CN105180279A - 分体落地式空调器、防爆控制方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种分体落地式空调器和一种用于分体落地式空调器的防爆控制方法及装置,分体落地式空调器包括:设置有室内换热器以及与室内换热器相对设置的室内风机和压缩机的室内机;设置有室外换热器以及与室外换热器相对设置的室外风机的室外机;节流部件位于室内机或室外机,室内换热器、节流部件、室外换热器和压缩机依次通过连接管路循环连通;压力传感器位于压缩机的出气口侧;控制电路根据压力传感器检测到的压缩机的出气口侧的压力值所处的压力阈值范围控制调整压缩机、室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态。该技术方案可以解决压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的问题,提高系统运行的可靠性和安全性,提升用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,具体而言,涉及一种分体落地式空调器、一种用于分体落地式空调器的防爆控制方法和一种用于分体落地式空调器的防爆控制装置。
背景技术
目前,现有的分体落地式空调器,对于压缩机的压力检测通常是通过弹簧片压点检测或通过检测温度进行推测,进而进行防爆控制,显然,上述方案得到的压力检测结果不够准确、直观,容易导致误判,进而给用户带来不好的体验,而且,压缩机一般设置在室外机,由于压缩机比较重,会导致室外机也比较重,从而使室外机安装很不方便,需要较多的人工安装,从而提高了安装成本。
因此,如何提高对压缩机压力检测的准确性,以提高防爆控制的及时性和空调器运行的安全性、可靠性,从而提升用户体验成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出一种分体落地式空调器。
本发明的另一个目的在于提出一种用于分体落地式空调器的防爆控制方法。
本发明的又一个目的在于提出一种用于分体落地式空调器的防爆控制装置。
本发明的还一个目的在于提出一种用于分体落地式空调器的防爆控制方法。
本发明的再一个目的在于提出一种用于分体落地式空调器的防爆控制装置。
为实现上述至少一个目的,根据本发明的第一方面的实施例,提出了一种分体落地式空调器,包括:室内机,所述室内机的上部腔体中设置有室内换热器以及与所述室内换热器相对设置的室内风机,所述室内机的下部腔体中设置有压缩机;室外机,所述室外机中设置有室外换热器以及与所述室外换热器相对设置的室外风机;节流部件,所述节流部件位于所述室内机中或所述室外机中,其中,所述室内换热器、所述节流部件、所述室外换热器和所述压缩机依次通过连接管路循环连通;压力传感器,所述压力传感器位于所述压缩机的出气口侧;控制电路,所述控制电路用于根据所述压力传感器检测到的所述压缩机的出气口侧的压力值所处的压力阈值范围控制调整所述压缩机、所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个的工作状态,以调整所述分体落地式空调器的运行状态。
根据本发明的实施例的分体落地式空调器,通过将压缩机内置于该分体落地式空调器的室内机的下部腔体中,可以提高该分体落地式空调器放置的稳定性,同时可以减小室外机的空间体积以及减轻室外机的重量,使室外机安装更加方便,从而减少了室外机安装需要的人数,节约了成本;以及通过将压力传感器设置在压缩机的出气口处,以实时检测压缩机的出气口处的压力值并将检测到的压力值发送至控制电路,以使控制电路根据压缩机的出气口处的压力值所处的阈值范围控制调整压缩机、室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态,即实现准确及时的启动防爆对策,快速实现对压缩机的降压,避免误判,以使防爆效果达到最好,进一步提高分体落地式空调器运行的安全性和可靠性,从而提升用户体验。
另外,还可以在该分体落地式空调器的室内机中或室外机中设置节流部件,即节流部件既可以放置在室内机中也可以放置在室外机中,以使依次循环连通的室内换热器、节流部件、室外换热器和压缩机形成冷媒回路,进而实现分体落地式空调器的工作循环过程,另外,节流部件可以为电子膨胀阀或毛细管,特别地,通过将节流部件设置为电子膨胀阀,不仅可以使分体落地式空调器随温度变化而调整流量的大小,实现分体落地式空调器的定速调节,还可以在压力开关的状态发生变化时,根据来自控制电路的控制信号相应地调整自身的工作状态,比如,在分体落地式空调器的MCU(MasterControlUnit,主控制器,即控制电路)判定压力传感器检测到的压力值过大时,MCU可以控制增大节流部件的开度,进而增大冷媒的流量,以使压缩机快速降压,避免压缩机因压力过大而发生室内爆炸造成不必要的人身财产损失。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,还包括:四通阀,所述四通阀位于所述室内机中或所述室外机中;以及所述室内换热器、所述节流部件、所述室外换热器、所述四通阀和所述压缩机依次通过连接管路循环连通。
根据本发明的实施例的分体落地式空调器,还可以在该分体落地式空调器的室内机中或室外机中设置四通阀,即四通阀既可以放置在室内机中也可以放置在室外机中,以使依次循环连通的室内换热器、节流部件、室外换热器、四通阀和压缩机形成冷媒回路,进而实现分体落地式空调器的工作循环过程,其中,通过四通阀的切换可以实现空调器制冷/除湿工作模式和制热工作模式的切换,以及在压缩机的出气口处的压力过大时进行高低压切换,以使压缩机快速降压,避免压缩机因压力过大而发生室内爆炸造成不必要的人身财产损失。
另外,根据本发明的实施例的分体落地式空调器,室内机中的室内风机优选地为贯流风机,即横流风机,不仅可以增加室内机的送风量,而且还可以缩短送风风道的长度,降低分体落地式空调器的能耗,并为压缩机内置提供充足的放置空间,从而节省成本。
根据本发明的第二方面的实施例,提出了一种用于分体落地式空调器的防爆控制方法,应用于上述技术方案中包括四通阀的任一项所述的分体落地式空调器,所述防爆控制方法包括:通过所述压力传感器检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,通过压力传感器检测出压缩机的出气口的当前压力值,实现对压缩机压力的准确检测,并根据当前压力值所处的压力阈值范围控制分体落地式空调器的运行状态,以实现对分体落地式空调器的防爆控制,如此,通过分体落地式空调器各个部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,所述根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制具体包括:当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,根据压缩机的出气口的当前压力值所处的阈值范围实现对空调器的运行状态的控制,进而实现防爆保护,以提高空调器运行的安全性和可靠性。
具体地,当压缩机的当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持压缩机的当前运行频率,即处于频率保持区;当压缩机的当前压力值大于第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低压缩机的运行频率,即处于频率限频区;当压缩机的当前压力值大于第三预设压力值时,控制关闭压缩机,不再产生压力,即处于停机保护区;如此,可以直观、准确的确定分体落地式空调器的压力状态,并及时做出防爆对策,从而提升了用户体验。
需要说明的是,系统使用不同的冷媒预设压力值也不同,偏差为±0.5MPa,以冷媒R22为例,第一预设压力值的取值范围为:S1-S1’~S1,第二预设压力值的取值范围为:S2-S2’~S2,第三预设压力值优选地为:S3,而S1优选取为:2.45MPa,S2优选取为:2.6MPa,S3优选取为:2.7MPa,未列举的冷媒可通过乘以对应的压力比得到,比如:冷媒R410A的压力比为1.6,冷媒R32的压力比为1.76,而S1’、S2’优选地可以取为1MPa,其中,压力回差S1-S1’、S2-S2’用于避免频繁调整压缩机的运行频率,以延长产品的使用寿命。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,还包括:控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第一累计时间;判断所述第一累计时间是否大于或等于第一预设时间;当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀;统计所述分体落地式空调器在切换所述四通阀之后运行的第二累计时间;判断所述第二累计时间是否大于或等于第二预设时间;以及在判定所述第二累计时间大于或等于所述第二预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态,以及控制所述四通阀切换至所述当前运行模式。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,如果当前压力值大于第三预设压力值,说明压缩机内压力过大,存在爆炸隐患,此时除了关闭压缩机外,还要控制分体落地式空调器的各个部件中一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,即:可以将室内和/或室外风机的转速提高到最大,以及还可以增大节流部件的开度,节流部件的开度越大,气流流出越快,进一步加快降压速度,优选地可以将节流部件的开度增至最大,需要说明的是,当节流部件为电子膨胀阀时可以通过信号控制调整其开度达到降低压力的目的,而有时室外风机的风速不易调节,所以可以根据实际情况设置在控制压缩机关闭的同时选择性地设置室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态。
