CN106482303A - 一种空调器及其制冷控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及空气调节技术领域,提供一种空调器及其制冷控制方法。其中,空调器在室外换热器和节流装置之间连接可调节制冷剂存储器,该存储器包括柱形壳体以及塞部件,塞部件与柱形壳体之间形成储液室;柱形壳体上开设有进液口和排液口;塞部件与驱动机构连接,驱动机构根据制冷回路中制冷剂压力值控制塞部件运动。该方案中,当空调器中制冷剂高压压力值过高时,则驱动机构驱动塞部件运动以使得储液室容积增大,从而空调器管路中的一部分制冷剂存储在储液室中,降低空调器管路中制冷剂的压力,直到制冷剂高压压力值满足要求,此时驱动机构控制塞部件保持静止。因此,该空调器可以在高温甚至超高温环境下正常制冷,有效解决用户高温无法制冷的问题。

Description

一种空调器及其制冷控制方法
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,尤其涉及一种空调器及其制冷控制方法。
背景技术
传统的T3空调器运行最高温度52℃,一般空调厂家设计时会留量2~3℃设计余,即使得空调器的最高运行环境温度55℃左右。但即使有这样的余量,产品安装到用户家里后,仍旧故障频频,维修率居高不下。尤其中东环境比较恶劣,当天气预报大气温度45℃左右时,在室外被暴晒后的空气温度往往可高达60℃以上,甚至达到67至68℃之间。而该种温度环境下,常规的T3工况空调器早就因为高温、高压、大电流而保护停机,甚至被高温烧坏了。因此对用户来说,越是高温环境需要冷量的时候,空调器却保护停机无法制冷。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明的目的是:提供一种空调器及其制冷控制方法,解决现有技术中存在的高温环境下无法正常制冷的问题。
(二)技术方案
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种空调器,包括:通过管路连接形成回路的压缩机、室内换热器和室外换热器,所述室内换热器和所述室外换热器之间连接有节流装置,所述室外换热器和节流装置之间连接有可调节制冷剂存储器,所述可调节制冷剂存储器包括柱形壳体,以及设置在所述柱形壳体内且可沿着所述柱形壳体的轴向做往复运动的塞部件,所述塞部件与所述柱形壳体的内侧壁密封,且所述塞部件的作用面与所述柱形壳体之间形成储液室;所述柱形壳体上开设有与所述储液室连通的进液口和排液口,所述进液口连接所述室外换热器,所述排液口连接所述节流装置;所述塞部件连接驱动机构;所述空调器还包括压力传感器,用于测量空调器制冷回路中制冷剂的压力值,并将测得的数据发送给所述驱动机构,所述驱动机构根据接收到的所述数据驱动所述塞部件运动。
优选地,所述塞部件将所述柱形壳体的内腔分隔形成调节室和所述储液室,所述驱动机构安装在所述调节室中。
优选地,所述柱形壳体竖直放置,且所述调节室位于所述储液室上方。
优选地,所述柱形壳体水平放置。
优选地,所述柱形壳体一端敞口,所述驱动机构安装在所述柱形壳体的敞口端。
优选地,所述塞部件为分隔板、活塞或者柱塞。
优选地,所述驱动机构为气缸、液压缸或者直线电机。
优选地,所述节流装置为电子膨胀阀或者热力膨胀阀。
本发明根据上述空调器提供一种制冷控制方法,包括以下步骤:
S1、将空调器切换到制冷运行模式,使得制冷剂从室外换热器的出口经过所述可调节制冷剂存储器进入节流装置;
S2、测量空调器制冷回路中制冷剂的压力值,包括空调器制冷剂高压压力值P,并将测得的数据发送给驱动机构;
S3、将P和空调器制冷时所允许的最大制冷剂高压压力值P进行对比:
如果P≤P,则驱动机构控制塞部件静止不动,从而保持P不变;
如果P>P,则驱动机构控制塞部件运动以使得储液室的容积增加,从而使得P值减小,直到P=P
S4、当储液室中存储有制冷剂时,如果P≤P,则驱动机构控制塞部件运动以使得储液室的容积减小,从而向空调器制冷回路中释放制冷剂。
优选地,当所述节流装置为电子膨胀阀时,还包括以下步骤:
S5、测量压缩机的实际吸气温度Ts,将压缩机的实际吸气温度Ts与压缩机的设定吸气温度T0做差值,求得压缩机的回气过热度ΔT=Ts-T0
若△T<-1,减小电子膨胀阀开度;
若△T>1,增大电子膨胀阀开度;
若-1≤△T≤1,保持当前电子膨胀阀开度不变。
(三)有益效果
