CN106705361A - 一种低温制冷控制方法、控制器及空调器 - Google Patents
一种低温制冷控制方法、控制器及空调器 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106705361A CN106705361A CN201611218917.4A CN201611218917A CN106705361A CN 106705361 A CN106705361 A CN 106705361A CN 201611218917 A CN201611218917 A CN 201611218917A CN 106705361 A CN106705361 A CN 106705361A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- outdoor temperature
- default
- fan
- rotation speed
- compressor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/72—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
- F24F11/74—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
- F24F11/77—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by controlling the speed of ventilators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/10—Temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
- F24F11/64—Electronic processing using pre-stored data
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/10—Temperature
- F24F2110/12—Temperature of the outside air
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/70—Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Atmospheric Sciences (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
本发明公开一种低温制冷控制方法、控制器及空调器,方法包括:在空调器处于低温制冷模式时,获取室外温度;基于室外温度和低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速;基于压缩机运行频率以及外风机转速,对压缩机以及外风机进行控制;其中,各预设室外温度范围对应相同或不同的压缩机运行频率以及外风机转速。相比于现有技术,本发明提出的低温制冷控制方法、控制器及空调器,增加了新的低温制冷控制模式,通过获取室外温度,确定低温制冷控制模式下压缩机运行频率和外风机转速,从而对压缩机和外风机进行控制,可满足低温环境例如北欧国家等地的使用要求,解决了外风机间断性停机的问题。
Description
技术领域
本发明涉及空调器控制技术领域,具体涉及一种低温制冷控制方法、控制器及空调器。
背景技术
空调器即空气调节器(air conditioner),也可简称为空调,用于对室内环境空气的温度、湿度、洁净度等参数进行调节和控制。空调器通常由室内机和室外机构成。
目前空调器越来越追求其功能的多样化、智能化和差异化。低温环境例如北欧国家等地的数据中心和机房,虽然冬天的室外温度低,但是室内因为大型计算机组和服务器24小时不间断工作而产生了大量的冷,因此还需要通过空调器开启制冷模式把大型计算机组和服务器产生的冷量散去,因此需要特别注重低温制冷效果。
但是目前空调器对低温环境这种特殊工况验证不够充分,因此存在室外机的风机(简称外风机)经常出现间断性停机,导致空调器室外机中压缩机产生的制冷量不足,室内温度不能维持稳定,对大型计算机组和服务器造成重要影响的问题。
发明内容
鉴于上述问题,本发明提出了克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种低温制冷控制方法、控制器及空调器。
为此目的,第一方面,本发明提出一种低温制冷控制方法,包括以下步骤:
在空调器处于低温制冷模式时,获取室外温度;
基于所述室外温度和所述低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速;
基于所述压缩机运行频率以及外风机转速,对所述压缩机以及所述外风机进行控制;
其中,所述各预设室外温度范围对应相同或不同的压缩机运行频率以及外风机转速。
可选的,所述基于所述室外温度和所述低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速,包括:
若所述室外温度大于等于所述空调器常规制冷模式对应的室外温度预设值,则控制所述空调器进入常规制冷模式;
若所述室外温度小于所述室外温度预设值,则基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速。
可选的,所述基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速,包括:
若所述室外温度处于第一预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第一运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第一转速;
若所述室外温度处于第二预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第二运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第二转速;
若所述室外温度处于第三预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第三运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第三转速;
若所述室外温度处于第四预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第四运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第四转速;
若所述室外温度处于第五预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第五运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第五转速;