然后以该第一工作状态运行第一预设时间后,此时的压力将不会对四通阀造成损害,进而控制切换四通阀,实现高低压切换,进一步加快降压的速度,以使压缩机的出气口的压力状态尽快恢复正常状态,从而延长分体落地式空调器的使用寿命,而当切换四通阀后的系统累计运行时间(第二累计时间)大于或等于第二预设时间时,表明降压已经基本成功,压缩机的出气口的压力已经趋于正常,不会有爆破危险,即可控制压缩机恢复工作并按关闭前的运行频率(第二当前运行频率)工作,同时控制室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个由第一工作状态恢复为当前工作状态,并控制四通阀切换至当前运行模式,即防爆保护模式解除,分体落地式空调器恢复为防爆之前的运行状态,如此,通过分体落地式空调器相应部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,在控制关闭所述压缩机之前还包括:记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,还包括:记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态;以及在所述当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀之前,还包括:记录所述四通阀切换之前的当前运行模式。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,当判定当前压力值大于第三预设压力值时,首先记录下压缩机的第二当前运行频率和室内风机、室外风机以及节流部件的当前运行状态,然后,再转变各个部件的运行状态,以及在判定第一累计时间大于或等于第一预设时间时,首先记录下四通阀切换之前的当前运行模式,然后再控制切换四通阀,以供后续降压成功后,恢复各个部件的当前运行状态,以保证分体落地式空调器正常运行。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述第一预设时间的取值范围为:2分钟~5分钟;所述第二预设时间的取值范围为:3分钟~6分钟;所述预设减速度的范围为0.2Hz/s~5Hz/s。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,第一预设时间的取值范围优先选为:2分钟~5分钟,在此时间内,不切换四通阀,通过关闭压缩机、提高室内、外风机运行转速以及增大节流部件开度等方式先进行排气降压如此,当四通阀切换时,可以有效地避免因压力过大而损坏四通阀,起到保护作用;以及第二预设时间的取值范围优先选为3钟~6分钟,在此时间内,通过分体落地式空调器的各个部件的协调配合,足以完成降压,从而保证分体落地式空调器正常运行;另外,预设减速度的范围优先的为0.2Hz/s~5Hz/s,以保证在需要时,以最合适的速率降低压缩机的运行频率,从而达到最好的防爆效果。
根据本发明的第三方面的实施例,提出了一种用于分体落地式空调器的防爆控制装置,应用于上述技术方案中包括四通阀的任一项所述的分体落地式空调器,所述防爆控制装置包括:压力传感器,用于检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;控制模块,用于根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,通过压力传感器检测出压缩机的出气口的当前压力值,实现对压缩机压力的准确检测,并根据当前压力值所处的压力阈值范围控制分体落地式空调器的运行状态,以实现对分体落地式空调器的防爆控制,如此,通过分体落地式空调器各个部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,所述控制模块具体用于:当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,根据压缩机的出气口的当前压力值所处的阈值范围实现对空调器的运行状态的控制,进而实现防爆保护,以提高空调器运行的安全性和可靠性。
具体地,当压缩机的当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持压缩机的当前运行频率,即处于频率保持区;当压缩机的当前压力值大于第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低压缩机的运行频率,即处于频率限频区;当压缩机的当前压力值大于第三预设压力值时,控制关闭压缩机,不再产生压力,即处于停机保护区;如此,可以直观、准确的确定分体落地式空调器的压力状态,并及时做出防爆对策,从而提升了用户体验。
需要说明的是,系统使用不同的冷媒预设压力值也不同,偏差为±0.5MPa,以冷媒R22为例,第一预设压力值的取值范围为:S1-S1’~S1,第二预设压力值的取值范围为:S2-S2’~S2,第三预设压力值优选地为:S3,而S1优选取为:2.45MPa,S2优选取为:2.6MPa,S3优选取为:2.7MPa,未列举的冷媒可通过乘以对应的压力比得到,比如:冷媒R410A的压力比为1.6,冷媒R32的压力比为1.76,而S1’、S2’优选地可以取为1MPa,其中,压力回差S1-S1’、S2-S2’用于避免频繁调整压缩机的运行频率,以延长产品的使用寿命。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述控制模块具体还用于:当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;以及所述防爆控制装置还包括:统计模块,用于统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第一累计时间;判断模块,用于判断所述第一累计时间是否大于或等于第一预设时间;以及所述控制模块具体还用于:当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀所述统计模块还用于:统计所述分体落地式空调器在切换所述四通阀之后运行的第二累计时间;所述判断模块还用于:判断所述第二累计时间是否大于或等于第二预设时间;以及所述控制模块具体还用于:在判定所述第二累计时间大于或等于所述第二预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态,以及控制所述四通阀切换至所述当前运行模式。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,如果当前压力值大于第三预设压力值,说明压缩机内压力过大,存在爆炸隐患,此时除了关闭压缩机外,还要控制分体落地式空调器的各个部件中一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,即:可以将室内和/或室外风机的转速提高到最大,以及还可以增大节流部件的开度,节流部件的开度越大,气流流出越快,进一步加快降压速度,优选地可以将节流部件的开度增至最大,需要说明的是,当节流部件为电子膨胀阀时可以通过信号控制调整其开度达到降低压力的目的,而有时室外风机的风速不易调节,所以可以根据实际情况设置在控制压缩机关闭的同时选择性地设置室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态。
然后以该第一工作状态运行第一预设时间后,此时的压力将不会对四通阀造成损害,进而控制切换四通阀,实现高低压切换,进一步加快降压的速度,以使压缩机的出气口的压力状态尽快恢复正常状态,从而延长分体落地式空调器的使用寿命,而当切换四通阀后的系统累计运行时间(第二累计时间)大于或等于第二预设时间时,表明降压已经基本成功,压缩机的出气口的压力已经趋于正常,不会有爆破危险,即可控制压缩机恢复工作并按关闭前的运行频率(第二当前运行频率)工作,同时控制室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个由第一工作状态恢复为当前工作状态,并控制四通阀切换至当前运行模式,即防爆保护模式解除,分体落地式空调器恢复为防爆之前的运行状态,如此,通过分体落地式空调器相应部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,还包括:记录模块,所述记录模块具体用于:在控制关闭所述压缩机之前,记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态;以及在所述当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀之前,记录所述四通阀切换之前的当前运行模式。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,当判定当前压力值大于第三预设压力值时,首先记录下压缩机的第二当前运行频率和室内风机、室外风机以及节流部件的当前运行状态,然后,再转变各个部件的运行状态,以及在判定第一累计时间大于或等于第一预设时间时,首先记录下四通阀切换之前的当前运行模式,然后再控制切换四通阀,以供后续降压成功后,恢复各个部件的当前运行状态,以保证分体落地式空调器正常运行。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述第一预设时间的取值范围为:2分钟~5分钟;以及所述第二预设时间的取值范围为:3分钟~6分钟;所述预设减速度的范围为0.2Hz/s~5Hz/s
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,第一预设时间的取值范围优先选为:2分钟~5分钟,在此时间内,不切换四通阀,通过关闭压缩机、提高室内、外风机运行转速以及增大节流部件开度等方式先进行排气降压如此,当四通阀切换时,可以有效地避免因压力过大而损坏四通阀,起到保护作用;以及第二预设时间的取值范围优先选为3钟~6分钟,在此时间内,通过分体落地式空调器的各个部件的协调配合,足以完成降压,从而保证分体落地式空调器正常运行;另外,预设减速度的范围优先的为0.2Hz/s~5Hz/s,以保证在需要时,以最合适的速率降低压缩机的运行频率,从而达到最好的防爆效果。
根据本发明的第四方面的实施例,提出了一种用于分体落地式空调器的防爆控制方法,应用于上述技术方案中不包括四通阀的分体落地式空调器,所述防爆控制方法包括:通过所述压力传感器检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,通过压力传感器检测出压缩机的出气口的当前压力值,实现对压缩机压力的准确检测,并根据当前压力值所处的压力阈值范围控制分体落地式空调器的运行状态,以实现对分体落地式空调器的防爆控制,如此,通过分体落地式空调器各个部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,所述根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制具体包括:当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,根据压缩机的出气口的当前压力值所处的阈值范围实现对空调器的运行状态的控制,进而实现防爆保护,以提高空调器运行的安全性和可靠性。
具体地,当压缩机的当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持压缩机的当前运行频率,即处于频率保持区;当压缩机的当前压力值大于第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低压缩机的运行频率,即处于频率限频区;当压缩机的当前压力值大于第三预设压力值时,控制关闭压缩机,不再产生压力,即处于停机保护区;如此,可以直观、准确的确定分体落地式空调器的压力状态,并及时做出防爆对策,从而提升了用户体验。
