CN105135601A - 空调系统的控制方法和控制装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调系统的控制方法,其中,所述空调系统包括室外换热器和节流部件,所述控制方法包括以下步骤:当所述空调系统进入除霜模式时,检测所述室外换热器的出口温度;当所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时,判断所述室外换热器的出口温度,并在所述室外换热器的出口温度大于预设温度时开始计时,直至计时时间大于预设时间后,控制所述空调系统进入制热模式。该空调系统的控制方法能够解决空调系统制热过程中输出功率过低而导致空调系统运行异常的问题,保证空调系统稳定可靠运行。本发明还公开了一种空调系统的控制装置。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种空调系统的控制方法和一种空调系统的控制装置。
背景技术
目前,臭氧层破坏和全球温暖化已成为日益严峻的全球环境问题,而制冷行业通常使用的制冷剂R22和R410A均会对环境造成影响。
由于碳氢制冷剂HCs有着优秀的环境友好特性,即低GWP(GlobalWarmingPotential,全球变暖潜力值)且ODP(OzoneDepletionPotential,臭氧耗减潜能值)为0,越来越多地应用到制冷行业中。随着HCs冷媒在压缩机中的使用,也存在不少问题需要解决,例如在低温制热工况下容易出现除霜转制热后输出功率过低,从而导致空调系统无法正常制热。
发明内容
本发明旨在至少从一定程度上解决上述技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种空调系统的控制方法,能够解决空调系统制热过程中输出功率过低而导致空调系统运行异常的问题,保证空调系统稳定可靠运行。
本发明的另一个目的在于提出一种空调系统的控制装置。
为达到上述目的,本发明一方面实施例提出了一种空调系统的控制方法,其中,所述空调系统包括室外换热器和节流部件,所述控制方法包括以下步骤:当所述空调系统进入除霜模式时,检测所述室外换热器的出口温度;当所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时,判断所述室外换热器的出口温度,并在所述室外换热器的出口温度大于预设温度时开始计时,直至计时时间大于预设时间后,控制所述空调系统进入制热模式。
根据本发明实施例的空调系统的控制方法,在空调系统从除霜模式向制热模式切换时,并不直接切换,而是通过判断室外换热器的出口温度和进行适当延时后才进行切换,即在室外换热器的出口温度大于预设温度时开始计时,直至计时时间大于预设时间后才控制空调系统进入制热模式,从而能够解决空调系统制热过程中输出功率过低而导致空调系统运行异常的问题,保证空调系统稳定可靠运行。
根据本发明的一个实施例,当所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时,如果判断所述室外换热器的出口温度小于或等于所述预设温度,则通过调大所述节流部件的开度以使所述室外换热器的出口温度大于所述预设温度。
其中,所述空调系统中的冷媒为碳氢制冷剂HCs。
根据本发明的一个实施例,所述预设温度小于所述空调系统中润滑油的倾点。
根据本发明的一个具体实施例,所述预设温度为-10℃~-100℃。
为达到上述目的,本发明另一方面实施例提出了一种空调系统的控制装置,其中,所述空调系统包括室外换热器和节流部件,所述控制装置包括:温度检测模块,用于在所述空调系统进入除霜模式时检测所述室外换热器的出口温度;计时器;控制模块,用于在所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时判断所述室外换热器的出口温度,并在所述室外换热器的出口温度大于预设温度时所述计时器开始计时,直至计时时间大于预设时间后,所述控制模块控制所述空调系统进入制热模式。
