CN105485848A - 一种能检测故障的空调系统及故障判断控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种能检测故障的空调系统,其包括压缩机(1)、与所述压缩机高压排气端(1A)相连接的高压管路(2)和与所述压缩机低压吸气端(1B)相连接的低压管路(3),所述压缩机(1)还包括中压吸气端(1C)及与该中压吸气端相连的中压管路(4),所述中压管路(4)分别与所述高压管路(2)和所述低压管路(3)连接,并且在所述高压管路(2)、中压管路(4)和低压管路(3)上均设置有温度检测元件。通过本发明1.能够准确检测出空调系统中发生故障的管路和/或电磁阀,有效地防止了系统由于故障而无法达到指定功效的情况的发生;2.还能够方便维护人员尽快排查故障及时提醒维修保养。本发明还涉及空调系统故障的判断控制方法。
Description
技术领域
本发明属于空调技术领域,具体涉及一种具有变容量压缩机的热泵系统,尤其涉及一种能检测故障的空调系统及故障判断控制方法。
背景技术
现有专利CN204239247U和CN104632581A中,电磁阀17和电磁阀18用于切换压缩机容量输出。但是当上述压缩机应用于热泵系统时,如果电磁阀17或者电磁阀18出现故障,则压缩机无法顺利实现容量的变化,对热泵系统的控制产生严重影响,无法按照控制功能进行精准控制,甚至可能无法达到用户的设定要求。
由于现有技术中的空调热泵系统存在由于电磁阀和/或相关管路发生故障而导致产生无法达到指定功效的技术问题,因此本发明研究设计出一种能检测故障的空调系统及故障判断控制方法。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的空调热泵系统存在由于电磁阀和/或相关管路发生故障而导致系统产生无法达到指定功效的缺陷,从而提供一种能检测故障的空调系统及故障判断控制方法。
本发明还提供一种能检测故障的空调系统,其包括压缩机、与所述压缩机高压排气端相连接的高压管路和与所述压缩机低压吸气端相连接的低压管路,所述压缩机还包括中压吸气端及与该中压吸气端相连的中压管路,所述中压管路分别与所述高压管路和所述低压管路连接,并且在所述高压管路、中压管路和低压管路上均设置有温度检测元件。
优选地,所述中压管路在远离所述压缩机中压吸气端的一端分支成第一支路和第二支路,且所述中压管路与所述高压管路之间通过所述第一支路连接、所述中压管路与所述低压管路之间通过所述第二支路连接。
优选地,设置于所述高压管路上的温度检测元件为排气感温包,且所述排气感温包与压缩机高压排气端的距离比第一支路连接到所述高压管路处与压缩机高压排气端的距离大。
优选地,设置于所述低压管路上的温度检测元件为吸气感温包,且所述吸气感温包设置于靠近所述压缩机低压吸气端的位置上。
优选地,设置于所述中压管路上的温度检测元件为中压感温包,且所述中压感温包设置于靠近所述压缩机中压吸气端的位置上。
优选地,当具有第一支路和第二支路时,在所述第一支路上设置有第一电磁阀,且在所述第二支路上设置有第二电磁阀。
优选地,所述压缩机还包括第二中压吸气端,所述第二中压吸气端通过喷气增焓管路连接到设置于空调循环回路中的闪蒸器。
优选地,所述喷气增焓管路上还设置有喷焓电子膨胀阀或电磁阀。
优选地,在所述喷气增焓管路上靠近所述闪蒸器的一端还设置有闪蒸器感温包,且在靠近所述压缩机第二中压吸气端的一端还设置有喷焓感温包。
本发明还提供一种空调系统故障的判断控制方法,其使用前述的空调系统,对其故障发生时进行准确判断并执行控制操作。
优选地,利用设置在所述高压管路、中压管路和低压管路上的温度检测元件检测出的温度值,分析各自的变化及进行彼此之间的大小比较,判断出所述中压管路与所述高压管路和/或与所述低压管路之间的连接管路是否出现故障。
优选地,当系统包括第一支路、第二支路及排气感温包、吸气感温包、中压感温包和第一、第二电磁阀时,排气感温包、吸气感温包和中压感温包检测出的温度值分别为Td、Ts、Tm;将Td、Ts、Tm各自的变化和/或之间进行大小比较,判断第一、第二电磁阀是否出现故障。
