述室内环境温度, 其中,所述方法还包括:所述温控器向所述外机主板输出第二开关量信号第一命令,其中,所述第二开关量信号第一命令用于控制所述四通阀处于第一换向状态;以及所述外机主板控制所述空调器的外机负载制冷运行。
11.根据权利要求10所述的控制方法,其特征在于,还包括: 当T设定一 (TrtifTw^ifwg)大于或等于第二预设温度时,所述温控器向所述外机主板发送通信信号停机命令且输出第一开关量信号停机命令,其中,所述通信信号停机命令用于控制所述外机主板停机,所述第一开关量信号停机命令用于控制所述压缩机停机,所述第二预设温度大于所述第一预设温度;以及 所述外机主板控制所述压缩机停机,以使所述空调器停止运行。
12.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于, 所述温控器向所述外机主板发送通信信号开启命令且输出第一开关量信号开启命令包括:在所述空调器处于制热待机状态时,当(Tftif—!小于或等于第三预设温度时,所述温控器向所述外机主板发送所述通信信号开启命令且输出所述第一开关量信号开启命令,其中,」为预设的制冷补偿温度,Iag为所述用户设定温度,Trt$为所述室内环境温度, 其中,所述方法还包括:所述温控器向所述外机主板输出第二开关量信号第二命令,其中,所述第二开关量信号第二命令用于控制所述四通阀处于第二换向状态;以及所述外机主板控制所述空调器的外机负载制热运行。
13.根据权利要求12所述的控制方法,其特征在于,还包括: 当(Tftif —-1ajg大于或等于第四预设温度时,所述温控器向所述外机主板发送通信信号停机命令且输出第一开关量信号停机命令,其中,所述通信信号停机命令用于控制所述外机主板停机,所述第一开关量信号停机命令用于控制所述压缩机停机,所述第四预设温度大于所述第三预设温度;以及 所述外机主板控制所述压缩机停机,以使所述空调器停止运行。
14.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,还包括: 当所述外机主板接收不到所述通信信号开启命令时,所述外机主板控制所述压缩机按照预设的运行频率运行。
15.根据权利要求14所述的控制方法,其特征在于,在所述外机主板控制所述压缩机按照预设的运行频率运行时,所述方法还包括: 所述温控器向所述外机主板输出第一开关量信号停机命令,所述第一开关量信号停机命令用于控制所述压缩机停机,以使所述空调器停止运行。
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