根据本发明实施例的空调系统的控制装置,在空调系统从除霜模式向制热模式切换时,控制模块并不直接控制空调系统进行切换,而是通过判断室外换热器的出口温度和进行适当延时后才进行切换,即在室外换热器的出口温度大于预设温度时计时器开始计时,直至计时时间大于预设时间后控制模块才控制空调系统进入制热模式,从而能够解决空调系统制热过程中输出功率过低而导致空调系统运行异常的问题,保证空调系统稳定可靠运行。
根据本发明的一个实施例,当所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时,如果判断所述室外换热器的出口温度小于或等于所述预设温度,所述控制模块则通过调大所述节流部件的开度以使所述室外换热器的出口温度大于所述预设温度。
其中,所述空调系统中的冷媒为碳氢制冷剂HCs。
根据本发明的一个实施例,所述预设温度小于所述空调系统中润滑油的倾点。
根据本发明的一个实施例,所述预设温度为-10℃~-100℃。
附图说明
图1为根据本发明实施例的空调系统的控制方法的流程图;
图2为根据本发明一个具体实施例的空调系统的控制方法的流程图;以及
图3为根据本发明实施例的空调系统的控制装置的方框示意图。
具体实施方式
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,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参照附图来描述根据本发明实施例提出的空调系统的控制方法和空调系统的控制装置。
图1为根据本发明实施例的空调系统的控制方法的流程图,其中,本发明实施例的空调系统包括室外换热器、节流部件例如电子膨胀阀,当然还包括压缩机、室内换热器等其他部件,这里就不再详细赘述。
如图1所示,该空调系统的控制方法包括以下步骤:
S1,当空调系统进入除霜模式时,检测室外换热器的出口温度。
其中,可通过温度传感器来检测室外换热器的出口温度T3,并且温度传感器可设置在室外换热器与节流部件之间的任何位置。
S2,当空调系统满足退出除霜模式的条件时,判断室外换热器的出口温度,并在室外换热器的出口温度大于预设温度时开始计时,直至计时时间大于预设时间后,控制空调系统进入制热模式。
其中,当空调系统满足退出除霜模式的条件时,如果判断室外换热器的出口温度T3小于或等于预设温度t,则通过调大节流部件的开度以使所述室外换热器的出口温度大于所述预设温度。
具体地,根据本发明的一个实施例,如图2所示,上述的空调系统的控制方法包括以下步骤:
S201,空调系统以除霜模式运行。
S202,检测室外换热器即冷凝器的出口温度T3。
S203,在空调系统满足退出除霜模式的条件时,判断此时的温度值T3。如果T3大于预设温度t,则执行步骤S205;如果T3小于或等于预设温度t,则执行步骤S204。
S204,通过调大节流部件例如电子膨胀阀的开度以使T3大于预设温度t,然后执行步骤S205。
S205,开始计时。
S206,当计时时间大于预设时间n分钟时,控制空调系统进入制热模式。
根据本发明的一个实施例,预设温度t小于空调系统中润滑油的倾点,例如可以为-10℃~-100℃。也就是说,预设温度t为负值,并且与润滑油的油品倾点有关,通常比油品倾点低。
优选地,预设温度t可以为-20℃。
根据本发明的一个示例,预设时间n分钟可以为0.5~10分钟,优选地,可以为1分钟。
并且,在本发明的实施例中,空调系统中的冷媒可以为碳氢制冷剂HCs。
综上所述,根据本发明实施例的空调系统的控制方法,在空调系统从除霜模式向制热模式切换时,并不直接进行切换,而是通过判断室外换热器的出口温度和进行适当延时后才进行切换,即在室外换热器的出口温度大于预设温度时开始计时,直至计时时间大于预设时间后才控制空调系统进入制热模式,从而能够解决空调系统制热过程中输出功率过低而导致空调系统运行异常的问题,使得空调系统能够正常制热,保证空调系统稳定可靠运行。
图3为根据本发明的实施例的空调系统的控制装置的方框示意图,其中,该空调系统包括室外换热器、节流部件例如电子膨胀阀,当然还包括压缩机、室内换热器等其他部件,这里就不再详细赘述。如图3所示,该空调系统的控制装置包括温度检测模块10、计时器20和控制模块30。
其中,温度检测模块10用于在所述空调系统进入除霜模式时检测所述室外换热器的出口温度T3,控制模块30用于在所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时判断所述室外换热器的出口温度T3,并在所述室外换热器的出口温度T3大于预设温度t时计时器20开始计时,直至计时时间大于预设时间后,控制模块30控制所述空调系统进入制热模式。