需要说明的是,系统使用不同的冷媒预设压力值也不同,偏差为±0.5MPa,以冷媒R22为例,第一预设压力值的取值范围为:S1-S1’~S1,第二预设压力值的取值范围为:S2-S2’~S2,第三预设压力值优选地为:S3,而S1优选取为:2.45MPa,S2优选取为:2.6MPa,S3优选取为:2.7MPa,未列举的冷媒可通过乘以对应的压力比得到,比如:冷媒R410A的压力比为1.6,冷媒R32的压力比为1.76,而S1’、S2’优选地可以取为1MPa,其中,压力回差S1-S1’、S2-S2’用于避免频繁调整压缩机的运行频率,以延长产品的使用寿命。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,还包括:控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第三累计时间;判断所述第三累计时间是否大于或等于第三预设时间;以及在判定所述第三累计时间大于或等于所述第三预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,如果当前压力值大于第三预设压力值,说明压缩机内压力过大,存在爆炸隐患,此时除了关闭压缩机外,还要控制分体落地式空调器的各个部件中一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,即:可以将室内和/或室外风机的转速提高到最大,以及还可以增大节流部件的开度,节流部件的开度越大,气流流出越快,进一步加快降压速度,优选地可以将节流部件的开度增至最大,需要说明的是,当节流部件为电子膨胀阀时可以通过信号控制调整其开度达到降低压力的目的,而有时室外风机的风速不易调节,所以可以根据实际情况设置在控制压缩机关闭的同时选择性地设置室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态。
然后以该第一工作状态运行第三预设时间后,此时降压已经基本成功,压缩机的出气口的压力已经趋于正常,不会有爆破危险,即可控制压缩机恢复工作并按关闭前的运行频率(第二当前运行频率)工作,同时控制室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个由第一工作状态恢复为当前工作状态,即防爆保护模式解除,分体落地式空调器恢复为防爆之前的运行状态,如此,通过分体落地式空调器相应部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,在控制关闭所述压缩机之前还包括:记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,还包括:记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,当判定当前压力值大于第三预设压力值时,首先记录下压缩机的第二当前运行频率和室内风机、室外风机以及节流部件的当前运行状态,然后,再转变各个部件的运行状态,以供后续降压成功后,恢复各个部件的当前运行状态,以保证分体落地式空调器正常运行。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述第三预设时间的取值范围为:2分钟~15分钟;所述预设减速度的取值范围为:0.2Hz/s~5Hz/s。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,第三预设时间的取值范围优先选为:2分钟~15分钟,在此时间内,通过关闭压缩机、提高室内、外风机运行转速以及增大节流部件开度中的一个或多个方式进行排气降压,可以有效地避免因压力过大而导致压缩机爆炸,对其起到保护作用,从而保证分体落地式空调器正常运行,当然,第三预设时间的取值范围根据系统性能的不同也可以有所不同,比如可以取为2分钟~5分钟、3分钟~6分钟等;另外,预设减速度的范围优先的为0.2Hz/s~5Hz/s,以保证在需要时,以最合适的速率降低压缩机的运行频率,从而达到最好的防爆效果。
根据本发明的第五方面的实施例,提出了一种用于分体落地式空调器的防爆控制装置,应用于上述技术方案中不包括四通阀的分体落地式空调器,所述防爆控制装置包括:压力传感器,用于检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;控制模块,用于根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,通过压力传感器检测出压缩机的出气口的当前压力值,实现对压缩机压力的准确检测,并根据当前压力值所处的压力阈值范围控制分体落地式空调器的运行状态,以实现对分体落地式空调器的防爆控制,如此,通过分体落地式空调器各个部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,所述控制模块具体用于:当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,根据压缩机的出气口的当前压力值所处的阈值范围实现对空调器的运行状态的控制,进而实现防爆保护,以提高空调器运行的安全性和可靠性。
具体地,当压缩机的当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持压缩机的当前运行频率,即处于频率保持区;当压缩机的当前压力值大于第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低压缩机的运行频率,即处于频率限频区;当压缩机的当前压力值大于第三预设压力值时,控制关闭压缩机,不再产生压力,即处于停机保护区;如此,可以直观、准确的确定分体落地式空调器的压力状态,并及时做出防爆对策,从而提升了用户体验。
需要说明的是,系统使用不同的冷媒预设压力值也不同,偏差为±0.5MPa,以冷媒R22为例,第一预设压力值的取值范围为:S1-S1’~S1,第二预设压力值的取值范围为:S2-S2’~S2,第三预设压力值优选地为:S3,而S1优选取为:2.45MPa,S2优选取为:2.6MPa,S3优选取为:2.7MPa,未列举的冷媒可通过乘以对应的压力比得到,比如:冷媒R410A的压力比为1.6,冷媒R32的压力比为1.76,而S1’、S2’优选地可以取为1MPa,其中,压力回差S1-S1’、S2-S2’用于避免频繁调整压缩机的运行频率,以延长产品的使用寿命。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述控制模块具体还用于:当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;以及所述防爆控制装置还包括:统计模块,用于统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第三累计时间;判断模块,用于判断所述第三累计时间是否大于或等于第三预设时间;以及所述控制模块具体还用于:在判定所述第三累计时间大于或等于所述第三预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,如果当前压力值大于第三预设压力值,说明压缩机内压力过大,存在爆炸隐患,此时除了关闭压缩机外,还要控制分体落地式空调器的各个部件中一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,即:可以将室内和/或室外风机的转速提高到最大,以及还可以增大节流部件的开度,节流部件的开度越大,气流流出越快,进一步加快降压速度,优选地可以将节流部件的开度增至最大,需要说明的是,当节流部件为电子膨胀阀时可以通过信号控制调整其开度达到降低压力的目的,而有时室外风机的风速不易调节,所以可以根据实际情况设置在控制压缩机关闭的同时选择性地设置室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态。
然后以该第一工作状态运行第三预设时间后,此时降压已经基本成功,压缩机的出气口的压力已经趋于正常,不会有爆破危险,即可控制压缩机恢复工作并按关闭前的运行频率(第二当前运行频率)工作,同时控制室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个由第一工作状态恢复为当前工作状态,即防爆保护模式解除,分体落地式空调器恢复为防爆之前的运行状态,如此,通过分体落地式空调器相应部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,还包括:记录模块,所述记录模块具体用于:在控制关闭所述压缩机之前,记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,当判定当前压力值大于第三预设压力值时,首先记录下压缩机的第二当前运行频率和室内风机、室外风机以及节流部件的当前运行状态,然后,再转变各个部件的运行状态,以供后续降压成功后,恢复各个部件的当前运行状态,以保证分体落地式空调器正常运行。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述第三预设时间的取值范围为:2分钟~15分钟;所述预设减速度的取值范围为:0.2Hz/s~5Hz/s。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,第三预设时间的取值范围优先选为:2分钟~15分钟,在此时间内,通过关闭压缩机、提高室内、外风机运行转速以及增大节流部件开度中的一个或多个方式进行排气降压,可以有效地避免因压力过大而导致压缩机爆炸,对其起到保护作用,从而保证分体落地式空调器正常运行,当然,第三预设时间的取值范围根据系统性能的不同也可以有所不同,比如可以取为2分钟~5分钟、3分钟~6分钟等;另外,预设减速度的范围优先的为0.2Hz/s~5Hz/s,以保证在需要时,以最合适的速率降低压缩机的运行频率,从而达到最好的防爆效果。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了根据本发明的一个实施例的分体落地式空调器的示意图;
图2示出了根据本发明的一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法的流程示意图;
图3示出了根据本发明的另一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法的流程示意图;
图4示出了根据本发明的一个实施例的压力阈值分布与压缩机运行频率的关系示意图;
图5示出了根据本发明的一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置的框图;
图6示出了根据本发明的又一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法的流程示意图;