其中,所述第一预设室外温度范围的上限温度为所述室外温度预设值;所述第一预设室外温度范围的下限温度为所述第二预设室外温度范围的上限温度;所述第二预设室外温度范围的下限温度为所述第三预设室外温度范围的上限温度;所述第三预设室外温度范围的下限温度为所述第四预设室外温度范围的上限温度;所述第四预设室外温度范围的下限温度为所述第五预设室外温度范围的上限温度。
可选的,所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率为基于所述压缩机预设的最大运行频率确定的频率。
第二方面,本发明还提供一种控制器,包括以下单元:
获取单元,用于在空调器处于低温制冷模式时,获取室外温度;
确定单元,用于基于所述室外温度和所述低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速;
控制单元,用于基于所述压缩机运行频率以及外风机转速,对所述压缩机以及所述外风机进行控制;
其中,所述各预设室外温度范围对应相同或不同的压缩机运行频率以及外风机转速。
可选的,所述确定单元,用于:
若所述室外温度大于等于所述空调器常规制冷模式对应的室外温度预设值,则控制所述空调器进入常规制冷模式;
若所述室外温度小于所述室外温度预设值,则基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速。
可选的,所述确定单元基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速,包括:
若所述室外温度处于第一预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第一运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第一转速;
若所述室外温度处于第二预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第二运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第二转速;
若所述室外温度处于第三预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第三运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第三转速;
若所述室外温度处于第四预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第四运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第四转速;
若所述室外温度处于第五预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第五运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第五转速;
其中,所述第一预设室外温度范围的上限温度为所述室外温度预设值;所述第一预设室外温度范围的下限温度为所述第二预设室外温度范围的上限温度;所述第二预设室外温度范围的下限温度为所述第三预设室外温度范围的上限温度;所述第三预设室外温度范围的下限温度为所述第四预设室外温度范围的上限温度;所述第四预设室外温度范围的下限温度为所述第五预设室外温度范围的上限温度。
可选的,所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率为基于所述压缩机预设的最大运行频率确定的频率。
第三方面,本发明还提供一种空调器,包括:
如第二方面所述的控制器。
可选的,所述空调器还包括:
安装在所述冷凝器上的温度传感器;所述温度传感器与所述控制器连接。
相比于现有技术,本发明提出的低温制冷控制方法、控制器及空调器,增加了新的低温制冷控制模式,通过获取室外温度,确定低温制冷控制模式下压缩机运行频率以及外风机转速,从而对压缩机和外风机进行控制,可满足低温环境例如北欧国家等地的使用要求,解决了外风机间断性停机的问题。
附图说明
图1为本发明第一实施例提供的一种低温制冷控制方法流程图;
图2为本发明第二实施例提供的一种控制器结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将相同的名称区分开来,而不是暗示这些名称之间的关系或者顺序。
目前空调器的外风机之所以会出现经常出现间断性停机,其主要原因是:
外风机的启停是根据室外机中冷凝器的出口温度T1进行控制的。空调器开机后,室外机中压缩机先启动,当T1高于某温度设定值S1时,外风机会启动,使室外机中冷凝器换热量大大增加,从而冷凝器的出口温度T1会逐渐降低,当T1低于某温度设定值S2(S2小于S1)后,外风机就会停止。通常情况下(即非低温环境),T1不会低于S2,但是当室外温度较低时,T1则会低于S2,所以外风机会停止,外风机停止后,T1温度升高,当T1高于S1,外风机又会重新开启,从而导致外风机总是启停。
如图1所示,本实施例公开一种低温制冷控制方法,可包括如下步骤101至103:
101、在空调器处于低温制冷模式时,获取室外温度。
本实施例中,空调器处于低温制冷模式例如:预先在所述空调器的遥控器上设置“低温制冷模式”按键,用户通过此按键可向所述空调器发送指令,使空调器进入低温制冷模式。
本实施例中,获取室外温度可以为实时获取室外温度,获取室外温度方式例如:接收安装在所述空调器室外机的冷凝器上的温度传感器实时检测的室外温度。
102、基于所述室外温度和所述低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速。
本实施例中,所述低温制冷模式对应有多个预设室外温度范围,预设室外温度范围也即室外低温环境的温度范围,若所述空调器的常规制冷模式对应的室外温度大于等于10℃,则低温制冷模式对应的预设室外温度范围例如为0℃至10℃、﹣5℃至0℃、﹣10℃至﹣5℃、﹣15℃至﹣10℃以及﹣15℃以下,针对不同的预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速。
103、基于所述压缩机运行频率以及外风机转速,对所述压缩机以及所述外风机进行控制。
本实施例中,所述各预设室外温度范围对应相同或不同的压缩机运行频率以及外风机转速。
本实施例中,所述空调器室内机的风机(简称内风机)的控制,可采用现有控制方式,例如,用户使用遥控器选择内风机的运行风档,运行风档包括:静音、低风、中风和高风,其中,静音对应的内风机转速为650-700转/分,低风对应的内风机转速为850-900转/分,中风对应的内风机转速为1050-1100转/分,高风对应的内风机转速为1250-1300转/分。
可见,本实施例提出的低温制冷控制方法,增加了新的低温制冷控制模式,通过获取室外温度,确定低温制冷控制模式下压缩机运行频率以及外风机转速,从而对压缩机和外风机进行控制,可满足低温环境例如北欧国家等地的使用要求,解决了外风机间断性停机的问题。
在一个具体的例子中,步骤102所述基于所述室外温度和所述低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速,具体包括图1中未示出的如下步骤1021和1022:
1021、若所述室外温度大于等于所述空调器常规制冷模式对应的室外温度预设值,则控制所述空调器进入常规制冷模式。
本实施例中,若所述空调器的常规制冷模式对应的室外温度预设值为10℃,则低温制冷模式对应的预设室外温度范围例如为0℃至10℃、﹣5℃至0℃、﹣10℃至﹣5℃、﹣15℃至﹣10℃以及﹣15℃以下。
本实施例中,若所述室外温度大于10℃,认为室外不是低温环境,则控制所述空调器进入常规制冷模式,并按照现有技术中常规制冷模式的制冷控制方式来控制压缩机和外风机的运行,本实施例不再赘述。
1022、若所述室外温度小于所述室外温度预设值,则基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速。
本实施例中,目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率为基于所述压缩机预设的最大运行频率确定的频率。
本实施例中,各预设室外温度范围分别对应一个压缩机运行频率以及一个外风机转速,例如:
0℃至10℃对应的压缩机运行频率例如为单位为Hz;
﹣5℃至0℃对应的压缩机运行频率例如为
﹣10℃至﹣5℃对应的压缩机运行频率例如为
﹣15℃至﹣10℃对应的压缩机运行频率例如为
﹣15℃以下对应的压缩机运行频率例如为
其中,Fmax为压缩机预设的最大运行频率。
0℃至10℃对应的外风机转速例如为240~260转/分钟中的任一转速;
﹣5℃至0℃对应的外风机转速例如为290~310转/分钟中的任一转速;
﹣10℃至﹣5℃对应的外风机转速例如为190~210转/分钟中的任一转速;
﹣15℃至﹣10℃对应的外风机转速例如为140~160转/分钟中的任一转速;
﹣15℃以下对应的压缩机运行频率例如为140~160转/分钟中的任一转速。
需要说明的是,实施例中公开的取值仅为举例说明,本领域技术人员应当理解,可根据实际情况或需求,对取值进行调整,本实施例不限定各预设室外温度范围分别对应的压缩机运行频率以及外风机转速的具体取值。
在一个具体的例子中,上一个实施例的步骤1022中所述基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速,具体包括以下五个方面A~E:
A若所述室外温度处于第一预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第一运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第一转速;
B、若所述室外温度处于第二预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第二运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第二转速;
C、若所述室外温度处于第三预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第三运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第三转速;
D、若所述室外温度处于第四预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第四运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第四转速;
E、若所述室外温度处于第五预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第五运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第五转速;
其中,所述第一预设室外温度范围的上限温度为所述室外温度预设值;所述第一预设室外温度范围的下限温度为所述第二预设室外温度范围的上限温度;所述第二预设室外温度范围的下限温度为所述第三预设室外温度范围的上限温度;所述第三预设室外温度范围的下限温度为所述第四预设室外温度范围的上限温度;所述第四预设室外温度范围的下限温度为所述第五预设室外温度范围的上限温度。
本实施例中,所述低温制冷模式对应五个预设室外温度范围,本领域技术人员应当理解,可根据实际需要设置更多个或更少个预设室外温度范围,但低温制冷控制方法的思想应符合该实施例提供的控制方式。
本实施例中,低温制冷模式对应的预设室外温度范围例如为0℃至10℃、﹣5℃至0℃、﹣10℃至﹣5℃、﹣15℃至﹣10℃以及﹣15℃以下。各预设室外温度范围对应的压缩机运行频率以及外风机转速可参考上一个实施例,本实施例不再赘述。
本领域技术人员应当理解,各预设室外温度范围的上限温度和下限温度可为包含或非包含,也即﹣5℃至0℃可理解为:﹣5℃≤T≤0℃、﹣5℃<T≤0℃、﹣5℃≤T<0℃或﹣5℃<T<0℃,本领域技术人员可根据实际情况作出选择,但应符合本实施例的控制思路。
在一个具体的例子中,图1所述方法还包括图1未示出的以下步骤104:
104、在所述空调器处于低温制冷模式时停机并重新启动后,控制所述空调器恢复到所述低温制冷模式,所述停机为预设保护类型的故障导致的停机。
本实施例中,预设保护类型的故障例如电流保护、电压保护、温度保护等。
基于以上实施例提出的低温制冷控制方法,本领域技术人员可在不脱离上述低温制冷控制方法的构思下,将获取室外温度替换为获取冷凝器出口温度、室内温度或室内机中蒸发器中部温度(也即蒸发器铜管的温度),当然,应当先确定室外温度与冷凝器出口温度、室内温度或室内机中蒸发器中部温度之间的对应关系,然后确定低温制冷模式对应的各预设室外温度范围与冷凝器出口温度范围、室内温度范围或室内机中蒸发器中部温度范围之间的对应关系,也即重新确定低温制冷模式对应的各预设室外温度范围。
可见,以上实施例提出的低温制冷控制方法,增加了新的低温制冷控制模式,通过获取室外温度,确定低温制冷控制模式下压缩机运行频率以及外风机转速,从而对压缩机和外风机进行控制,可满足低温环境例如北欧国家等地的使用要求,解决了外风机间断性停机的问题,避免了制冷量的波动,对室内的温度控制比较恒定,对设备起到保护作用。
如图2所示,本实施例公开一种控制器,可包括以下单元:获取单元21、确定单元22以及控制单元23。各单元具体说明如下:
获取单元21,用于在空调器处于低温制冷模式时,获取室外温度;
确定单元22,用于基于所述室外温度和所述低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速;
第一控制单元23,用于基于所述压缩机运行频率以及外风机转速,对所述压缩机以及所述外风机进行控制;
其中,所述各预设室外温度范围对应相同或不同的压缩机运行频率以及外风机转速。
本实施例公开的控制器,可实现图1所示的低温制冷控制方法流程,因此,本实施例中的控制器的效果及说明可参见图1所示的方法实施例,在此不再赘述。
在一个具体的例子中,所述确定单元22,具体用于:
若所述室外温度大于等于所述空调器常规制冷模式对应的室外温度预设值,则控制所述空调器进入常规制冷模式;
若所述室外温度小于所述室外温度预设值,则基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速。