优选地,当第二电磁阀关闭、第一电磁阀打开时,若Td=Tm>Ts,则表示第一电磁阀正常;
运行一定时间间隔t后,关闭第一电磁阀、打开第二电磁阀,若Td>Tm=Ts,则表示第二电磁阀正常;
再运行一定时间间隔t后,关闭第二电磁阀、打开第一电磁阀,若恢复到Td=Tm>Ts,则表示第一电磁阀正常。
优选地,当上述Tm恒定不变时,则表明第一电磁阀和第二电磁阀都出现故障均无法打开。
优选地,当上述Tm有变化时,表明最多有1个电磁阀出现故障。
优选地,当运行一定时间间隔t后,关闭第一电磁阀、打开第二电磁阀,若没有出现Td>Tm,则表示第二电磁阀出现故障无法打开;
当再运行一定时间间隔t后,关闭第二电磁阀、打开第一电磁阀,若没有出现Tm>Ts,则表示第一电磁阀出现故障无法打开。
优选地,根据上述的判断方法编制控制程序模块,进行电磁阀故障判断,并相应显示故障代码,有针对性地进行维修。
本发明提供的能检测故障的空调系统及判断控制方法具有如下有益效果:
1.能够准确检测出空调系统中发生故障的管路和/或电磁阀,有效地防止了系统由于故障而无法达到指定功效的情况的发生;
2.能够方便维护人员尽快排查故障及时提醒维修保养。
附图说明
图1是本发明的能检测故障的空调系统的结构示意图。
图中附图标记表示为:
1—压缩机,1A—高压排气端,1B—低压吸气端,1C—中压吸气端,1D—第二中压吸气端,2—高压管路,3—低压管路,4—中压管路,5—第一支路,6—第二支路,7—排气感温包,8—吸气感温包,9—中压感温包,10—第一电磁阀,11—第二电磁阀,12—喷气增焓管路,13—闪蒸器,14—喷焓电子膨胀阀或电磁阀,15—闪蒸器感温包,16—喷焓感温包,17—四通阀,18—冷凝器,19—蒸发器,20—第一膨胀阀,21—第二膨胀阀。
具体实施方式
如图1所示,本发明提供一种能检测故障的空调系统,其包括压缩机1、与所述压缩机高压排气端1A相连接的高压管路2和与所述压缩机低压吸气端1B相连接的低压管路3,所述压缩机1还包括中压吸气端1C及与该中压吸气端相连的中压管路4,所述中压管路4分别与所述高压管路2和所述低压管路3连接,并且在所述高压管路2、中压管路4和低压管路3上均设置有温度检测元件。
通过设置在高压、中压和低压管路上均设置温度检测元件能够及时地检测出各自的温度值,能够通过分析各自的变化及进行彼此之间的大小比较,判断出中压管路与高压管路和/或与所述低压管路之间的连接管路和/或设置于该连接管路上的电磁阀是否出现故障,从而有效地防止系统由于故障而无法达到指定功效的情况的发生;并且还能够方便维护人员尽快排查故障及时提醒维修保养。
优选地,所述中压管路4在远离所述压缩机中压吸气端1C的一端分支成第一支路5和第二支路6,且所述中压管路4与所述高压管路2之间通过所述第一支路5连接、所述中压管路4与所述低压管路3之间通过所述第二支路6连接。通过设置上述的第一和第二支路能够有效地将中压管路分别与高压管路和低压管路之间相连接起来,能够在空调系统需要运行较大排量时,接通第一支路;在需要运行较小排量时,接通第二支路,从而达到实现不同制冷剂排量需求下运行的目的。
优选地,设置于所述高压管路2上的温度检测元件为排气感温包7,且所述排气感温包7与压缩机高压排气端1A的距离比第一支路5连接到所述高压管路2处与压缩机高压排气端(1A)的距离大,(即第一支路5连接到所述高压管路2处(连接端)设置在所述排气感温包7与所述压缩机高压排气端11之间)。这是高压管路上温度检测元件的优选种类和实施方式,且将第一支路连接到所述高压管路处设置在所述排气感温包与所述压缩机高压排气端之间,是为了保证排气感温包有足够的空间进行设置,且是一种优选的设置位置。另一种优选方式是,感温包7的位置在尽量靠近压缩机高压排气端1A,这样能够更加准确地检测出高压排气端的温度;而第一支路5与高压管路2的联接处应尽量远离1A,这样可以进来避免振动使得管路应力过大导致其断裂的问题。
优选地,设置于所述低压管路3上的温度检测元件为吸气感温包8,且所述吸气感温包8设置于靠近所述压缩机低压吸气端1B的位置上。这是低压管路上温度检测元件的优选种类和实施方式,并且将其设置在上述的位置能够准确地检测出低压吸气端处的温度值。