并且,当空调系统满足退出所述除霜模式的条件时,如果判断所述室外换热器的出口温度T3小于或等于预设温度t,控制模块30则通过调大节流部件例如电子膨胀阀的开度以使所述室外换热器的出口温度T3大于预设温度t,然后计时器20再开始计时。根据本发明的一个实施例,计时器20可集成在控制模块30中。
具体地,温度检测模块10可包括温度传感器,并且温度传感器可设置在室外换热器与节流部件之间的任何位置,只要能够检测室外换热器的出口温度即可。
根据本发明的一个实施例,预设温度t小于空调系统中润滑油的倾点,例如可以为-10℃~-100℃。也就是说,预设温度t为负值,并且与润滑油的油品倾点有关,通常比油品倾点低。
优选地,预设温度t可以为-20℃。
根据本发明的一个示例,预设时间n分钟可以为0.5~10分钟,优选地,可以为1分钟。
并且,在本发明的实施例中,空调系统中的冷媒可以为碳氢制冷剂HCs。
根据本发明实施例的空调系统的控制装置,在空调系统从除霜模式向制热模式切换时,控制模块并不直接控制空调系统进行切换,而是通过判断室外换热器的出口温度和进行适当延时后才进行切换,即在室外换热器的出口温度大于预设温度时计时器开始计时,直至计时时间大于预设时间后控制模块才控制空调系统进入制热模式,从而能够解决空调系统制热过程中输出功率过低而导致空调系统运行异常的问题,使得空调系统正常制热,保证空调系统稳定可靠运行。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (10)
1.一种空调系统的控制方法,其特征在于,所述空调系统包括室外换热器和节流部件,所述控制方法包括以下步骤:
当所述空调系统进入除霜模式时,检测所述室外换热器的出口温度;
当所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时,判断所述室外换热器的出口温度,并在所述室外换热器的出口温度大于预设温度时开始计时,直至计时时间大于预设时间后,控制所述空调系统进入制热模式。
2.如权利要求1所述的空调系统的控制方法,其特征在于,当所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时,如果判断所述室外换热器的出口温度小于或等于所述预设温度,则通过调大所述节流部件的开度以使所述室外换热器的出口温度大于所述预设温度。
3.如权利要求1或2所述的空调系统的控制方法,其特征在于,所述空调系统中的冷媒为碳氢制冷剂HCs。
4.如权利要求1或2所述的空调系统的控制方法,其特征在于,所述预设温度小于所述空调系统中润滑油的倾点。
5.如权利要求4所述的空调系统的控制方法,其特征在于,所述预设温度为-10℃~-100℃。
6.一种空调系统的控制装置,其特征在于,所述空调系统包括室外换热器和节流部件,所述控制装置包括:
温度检测模块,用于在所述空调系统进入除霜模式时检测所述室外换热器的出口温度;
计时器;
控制模块,用于在所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时判断所述室外换热器的出口温度,并在所述室外换热器的出口温度大于预设温度时所述计时器开始计时,直至计时时间大于预设时间后,所述控制模块控制所述空调系统进入制热模式。
7.如权利要求6所述的空调系统的控制装置,其特征在于,当所述空调系统满足退出所述除霜模式的条件时,如果判断所述室外换热器的出口温度小于或等于所述预设温度,所述控制模块则通过调大所述节流部件的开度以使所述室外换热器的出口温度大于所述预设温度。
8.如权利要求6或7所述的空调系统的控制装置,其特征在于,所述空调系统中的冷媒为碳氢制冷剂HCs。
9.如权利要求6或7所述的空调系统的控制装置,其特征在于,所述预设温度小于所述空调系统中润滑油的倾点。
10.如权利要求9所述的空调系统的控制装置,其特征在于,所述预设温度为-10℃~-100℃。
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