图7示出了根据本发明的另一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置的框图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
图1示出了根据本发明的一个实施例的分体落地式空调器的示意图。
如图1所示,根据本发明的一个实施例的分体落地式空调器1,包括:室内机10、室外机20和节流部件30。其中,所述室内机10的上部腔体中设置有室内换热器102以及与所述室内换热器102相对设置的室内风机104,所述室内机10的下部腔体中设置有压缩机106;所述室外机20中设置有室外换热器202以及与所述室外换热器202相对设置的室外风机204;所述节流部件30位于所述室内机10中或所述室外机20中,其中,所述室内换热器102、所述节流部件30、所述室外换热器202和所述压缩机106依次通过连接管路循环连通;压力传感器108,所述压力传感器108位于所述压缩机106的出气口侧;控制电路110,所述控制电路110用于根据所述压力传感器108检测到的所述压缩机106的出气口侧的压力值所处的压力阈值范围控制调整所述压缩机106、所述室内风机104、所述室外风机204和所述节流部件30中的一个或多个的工作状态,以调整所述分体落地式空调器1的运行状态。
根据本发明的实施例的分体落地式空调器1,通过将压缩机106内置于该分体落地式空调器1的室内机10的下部腔体中,可以提高该分体落地式空调器1放置的稳定性,同时可以减小室外机20的空间体积以及减轻室外机20的重量,使室外机20安装更加方便,从而减少了室外机20安装需要的人数,节约了成本;以及通过将压力传感器108设置在压缩机106的出气口处,以实时检测压缩机106的出气口处的压力值并将检测到的压力值发送至控制电路110,以使控制电路110根据压缩机106的出气口处的压力值所处的阈值范围控制调整压缩机106、室内风机104、室外风机204和节流部件30中的一个或多个的工作状态,即实现准确及时的启动防爆对策,快速实现对压缩机106的降压,避免误判,以使防爆效果达到最好,进一步提高分体落地式空调器1运行的安全性和可靠性,从而提升用户体验。
另外,还可以在该分体落地式空调器1的室内机10中或室外机20中设置节流部件30,即节流部件30既可以放置在室内机10中也可以放置在室外机20中,以使依次循环连通的室内换热器102、节流部件30、室外换热器202和压缩机106形成冷媒回路,进而实现分体落地式空调器1的工作循环过程,另外,节流部件30可以为电子膨胀阀或毛细管,特别地,通过将节流部件30设置为电子膨胀阀,不仅可以使分体落地式空调器1随温度变化而调整流量的大小,实现分体落地式空调器1的定速调节,还可以在压力开关的状态发生变化时,根据来自控制电路110的控制信号相应地调整自身的工作状态,比如,在分体落地式空调器1的MCU(MasterControlUnit,主控制器,即控制电路110)判定压力传感器108检测到的压力值过大时,MCU可以控制增大节流部件30的开度,进而增大冷媒的流量,以使压缩机106快速降压,避免压缩机106因压力过大而发生室内爆炸造成不必要的人身财产损失。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,还包括:四通阀40,所述四通阀40位于所述室内机10中或所述室外机20中;以及所述室内换热器102、所述节流部件30、所述室外换热器202、所述四通阀40和所述压缩机106依次通过连接管路循环连通。
根据本发明的实施例的分体落地式空调器1,还可以在该分体落地式空调器1的室内机10中或室外机20中设置四通阀40,即四通阀40既可以放置在室内机10中也可以放置在室外机20中,以使依次循环连通的室内换热器102、节流部件30、室外换热器202、四通阀40和压缩机106形成冷媒回路,进而实现分体落地式空调器1的工作循环过程,其中,通过四通阀40的切换可以实现空调器制冷/除湿工作模式和制热工作模式的切换,以及在压缩机106的出气口处的压力过大时进行高低压切换,以使压缩机106快速降压,避免压缩机106因压力过大而发生室内爆炸造成不必要的人身财产损失。
另外,根据本发明的实施例的分体落地式空调器1,室内机10中的室内风机104优选地为贯流风机,即横流风机,不仅可以增加室内机10的送风量,而且还可以缩短送风风道的长度,降低分体落地式空调器1的能耗,并为压缩机106内置提供充足的放置空间,从而节省成本。
图2示出了根据本发明的一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法的流程示意图。
如图2所示,本发明的一个实施例的防爆控制方法,应用于上述技术方案中包括四通阀的任一项所述的分体落地式空调器,所述防爆控制方法包括:步骤202,通过所述压力传感器检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;步骤204,根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,通过压力传感器检测出压缩机的出气口的当前压力值,实现对压缩机压力的准确检测,并根据当前压力值所处的压力阈值范围控制分体落地式空调器的运行状态,以实现对分体落地式空调器的防爆控制,如此,通过分体落地式空调器各个部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,所述步骤204具体包括:步骤2042,当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;步骤2044,当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;步骤2046,当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,根据压缩机的出气口的当前压力值所处的阈值范围实现对空调器的运行状态的控制,进而实现防爆保护,以提高空调器运行的安全性和可靠性。
具体地,当压缩机的当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持压缩机的当前运行频率,即处于频率保持区;当压缩机的当前压力值大于第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低压缩机的运行频率,即处于频率限频区;当压缩机的当前压力值大于第三预设压力值时,控制关闭压缩机,不再产生压力,即处于停机保护区;如此,可以直观、准确的确定分体落地式空调器的压力状态,并及时做出防爆对策,从而提升了用户体验。
需要说明的是,系统使用不同的冷媒预设压力值也不同,偏差为±0.5MPa,以冷媒R22为例,第一预设压力值的取值范围为:S1-S1’~S1,第二预设压力值的取值范围为:S2-S2’~S2,第三预设压力值优选地为:S3,而S1优选取为:2.45MPa,S2优选取为:2.6MPa,S3优选取为:2.7MPa,未列举的冷媒可通过乘以对应的压力比得到,比如:冷媒R410A的压力比为1.6,冷媒R32的压力比为1.76,而S1’、S2’优选地可以取为1MPa,其中,压力回差S1-S1’、S2-S2’用于避免频繁调整压缩机的运行频率,以延长产品的使用寿命。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述步骤2046还包括:控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;步骤2048,统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第一累计时间;步骤2050,判断所述第一累计时间是否大于或等于第一预设时间;步骤2052,当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀;步骤2054,统计所述分体落地式空调器在切换所述四通阀之后运行的第二累计时间;步骤2056,判断所述第二累计时间是否大于或等于第二预设时间;步骤2058,在判定所述第二累计时间大于或等于所述第二预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态,以及控制所述四通阀切换至所述当前运行模式。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,如果当前压力值大于第三预设压力值,说明压缩机内压力过大,存在爆炸隐患,此时除了关闭压缩机外,还要控制分体落地式空调器的各个部件中一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,即:可以将室内和/或室外风机的转速提高到最大,以及还可以增大节流部件的开度,节流部件的开度越大,气流流出越快,进一步加快降压速度,优选地可以将节流部件的开度增至最大,需要说明的是,当节流部件为电子膨胀阀时可以通过信号控制调整其开度达到降低压力的目的,而有时室外风机的风速不易调节,所以可以根据实际情况设置在控制压缩机关闭的同时选择性地设置室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态。
然后以该第一工作状态运行第一预设时间后,此时的压力将不会对四通阀造成损害,进而控制切换四通阀,实现高低压切换,进一步加快降压的速度,以使压缩机的出气口的压力状态尽快恢复正常状态,从而延长分体落地式空调器的使用寿命,而当切换四通阀后的系统累计运行时间(第二累计时间)大于或等于第二预设时间时,表明降压已经基本成功,压缩机的出气口的压力已经趋于正常,不会有爆破危险,即可控制压缩机恢复工作并按关闭前的运行频率(第二当前运行频率)工作,同时控制室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个由第一工作状态恢复为当前工作状态,并控制四通阀切换至当前运行模式,即防爆保护模式解除,分体落地式空调器恢复为防爆之前的运行状态,如此,通过分体落地式空调器相应部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,在所述步骤2046之前还包括:步骤2045,当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,记录所述压缩机的所述第二当前运行频率,以及记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态;以及在所述步骤2052之前,还包括:步骤2051,记录所述四通阀切换之前的当前运行模式。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,当判定当前压力值大于第三预设压力值时,首先记录下压缩机的第二当前运行频率和室内风机、室外风机以及节流部件的当前运行状态,然后,再转变各个部件的运行状态,以及在判定第一累计时间大于或等于第一预设时间时,首先记录下四通阀切换之前的当前运行模式,然后再控制切换四通阀,以供后续降压成功后,恢复各个部件的当前运行状态,以保证分体落地式空调器正常运行。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述第一预设时间的取值范围为:2分钟~5分钟;所述第二预设时间的取值范围为:3分钟~6分钟;所述预设减速度的范围为0.2Hz/s~5Hz/s。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,第一预设时间的取值范围优先选为:2分钟~5分钟,在此时间内,不切换四通阀,通过关闭压缩机、提高室内、外风机运行转速以及增大节流部件开度等方式先进行排气降压如此,当四通阀切换时,可以有效地避免因压力过大而损坏四通阀,起到保护作用;以及第二预设时间的取值范围优先选为3钟~6分钟,在此时间内,通过分体落地式空调器的各个部件的协调配合,足以完成降压,从而保证分体落地式空调器正常运行;另外,预设减速度的范围优先的为0.2Hz/s~5Hz/s,以保证在需要时,以最合适的速率降低压缩机的运行频率,从而达到最好的防爆效果。
下面结合图3和图4详细说明本发明的技术方案:
图3示出了根据本发明的另一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法的流程示意图。
图4示出了根据本发明的一个实施例的压力阈值分布与压缩机运行频率的关系示意图。
如图3所示,本发明的另一个实施例的防爆控制方法,具体流程如下:
步骤302,主控MCU实时检测压力传感器的压力信号S(即当前压力值);
步骤304,判断S所处的压力阈值范围控制压缩机的运行频率,具体地,当S1(第一预设压力值)<S≤S2(第二预设压力值)时,进入频率保持区,即控制保持压缩机的当前运行频率(第一当前运行频率);当S2<S≤S3(第三预设压力值)时,进入频率限频区,即降低压缩机运行频率(即按预设减速度降低压缩机的运行频率),降频速率(即预设减速度)为a1,a1∈[0.2Hz/s,5Hz/s];当S>S3时,此时压缩机的当前运行频率进入停机保护区,保存压缩机的运行频率(第二当前运行频率)、当前室内、外风机风速,电子膨胀阀(节流部件)开度信息(即记录室内风机、室外风机和节流部件的当前运行状态);
压力阈值分布与压缩机运行频率的关系如图4所示,需要说明的是,系统使用不同的冷媒预设压力值也不同,偏差为±0.5MPa,以冷媒R22为例,第一预设压力值的取值范围为:S1-S1’~S1,第二预设压力值的取值范围为:S2-S2’~S2,第三预设压力值优选地为:S3,而S1优选取为:2.45MPa,S1优选取为:2.6MPa,S1优选取为:2.7MPa,未列举的冷媒可通过乘以对应的压力比得到,比如:冷媒R410A的压力比为1.6,冷媒R32的压力比为1.76,而S1’、S2’优选地取为1MPa,其中,压力回差S1-S1’、S2-S2’用于避免频繁调整压缩机的运行频率,以延长产品的使用寿命。
步骤306,控制停止压缩机,将室内、外风机调整到最高风速、电子膨胀阀调整到最大开度(第一运行状态,即由当前运行状态转为第一运行状态),并通过时间计时器开始计时(即统计分体落地式空调器按第一运行状态运行的第一累计时间Ta)。
步骤308,判断Ta是否大于T1(第一预设时间)(即判断第一累计时间是否大于或等于第一预设时间),如果是,进入步骤310,否则继续判断,其中T1取值范围为[2,5]。
步骤310,保存当前四通阀状态信息(即记录四通阀切换之前的当前运行模式)后,切换四通阀到相反状态,并统计分体落地式空调器在切换四通阀之后运行的第二累计时间Tb。
步骤312,判断Tb是否大于或等于T2(第二预设时间)(即判断第二累计时间是否大于或等于第二预设时间),如果是,进入步骤314,否则继续判断,其中T2取值范围[3,6](单位:分钟)。
步骤314,保护动作解除,恢复室内、外风机风速、电子膨胀阀开度、四通阀、压缩机至保护前的状态(即由第一运行状态转为当前运行状态,四通阀切换至当前运行模式,压缩机以第二当前运行频率运行)。
图5示出了根据本发明的一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置的框图。
如图5所示,根据本发明的一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置500,应用于上述技术方案中包括四通阀的任一项所述的分体落地式空调器,所述防爆控制装置包括:压力传感器502和控制模块504。其中,所述压力传感器502用于检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;所述控制模块504用于根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置500,通过压力传感器502检测出压缩机的出气口的当前压力值,实现对压缩机压力的准确检测,并根据当前压力值所处的压力阈值范围控制分体落地式空调器的运行状态,以实现对分体落地式空调器的防爆控制,如此,通过分体落地式空调器各个部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,所述控制模块504具体用于:当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置500,根据压缩机的出气口的当前压力值所处的阈值范围实现对空调器的运行状态的控制,进而实现防爆保护,以提高空调器运行的安全性和可靠性。
具体地,当压缩机的当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持压缩机的当前运行频率,即处于频率保持区;当压缩机的当前压力值大于第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低压缩机的运行频率,即处于频率限频区;当压缩机的当前压力值大于第三预设压力值时,控制关闭压缩机,不再产生压力,即处于停机保护区;如此,可以直观、准确的确定分体落地式空调器的压力状态,并及时做出防爆对策,从而提升了用户体验。
需要说明的是,系统使用不同的冷媒预设压力值也不同,偏差为±0.5MPa,以冷媒R22为例,第一预设压力值的取值范围为:S1-S1’~S1,第二预设压力值的取值范围为:S2-S2’~S2,第三预设压力值优选地为:S3,而S1优选取为:2.45MPa,S2优选取为:2.6MPa,S3优选取为:2.7MPa,未列举的冷媒可通过乘以对应的压力比得到,比如:冷媒R410A的压力比为1.6,冷媒R32的压力比为1.76,而S1’、S2’优选地可以取为1MPa,其中,压力回差S1-S1’、S2-S2’用于避免频繁调整压缩机的运行频率,以延长产品的使用寿命。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述控制模块504具体还用于:当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;以及所述防爆控制装置还包括:统计模块506,用于统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第一累计时间;判断模块508,用于判断所述第一累计时间是否大于或等于第一预设时间;以及所述控制模块504具体还用于:当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀所述统计模块506还用于:统计所述分体落地式空调器在切换所述四通阀之后运行的第二累计时间;所述判断模块508还用于:判断所述第二累计时间是否大于或等于第二预设时间;以及所述控制模块504具体还用于:在判定所述第二累计时间大于或等于所述第二预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态,以及控制所述四通阀切换至所述当前运行模式。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置500,如果当前压力值大于第三预设压力值,说明压缩机内压力过大,存在爆炸隐患,此时除了关闭压缩机外,还要控制分体落地式空调器的各个部件中一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,即:可以将室内和/或室外风机的转速提高到最大,以及还可以增大节流部件的开度,节流部件的开度越大,气流流出越快,进一步加快降压速度,优选地可以将节流部件的开度增至最大,需要说明的是,当节流部件为电子膨胀阀时可以通过信号控制调整其开度达到降低压力的目的,而有时室外风机的风速不易调节,所以可以根据实际情况设置在控制压缩机关闭的同时选择性地设置室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态。
然后以该第一工作状态运行第一预设时间后,此时的压力将不会对四通阀造成损害,进而控制切换四通阀,实现高低压切换,进一步加快降压的速度,以使压缩机的出气口的压力状态尽快恢复正常状态,从而延长分体落地式空调器的使用寿命,而当切换四通阀后的系统累计运行时间(第二累计时间)大于或等于第二预设时间时,表明降压已经基本成功,压缩机的出气口的压力已经趋于正常,不会有爆破危险,即可控制压缩机恢复工作并按关闭前的运行频率(第二当前运行频率)工作,同时控制室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个由第一工作状态恢复为当前工作状态,并控制四通阀切换至当前运行模式,即防爆保护模式解除,分体落地式空调器恢复为防爆之前的运行状态,如此,通过分体落地式空调器相应部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,还包括:记录模块510,所述记录模块510具体用于:在控制关闭所述压缩机之前,记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态;以及在所述当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀之前,记录所述四通阀切换之前的当前运行模式。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置500,当判定当前压力值大于第三预设压力值时,首先记录下压缩机的第二当前运行频率和室内风机、室外风机以及节流部件的当前运行状态,然后,再转变各个部件的运行状态,以及在判定第一累计时间大于或等于第一预设时间时,首先记录下四通阀切换之前的当前运行模式,然后再控制切换四通阀,以供后续降压成功后,恢复各个部件的当前运行状态,以保证分体落地式空调器正常运行。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述第一预设时间的取值范围为:2分钟~5分钟;以及所述第二预设时间的取值范围为:3分钟~6分钟;所述预设减速度的范围为0.2Hz/s~5Hz/s。
根据本发明的实施例的防爆控制装置,第一预设时间的取值范围优先选为:2分钟~5分钟,在此时间内,不切换四通阀,通过关闭压缩机、提高室内、外风机运行转速以及增大节流部件开度等方式先进行排气降压如此,当四通阀切换时,可以有效地避免因压力过大而损坏四通阀,起到保护作用;以及第二预设时间的取值范围优先选为3钟~6分钟,在此时间内,通过分体落地式空调器的各个部件的协调配合,足以完成降压,从而保证分体落地式空调器正常运行;另外,预设减速度的范围优先的为0.2Hz/s~5Hz/s,以保证在需要时,以最合适的速率降低压缩机的运行频率,从而达到最好的防爆效果。
图6示出了根据本发明的又一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法的流程示意图。
如图6所示,本发明的又一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,应用于上述技术方案中不包括四通阀的分体落地式空调器,所述防爆控制方法包括:步骤602,通过所述压力传感器检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;步骤604,根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,通过压力传感器检测出压缩机的出气口的当前压力值,实现对压缩机压力的准确检测,并根据当前压力值所处的压力阈值范围控制分体落地式空调器的运行状态,以实现对分体落地式空调器的防爆控制,如此,通过分体落地式空调器各个部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,所述步骤604具体包括:步骤6042,当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;步骤6044,当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;步骤6046,当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,根据压缩机的出气口的当前压力值所处的阈值范围实现对空调器的运行状态的控制,进而实现防爆保护,以提高空调器运行的安全性和可靠性。
具体地,当压缩机的当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持压缩机的当前运行频率,即处于频率保持区;当压缩机的当前压力值大于第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低压缩机的运行频率,即处于频率限频区;当压缩机的当前压力值大于第三预设压力值时,控制关闭压缩机,不再产生压力,即处于停机保护区;如此,可以直观、准确的确定分体落地式空调器的压力状态,并及时做出防爆对策,从而提升了用户体验。
需要说明的是,系统使用不同的冷媒预设压力值也不同,偏差为±0.5MPa,以冷媒R22为例,第一预设压力值的取值范围为:S1-S1’~S1,第二预设压力值的取值范围为:S2-S2’~S2,第三预设压力值优选地为:S3,而S1优选取为:2.45MPa,S2优选取为:2.6MPa,S3优选取为:2.7MPa,未列举的冷媒可通过乘以对应的压力比得到,比如:冷媒R410A的压力比为1.6,冷媒R32的压力比为1.76,而S1’、S2’优选地可以取为1MPa,其中,压力回差S1-S1’、S2-S2’用于避免频繁调整压缩机的运行频率,以延长产品的使用寿命。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述步骤6046还包括:控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;步骤6048,统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第三累计时间;步骤6050,判断所述第三累计时间是否大于或等于第三预设时间;步骤6052,在判定所述第三累计时间大于或等于所述第三预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,如果当前压力值大于第三预设压力值,说明压缩机内压力过大,存在爆炸隐患,此时除了关闭压缩机外,还要控制分体落地式空调器的各个部件中一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,即:可以将室内和/或室外风机的转速提高到最大,以及还可以增大节流部件的开度,节流部件的开度越大,气流流出越快,进一步加快降压速度,优选地可以将节流部件的开度增至最大,需要说明的是,当节流部件为电子膨胀阀时可以通过信号控制调整其开度达到降低压力的目的,而有时室外风机的风速不易调节,所以可以根据实际情况设置在控制压缩机关闭的同时选择性地设置室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态。
然后以该第一工作状态运行第三预设时间后,此时降压已经基本成功,压缩机的出气口的压力已经趋于正常,不会有爆破危险,即可控制压缩机恢复工作并按关闭前的运行频率(第二当前运行频率)工作,同时控制室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个由第一工作状态恢复为当前工作状态,即防爆保护模式解除,分体落地式空调器恢复为防爆之前的运行状态,如此,通过分体落地式空调器相应部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,在所述步骤6046之前还包括:步骤6045,记录所述压缩机的所述第二当前运行频率,以及记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,当判定当前压力值大于第三预设压力值时,首先记录下压缩机的第二当前运行频率和室内风机、室外风机以及节流部件的当前运行状态,然后,再转变各个部件的运行状态,以供后续降压成功后,恢复各个部件的当前运行状态,以保证分体落地式空调器正常运行。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述第三预设时间的取值范围为:2分钟~15分钟;所述预设减速度的取值范围为:0.2Hz/s~5Hz/s。
根据本发明的实施例的防爆控制方法,第三预设时间的取值范围优先选为:2分钟~15分钟,在此时间内,通过关闭压缩机、提高室内、外风机运行转速以及增大节流部件开度中的一个或多个方式进行排气降压,可以有效地避免因压力过大而导致压缩机爆炸,对其起到保护作用,从而保证分体落地式空调器正常运行,当然,第三预设时间的取值范围根据系统性能的不同也可以有所不同,比如可以取为2分钟~5分钟、3分钟~6分钟等;另外,预设减速度的范围优先的为0.2Hz/s~5Hz/s,以保证在需要时,以最合适的速率降低压缩机的运行频率,从而达到最好的防爆效果。
图7示出了根据本发明的另一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置的框图。
如图7所示,根据本发明的另一个实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置700,应用于上述技术方案中不包括四通阀的分体落地式空调器,所述防爆控制装置包括:压力传感器702和控制模块704,所述压力传感器702用于检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;所述控制模块704用于根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置700,通过压力传感器702检测出压缩机的出气口的当前压力值,实现对压缩机压力的准确检测,并根据当前压力值所处的压力阈值范围控制分体落地式空调器的运行状态,以实现对分体落地式空调器的防爆控制,如此,通过分体落地式空调器各个部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述技术方案中,优选地,所述控制模块704具体用于:当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置700,根据压缩机的出气口的当前压力值所处的阈值范围实现对空调器的运行状态的控制,进而实现防爆保护,以提高空调器运行的安全性和可靠性。
具体地,当压缩机的当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持压缩机的当前运行频率,即处于频率保持区;当压缩机的当前压力值大于第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低压缩机的运行频率,即处于频率限频区;当压缩机的当前压力值大于第三预设压力值时,控制关闭压缩机,不再产生压力,即处于停机保护区;如此,可以直观、准确的确定分体落地式空调器的压力状态,并及时做出防爆对策,从而提升了用户体验。
需要说明的是,系统使用不同的冷媒预设压力值也不同,偏差为±0.5MPa,以冷媒R22为例,第一预设压力值的取值范围为:S1-S1’~S1,第二预设压力值的取值范围为:S2-S2’~S2,第三预设压力值优选地为:S3,而S1优选取为:2.45MPa,S2优选取为:2.6MPa,S3优选取为:2.7MPa,未列举的冷媒可通过乘以对应的压力比得到,比如:冷媒R410A的压力比为1.6,冷媒R32的压力比为1.76,而S1’、S2’优选地可以取为1MPa,其中,压力回差S1-S1’、S2-S2’用于避免频繁调整压缩机的运行频率,以延长产品的使用寿命。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述控制模块704具体还用于:当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;以及所述防爆控制装置还包括:统计模块706,用于统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第三累计时间;判断模块708,用于判断所述第三累计时间是否大于或等于第三预设时间;以及所述控制模块704具体还用于:在判定所述第三累计时间大于或等于所述第三预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置700,如果当前压力值大于第三预设压力值,说明压缩机内压力过大,存在爆炸隐患,此时除了关闭压缩机外,还要控制分体落地式空调器的各个部件中一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,即:可以将室内和/或室外风机的转速提高到最大,以及还可以增大节流部件的开度,节流部件的开度越大,气流流出越快,进一步加快降压速度,优选地可以将节流部件的开度增至最大,需要说明的是,当节流部件为电子膨胀阀时可以通过信号控制调整其开度达到降低压力的目的,而有时室外风机的风速不易调节,所以可以根据实际情况设置在控制压缩机关闭的同时选择性地设置室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个的工作状态。
然后以该第一工作状态运行第三预设时间后,此时降压已经基本成功,压缩机的出气口的压力已经趋于正常,不会有爆破危险,即可控制压缩机恢复工作并按关闭前的运行频率(第二当前运行频率)工作,同时控制室内风机、室外风机和节流部件中的一个或多个由第一工作状态恢复为当前工作状态,即防爆保护模式解除,分体落地式空调器恢复为防爆之前的运行状态,如此,通过分体落地式空调器相应部件的协调配合,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,还包括:记录模块710,所述记录模块710具体用于:在控制关闭所述压缩机之前,记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置700,当判定当前压力值大于第三预设压力值时,首先记录下压缩机的第二当前运行频率和室内风机、室外风机以及节流部件的当前运行状态,然后,再转变各个部件的运行状态,以供后续降压成功后,恢复各个部件的当前运行状态,以保证分体落地式空调器正常运行。
根据本发明的一个实施例,在上述任一技术方案中,优选地,所述第三预设时间的取值范围为:2分钟~15分钟;所述预设减速度的取值范围为:0.2Hz/s~5Hz/s。
根据本发明的实施例的用于分体落地式空调器的防爆控制装置700,第三预设时间的取值范围优先选为:2分钟~15分钟,在此时间内,通过关闭压缩机、提高室内、外风机运行转速以及增大节流部件开度中的一个或多个方式进行排气降压,可以有效地避免因压力过大而导致压缩机爆炸,对其起到保护作用,从而保证分体落地式空调器正常运行,当然,第三预设时间的取值范围根据系统性能的不同也可以有所不同,比如可以取为2分钟~5分钟、3分钟~6分钟等;另外,预设减速度的范围优先的为0.2Hz/s~5Hz/s,以保证在需要时,以最合适的速率降低压缩机的运行频率,从而达到最好的防爆效果。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,解决了分体落地式空调器在系统运行异常,如管路堵塞、阀门关闭等情况下,压缩机因出气口压力过大而引起爆炸的安全问题,提高了分体落地式空调器运行的可靠性和安全性,从而提升了用户体验。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”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一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
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 (22)
1.一种分体落地式空调器,其特征在于,包括:
室内机,所述室内机的上部腔体中设置有室内换热器以及与所述室内换热器相对设置的室内风机,所述室内机的下部腔体中设置有压缩机;
室外机,所述室外机中设置有室外换热器以及与所述室外换热器相对设置的室外风机;
节流部件,所述节流部件位于所述室内机中或所述室外机中,其中,所述室内换热器、所述节流部件、所述室外换热器和所述压缩机依次通过连接管路循环连通;
压力传感器,所述压力传感器位于所述压缩机的出气口侧;
控制电路,所述控制电路用于根据所述压力传感器检测到的所述压缩机的出气口侧的压力值所处的压力阈值范围控制调整所述压缩机、所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个的工作状态,以调整所述分体落地式空调器的运行状态。
2.根据权利要求1所述的分体落地式空调器,其特征在于,还包括:四通阀,所述四通阀位于所述室内机中或所述室外机中;以及
所述室内换热器、所述节流部件、所述室外换热器、所述四通阀和所述压缩机依次通过连接管路循环连通。
3.一种用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,应用于如权利要求1或2所述的分体落地式空调器,所述防爆控制方法包括:
通过所述压力传感器检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;
根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
4.根据权利要求3所述的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,所述根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制具体包括:
当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;
当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;
当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
5.根据权利要求4所述的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,还包括:
控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;
统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第一累计时间;
判断所述第一累计时间是否大于或等于第一预设时间;
当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀;
统计所述分体落地式空调器在切换所述四通阀之后运行的第二累计时间;
判断所述第二累计时间是否大于或等于第二预设时间;以及
在判定所述第二累计时间大于或等于所述第二预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态,以及控制所述四通阀切换至所述当前运行模式。
6.根据权利要求5所述的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,
在控制关闭所述压缩机之前还包括:记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;
在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,还包括:记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态;以及
在所述当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀之前,还包括:记录所述四通阀切换之前的当前运行模式。
7.根据权利要求5或6所述的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,所述第一预设时间的取值范围为:2分钟~5分钟;以及所述第二预设时间的取值范围为:3分钟~6分钟;所述预设减速度的范围为0.2Hz/s~5Hz/s。
8.一种用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,应用于如权利要求1或2所述的分体落地式空调器,所述防爆控制装置包括:
压力传感器,用于检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;
控制模块,用于根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
9.根据权利要求8所述的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,所述控制模块具体用于:
当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;
当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;
当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
10.根据权利要求9所述的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,所述控制模块具体还用于:
当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;以及
所述防爆控制装置还包括:
统计模块,用于统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第一累计时间;
判断模块,用于判断所述第一累计时间是否大于或等于第一预设时间;以及
所述控制模块具体还用于:当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀
所述统计模块还用于:统计所述分体落地式空调器在切换所述四通阀之后运行的第二累计时间;
所述判断模块还用于:判断所述第二累计时间是否大于或等于第二预设时间;以及
所述控制模块具体还用于:在判定所述第二累计时间大于或等于所述第二预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态,以及控制所述四通阀切换至所述当前运行模式。
11.根据权利要求10所述的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,还包括:记录模块,所述记录模块具体用于:
在控制关闭所述压缩机之前,记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;
在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态;以及
在所述当判定所述第一累计时间大于或等于所述第一预设时间时,控制切换所述四通阀之前,记录所述四通阀切换之前的当前运行模式。
12.根据权利要求9或10所述的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,所述第一预设时间的取值范围为:2分钟~5分钟;以及所述第二预设时间的取值范围为:3分钟~6分钟;所述预设减速度的范围为0.2Hz/s~5Hz/s。
13.一种用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,应用于如权利要求1所述的分体落地式空调器,所述防爆控制方法包括:
通过所述压力传感器检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;
根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
14.根据权利要求13所述的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,所述根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制具体包括:
当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;
当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;
当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
15.根据权利要求14所述的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,还包括:
控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;
统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第三累计时间;
判断所述第三累计时间是否大于或等于第三预设时间;以及
在判定所述第三累计时间大于或等于所述第三预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态。
16.根据权利要求15所述的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,
在控制关闭所述压缩机之前还包括:记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;
在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,还包括:记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态。
17.根据权利要求15或16所述的用于分体落地式空调器的防爆控制方法,其特征在于,所述第三预设时间的取值范围为:2分钟~15分钟;所述预设减速度的取值范围为:0.2Hz/s~5Hz/s。
18.一种用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,应用于如权利要求1所述的分体落地式空调器,所述防爆控制装置包括:
压力传感器,用于检测所述压缩机的出气口侧的当前压力值;
控制模块,用于根据所述当前压力值所处的压力阈值范围控制所述分体落地式空调器的运行状态,以实现对所述分体落地式空调器的防爆控制。
19.根据权利要求18所述的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,所述控制模块具体用于:
当判定所述当前压力值大于第一预设压力值小于或等于第二预设压力值时,控制保持所述分体落地式空调器的所述压缩机的第一当前运行频率;
当判定所述当前压力值大于所述第二预设压力值小于或等于第三预设压力值时,按预设减速度降低所述压缩机的运行频率;
当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制关闭所述压缩机。
20.根据权利要求19所述的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,所述控制模块具体还用于:
当判定所述当前压力值大于所述第三预设压力值时,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由当前工作状态转为第一工作状态,其中,所述第一工作状态包括:提高所述室内风机的转速、提高所述室外风机的转速和增大所述节流部件的开度中的一个或多个;以及
所述防爆控制装置还包括:
统计模块,用于统计所述分体落地式空调器按所述第一工作状态运行的第三累计时间;
判断模块,用于判断所述第三累计时间是否大于或等于第三预设时间;以及
所述控制模块具体还用于:
在判定所述第三累计时间大于或等于所述第三预设时间时,控制所述压缩机启动并按第二当前运行频率工作,控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述第一工作状态转为所述当前工作状态。
21.根据权利要求20所述的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,还包括:记录模块,所述记录模块具体用于:
在控制关闭所述压缩机之前,记录所述压缩机的所述第二当前运行频率;
在控制所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中的一个或多个由所述当前工作状态转为所述第一工作状态之前,记录所述室内风机、所述室外风机和所述节流部件中一个或多个的所述当前工作状态。
22.根据权利要求20或21所述的用于分体落地式空调器的防爆控制装置,其特征在于,所述第三预设时间的取值范围为:2分钟~15分钟;所述预设减速度的取值范围为:0.2Hz/s~5Hz/s。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105757799A (zh) * | 2016-03-14 | 2016-07-13 | 广东美的制冷设备有限公司 | 使用可燃冷媒的空调器及控制方法 |
CN113153719A (zh) * | 2021-06-02 | 2021-07-23 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 一种轨道车辆用供风控制方法、系统及轨道车辆 |
CN113446706A (zh) * | 2020-03-25 | 2021-09-28 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调器控制方法和空调器 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06123476A (ja) * | 1992-10-12 | 1994-05-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 空気調和機の圧縮機制御装置 |
CN1959309A (zh) * | 2006-11-17 | 2007-05-09 | 广东科龙电器股份有限公司 | 一种可高压预警的自适应式空调器及其控制方法 |
CN201416956Y (zh) * | 2009-03-30 | 2010-03-03 | 广东美的电器股份有限公司 | 用于基站分体空调装置的室内机 |
CN101813343A (zh) * | 2010-04-19 | 2010-08-25 | 广东吉荣空调有限公司 | 一种能在宽温范围内运行的高精度恒温恒湿空调机 |
CN103486687A (zh) * | 2012-06-12 | 2014-01-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调系统的保护方法及保护装置 |
CN103807987A (zh) * | 2014-03-07 | 2014-05-21 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种空调防高压系统及防高压方法 |
-
2015
- 2015-09-02 CN CN201510559723.XA patent/CN105180279B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06123476A (ja) * | 1992-10-12 | 1994-05-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 空気調和機の圧縮機制御装置 |
CN1959309A (zh) * | 2006-11-17 | 2007-05-09 | 广东科龙电器股份有限公司 | 一种可高压预警的自适应式空调器及其控制方法 |
CN201416956Y (zh) * | 2009-03-30 | 2010-03-03 | 广东美的电器股份有限公司 | 用于基站分体空调装置的室内机 |
CN101813343A (zh) * | 2010-04-19 | 2010-08-25 | 广东吉荣空调有限公司 | 一种能在宽温范围内运行的高精度恒温恒湿空调机 |
CN103486687A (zh) * | 2012-06-12 | 2014-01-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调系统的保护方法及保护装置 |
CN103807987A (zh) * | 2014-03-07 | 2014-05-21 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种空调防高压系统及防高压方法 |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105757799A (zh) * | 2016-03-14 | 2016-07-13 | 广东美的制冷设备有限公司 | 使用可燃冷媒的空调器及控制方法 |
CN105757799B (zh) * | 2016-03-14 | 2018-12-28 | 广东美的制冷设备有限公司 | 使用可燃冷媒的空调器及控制方法 |
CN113446706A (zh) * | 2020-03-25 | 2021-09-28 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调器控制方法和空调器 |
CN113446706B (zh) * | 2020-03-25 | 2022-08-19 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调器控制方法和空调器 |
CN113153719A (zh) * | 2021-06-02 | 2021-07-23 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 一种轨道车辆用供风控制方法、系统及轨道车辆 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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