CN106091507A - 空调系统的排气温度传感器防呆方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调系统的排气温度传感器防呆方法,所述空调系统包括多个压缩机,每个压缩机的排气口分别设置有排气温度传感器,所述方法包括以下步骤:在空调系统开机时,获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第一温度值;控制多个压缩机中的任意一个压缩机开启,并获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值;根据第二温度值与第一温度值之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器。该方法可以根据第二温度值与第一温度值之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器,从而防止排气温度传感器插错位置,自动化程度高,且不会导致物料增多。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种空调系统的排气温度传感器防呆方法。
背景技术
对于具有多个压缩机的空调系统,每个压缩机都含有一个排气温度传感器,用于空调系统的控制和保护。
相关技术中,为防止排气温度传感器插错位置,通常是通过标贴标示的方式,这种方法完全依赖人来进行判定不同压缩机对应的排气温度传感器,自动化程度低,容易出错;或者是将不同排气温度传感器的插头做成不同的样式,但这种方式会导致物料增多。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的目的在于提出一种空调系统的排气温度传感器防呆方法,该方法可以根据第二温度值与第一温度值之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器,从而防止排气温度传感器插错位置,且自动化程度高。
为实现上述目的,本发明实施例提出了一种空调系统的排气温度传感器防呆方法,所述空调系统包括多个压缩机,每个压缩机的排气口分别设置有排气温度传感器,所述方法包括以下步骤:在所述空调系统开机时,获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第一温度值;控制所述多个压缩机中的任意一个压缩机开启,并获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值;根据所述第二温度值与所述第一温度值之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器。
根据本发明实施例的排气温度传感器防呆方法,在空调系统开机时,首先,获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第一温度值。然后,控制多个压缩机中的任意一个压缩机开启,并获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值。最后,根据第二温度值与第一温度值之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器,从而防止排气温度传感器插错位置,自动化程度高,且不会导致物料增多。
根据本发明的一个实施例,根据所述第二温度值与所述第一温度值之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器,包括:计算每个排气温度传感器对应的所述第二温度值与所述第一温度值之间的温差绝对值;对每个排气温度传感器对应的温差绝对值进行判断;当多个排气温度传感器中的一个排气温度传感器对应的温差绝对值大于预设温度阈值时,判断该排气温度传感器与所述开启的压缩机相对应。
根据本发明的一个实施例,在所述开启的压缩机的开启时间小于等于预设时间时,获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值。
根据本发明的一个实施例,当所述空调系统包括第一压缩机和第二压缩机时,控制所述第一压缩机开启,其中,获取所述第一压缩机开启前的两个排气温度传感器检测的温度值分别为TP1a、TP2a;在所述第一压缩机的开启时间小于等于预设时间时,获取所述两个排气温度传感器检测的温度值分别为TP1b、TP2b;计算所述TP1a与所述TP1b之间的温差绝对值,并计算所述TP2a与所述TP2b之间的温差绝对值;如果所述TP1a与所述TP1b之间的温差绝对值大于预设温度阈值,则判断TP1为所述第一压缩机对应的排气温度传感器,TP2为所述第二压缩机对应的排气温度传感器;如果所述TP2a与所述TP2b之间的温差绝对值大于所述预设温度阈值,则判断TP2为所述第一压缩机对应的排气温度传感器,TP1为所述第二压缩机对应的排气温度传感器。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中,
图1是根据本发明一个实施例的空调系统的排气温度传感器防呆方法的流程图;
图2是根据本发明另一个实施例的空调系统的排气温度传感器防呆方法的流程图;以及
图3是根据本发明又一个实施例的空调系统的排气温度传感器防呆方法的流程图。
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排气温度传感器防呆方法。
图1是根据本发明一个实施例的空调系统的排气温度传感器防呆方法的流程图。其中,空调系统包括多个压缩机,每个压缩机的排气口分别设置有排气温度传感器。
如图1所示,该空调系统的排气温度传感器防呆方法包括以下步骤:
S1,在空调系统开机时,获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第一温度值T1。
S2,控制多个压缩机中的任意一个压缩机开启,并获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值T2。
根据本发明的一个实施例,在开启的压缩机的开启时间小于等于预设时间t时,获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值T2。预设时间t可以根据实际情况进行标定,这里不做具体限定。
S3,根据第二温度值T2与第一温度值T1之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器。
进一步地,根据本发明的一个实施例,如图2所示,根据第二温度值T2与第一温度值T1之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器,包括以下步骤:
S301,计算每个排气温度传感器对应的第二温度值T2与第一温度值T1之间的温差绝对值。
S302,对每个排气温度传感器对应的温差绝对值进行判断。
S303,当多个排气温度传感器中的一个排气温度传感器对应的温差绝对值大于预设温度阈值M时,判断该排气温度传感器与开启的压缩机相对应。其中,预设温度阈值M可以根据实际情况进行标定,这里不做具体限定。
具体地,在空调系统开机时,首先获取每个排气温度传感器检测的温度值作为第一温度值T1。然后,控制任意一个压缩机开启,如果压缩机的开启时间超过t,则空调系统直接进入正常控制模式;如果压缩机的开启时间在t以内,则获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值T2,然后计算每个排气温度传感器对应的第二温度值T2与第一温度值T1之间的温差绝对值,并对温差绝对值进行判断。如果某一个排气温度传感器的|T1-T2|>M,则判定该排气温度传感器与开启的压缩机相对应。由此,可以正确判断判定压缩机对应的排气温度传感,防止排气温度传感器插错位置,自动化程度高,且不会导致物料增多。
根据本发明的一个实施例,如图3所示,当空调系统包括第一压缩机A和第二压缩机B时,该空调系统的排气温度传感器防呆方法可以包括以下步骤:
S101,在空调系统开机时,控制第一压缩机A开启。
S102,获取第一压缩机A开启前的两个排气温度传感器检测的温度值分别为TP1a、TP2a。
S103,在第一压缩机A的开启时间小于等于预设时间t时,获取两个排气温度传感器检测的温度值分别为TP1b、TP2b。
S104,计算TP1a与TP1b之间的温差绝对值,并计算TP2a与TP2b之间的温差绝对值。
S105,判断TP1a与TP1b之间的温差绝对值是否大于预设温度阈值M,即判断是否|TP1a-TP1b|>M。如果是,执行步骤S106;如果否,执行步骤S107。
S106,判断TP1为第一压缩机A对应的排气温度传感器,TP2为第二压缩机B对应的排气温度传感器。
S107,判断TP2a与TP2b之间的温差绝对值是否大于预设温度阈值M,即判断是否|TP2a-TP2b|>M。如果是,执行步骤S108;如果否,执行步骤S109。
S108,判断TP2为第一压缩机A对应的排气温度传感器,TP1为第二压缩机B对应的排气温度传感器。
S109,维持之前的判断结果,即排气传感器未出现插错。
S110,排气传感器判定成功,空调系统进入正常控制模式。
需要说明的是,如果压缩机的开启时间大于预设时间t,则空调系统直接进入正常控制模式。
综上所述,根据本发明实施例的排气温度传感器防呆方法,在空调系统开机时,首先,获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第一温度值。然后,控制多个压缩机中的任意一个压缩机开启,并获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值。最后,根据第二温度值与第一温度值之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器,从而可以防止排气温度传感器插错位置,自动化程度高,且不会导致物料增多。
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 (4)
1.一种空调系统的排气温度传感器防呆方法,其特征在于,所述空调系统包括多个压缩机,每个压缩机的排气口分别设置有排气温度传感器,所述方法包括以下步骤:
在所述空调系统开机时,获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第一温度值;
控制所述多个压缩机中的任意一个压缩机开启,并获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值;
根据所述第二温度值与所述第一温度值之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器。
2.根据权利要求1所述的空调系统的排气温度传感器防呆方法,其特征在于,根据所述第二温度值与所述第一温度值之间的变化情况识别开启的压缩机对应的排气温度传感器,包括:
计算每个排气温度传感器对应的所述第二温度值与所述第一温度值之间的温差绝对值;
对每个排气温度传感器对应的温差绝对值进行判断;
当多个排气温度传感器中的一个排气温度传感器对应的温差绝对值大于预设温度阈值时,判断该排气温度传感器与所述开启的压缩机相对应。
3.根据权利要求1所述的空调系统的排气温度传感器防呆方法,其特征在于,在所述开启的压缩机的开启时间小于等于预设时间时,获取每个排气温度传感器检测的温度值以作为第二温度值。
4.根据权利要求1所述的空调系统的排气温度传感器防呆方法,其特征在于,当所述空调系统包括第一压缩机和第二压缩机时,控制所述第一压缩机开启,其中,
获取所述第一压缩机开启前的两个排气温度传感器检测的温度值分别为TP1a、TP2a;
在所述第一压缩机的开启时间小于等于预设时间时,获取所述两个排气温度传感器检测的温度值分别为TP1b、TP2b;
计算所述TP1a与所述TP1b之间的温差绝对值,并计算所述TP2a与所述TP2b之间的温差绝对值;
如果所述TP1a与所述TP1b之间的温差绝对值大于预设温度阈值,则判断TP1为所述第一压缩机对应的排气温度传感器,TP2为所述第二压缩机对应的排气温度传感器;
如果所述TP2a与所述TP2b之间的温差绝对值大于所述预设温度阈值,则判断TP2为所述第一压缩机对应的排气温度传感器,TP1为所述第二压缩机对应的排气温度传感器。
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