优选地,设置于所述中压管路4上的温度检测元件为中压感温包9,且所述中压感温包9设置于靠近所述压缩机中压吸气端1C的位置上。这是中压管路上温度检测元件的优选种类和实施方式,并且将其设置在上述的位置能够准确地检测出中压吸气端处的温度值。
优选地,当具有第一支路5和第二支路6时,在所述第一支路5上设置有第一电磁阀10,且在所述第二支路6上设置有第二电磁阀11。通过所述第一电磁阀起到有效控制第一支路通断的目的和作用,通过所述第二电磁阀有效起到控制第二支路通断的目的和作用。
优选地,所述压缩机1还包括第二中压吸气端1D,所述第二中压吸气端1D通过喷气增焓管路12连接到设置于空调循环回路中的闪蒸器13。通过设置闪蒸器和喷气增焓管路能够将闪蒸后的制冷剂气体导入第二中压吸气端中,有效地对空调系统中的制冷剂进行增焓作用。
优选地,所述喷气增焓管路12上还设置有喷焓电子膨胀阀或电磁阀14。能够有效地对喷气增焓管路中的制冷剂进行膨胀并进行流量大小或通断的控制。
优选地,在所述喷气增焓管路12上靠近所述闪蒸器13的一端还设置有闪蒸器感温包15,且在靠近所述压缩机第二中压吸气端1D的一端还设置有喷焓感温包16。这样能够通过闪蒸器感温包对闪蒸器出来进入喷气增焓管路中的制冷剂的温度值进行测量,且通过喷焓感温包能够对经过喷焓电子膨胀阀或电磁阀之后的制冷剂温度值进行测量。
本发明还提供一种空调系统故障的判断控制方法,其使用前述的空调系统,对其故障发生时进行准确判断并执行控制操作。通过使用前述的空调系统能够判断出中压管路与高压管路和/或与所述低压管路之间的连接管路和/或设置于该连接管路上的电磁阀是否出现故障,从而有效地防止系统由于故障而无法达到指定功效的情况的发生;并且还能够方便维护人员尽快排查故障及时提醒维修保养。
优选地,利用设置在所述高压管路2、中压管路4和低压管路3上的温度检测元件检测出的温度值,分析各自的变化及进行彼此之间的大小比较,判断出所述中压管路4与所述高压管路2和/或与所述低压管路3之间的连接管路是否出现故障。
优选地,当系统包括第一支路5、第二支路6及排气感温包7、吸气感温包8、中压感温包9和第一、第二电磁阀10、11时,排气感温包7、吸气感温包8和中压感温包9检测出的温度值分别为Td、Ts、Tm;将Td、Ts、Tm各自的变化和/或之间进行大小比较,从而判断第一、第二电磁阀10、11是否出现故障。
优选地,当第二电磁阀11关闭、第一电磁阀10打开时,若Td=Tm>Ts,则表示第一电磁阀10正常;(由于第一电磁阀10接通、第二电磁阀11关闭,第一支路5导通、第二支路6关闭,排气管路的制冷剂从第一支路5由中压管路4导入至压缩机中压吸气端,则Tm=Td,而由于排气端管路温度大于吸气端温度,则Td>Ts,则Tm=Td>Ts,进而得出第一电磁阀正常导通的判断结果);
运行一定时间间隔t后(这样是为了让系统达到稳定状态,使得感温检测值不波动,下同,比如10秒),关闭第一电磁阀10、打开第二电磁阀11,若Td>Tm=Ts,则表示第二电磁阀11正常;(由于第一电磁阀10关闭、第二电磁阀11接通,第一支路5关闭、第二支路6导通,压缩机中压吸气端1C的制冷剂从中压管路4经由第二支路6和低压管路3导入至压缩机低压吸气端1B,则Tm=Ts,而由于排气端管路温度大于吸气端温度,则Td>Ts,则Td>Tm=Ts,进而得出第二电磁阀正常导通的判断结果);
再运行一定时间间隔t后,关闭第二电磁阀11、打开第一电磁阀10,若恢复到Td=Tm>Ts,则表示第一电磁阀10正常。(由于第一电磁阀10接通、第二电磁阀11关闭,第一支路5导通、第二支路6关闭,排气管路的制冷剂从第一支路由中压管路导入至压缩机中压吸气端,则Tm=Td,而由于排气端管路温度大于吸气端温度,则Td>Ts,则Tm=Td>Ts,进而得出第一电磁阀正常导通的判断结果);
这是判断第一、第二电磁阀正常的具体判断步骤。
优选地,当上述Tm恒定不变时,则表明第一电磁阀10和第二电磁阀11都出现故障均无法打开。当Tm恒定不变时说明第一支路和第二支路均无相应的制冷剂流入该中压管路,从而使得中压管路制冷剂没有变化,进而可得出第一电磁阀10和第二电磁阀11都出现故障均无法打开。
优选地,当上述Tm有变化时,表明最多有1个电磁阀出现故障。即出现故障的电磁阀个数≤1:包括为0时,即电磁阀均无故障,正常运行;和为1时,有一个电磁阀出现故障,而如果有2个电磁阀均出现故障时Tm没有变化(为上面一段的情况),从而得出最多有1个电磁阀出现故障的判断分析结果。
优选地,当运行一定时间间隔t后(比如10秒),关闭第一电磁阀10、打开第二电磁阀11,若没有出现Td>Tm,则表示第二电磁阀11出现故障无法打开;(由于第一电磁阀10关闭、第二电磁阀11接通,如果第二电磁阀没有出现故障时第一支路5关闭、第二支路6导通,压缩机中压吸气端1C的制冷剂从中压管路4经由第二支路6和低压管路3导入至压缩机低压吸气端1B,理论上则Tm=Ts,而由于排气端管路温度大于吸气端温度,则Td>Ts,则Td>Tm=Ts;而实际上若没有出现Td>Tm,则表示第二支路6没有导通,压缩机中压吸气端1C的制冷剂没有从中压管路4经由第二支路6和低压管路3导入至压缩机低压吸气端1B,从而得出第二电磁阀11出现故障无法打开的判断结果);
当再运行一定时间间隔t后,关闭第二电磁阀11、打开第一电磁阀10,若没有出现Tm>Ts,则表示第一电磁阀10出现故障无法打开。(由于第一电磁阀10接通、第二电磁阀11关闭,如果第一电磁阀没有出现故障时第一支路5导通、第二支路6关闭,排气管路的制冷剂从第一支路5由中压管路4导入至压缩机中压吸气端1C,理论上则Tm=Td,而由于排气端管路温度大于吸气端温度,则Td>Ts,则Td=Tm>Ts;而实际上若没有出现Tm>Ts,则表示第一支路5没有导通,排气管路的制冷剂没有从第一支路由中压管路导入至压缩机中压吸气端,从而得出第一电磁阀10出现故障无法打开的判断结果)。
这是判断第一、第二电磁阀异常的具体判断步骤。
优选地,根据上述的判断方法编制控制程序模块,进行电磁阀故障判断,并相应显示故障代码,有针对性地进行维修。从而能够方便维护人员尽快排查故障及时提醒维修保养。
下面介绍一下本发明的优选实施例
如图1所示,本发明的空调热泵系统增加一个中压感温包9(中压温度值Tm),以方便与吸气感温包8(低压吸气端温度值Ts)和排气感温包7(高压排气端温度值Td)对照;通常情况下,图1中所使用的电磁阀为断电常闭型,在压缩机正常运行的情况下,按照下述步骤检查电磁阀故障:
1)当第二电磁阀11关闭、第一电磁阀10打开时,正常情况下是Td=Tm>Ts;
2)过一个时间间隔t(比如10秒),关闭第一电磁阀11、打开第二电磁阀12,正常情况下是Td>Tm=Ts;
3)再过一个时间间隔t,关闭第二电磁阀11、打开第一电磁阀10,正常情况下恢复到Td=Tm>Ts;
4)当上述Tm恒定不变时,电磁阀1和电磁阀2都出现故障无法打开;
5)当上述Tm有变化时,最多有1个电磁阀出现故障:
5.1)步骤2)中没有出现Td>Tm,则第二电磁阀11出现故障无法打开;
5.2)步骤3)中没有出现Tm>Ts,则第一电磁阀10出现故障无法打开。
根据以上编制控制程序模块,机组实现电磁阀故障诊断功能,并相应显示故障代码,方便维护检修。
本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各有利方式可以自由地组合、叠加。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。
Claims (17)
1.一种能检测故障的空调系统,其特征在于:包括压缩机(1)、与所述压缩机高压排气端(1A)相连接的高压管路(2)和与所述压缩机低压吸气端(1B)相连接的低压管路(3),所述压缩机(1)还包括中压吸气端(1C)及与该中压吸气端相连的中压管路(4),所述中压管路(4)分别与所述高压管路(2)和所述低压管路(3)连接,并且在所述高压管路(2)、中压管路(4)和低压管路(3)上均设置有温度检测元件。
2.根据权利要求1所述的空调系统,其特征在于:所述中压管路(4)在远离所述压缩机中压吸气端(1C)的一端分支成第一支路(5)和第二支路(6),且所述中压管路(4)与所述高压管路(2)之间通过所述第一支路(5)连接、所述中压管路(4)与所述低压管路(3)之间通过所述第二支路(6)连接。
3.根据权利要求1-2之一所述的空调系统,其特征在于:设置于所述高压管路(2)上的温度检测元件为排气感温包(7),且所述排气感温包(7)与压缩机高压排气端(1A)的距离比第一支路(5)连接到所述高压管路(2)处与压缩机高压排气端(1A)的距离大。
4.根据权利要求1-3之一所述的空调系统,其特征在于:设置于所述低压管路(3)上的温度检测元件为吸气感温包(8),且所述吸气感温包(8)设置于靠近所述压缩机低压吸气端(1B)的位置上。
5.根据权利要求1-4之一所述的空调系统,其特征在于:设置于所述中压管路(4)上的温度检测元件为中压感温包(9),且所述中压感温包(9)设置于靠近所述压缩机中压吸气端(1C)的位置上。
6.根据权利要求2-5之一所述的空调系统,其特征在于:当具有第一支路(5)和第二支路(6)时,在所述第一支路(5)上设置有第一电磁阀(10),且在所述第二支路(6)上设置有第二电磁阀(11)。
7.根据权利要求1-6之一所述的空调系统,其特征在于:所述压缩机(1)还包括第二中压吸气端(1D),所述第二中压吸气端(1D)通过喷气增焓管路(12)连接到设置于空调循环回路中的闪蒸器(13)。
8.根据权利要求7所述的空调系统,其特征在于:所述喷气增焓管路(12)上还设置有喷焓电子膨胀阀或电磁阀(14)。
9.根据权利要求2-5之一所述的空调系统,其特征在于:在所述喷气增焓管路(12)上靠近所述闪蒸器(13)的一端还设置有闪蒸器感温包(15),且在靠近所述压缩机第二中压吸气端(1D)的一端还设置有喷焓感温包(16)。
10.一种空调系统故障的判断控制方法,其特征在于:使用权利要求1-9之一所述的空调系统,对其故障发生时进行准确判断并执行控制操作。
11.根据权利要求10所述的判断控制方法,其特征在于:利用设置在所述高压管路(2)、中压管路(4)和低压管路(3)上的温度检测元件检测出的温度值,分析各自的变化及进行彼此之间的大小比较,判断出所述中压管路(4)与所述高压管路(2)和/或与所述低压管路(3)之间的连接管路是否出现故障。
12.根据权利要求11所述的判断控制方法,其特征在于:当系统包括第一支路(5)、第二支路(6)及排气感温包(7)、吸气感温包(8)、中压感温包(9)和第一、第二电磁阀(10、11)时,排气感温包(7)、吸气感温包(8)和中压感温包(9)检测出的温度值分别为Td、Ts、Tm;将Td、Ts、Tm各自的变化和/或之间进行大小比较,判断第一、第二电磁阀(10、11)是否出现故障。
13.根据权利要求12所述的判断控制方法,其特征在于:当第二电磁阀(11)关闭、第一电磁阀(10)打开时,若Td=Tm>Ts,则表示第一电磁阀正常;
运行一定时间间隔t后,关闭第一电磁阀(10)、打开第二电磁阀(11),若Td>Tm=Ts,则表示第二电磁阀(11)正常;
再运行一定时间间隔t后,关闭第二电磁阀(11)、打开第一电磁阀(10),若恢复到Td=Tm>Ts,则表示第一电磁阀(10)正常。
14.根据权利要求12所述的判断控制方法,其特征在于:当上述Tm恒定不变时,则表明第一电磁阀(10)和第二电磁阀(11)都出现故障均无法打开。
15.根据权利要求12所述的判断控制方法,其特征在于:当上述Tm有变化时,表明最多有1个电磁阀出现故障。
16.根据权利要求15所述的判断控制方法,其特征在于:当运行一定时间间隔t后,关闭第一电磁阀(10)、打开第二电磁阀(11),若没有出现Td>Tm则表示第二电磁阀(11)出现故障无法打开;
当再运行一定时间间隔t后,关闭第二电磁阀(11)、打开第一电磁阀(10),若没有出现Tm>Ts,则表示第一电磁阀(10)出现故障无法打开。
17.根据权利要求12-16之一所述的判断控制方法,其特征在于:根据上述的判断方法编制控制程序模块,进行电磁阀故障判断,并相应显示故障代码,有针对性地进行维修。
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