本发明的技术方案具有以下优点:本发明的空调器,通过管路连接形成回路的压缩机、室内换热器和室外换热器,所述室内换热器和所述室外换热器之间连接有节流装置,所述室外换热器和节流装置之间连接有可调节制冷剂存储器,所述可调节制冷剂存储器包括柱形壳体,以及设置在所述柱形壳体内且可沿着所述柱形壳体的轴向做往复运动的塞部件,所述塞部件与所述柱形壳体的内侧壁密封,且所述塞部件的作用面与所述柱形壳体之间形成储液室;所述柱形壳体上开设有与所述储液室连通的进液口和排液口,所述进液口连接所述室外换热器,所述排液口连接所述节流装置;所述塞部件连接驱动机构;所述空调器还包括压力传感器,用于测量空调器制冷回路中制冷剂的压力值,并将测得的数据发送给所述驱动机构,所述驱动机构根据接收到的所述数据驱动所述塞部件运动。该方案中,当空调器中制冷剂高压压力值过高时,则驱动机构驱动塞部件运动以使得储液室容积增大,从而空调器的管路中的一部分制冷剂存储在储液室中,降低空调器管路中制冷剂的压力,直到制冷剂高压压力值满足要求,此时驱动机构控制塞部件保持静止。因此,该空调器可以在高温甚至超高温环境下正常制冷,有效解决用户高温无法制冷的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是实施例的空调器的结构示意图;
图2是实施例的可调节制冷剂存储器的结构示意图;
图中:1、可调节制冷剂存储器;101、柱形壳体;102、塞部件;103、储液室;104、进液口;105、排液口;106、调节室;107、驱动机构;2、压缩机;3、室内换热器;4、室外换热器;5、换向装置;6、节流装置。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”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”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例一
请参见图1,本实施例一的空调器,包括:通过管路连接形成回路的压缩机2、室内换热器3和室外换热器4,所述室内换热器3和所述室外换热器4之间连接有节流装置6;在室外换热器4和节流装置6之间连接可调节制冷剂存储器1,所述可调节制冷剂存储器1包括柱形壳体101,以及设置在所述柱形壳体101内且可沿着所述柱形壳体101的轴向做往复运动的塞部件102,所述塞部件102与所述柱形壳体101的内侧壁密封,且所述塞部件102的作用面与所述柱形壳体101之间形成储液室103;所述柱形壳体101上开设有与所述储液室103连通的进液口104和排液口105,所述进液口104连接所述室外换热器4,所述排液口105连接所述节流装置6;所述塞部件102与驱动机构107连接,所述空调器还包括压力传感器,用于测量空调器制冷回路中制冷剂的压力值,并将测得的数据发送给所述驱动机构107,所述驱动机构107根据接收到的所述数据驱动所述塞部件102运动。
需要说明的是,可调节制冷剂存储器1的进液口104和排液口105是针对空调器在制冷模式下运行的情况而言,因为制冷模式下制冷剂从压缩机2中流向室外换热器4,且从室外换热器4流向可调节制冷剂存储器1。而针对处于制热模式下的空调器,由于制冷剂从压缩机2中流出后先进入室内换热器3,然后经过节流装置6进入可调节制冷剂存储器1,此时制冷剂通过“排液口105”进入到可调节制冷剂存储器1,并通过“进液口104”从可调节制冷剂存储器1排出。
需要说明的是,本实施例一仅仅针对空调器在制冷模式的运行进行说明。至于空调器处于制热模式的情况,由于经过节流装置6进入到可调节制冷剂存储器1的制冷剂压力很小,从而可调节制冷剂存储器1此时基本不起制冷剂调节作用。因此在制热模式下,驱动机构107不需要控制塞部件102的运动,只需将塞部件102固定在某一特定位置,从而使得接入的可调节制冷剂存储器1等同于制冷剂管路即可。由此,本实施例一的空调器,其也可以是专门用于制冷的机器,从而其可以不设置换向装置5。
此外,为了测量空调器制冷回路中制冷剂的压力值,压力传感器的位置可以灵活设置。当然,优选压力传感器的位置正好使其可以测量制冷剂高压压力。例如,可以将压力传感器设置在可调节制冷剂存储器进液口、出液口或者室内换热器与室外换热器之间的管路上。
并且,上述“塞部件102的作用面”,指的是和制冷剂直接接触并给制冷剂施加支撑力的面,结合附图1,指的是塞部件102的上表面。
将本实施例的空调器用于制冷时,当空调器制冷剂高压压力过高时,驱动机构控制塞部件102运动,以使得储液室103容积增大,从而空调器的管路中的一部分制冷剂存储在储液室103中,空调器管路中制冷剂的压力降低,直到制冷剂高压压力值满足要求,此时驱动机构107控制塞部件102静止在当前位置。
尤其当空调器放在高温或者超高温环境下进行制冷时,从室外换热器4出来的制冷剂具有很高的压力,此时通过可调节制冷剂存储器1存储制冷剂释放压力,可以有效解决用户高温无法制冷的问题。
其中,环境温度越高,空调器的制冷剂高压压力值越大,从而驱动机构107控制塞部件102运动的行程越大,储液室103可以存储越多制冷剂,以有效缓解空调器制冷剂高压压力值太大的问题。假设环境温度是极限温度65℃,那么此时驱动机构107控制塞部件102运动到最低点,此时储液室103的容积达到最大,从而最大限度的存储制冷剂,减少参与循环的制冷剂量,保证在空调器在超高温环境下正常制冷,解决用户高温空调器跳停无法制冷的问题。
同理,当空调器中制冷剂的制冷剂压力过低时,如果可调节制冷剂存储器1中存储有制冷剂的话,则可以通过驱动机构107驱动塞部件102运动以使得储液室103的容积减小,从而可调节制冷剂存储器1向空调器的制冷回路中释放制冷剂。直到制冷剂高压压力值满足要求,或者储液室103中的制冷剂完全释放,此时驱动机构107控制塞部件102保持静止。
其中,制冷剂高压压力指的是空调器制冷状态下,室外换热器4的出口和节流装置6的入口之间的压力。
本实施例一中,可调节制冷剂存储器1的塞部件102的初始位置靠近柱形壳体101的顶部,此时储液室103的容积十分小,从而储液室103可以看成接入空调器中的制冷剂管段。只有当空调器中制冷剂高压压力超过设定值时,此时驱动机构107驱动塞部件运动以调节储液室103容积,从而使得储液室103具有存储制冷剂的能力。并且,在储液室103存储有制冷剂的基础上,如果制冷剂高压压力过低,那么通过驱动塞部件102,储液室103可以向空调器管路中释放部分制冷剂。
请参见图2,本实施例一中,柱形壳体101竖直设置,包括顶板和底板,从而塞部件102将所述柱形壳体101的内腔分隔形成调节室106和所述储液室103,且所述储液室103位于所述调节室106的上方。其中,“柱形壳体101竖直设置”指的是柱形壳体101的轴线沿竖直方向延伸。
需要说明的是,柱形壳体101不一定要竖直设置,其还可以水平设置,从而此时得到储液室103和调节室106位于同一水平高度。
此外,优选但是不必须将调节室106抽成真空状态,从而避免塞部件102运动过程中,调节室106中的气压发生变化。或者,也可以使得调节室106和大气连通,从而保证调节室106中的气压稳定。
在上述基础上,优选驱动机构107位于所述调节室106中。其中,驱动机构107的底端固定在所述调节室106的底板上,顶端支撑所述塞部件102。显然,调节室106的存在可以方便驱动机构107的固定。
当然,驱动机构107满足特定要求的情况下,也可以将其设置在储液室103中,只是该种情况下不仅不利于驱动机构107的保护,而且储液室103的容积的调节范围也会受到影响。
从附图2中可知,本实施例一中,选择气缸作为驱动机构107。当然,本实施例一的驱动机构107还可以为液压缸、直线电机等其它形式。
并且,本实施例一的塞部件102的具体形式不受附图限制,其既可以采用附图2中分隔板的形式,还可以采用柱塞或者活塞等形式。其中,分隔板的形式结构简单制造成本低,但是密封性可能会差一点;而柱塞和活塞的形式,其密封性虽然好,但是制造成本会更高。
此外,节流装置6的形式也不受限制,例如电子膨胀阀或者热力膨胀阀均包括在本申请的保护范围之内。
柱形壳体101,其横截面可以呈圆形、方形、三角形等任意形状。
根据上述空调器,本实施例一提供一种制冷控制的方法,包括以下步骤:
S1、将空调器切换到制冷运行模式,使得制冷剂从室外换热器的出口经过所述可调节制冷剂存储器进入节流装置;
S2、测量空调器制冷回路中制冷剂的压力值,包括空调器制冷剂高压压力值P,并将测得的数据发送给驱动机构;
S3、将P和空调器制冷时所允许的最大制冷剂高压压力值P进行对比:
如果P≤P,则驱动机构控制塞部件静止不动,从而保持P不变;
如果P>P,则驱动机构控制塞部件运动以使得储液室的容积增加,从而使得P值减小,直到P=P
S4、当储液室中存储有制冷剂时,如果P≤P,则驱动机构控制塞部件运动以使得储液室的容积减小,从而向空调器制冷回路中释放制冷剂。
本实施例一中,主要是通过制冷剂高压压力值来判断空调器制冷回路中制冷剂的压力值是否满足要求,当然还可以通过其它等效的参数来进行压力值的判断。
当所述节流装置6为电子膨胀阀时,还包括以下步骤:
S5、测量压缩机2的实际吸气温度Ts,将压缩机2的实际吸气温度Ts与压缩机2的设定吸气温度T0做差值,求得压缩机2的回气过热度ΔT=Ts-T0
若△T<-1,说明制冷系统冷媒流量太大,蒸发温度较低,电子膨胀阀开度调小一级;
若△T>1,说明制冷系统冷媒流量偏小,蒸发温度较高,电子膨胀阀开度调大一级;
若-1≤△T≤1,说明当前制冷系统运行状态较好,保持当前电子膨胀阀开度不变。
显然,作为节流装置的电子膨胀阀,其开度调节是伴随空调器整个运行过程的,其虽然是S4,但是并不意味着时间上和S1-S3存在先后关系。并且,可以设定一个执行周期t,从而每隔时间t判断一次回气过热度ΔT的大小,并根据每次的判断调节电子膨胀阀开度。
实施例二
和实施例一不同之处在于,本实施例二的空调器,其可调节制冷剂存储器1的柱形壳体101下端敞口,从而柱形壳体101的内腔不具有调节室106。
该种情况下,驱动机构107的结构不受柱形壳体101的限制,从而其可选择的范围比较大。此外,具有敞口的柱形壳体101,其结构简单便于加工,并且可以保证塞部件102和大气相通,避免气压影响塞部件的运动。
同样的,本实施例二的空调器,其柱形壳体101既可以竖直放置也可以水平放置。
以上实施方式仅用于说明本发明,而非对本发明的限制。尽管参照实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本发明的技术方案进行各种组合、修改或者等同替换,都不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (10)

1.一种空调器,包括:通过管路连接形成回路的压缩机、室内换热器和室外换热器,所述室内换热器和所述室外换热器之间连接有节流装置,其特征在于,所述室外换热器和节流装置之间连接有可调节制冷剂存储器,所述可调节制冷剂存储器包括柱形壳体,以及设置在所述柱形壳体内且可沿着所述柱形壳体的轴向做往复运动的塞部件,所述塞部件与所述柱形壳体的内侧壁密封,且所述塞部件的作用面与所述柱形壳体之间形成储液室;所述柱形壳体上开设有与所述储液室连通的进液口和排液口,所述进液口连接所述室外换热器,所述排液口连接所述节流装置;所述塞部件连接驱动机构;所述空调器还包括压力传感器,用于测量空调器制冷回路中制冷剂的压力值,并将测得的数据发送给所述驱动机构,所述驱动机构根据接收到的所述数据驱动所述塞部件运动。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述塞部件将所述柱形壳体的内腔分隔形成调节室和所述储液室,所述驱动机构安装在所述调节室中。
3.根据权利要求2所述的空调器,其特征在于,所述柱形壳体竖直放置,且所述调节室位于所述储液室上方。
4.根据权利要求2所述的空调器,其特征在于,所述柱形壳体水平放置。
5.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述柱形壳体一端敞口,所述驱动机构安装在所述柱形壳体的敞口端。
6.根据权利要求1至5中任意一项所述的空调器,其特征在于,所述塞部件为分隔板、活塞或者柱塞。
7.根据权利要求1至5中任意一项所述的空调器,其特征在于,所述驱动机构为气缸、液压缸或者直线电机。
8.根据权利要求1至5中任意一项所述的空调器,其特征在于,所述节流装置为电子膨胀阀或者热力膨胀阀。
9.根据权利要求1至8中任意一项所述的空调器进行制冷控制的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将空调器切换到制冷运行模式,使得制冷剂从室外换热器的出口经过所述可调节制冷剂存储器进入节流装置;
S2、测量空调器制冷回路中制冷剂的压力值,包括空调器制冷剂高压压力值P,并将测得的数据发送给驱动机构;
S3、将P和空调器制冷时所允许的最大制冷剂高压压力值P进行对比:
如果P≤P,则驱动机构控制塞部件静止不动,从而保持P不变;
如果P>P,则驱动机构控制塞部件运动以使得储液室的容积增加,从而使得P值减小,直到P=P
S4、当储液室中存储有制冷剂时,如果P≤P,则驱动机构控制塞部件运动以使得储液室的容积减小,从而向空调器制冷回路中释放制冷剂。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,当所述节流装置为电子膨胀阀时,还包括以下步骤:
S5、测量压缩机的实际吸气温度Ts,将压缩机的实际吸气温度Ts与压缩机的设定吸气温度T0做差值,求得压缩机的回气过热度ΔT=Ts-T0
若△T<-1,减小电子膨胀阀开度;
若△T>1,增大电子膨胀阀开度;
若-1≤△T≤1,保持当前电子膨胀阀开度不变。
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