在一个具体的例子中,所述确定单元22基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速,具体包括:
若所述室外温度处于第一预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第一运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第一转速;
若所述室外温度处于第二预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第二运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第二转速;
若所述室外温度处于第三预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第三运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第三转速;
若所述室外温度处于第四预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第四运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第四转速;
若所述室外温度处于第五预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第五运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第五转速;
其中,所述第一预设室外温度范围的上限温度为所述室外温度预设值;所述第一预设室外温度范围的下限温度为所述第二预设室外温度范围的上限温度;所述第二预设室外温度范围的下限温度为所述第三预设室外温度范围的上限温度;所述第三预设室外温度范围的下限温度为所述第四预设室外温度范围的上限温度;所述第四预设室外温度范围的下限温度为所述第五预设室外温度范围的上限温度。
在一个具体的例子中,所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率为基于所述压缩机预设的最大运行频率确定的频率。
可见,以上实施例提出的控制器,增加了新的低温制冷控制模式,通过获取室外温度,确定低温制冷控制模式下压缩机运行频率以及外风机转速,从而对压缩机和外风机进行控制,可满足低温环境例如北欧国家等地的使用要求,解决了外风机间断性停机的问题。
本发明实施例还提供一种空调器,包括:以上实施例提出的控制器。
在一个具体的例子中,所述空调器还包括:安装在所述冷凝器上的温度传感器,用于采集室外温度;所述温度传感器与所述控制器连接。
本领域技术人员可以理解,可以把实施例中的各单元组合成一个单元,以及此外可以把它们分成多个子单元。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是互相排斥之处,可以采用任何组合对本说明书中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。
本领域技术人员可以理解,实施例中的各单元可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。
虽然结合附图描述了本发明的实施方式,但是本领域技术人员可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下做出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。
Claims (10)
1.一种低温制冷控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
在空调器处于低温制冷模式时,获取室外温度;
基于所述室外温度和所述低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速;
基于所述压缩机运行频率以及外风机转速,对所述压缩机以及所述外风机进行控制;
其中,所述各预设室外温度范围对应相同或不同的压缩机运行频率以及外风机转速。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述室外温度和所述低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速,包括:
若所述室外温度大于等于所述空调器常规制冷模式对应的室外温度预设值,则控制所述空调器进入常规制冷模式;
若所述室外温度小于所述室外温度预设值,则基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速,包括:
若所述室外温度处于第一预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第一运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第一转速;
若所述室外温度处于第二预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第二运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第二转速;
若所述室外温度处于第三预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第三运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第三转速;
若所述室外温度处于第四预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第四运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第四转速;
若所述室外温度处于第五预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第五运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第五转速;
其中,所述第一预设室外温度范围的上限温度为所述室外温度预设值;所述第一预设室外温度范围的下限温度为所述第二预设室外温度范围的上限温度;所述第二预设室外温度范围的下限温度为所述第三预设室外温度范围的上限温度;所述第三预设室外温度范围的下限温度为所述第四预设室外温度范围的上限温度;所述第四预设室外温度范围的下限温度为所述第五预设室外温度范围的上限温度。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率为基于所述压缩机预设的最大运行频率确定的频率。
5.一种控制器,其特征在于,包括以下单元:
获取单元,用于在空调器处于低温制冷模式时,获取室外温度;
确定单元,用于基于所述室外温度和所述低温制冷模式对应的各预设室外温度范围,确定压缩机运行频率以及外风机转速;
控制单元,用于基于所述压缩机运行频率以及外风机转速,对所述压缩机以及所述外风机进行控制;
其中,所述各预设室外温度范围对应相同或不同的压缩机运行频率以及外风机转速。
6.根据权利要求5所述的控制器,其特征在于,所述确定单元,用于:
若所述室外温度大于等于所述空调器常规制冷模式对应的室外温度预设值,则控制所述空调器进入常规制冷模式;
若所述室外温度小于所述室外温度预设值,则基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速。
7.根据权利要求6所述的控制器,其特征在于,所述确定单元基于所述室外温度所处的目标预设室外温度范围,确定所述压缩机运行频率为所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率,以及确定所述外风机转速为所述目标预设室外温度范围对应的外风机转速,包括:
若所述室外温度处于第一预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第一运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第一转速;
若所述室外温度处于第二预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第二运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第二转速;
若所述室外温度处于第三预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第三运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第三转速;
若所述室外温度处于第四预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第四运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第四转速;
若所述室外温度处于第五预设室外温度范围,则确定所述压缩机运行频率为压缩机第五运行频率,以及确定所述外风机转速为外风机第五转速;
其中,所述第一预设室外温度范围的上限温度为所述室外温度预设值;所述第一预设室外温度范围的下限温度为所述第二预设室外温度范围的上限温度;所述第二预设室外温度范围的下限温度为所述第三预设室外温度范围的上限温度;所述第三预设室外温度范围的下限温度为所述第四预设室外温度范围的上限温度;所述第四预设室外温度范围的下限温度为所述第五预设室外温度范围的上限温度。
8.根据权利要求6或7任一项所述的控制器,其特征在于,所述目标预设室外温度范围对应的压缩机运行频率为基于所述压缩机预设的最大运行频率确定的频率。
9.一种空调器,其特征在于,包括:
如权利要求5至8任一项所述的控制器。
10.根据权利要求9所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括:
安装在所述冷凝器上的温度传感器;
所述温度传感器与所述控制器连接。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611218917.4A CN106705361A (zh) | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 一种低温制冷控制方法、控制器及空调器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201611218917.4A CN106705361A (zh) | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 一种低温制冷控制方法、控制器及空调器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106705361A true CN106705361A (zh) | 2017-05-24 |
Family
ID=58902674
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201611218917.4A Pending CN106705361A (zh) | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 一种低温制冷控制方法、控制器及空调器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106705361A (zh) |
Cited By (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108019895A (zh) * | 2017-11-27 | 2018-05-11 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调的控制方法 |
CN108105855A (zh) * | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器及其控制方法 |
CN108224703A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-06-29 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调的控制方法 |
CN108253603A (zh) * | 2017-12-11 | 2018-07-06 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调控制的方法、装置、系统和空调 |
CN109883021A (zh) * | 2019-03-06 | 2019-06-14 | 广东美的暖通设备有限公司 | 风量的控制方法和空调系统 |
CN110039970A (zh) * | 2019-03-04 | 2019-07-23 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 车用空调的控制方法 |
CN110397985A (zh) * | 2019-07-26 | 2019-11-01 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种空调器及其控制方法 |
CN110500747A (zh) * | 2019-08-30 | 2019-11-26 | 郑州海尔空调器有限公司 | 空调器的控制方法 |
CN111023515A (zh) * | 2019-12-18 | 2020-04-17 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器、空调器的制冷控制方法和存储介质 |
CN111023393A (zh) * | 2019-11-15 | 2020-04-17 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种室外风机的控制方法、系统及空调器 |
CN111219840A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-06-02 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种超低温制冷控制方法、装置及空调设备 |
CN112874258A (zh) * | 2021-01-18 | 2021-06-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 车载空调控制方法、电子设备及存储介质 |
CN113068546A (zh) * | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 广东积微科技有限公司 | 一种用于大棚低温制冷的空调器控制方法 |
CN113357766A (zh) * | 2021-05-25 | 2021-09-07 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调的控制方法、装置、设备、介质及程序产品 |
CN113432277A (zh) * | 2021-06-28 | 2021-09-24 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种外风机转速控制方法及空调器 |
CN115597216A (zh) * | 2022-09-23 | 2023-01-13 | 宁波奥克斯电气股份有限公司(Cn) | 一种空调制冷控制方法、控制装置以及空调器 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004003721A (ja) * | 2002-05-31 | 2004-01-08 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 空気調和機の運転制御方法 |
CN104791966A (zh) * | 2015-04-09 | 2015-07-22 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器以及空调器的低温制冷控制方法和装置 |
CN104848484A (zh) * | 2015-05-12 | 2015-08-19 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器的控制方法和空调器 |
CN104913451A (zh) * | 2015-06-01 | 2015-09-16 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器的控制方法 |
CN105135622A (zh) * | 2015-09-15 | 2015-12-09 | 广东美的制冷设备有限公司 | 家用空调的控制方法及家用空调 |
-
2016
- 2016-12-26 CN CN201611218917.4A patent/CN106705361A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004003721A (ja) * | 2002-05-31 | 2004-01-08 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 空気調和機の運転制御方法 |
CN104791966A (zh) * | 2015-04-09 | 2015-07-22 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器以及空调器的低温制冷控制方法和装置 |
CN104848484A (zh) * | 2015-05-12 | 2015-08-19 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器的控制方法和空调器 |
CN104913451A (zh) * | 2015-06-01 | 2015-09-16 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器的控制方法 |
CN105135622A (zh) * | 2015-09-15 | 2015-12-09 | 广东美的制冷设备有限公司 | 家用空调的控制方法及家用空调 |
Cited By (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108019895A (zh) * | 2017-11-27 | 2018-05-11 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调的控制方法 |
CN108019895B (zh) * | 2017-11-27 | 2020-11-24 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调的控制方法 |
CN108105855B (zh) * | 2017-12-01 | 2020-09-25 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器及其控制方法 |
CN108105855A (zh) * | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器及其控制方法 |
CN108253603A (zh) * | 2017-12-11 | 2018-07-06 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调控制的方法、装置、系统和空调 |
CN108224703A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-06-29 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调的控制方法 |
WO2019128396A1 (zh) * | 2017-12-25 | 2019-07-04 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调的控制方法 |
US11506436B2 (en) | 2017-12-25 | 2022-11-22 | Qingdao Haier Air-Conditioning Electronic Co., Ltd | Method for controlling freezing of indoor unit, outdoor unit and/or unit connection pipe of air conditioner |
CN110039970A (zh) * | 2019-03-04 | 2019-07-23 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 车用空调的控制方法 |
CN109883021A (zh) * | 2019-03-06 | 2019-06-14 | 广东美的暖通设备有限公司 | 风量的控制方法和空调系统 |
CN110397985B (zh) * | 2019-07-26 | 2021-04-09 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种空调器及其控制方法 |
CN110397985A (zh) * | 2019-07-26 | 2019-11-01 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种空调器及其控制方法 |
CN110500747A (zh) * | 2019-08-30 | 2019-11-26 | 郑州海尔空调器有限公司 | 空调器的控制方法 |
CN110500747B (zh) * | 2019-08-30 | 2021-10-29 | 郑州海尔空调器有限公司 | 空调器的控制方法 |
CN111023393A (zh) * | 2019-11-15 | 2020-04-17 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种室外风机的控制方法、系统及空调器 |
CN111219840B (zh) * | 2019-11-27 | 2021-09-21 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种超低温制冷控制方法、装置及空调设备 |
CN111219840A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-06-02 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种超低温制冷控制方法、装置及空调设备 |
CN111023515A (zh) * | 2019-12-18 | 2020-04-17 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器、空调器的制冷控制方法和存储介质 |
CN111023515B (zh) * | 2019-12-18 | 2021-08-13 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器、空调器的制冷控制方法和存储介质 |
CN112874258A (zh) * | 2021-01-18 | 2021-06-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 车载空调控制方法、电子设备及存储介质 |
CN112874258B (zh) * | 2021-01-18 | 2022-11-04 | 珠海格力电器股份有限公司 | 车载空调控制方法、电子设备及存储介质 |
CN113068546A (zh) * | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 广东积微科技有限公司 | 一种用于大棚低温制冷的空调器控制方法 |
CN113357766A (zh) * | 2021-05-25 | 2021-09-07 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调的控制方法、装置、设备、介质及程序产品 |
WO2022247314A1 (zh) * | 2021-05-25 | 2022-12-01 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调的控制方法、装置、设备、介质及程序产品 |
CN113432277A (zh) * | 2021-06-28 | 2021-09-24 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种外风机转速控制方法及空调器 |
CN113432277B (zh) * | 2021-06-28 | 2022-03-29 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种外风机转速控制方法及空调器 |
CN115597216A (zh) * | 2022-09-23 | 2023-01-13 | 宁波奥克斯电气股份有限公司(Cn) | 一种空调制冷控制方法、控制装置以及空调器 |
CN115597216B (zh) * | 2022-09-23 | 2024-07-26 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 一种空调制冷控制方法、控制装置以及空调器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106705361A (zh) | 一种低温制冷控制方法、控制器及空调器 | |
CN106705362A (zh) | 一种低温制冷控制方法、控制器及空调器 | |
CN105333563B (zh) | 一种制冷控制方法、装置及空调器 | |
CN108195053B (zh) | 空调防凝露控制的方法、装置及计算机存储介质 | |
CN104406272B (zh) | 一种空调控制方法 | |
CN106556099B (zh) | 多联机空调系统的室内机的电子膨胀阀的控制方法 | |
CN108224704A (zh) | 空调的控制方法 | |
CN112902403B (zh) | 空调器及其防凝露控制方法和装置 | |
CN106440587A (zh) | 一种空调器制冷控制方法及空调器 | |
CN114234383B (zh) | 空调控制方法及装置 | |
CN108224703A (zh) | 空调的控制方法 | |
CN104776633B (zh) | 混合动力制冷系统及其控制方法 | |
CN107621050B (zh) | 用于控制空调的方法及装置、空调 | |
CN108019895A (zh) | 空调的控制方法 | |
CN113432236B (zh) | 控制空调器的方法、空调器和计算机可读存储介质 | |
CN106091271A (zh) | 空调器异音消除方法及装置 | |
CN105135622A (zh) | 家用空调的控制方法及家用空调 | |
CN108413586A (zh) | 多联机的降噪控制方法及多联机 | |
US20140012423A1 (en) | Energy saving controlling method and device of inverter air-conditioner | |
CN104896626A (zh) | 风冷冷水机组制冷控制方法、控制装置及机组系统 | |
CN107525226A (zh) | 用于控制空调的方法及装置 | |
CN108444033A (zh) | 用于空调器的防凝露控制方法 | |
CN114857741B (zh) | 一种具有故障诊断和应急启动的空调系统及其控制方法 | |
CN106801972A (zh) | 一种变频空调器保护控制方法和变频空调器 | |
CN113418283B (zh) | 用于空调器的控制方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170524 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |