CN103292534A - 一种检测冷媒流量的装置和方法 - Google Patents

一种检测冷媒流量的装置和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103292534A
CN103292534A CN2013102075582A CN201310207558A CN103292534A CN 103292534 A CN103292534 A CN 103292534A CN 2013102075582 A CN2013102075582 A CN 2013102075582A CN 201310207558 A CN201310207558 A CN 201310207558A CN 103292534 A CN103292534 A CN 103292534A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sensor
difference
equal
refrigerant
cold medium
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2013102075582A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103292534B (zh
Inventor
李越峰
高向军
吴南理
刘运中
赵寰
操四胜
李峰
聂红雁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sichuan Changhong Electric Co Ltd
Original Assignee
Sichuan Changhong Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sichuan Changhong Electric Co Ltd filed Critical Sichuan Changhong Electric Co Ltd
Priority to CN201310207558.2A priority Critical patent/CN103292534B/zh
Publication of CN103292534A publication Critical patent/CN103292534A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103292534B publication Critical patent/CN103292534B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明提供了一种检测冷媒流量的装置和方法,包括用于检测冷媒流量的传感器和用于调节电子膨胀阀开度的执行单元,通过压力传感器或者温度传感器检测蒸发器或者冷凝器的入口,中部和出口的压力或温度来准确判断每个室内机的冷媒最佳流量,也不会出现当蒸发温度有较大变化时的错误调节,同时还能知道每个室内机的具体流量。由于相应室内机的冷媒流量是最佳的状态,也可以达到节能的效果。

Description

一种检测冷媒流量的装置和方法
技术领域
本发明涉及一种检测冷媒流量的装置和方法,特别是涉及一种适用于多个室内机的制冷设备检测冷媒流量的装置和方法。 
背景技术
制冷设备运行时,冷媒在封闭的系统中流动受到各种因素的影响,可能被堵塞,或者在流动时发生偏流或聚集,这时将耗费较多的电能,且也不能达到理想的效果。 
目前,市场上的多联机制冷设备,在制冷时,为防止冷媒流量过大或过小,采用的是直接将温度传感器控制冷媒的流量,但不能确定冷媒是否满足制冷的需求,不具有智能控制的功能,特别是对与多联机系统更无法判断冷媒是多还是少,还会出现误操作。 
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种检测冷媒流量的装置和方法,包括用于检测冷媒流量的传感器和用于调节电子膨胀阀开度的执行单元,通过压力传感器或者温度传感器检测蒸发器或者冷凝器的入口,中部和出口的压力或温度来准确判断每个室内机的冷媒最佳流量,也不会出现当蒸发温度有较大变化时的错误调节,同时还能知道每个室内机的具体流量。由于相应室内机的冷媒流量是最佳的状态,也可以达到节能的效果。 
本发明采用的技术方案如下:一种检测冷媒流量的装置,其特征在于:包括用于检测冷媒流量的传感器和用于调节电子膨胀阀开度的执行单元。 
作为优选,所述传感器包括入口传感器、盘管传感器和出口传感器,分别设置于蒸发器冷媒的入口、中部和出口。 
作为优选,所述传感器包括入口传感器、盘管传感器和出口传感器,分别设置于冷凝器冷媒的入口、中部和出口。 
作为优选,所述传感器为压力传感器。 
作为优选,所述传感器为温度传感器。 
作为优选,还包括显示系统冷媒是否正常的显示装置。 
基于上述装置的一种检测冷媒流量的方法,其特征在于: 
A、检测出蒸发器初始运行时入口传感器、盘管传感器和出口传感器分别所对应的入口温度TR1,盘管温度TZ1和出口温度TC1,并存储在系统中;
B、计算TR1-TZ1,TZ1-TC1的差值;
C、经过一定时间,检测出运行时的入口温度TR2,盘管温度TZ2,出口温度TC2,并存储在系统中,如果TR2,TZ2,TC2三个温度值不满足TR1-TZ1≧2且TZ1-TC1≧0,就可判断出该空调的冷媒缺乏或系统障碍,如果满足TR1-TZ1≧2且TZ1-TC1≧0,可初步判断出系统有冷媒流动,此时,可进一步的判断出TR2-TR1,TZ2-TZ1,TC2-TC2的差值;
D、计算出TR2-TR1,TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值,如果均大于等于0,小于等于2,可知系统处于稳定状态;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于2,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值均小于零,可知系统中冷媒在逐步增加;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于2,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值大于零,可知系统中冷媒在逐步减少;
E、根据上述判断,自动调节电子膨胀阀的开度,并且判定系统是否缺少冷媒的输出。
作为优选,所述步骤D中,计算出TR2-TR1,TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值,如果均大于等于0,小于等于1,可知系统处于稳定状态;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于1,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值均小于零,可知系统中冷媒在逐步增加;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于1,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值大于零,可知系统中冷媒在逐步减少。 
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该装置和方法,可以较为准确地判断出每个室内机冷媒的最佳流量,也不会出现当蒸发温度有较大变化时的错误调节,同时还能知道每个室内机的具体流量。由于相应室内机的冷媒流量是最佳的状态,故其较为节能,且制冷制热效果也较好。 
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。 
本说明书中公开的所有特征,除了互相排除的特征以外,均可以以任何方式组合。 
本说明书(包括任何附加权利要求、摘要)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或者具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。 
本具体实施例以在蒸发器冷媒的入口、中部和出口分别设置入口传感器、盘管传感器和出口传感器所测的温度进行比较为例进行具体说明。 
一种检测冷媒流量的装置,包括用于检测冷媒流量的传感器和用于调节电子膨胀阀开度的执行单元。 
所述传感器包括入口传感器、盘管传感器和出口传感器,分别设置于蒸发器冷媒的入口、中部和出口。 
所述传感器包括入口传感器、盘管传感器和出口传感器,分别设置于冷凝器冷媒的入口、中部和出口。 
所述传感器为压力传感器。 
所述传感器为温度传感器。 
还包括显示系统冷媒是否正常的显示装置。 
在本具体实施例中,在蒸发器冷媒的入口、中部和出口分别设置入口温度传感器、盘管温度传感器和出口温度传感器。对冷暖制冷设备来说,入口和出口是相对的,是可以转化的。 
当制冷时,此时室内机是蒸发器,制冷设备精确判断冷媒是否满足使用者的要求的步骤如下: 
A、检测出蒸发器初始运行时入口传感器、盘管传感器和出口传感器分别所对应的入口温度TR1,盘管温度TZ1和出口温度TC1,并存储在系统中;
B、计算TR1-TZ1,TZ1-TC1的差值;
C、经过一定时间,检测出运行时的入口温度TR2,盘管温度TZ2,出口温度TC2,并存储在系统中,如果TR2,TZ2,TC2三个温度值不满足TR2-TZ2≧2且TZ2-TC2≧0,就可判断出该空调的冷媒缺乏或系统障碍,如果满足TR2-TZ2≧2且TZ2-TC2≧0,可初步判断出系统有冷媒流动,此时,可进一步的判断出TR2-TR1,TZ2-TZ1,TC2-TC2的差值;
D、计算出TR2-TR1,TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值,如果均大于等于0,小于等于2,可知系统处于稳定状态;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于2,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值均小于零,可知系统中冷媒在逐步增加;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于2,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值大于零,可知系统中冷媒在逐步减少;
E、根据上述判断,自动调节电子膨胀阀的开度,并且判定系统是否缺少冷媒的输出。
所述步骤D中,计算出TR2-TR1,TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值,如果均大于等于0,小于等于1(在1之内时,可以使控制更精确),可知系统处于稳定状态;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于1,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值均小于零,可知系统中冷媒在逐步增加;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于1,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值大于零,可知系统中冷媒在逐步减少。 
其中,步骤C中所述的一定时间,可以是1秒钟,5秒钟,10秒钟,1分钟,10分钟,20分钟,或者1小时,根据实际需求而定。 
根据目前市场上的制冷设备,可知其蒸发温度可在一定的温度范围内变动,但变动的幅度有限,一般对于家用制冷设备来说,为-25度到+25度之间,如果没有其他的变量作为参考,仅仅依靠蒸发温度作为判断冷媒很容易产生许多错误的调节。采用上述的系统和方法,可以判断出该流量是否满足使用者的要求。尤其对于多联机系统的每个室内机都可以使用上述的装置和方法,判断出最佳的冷媒流量。 
制热运行时,冷媒的流动的方向相反,冷凝器变成了蒸发器,通过设置上述的装置和方法,也可以设定最佳流量。此外,也可以通过测量压力的方式来判断冷媒的流量。 

Claims (9)

1.一种检测冷媒流量的装置,其特征在于:包括用于检测冷媒流量的传感器和用于调节电子膨胀阀开度的执行单元。
2.根据权利要求1所述的一种检测冷媒流量的装置,其特征在于:所述传感器包括入口传感器、盘管传感器和出口传感器,分别设置于蒸发器冷媒的入口、中部和出口。
3.根据权利要求1所述的一种检测冷媒流量的装置,其特征在于:所述传感器包括入口传感器、盘管传感器和出口传感器,分别设置于冷凝器冷媒的入口、中部和出口。
4.根据权利要求2或3所述的一种检测冷媒流量的装置,其特征在于:所述传感器为压力传感器。 
5.根据权利要求2所述的一种检测冷媒流量的装置,其特征在于:所述传感器为温度传感器。
6.根据权利要求3所述的一种检测冷媒流量的装置,其特征在于:所述传感器为温度传感器。
7.根据权利要求1所述的一种检测冷媒流量的装置,其特征在于:还包括显示系统冷媒是否正常的显示装置。
8.基于权利要求5所述装置的一种检测冷媒流量的方法,其特征在于:
A、检测出蒸发器初始运行时入口传感器、盘管传感器和出口传感器分别所对应的入口温度TR1,盘管温度TZ1和出口温度TC1,并存储在系统中;
B、计算TR1-TZ1,TZ1-TC1的差值;
C、经过一定时间,检测出运行时的入口温度TR2,盘管温度TZ2,出口温度TC2,并存储在系统中,如果TR2,TZ2,TC2三个温度值不满足TR1-TZ1≧2且TZ1-TC1≧0,就可判断出该空调的冷媒缺乏或系统障碍,如果满足TR1-TZ1≧2且TZ1-TC1≧0,可初步判断出系统有冷媒流动,此时,可进一步的判断出TR2-TR1,TZ2-TZ1,TC2-TC2的差值;
D、计算出TR2-TR1,TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值,如果均大于等于0,小于等于2,可知系统处于稳定状态;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于2,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值均小于零,可知系统中冷媒在逐步增加;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于2,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值大于零,可知系统中冷媒在逐步减少;
E、根据上述判断,自动调节电子膨胀阀的开度,并且判定系统是否缺少冷媒的输出。
9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于:所述步骤D中,计算出TR2-TR1,TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值,如果均大于等于0,小于等于1,可知系统处于稳定状态;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于1,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值均小于零,可知系统中冷媒在逐步增加;或者如判断出TR2-TR1的差值大于等于0,小于等于1,而TZ2-TZ1,TC2-TC1的差值大于零,可知系统中冷媒在逐步减少。
CN201310207558.2A 2013-05-30 2013-05-30 一种检测冷媒流量的方法 Active CN103292534B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310207558.2A CN103292534B (zh) 2013-05-30 2013-05-30 一种检测冷媒流量的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310207558.2A CN103292534B (zh) 2013-05-30 2013-05-30 一种检测冷媒流量的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103292534A true CN103292534A (zh) 2013-09-11
CN103292534B CN103292534B (zh) 2015-12-23

Family

ID=49093817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310207558.2A Active CN103292534B (zh) 2013-05-30 2013-05-30 一种检测冷媒流量的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103292534B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104949411A (zh) * 2015-06-09 2015-09-30 广东美的暖通设备有限公司 一种冷媒量检测装置、具有该检测装置的空调及检测方法
CN105628351A (zh) * 2014-10-30 2016-06-01 青岛海信日立空调系统有限公司 一种电子膨胀阀检测方法及装置
CN106440926A (zh) * 2016-11-29 2017-02-22 郭琦 一种热交换流体流动的检测方法和监控系统
CN107218703A (zh) * 2017-06-19 2017-09-29 海信(山东)空调有限公司 一种一拖多空调器控制方法
CN110160208A (zh) * 2019-05-27 2019-08-23 广东美的制冷设备有限公司 空调器及空调器的冷媒泄露检测方法、装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0171240A2 (en) * 1984-08-08 1986-02-12 Richard H. Alsenz Closed vapor cycle refrigerator
CN1124054A (zh) * 1994-03-03 1996-06-05 通用电气公司 根据蒸发器的干燥度控制冷冻剂的流量
CN1370956A (zh) * 2001-02-26 2002-09-25 Lg电子株式会社 空气调节的系统和方法
CN101124443A (zh) * 2005-02-18 2008-02-13 卡里尔公司 具有内部热交换器的制冷回路的控制
CN102706057A (zh) * 2012-06-26 2012-10-03 海尔集团公司 空调及控制空调冷媒流动的方法和装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0171240A2 (en) * 1984-08-08 1986-02-12 Richard H. Alsenz Closed vapor cycle refrigerator
CN1124054A (zh) * 1994-03-03 1996-06-05 通用电气公司 根据蒸发器的干燥度控制冷冻剂的流量
CN1370956A (zh) * 2001-02-26 2002-09-25 Lg电子株式会社 空气调节的系统和方法
CN101124443A (zh) * 2005-02-18 2008-02-13 卡里尔公司 具有内部热交换器的制冷回路的控制
CN102706057A (zh) * 2012-06-26 2012-10-03 海尔集团公司 空调及控制空调冷媒流动的方法和装置

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105628351A (zh) * 2014-10-30 2016-06-01 青岛海信日立空调系统有限公司 一种电子膨胀阀检测方法及装置
CN104949411A (zh) * 2015-06-09 2015-09-30 广东美的暖通设备有限公司 一种冷媒量检测装置、具有该检测装置的空调及检测方法
CN106440926A (zh) * 2016-11-29 2017-02-22 郭琦 一种热交换流体流动的检测方法和监控系统
CN106440926B (zh) * 2016-11-29 2018-12-07 郭琦 一种热交换流体流动的检测方法和监控系统
CN107218703A (zh) * 2017-06-19 2017-09-29 海信(山东)空调有限公司 一种一拖多空调器控制方法
CN110160208A (zh) * 2019-05-27 2019-08-23 广东美的制冷设备有限公司 空调器及空调器的冷媒泄露检测方法、装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN103292534B (zh) 2015-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103162385B (zh) 一种调整制冷设备电子膨胀阀的装置及方法
CN105864984B (zh) 室内机电子膨胀阀调节方法及装置
US10161661B2 (en) Refrigeration cycle apparatus, and abnormality detection system for refrigeration cycle apparatus
EP1970651B1 (en) Refrigerating/air conditioning system having refrigerant leakage detecting function, refrigerator/air conditioner and method for detecting leakage of refrigerant
CN103398446B (zh) 一种提高空调制热制冷效果的方法
CN101038097B (zh) 空调制冷系统及制冷剂流量控制方法
CN102901293B (zh) 精密调节电子膨胀阀的空调器及其控制方法
CN103292432B (zh) 精确调控电子膨胀阀的方法、装置及精确控温空调
US20200292200A1 (en) Control method for air conditioning system
CN103292534A (zh) 一种检测冷媒流量的装置和方法
JP5761960B2 (ja) 熱源装置
RU2660723C1 (ru) Способ управления эжекторным блоком переменной производительности
EP3365620A1 (en) A method for controlling a vapour compression system in a flooded state
CN105588256B (zh) 一种多联式空调机组的控制方法及装置
CN104976840B (zh) 一种风冷冷水或热水机组的电子膨胀阀控制方法
CN105318491B (zh) 空调器的控制方法及装置
CA2885755A1 (en) Variable refrigerant charge control
US11585560B2 (en) Method of judging lack-of-freon in air conditioner, and air conditioner control method
CN106765931B (zh) 多联机空调的控制方法
US20190249894A1 (en) A dc varaiable speed compressor control method and control system
CN109974392A (zh) 冰箱的控制方法和控制装置
CN110895026B (zh) 一种空调冷媒泄漏检测方法及使用该方法的空调
CN113613459A (zh) 一种冷却系统、电子设备及其控制方法
CN104101140A (zh) 冷柜或冰箱及其制冷系统
US20220082313A1 (en) Refrigeration cycle apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant