CN104633864A - 用于空调的冷媒泄露检测方法、装置以及空调室外机 - Google Patents

用于空调的冷媒泄露检测方法、装置以及空调室外机 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种用于空调的冷媒泄露检测方法、装置以及空调室外机。该用于空调的冷媒泄露检测方法包括:检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值;比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值;以及根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。通过本发明,解决了无法及时检测出空调系统发生冷媒泄露的问题。

Description

用于空调的冷媒泄露检测方法、装置以及空调室外机
技术领域
本发明涉及空调领域,具体而言,涉及一种用于空调的冷媒泄露检测方法、装置以及空调室外机。
背景技术
对于空调的用户来说,在使用空调时很可能会发生空调不制冷或者制冷效果差的问题,而导致该问题的原因往往是冷媒泄漏。关于冷媒泄漏可能存在以下几种情况:1、在空调安装前空调自身存在冷媒泄漏;2、空调在安装时出现问题,导致空调系统发生冷媒泄漏;3、由于其他原因,空调在运行一段时间后出现冷媒泄漏。
目前,冷媒泄漏现象一般是在用户安装空调后反馈空调不制冷或者制冷效果差时才会被发现,而此时空调系统冷媒泄漏量往往已经较多,并已对用户生活造成了较大的影响。
针对相关技术中无法及时检测出空调系统发生了冷媒泄露的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种用于空调的冷媒泄露检测方法、装置以及空调室外机,以解决无法及时检测出空调系统发生了冷媒泄露的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种用于空调的冷媒泄露检测方法。
根据本发明的用于空调的冷媒泄露检测方法包括:检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值;比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值;以及根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
进一步地,在根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏之后,该方法还包括:如果判断出空调系统发生冷媒泄漏,则生成冷媒泄露报警信号,其中,冷媒泄露报警信号为标识空调系统发生冷媒泄漏的信号;以及输出冷媒泄露报警信号。
进一步地,根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:如果第一比较结果为第一冷媒压力值大于预设冷媒压力值,则确定空调系统没有发生冷媒泄漏;以及如果第一比较结果为第一冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值,则判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
进一步地,在第一比较结果为第一冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值情况下,判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:执行运行操作;在执行运行操作达到第一预设时长之后,执行停机操作;在执行停机操作达到第二预设时长之后,检测第二冷媒压力值,其中,第二冷媒压力值为空调系统执行停机操作达到第二预设时长时空调系统的冷媒压力值;比较预设冷媒压力值和第二冷媒压力值,得到第二比较结果;以及根据第二比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
进一步地,根据第二比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:如果第二比较结果为第二冷媒压力值大于预设冷媒压力值,则确定空调系统未发生冷媒泄露;以及如果第二比较结果为第二冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值,则确定空调系统发生冷媒泄露。
进一步地,在第一比较结果为第一冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值情况下,判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:执行运行操作;监测空调系统的室内机所处的环境温度;获取遥控设定温度,其中,遥控设定温度为通过空调遥控器预先设定的室内回风温度;检测室内机所处的环境温度和遥控设定温度是否相同;如果检测出室内机所处的环境温度和遥控设定温度相同,则执行停机操作;在执行停机操作达到第三预设时长之后,检测第三冷媒压力值,其中,第三冷媒压力值为检测出室内机所处的环境温度和遥控设定温度相同时空调系统的冷媒压力值;比较预设冷媒压力值和第三冷媒压力值,得到第三比较结果;以及根据第三比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
进一步地,根据第三比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:如果第三比较结果为第三冷媒压力值大于预设冷媒压力值,则确定空调系统未发生冷媒泄露;以及如果第三比较结果为第三冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值,则确定空调系统发生冷媒泄露。
进一步地,检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度包括:通过环境感温包检测室外机所处的当前室外环境温度,其中,环境感温包设置于室外机的感温包支架上,检测第一冷媒压力值包括:通过压力开关检测第一冷媒压力值,其中,压力开关与室外机的管路系统相连接,比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值包括:通过电器盒部件比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值。
为了实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种用于空调的冷媒泄露检测装置。
根据本发明的用于空调的冷媒泄露检测装置包括:第一检测单元,用于检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;第二检测单元,用于检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值;比较单元,用于比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值;以及判断单元,用于根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
进一步地,判断单元包括:确定模块,用于在第一比较结果为第一冷媒压力值大于预设冷媒压力值时,确定空调系统没有发生冷媒泄漏;以及判断模块,用于在第一比较结果为第一冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值时,判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
进一步地,判断模块包括:第一执行子模块,用于执行运行操作;第二执行子模块,用于在执行运行操作达到第一预设时长之后,执行停机操作;检测子模块,用于在执行停机操作达到第二预设时长之后,检测第二冷媒压力值,其中,第二冷媒压力值为空调系统执行停机操作达到第二预设时长时空调系统的冷媒压力值;比较子模块,用于比较预设冷媒压力值和第二冷媒压力值,得到第二比较结果;以及判断子模块,用于根据第二比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
进一步地,判断子模块包括:第一确定子模块,用于在第二比较结果为第二冷媒压力值大于预设冷媒压力值时,确定空调系统未发生冷媒泄露;以及第二确定子模块,用于在第二比较结果为第二冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值时,确定空调系统发生冷媒泄露。
为了实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种空调室外机。
根据本发明的空调室外机包括:环境感温包,用于检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;压力开关,用于检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值;以及电器盒部件,用于比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,并根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值。
通过本发明,采用包括以下步骤的方法:检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值;比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值;以及根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏,解决了无法及时检测出空调系统发生了冷媒泄露的问题。
附图说明
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:
图1是根据本发明第一实施例的用于空调的冷媒泄露检测方法的流程图;
图2是根据本发明第二实施例的用于空调的冷媒泄露检测方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的用于空调的冷媒泄露检测装置的示意图;
图4是根据本发明实施例的空调室外机的构造的示意图;以及
图5是根据本发明实施例的空调室外机的管路系统的构造的示意图。
具体实施方式
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。
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本发明的实施例,提供了一种用于空调的冷媒泄露检测方法。
图1是根据本发明第一实施例的用于空调的冷媒泄露检测方法的流程图。如图1所示,该方法包括步骤S102至步骤S108:
步骤S102,检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度。
优选地,可以通过设置于室外机的感温包支架上的环境感温包检测室外机所处的当前室外环境温度值。当前室外环境温度与在当前室外环境温度下不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值之间是具有一定的对应关系。通过该对应关系,可以利用检测得到的当前室外环境温度获取当前室外环境温度下不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值。
步骤S104,检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值。
优选地,可以通过与室外机的管路系统相连接的压力开关检测第一冷媒压力值。第一冷媒压力值是在当前室外环境温度下检测得到的冷媒压力值。通过该冷媒压力值与上述提及的当前室外环境温度下不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值进行比较,可以获知空调系统是否发生了冷媒泄露。
步骤S106,比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值。
优选地,可以通过设置在室外机内的电器盒部件来比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值。电器盒部件可以获取上述检测到的当前室外环境温度和第一冷媒压力值,并根据这两个值在空调开机前以及运转过程中执行相应的冷媒泄露检测(及报警)逻辑。
步骤S108,根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
可选地,在根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏之后,该方法还可以包括:如果判断出空调系统发生冷媒泄漏,则生成冷媒泄露报警信号,其中,冷媒泄露报警信号为标识空调系统发生冷媒泄漏的信号;以及输出冷媒泄露报警信号。该方法涉及的报警提示功能,为空调用户及时发现空调系统发生冷媒泄露提供了有利的保障,有效地避免了冷媒泄露时间过长导致的不良后果,比如,由于冷媒泄露导致空调系统制冷效果变差,从而影响用户的正常生活等问题。
根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:如果第一比较结果为第一冷媒压力值大于预设冷媒压力值,则确定空调系统没有发生冷媒泄漏;以及如果第一比较结果为第一冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值,则判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
具体地,在第一冷媒压力值大于预设冷媒压力值情况下,可以认为空调系统没有发生冷媒泄漏,进而空调系统可以正常的开机启动,在空调关机前无需再执行相应的冷媒泄露检测操作。但是,如果第一比较结果为第一冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值,则说明空调系统在运行前或者运行过程中,仍旧存在冷媒泄露的风险,因此需要进一步地检测空调系统是否发生冷媒泄漏。
可选地,在第一比较结果为第一冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值情况下,判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:执行运行操作;在执行运行操作达到第一预设时长之后,执行停机操作;在执行停机操作达到第二预设时长之后,检测第二冷媒压力值,其中,第二冷媒压力值为空调系统执行停机操作达到第二预设时长时空调系统的冷媒压力值;比较预设冷媒压力值和第二冷媒压力值,得到第二比较结果;以及根据第二比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
需要说明的是,第一预设时长、第二预设时长均为预先设定的时间长度,可以通过实验进行验证获取,例如,第一预设时长可以设定为30分钟,第二预设时长可以设定为3分钟。在空调运行第一预设时长之后,使其停止运行3分钟,检测停止运行3分钟时的空调系统的冷媒压力值(即第二冷媒压力值)。根据此时检测得到的冷媒压力值和预设冷媒压力值,可以对空调系统冷媒泄露与否进行判断。
根据第二比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:如果第二比较结果为第二冷媒压力值大于预设冷媒压力值,则确定空调系统未发生冷媒泄露;以及如果第二比较结果为第二冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值,则确定空调系统发生冷媒泄露。
可选地,在第一比较结果为第一冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值情况下,判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:执行运行操作;监测空调系统的室内机所处的环境温度;获取遥控设定温度,其中,遥控设定温度为通过空调遥控器预先设定的室内回风温度;检测室内机所处的环境温度和遥控设定温度是否相同;如果检测出室内机所处的环境温度和遥控设定温度相同,则执行停机操作;在执行停机操作达到第三预设时长之后,检测第三冷媒压力值,其中,第三冷媒压力值为检测出室内机所处的环境温度和遥控设定温度相同时空调系统的冷媒压力值;比较预设冷媒压力值和第三冷媒压力值,得到第三比较结果;以及根据第三比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
需要说明的是,第三预设时长是预先设定的时间长度,可以通过实验进行验证获取,例如,第三预设时长可以设定为3分钟。在空调室内机所处的环境温度和遥控设定温度相同时,使其停止运行3分钟,检测停止运行3分钟时的空调系统的冷媒压力值(即第三冷媒压力值)。根据此时检测得到的冷媒压力值和预设冷媒压力值,可以对空调系统冷媒泄露与否进行判断。
根据第三比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏包括:如果第三比较结果为第三冷媒压力值大于预设冷媒压力值,则确定空调系统未发生冷媒泄露;以及如果第三比较结果为第三冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值,则确定空调系统发生冷媒泄露。
该实施例由于采用了如下步骤:检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值;比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值;以及根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏,解决了无法及时检测出空调系统发生了冷媒泄露的问题。
图2是根据本发明第二实施例的用于空调的冷媒泄露检测方法的流程图。该实施例可以作为图1所示实施例的一种优选实施方式。如图2所示,该方法包括步骤S201至步骤S211:
步骤S201,分别检测T100和P1。
T100是指空调室外机所处环境的温度,P1为该温度下的空调系统的冷媒压力值。
步骤S202,判断P1是否大于P0。
P0为T100对应的冷媒最低压力值。可选地,该值可以通过实验验证获取。
步骤S203,如果判断出P1小于或者等于P0,则空调开机运行。
考虑到空调产品灌注冷媒放置一段时间后,随着时间的累积,压缩机内的冷冻油溶解的冷媒会逐渐增多,从而导致系统冷媒压力下降。因此,如果判断出P1小于或者等于P0,则可以先令空调正常开机,在空调运行过程中进行进一步的冷媒泄露检测。
步骤S204,判断T100是否等于遥控设定温度T200
遥控设定温度T200为预先通过空调遥控器设定的室内回风温度。
步骤S205,如果判断出T100不等于遥控设定温度T200,则判断空调运行时长T1是否等于30分钟。
步骤S206,如果空调运行时长T1等于30分钟或者T100等于遥控设定温度T200,则空调停机。
需要说明的是,在满足“T100等于遥控设定温度T200”或者“空调运行时长T1等于30分钟”两个条件中任意一个时,空调停止运行。
步骤S207,判断空调停机时间T2是否等于3分钟。
步骤S208,如果空调停机时间T2等于3分钟,则判断P2是否大于P0。
P2为空调停机满3分钟时检测的空调系统的冷媒压力值,P0为T100对应的冷媒最低压力值。
步骤S209,如果判断出P2大于P0或者P1大于P0,则空调重新开机。
只要满足“P1大于P0”和“P2大于P0”中任意一个条件,则证明空调系统没有发生冷媒泄露,空调系统可以重新开始运行,并且不再进行冷媒泄漏检测(认为其不存在冷媒泄露风险)直至其停机。
步骤S210,空调重新运行。
步骤S211,如果判断出P2小于或者等于P0,则显示异常。
如果判断出P2小于或者等于P0,则认为空调系统的冷媒压力值过小,已经发生了冷媒泄露,因此,通过显示异常向用户进行冷媒泄露警示。
该实施例,通过实验获得不同环境温度T100与空调产品正常灌注冷媒后系统的冷媒压力P0的对应关系;在空调分体外机系统设计及控制逻辑设计时预留了检测室外环境温度T100及空调系统开机前、开机后的冷媒压力值P1、P2的功能,通过比较空调系统的实际冷媒压力P1(或P2)和实验获得的冷媒压力P0,判断系统是否发生冷媒泄漏。通过该实施例,使得空调系统在使用过程中能够及时排查是否已经出现冷媒泄露,能够实时监测空调系统因冷媒泄露导致的不制冷或者制冷效果差等问题,并且能够及时地向用户进行报警提示。
需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
根据本发明的实施例,提供了一种用于空调的冷媒泄露检测装置。需要说明的是,本发明实施例的用于空调的冷媒泄露检测装置可以用于执行本发明实施例所提供的用于空调的冷媒泄露检测方法,本发明实施例的用于空调的冷媒泄露检测方法也可以通过本发明实施例所提供的用于空调的冷媒泄露检测装置来执行。
图3是根据本发明实施例的用于空调的冷媒泄露检测装置的示意图。如图3所示,该装置包括:第一检测单元10、第二检测单元20、比较单元30和判断单元40。
第一检测单元10,用于检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度。
第二检测单元20,用于检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值。
比较单元30,用于比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值。
判断单元40,用于根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
可选地,判断单元40包括:确定模块,用于在第一比较结果为第一冷媒压力值大于预设冷媒压力值时,确定空调系统没有发生冷媒泄漏;以及判断模块,用于在第一比较结果为第一冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值时,判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
可选地,判断模块包括:第一执行子模块,用于执行运行操作;第二执行子模块,用于在执行运行操作达到第一预设时长之后,执行停机操作;检测子模块,用于在执行停机操作达到第二预设时长之后,检测第二冷媒压力值,其中,第二冷媒压力值为空调系统执行停机操作达到第二预设时长时空调系统的冷媒压力值;比较子模块,用于比较预设冷媒压力值和第二冷媒压力值,得到第二比较结果;以及判断子模块,用于根据第二比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏。
可选地,判断子模块包括:第一确定子模块,用于在第二比较结果为第二冷媒压力值大于预设冷媒压力值时,确定空调系统未发生冷媒泄露;以及第二确定子模块,用于在第二比较结果为第二冷媒压力值小于或者等于预设冷媒压力值时,确定空调系统发生冷媒泄露。
本实施例提供的用于空调的冷媒泄露检测装置包括:第一检测单元10、第二检测单元20、比较单元30和判断单元40。该装置通过判断单元40根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏,解决了无法及时检测出空调系统发生了冷媒泄露的问题。
根据本发明的实施例,提供了一种空调室外机。需要说明的是,本发明实施例的空调室外机可以用于执行本发明实施例所提供的用于空调的冷媒泄露检测方法,本发明实施例的用于空调的冷媒泄露检测方法也可以通过本发明实施例所提供的空调室外机来执行。
下面介绍根据本发明实施例的空调室外机。该空调室外机包括:环境感温包、压力开关以及电器盒部件。
环境感温包,用于检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度。
压力开关,用于检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值。
电器盒部件,用于比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,并根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值。
图4是根据本发明实施例的空调室外机的构造的示意图,图5是根据本发明实施例的空调室外机的管路系统的构造的示意图。如图4和图5所示,空调室外机01包含底盘010、风机系统09、压缩机07、阀门组件08、管路系统06、隔板组件05、电器盒部件04、感温包支架02以及环境感温包03。管路系统06还包含压力开关011、排气管012以及吸气管013。环境感温包03,用于检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;压力开关011,用于检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值;以及电器盒部件04,用于比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,并根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值。在管路系统06的吸气管上接压力开关011,用于检测空调系统的冷媒压力。
本实施例提供的空调室外机包括:压力开关,用于检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值;压力开关,用于检测第一冷媒压力值,其中,第一冷媒压力值为空调系统在当前室外环境温度的冷媒压力值;电器盒部件,用于比较第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,并根据第一比较结果判断空调系统是否发生冷媒泄漏,其中,预设冷媒压力值为预先设定的在当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值。通过该空调室外机,解决了无法及时检测出空调系统发生了冷媒泄露的问题。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
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 (13)

1.一种用于空调的冷媒泄露检测方法,其特征在于,包括:
检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;
检测第一冷媒压力值,其中,所述第一冷媒压力值为所述空调系统在所述当前室外环境温度的冷媒压力值;
比较所述第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,其中,所述预设冷媒压力值为预先设定的在所述当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值;以及
根据所述第一比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在根据所述第一比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏之后,所述方法还包括:
如果判断出所述空调系统发生冷媒泄漏,则生成冷媒泄露报警信号,其中,所述冷媒泄露报警信号为标识所述空调系统发生冷媒泄漏的信号;以及
输出所述冷媒泄露报警信号。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏包括:
如果所述第一比较结果为所述第一冷媒压力值大于所述预设冷媒压力值,则确定所述空调系统没有发生冷媒泄漏;以及
如果所述第一比较结果为所述第一冷媒压力值小于或者等于所述预设冷媒压力值,则判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述第一比较结果为所述第一冷媒压力值小于或者等于所述预设冷媒压力值情况下,判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏包括:
执行运行操作;
在执行所述运行操作达到第一预设时长之后,执行停机操作;
在执行所述停机操作达到第二预设时长之后,检测第二冷媒压力值,其中,所述第二冷媒压力值为所述空调系统执行所述停机操作达到所述第二预设时长时所述空调系统的冷媒压力值;
比较所述预设冷媒压力值和所述第二冷媒压力值,得到第二比较结果;以及
根据所述第二比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述第二比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏包括:
如果所述第二比较结果为所述第二冷媒压力值大于所述预设冷媒压力值,则确定所述空调系统未发生冷媒泄露;以及
如果所述第二比较结果为所述第二冷媒压力值小于或者等于所述预设冷媒压力值,则确定所述空调系统发生冷媒泄露。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述第一比较结果为所述第一冷媒压力值小于或者等于所述预设冷媒压力值情况下,判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏包括:
执行运行操作;
监测所述空调系统的室内机所处的环境温度;
获取遥控设定温度,其中,所述遥控设定温度为通过空调遥控器预先设定的室内回风温度;
检测所述室内机所处的环境温度和所述遥控设定温度是否相同;
如果检测出所述室内机所处的环境温度和所述遥控设定温度相同,则执行停机操作;
在执行所述停机操作达到第三预设时长之后,检测第三冷媒压力值,其中,所述第三冷媒压力值为检测出所述室内机所处的环境温度和所述遥控设定温度相同时所述空调系统的冷媒压力值;
比较所述预设冷媒压力值和所述第三冷媒压力值,得到第三比较结果;以及
根据所述第三比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,根据所述第三比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏包括:
如果所述第三比较结果为所述第三冷媒压力值大于所述预设冷媒压力值,则确定所述空调系统未发生冷媒泄露;以及
如果所述第三比较结果为所述第三冷媒压力值小于或者等于所述预设冷媒压力值,则确定所述空调系统发生冷媒泄露。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度包括:通过环境感温包检测所述室外机所处的当前室外环境温度,其中,所述环境感温包设置于所述室外机的感温包支架上,
检测第一冷媒压力值包括:通过压力开关检测所述第一冷媒压力值,其中,所述压力开关与所述室外机的管路系统相连接,
比较所述第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值包括:通过电器盒部件比较所述第一冷媒压力值是否大于所述预设冷媒压力值。
9.一种用于空调的冷媒泄露检测装置,其特征在于,包括:
第一检测单元,用于检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;
第二检测单元,用于检测第一冷媒压力值,其中,所述第一冷媒压力值为所述空调系统在所述当前室外环境温度的冷媒压力值;
比较单元,用于比较所述第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,其中,所述预设冷媒压力值为预先设定的在所述当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值;以及
判断单元,用于根据所述第一比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述判断单元包括:
确定模块,用于在所述第一比较结果为所述第一冷媒压力值大于所述预设冷媒压力值时,确定所述空调系统没有发生冷媒泄漏;以及
判断模块,用于在所述第一比较结果为所述第一冷媒压力值小于或者等于所述预设冷媒压力值时,判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述判断模块包括:
第一执行子模块,用于执行运行操作;
第二执行子模块,用于在执行所述运行操作达到第一预设时长之后,执行停机操作;
检测子模块,用于在执行所述停机操作达到第二预设时长之后,检测第二冷媒压力值,其中,所述第二冷媒压力值为所述空调系统执行所述停机操作达到所述第二预设时长时所述空调系统的冷媒压力值;
比较子模块,用于比较所述预设冷媒压力值和所述第二冷媒压力值,得到第二比较结果;以及
判断子模块,用于根据所述第二比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述判断子模块包括:
第一确定子模块,用于在所述第二比较结果为所述第二冷媒压力值大于所述预设冷媒压力值时,确定所述空调系统未发生冷媒泄露;以及
第二确定子模块,用于在所述第二比较结果为所述第二冷媒压力值小于或者等于所述预设冷媒压力值时,确定所述空调系统发生冷媒泄露。
13.一种空调室外机,其特征在于,包括:
环境感温包,用于检测空调系统的室外机所处的当前室外环境温度;
压力开关,用于检测第一冷媒压力值,其中,所述第一冷媒压力值为所述空调系统在所述当前室外环境温度的冷媒压力值;以及
电器盒部件,用于比较所述第一冷媒压力值是否大于预设冷媒压力值,得到第一比较结果,并根据所述第一比较结果判断所述空调系统是否发生冷媒泄漏,其中,所述预设冷媒压力值为预先设定的在所述当前室外环境温度不发生冷媒泄露的最小冷媒压力值。
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