CN106895623A - 空调器及其排气温度控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调器及其排气温度控制方法。该空调器的排气温度控制方法,包括:获取第一温度差;获取第二温度差;根据第一温度差和第二温度差对控制阀的开度进行调节;其中第一温度差为当前排气温度和目标排气温度之间的差值,第二温度差为当前第一温度差与前次第一温度差之间的差值。根据本发明的空调器的排气温度控制方法,能够有效控制压缩机的排气温度,延长压缩机的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,具体而言,涉及一种空调器及其排气温度控制方法。
背景技术
目前风冷热泵主要的制冷剂是R22和R410A,均为过渡期制冷剂,R22主要的问题是含氯,会破坏大气臭氧层,需要逐步退出空调应用领域;R410A为混合工质,GWP达到2088,另外价格高,也会慢慢退出空调应用领域。
目前主要的制冷剂为R32,即二氟甲烷,不含氯,不破坏臭氧层,价格相对较低,GWP为675,相对来说是一种可行性高的替代工质,限制其推广的主要技术难点在于其弱可燃性和高排气温度。其中过高的排气温度会使压缩机相关部件加速老化、压缩机润滑系统失效,降低了压缩机的使用寿命。
发明内容
本发明的目的是提出一种空调器及其排气温度控制方法,能够有效控制压缩机的排气温度,延长压缩机的使用寿命。
根据本发明的一个方面,提供了一种空调器,包括压缩机、室内换热器、室外换热器和节流装置,室内换热器和室外换热器之间的管路上还串联有闪发器,闪发器具有排气口,空调器还包括增焓管路,增焓管路的一端连接至排气口,另一端连接至压缩机的增焓口,增焓管路上设置有控制管路开口的控制阀。
优选地,节流装置包括第一节流装置和第二节流装置,第一节流装置设置在闪发器和室内蒸发器之间的管路上,第二节流装置设置在闪发器和室外蒸发器之间的管路上。
根据本发明的再一方面,提供了一种上述的空调器的排气温度控制方法,包括:获取第一温度差;获取第二温度差;根据第一温度差和第二温度差对控制阀的开度进行调节;其中第一温度差为当前排气温度和目标排气温度之间的差值,第二温度差为当前第一温度差与前次第一温度差之间的差值。
优选地,在获取第一温度差的步骤之前,排气温度控制方法包括:
建立第一温度差和第二温度差对应的调节开度数据库;存储该调节开度数据库。
优选地,根据第一温度差和第二温度差对控制阀的开度进行调节的步骤包括:获取调节开度数据库中的对应第一温度差和第二温度差的开度调节值;根据该开度调节值对控制阀的开度进行调节。
优选地,节流装置包括第一节流装置和第二节流装置,第一节流装置设置在闪发器和室内蒸发器之间的管路上,第二节流装置设置在闪发器和室外蒸发器之间的管路上;排气温度控制方法还包括:检测空调器的运行状态;根据空调器的运行状态对第一节流装置和第二节流装置进行调节。
优选地,根据空调器的运行状态对第一节流装置和第二节流装置进行调节的步骤包括:当检测到空调器制冷运行时,控制第二节流装置和控制阀的开度对排气温度进行调节,第一节流装置全开。
优选地,根据空调器的运行状态对第一节流装置和第二节流装置进行调节的步骤包括:当检测到空调器制热运行时,控制第一节流装置和控制阀的开度对排气温度进行调节,第二节流装置全开。
本发明的空调器排气温度控制方法,能够根据排气温度对闪发器的排气口的控制阀开度进行控制,从而调节进入压缩机增焓口的冷媒量,实现对压缩机排气温度的控制。该种调节方式可以在压缩机通过自身降频以及增大节流装置的阀开度等方式进行排气温度调节失效时,仍然可以通过闪发器的排气口的增焓管路上的控制阀来控制排气温度,提高了空调运行的可靠性,能够进一步保证压缩机的排气温度处于控制范围内,对压缩机形成更加全面的保护。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是本发明实施例的空调器的结构原理图;
图2是本发明实施例的空调器的排气温度控制方法的流程图。
附图标记说明:1、压缩机;2、室内换热器;3、室外换热器;4、闪发器;5、增焓管路;6、控制阀;7、第一节流装置;8、第二节流装置;9、四通阀;10、气液分离器。
具体实施方式
以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施方案可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本发明的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。在本文中,各实施方案可以被单独地或总地用术语“发明”来表示,这仅仅是为了方便,并且如果事实上公开了超过一个的发明,不是要自动地限制该应用的范围为任何单个发明或发明构思。本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用于将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的方法、产品等而言,由于其与实施例公开的方法部分相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
结合参见图1所示,根据本发明的实施例,空调器包括压缩机1、室内换热器2、室外换热器3和节流装置,所述室内换热器2和所述室外换热器3之间的管路上还串联有闪发器4,所述闪发器4具有排气口,所述空调器还包括增焓管路5,所述增焓管路5的一端连接至所述排气口,另一端连接至所述压缩机1的增焓口,所述增焓管路5上设置有控制管路开口的控制阀6。
由于在闪发器4的排气口设置了增焓管路5,因此可以直接将冷凝后温度降低的气态冷媒通过增焓管路5排放至压缩机1的增焓口,降低压缩机1的回气温度,进而达到降低压缩机1的排气温度的目的,使得压缩机1能够长期处于稳定健康的运行环境中,有效延长压缩机1的使用寿命。
空调器还包括四通阀9和气液分离器10,其中四通阀9设置在压缩机1的排气口,可以对压缩机1排除的冷媒流向进行调节,使空调器处于制冷运行状态或者制热运行状态。气液分离器10设置在压缩机1的回气口,用于对进入压缩机1的冷媒进行气液分离,防止液态冷媒通过压缩机1的回气口进入到压缩机1内,对压缩机形成有效保护。
所述节流装置包括第一节流装置7和第二节流装置8,所述第一节流装置7设置在所述闪发器4和所述室内蒸发器之间的管路上,所述第二节流装置8设置在所述闪发器4和所述室外蒸发器之间的管路上。根据空调器工作状态的不同,可以分别对第一节流装置7和第二节流装置8进行控制,从而使第一节流装置7和第二节流装置8能够起到有效的节流作用,保证空调器的制热和制冷功能。
同时,通过相应地调节第一节流装置7和第二节流装置8的开度,也能够更加快速地对压缩机1的排气温度进行控制,使得压缩机1的排气温度更加可控。
结合参见图2所示,根据本发明的实施例,还提供了一种上述空调器的排气温度控制方法,包括:获取第一温度差;获取第二温度差;根据第一温度差和第二温度差对控制阀6的开度进行调节;其中第一温度差为当前排气温度和目标排气温度之间的差值,第二温度差为当前第一温度差与前次第一温度差之间的差值。
本发明的空调器排气温度控制方法,能够根据排气温度对闪发器4的排气口的控制阀6开度进行控制,从而调节进入压缩机1增焓口的冷媒量,实现对压缩机1排气温度的控制。该种调节方式可以在压缩机1通过自身降频以及增大节流装置的阀开度等方式进行排气温度调节失效时,仍然可以通过闪发器4的排气口的增焓管路5上的控制阀6来控制排气温度,提高了空调运行的可靠性,能够进一步保证压缩机1的排气温度处于控制范围内,对压缩机1形成更加全面的保护。
所述在获取第一温度差的步骤之前,所述排气温度控制方法包括:建立第一温度差和第二温度差对应的调节开度数据库;存储该调节开度数据库。
通过建立第一温度差、第二温度差和开度调节值之间对应关系的数据库,可以在对控制阀6开度进行调节时,直接从数据库中获取相应的开度调节值,降低运算量,减少调节时间,提高调节效率。
调节开度数据库如下表所示:
该调节开度数据库可以通过经验获取或者直接实验获取。
当然,调节开度数据库也可以直接建立在服务器端,然后在空调器工作的过程中,空调器中的控制器通过网络传输的方式从服务器端获取到相应的开度调节值,然后调取该开度调节值,并对控制阀6进行控制。上述的控制阀6例如为电磁阀,能够提高开度调节的准确性和便利性,提高调节效率。
所述根据第一温度差和第二温度差对控制阀6的开度进行调节的步骤包括:获取调节开度数据库中的对应第一温度差和第二温度差的开度调节值;根据该开度调节值对控制阀6的开度进行调节。
在本实施例中,控制器在调取电磁阀开度调节值时,可以根据之前所获取的第一温度差和第二温度差在数据库中进行查表,确定第一温度差和第二温度差所对应的电磁阀的开度调节值,然后将该调节值转换为控制命令发送至电磁阀,控制电磁阀调节相应的开度,实现对排气温度的实时控制。
其中开度调节值为电磁阀每次开阀的步数,负数表示关阀步数,正数表示开阀步数。
在调节过程中,如果检测到第一温度差和第二温度差均为负数且数值较大,则说明当前排气温度低于目标排气温度较多,而且本次检测的当前排气温度低于上次检测的当前排气温度,因此仍然需要对电磁阀的开度进行大幅调节,减小电磁阀的开度,从而提高排气温度,使得排气温度能够快速调节到允许范围。如果第一温度差和第二温度差均为正数且数值较小,则说明当前的排气温度高于目标排气温度且与目标排气温度比较靠近,且本次检测的当前排气温度高于上次检测的当前排气温度,且与上次检测的当前排气温度相差不大,因此可以略微加大电磁阀开度,使得冷媒经电磁阀进入到压缩机1的量增加,降低压缩机1的排气温度,使其保持在合适的范围内。如果第一温度差为正数且数值较大,而第二温度差为负数且数值较大,则说明当前排气温度低于目标排气温度较多,但是本次检测的当前排气温度高于上次检测的当前排气温度,因此仍然需要对电磁阀的开度进行调节,减小电磁阀的开度,从而提高排气温度,使得排气温度能够快速调节到允许范围。但由于之前的调整已经使得排气温度上升,因此本次调节可以对电磁阀的开度调节幅度较小,就能够保证排气温度继续上升,迅速达到目标排气温度。其他的调节方式与上述方式类似,这里不再一一列举。
通过上述的调节方式,能够实时有效对排气温度进行调节,使其始终保持在合适的范围内,对压缩机1形成有效保护。
所述排气温度控制方法还包括:检测空调器的运行状态;根据空调器的运行状态对第一节流装置7和第二节流装置8进行调节。
所述根据空调器的运行状态对第一节流装置7和第二节流装置8进行调节的步骤包括:当检测到空调器制冷运行时,控制第二节流装置8和控制阀6的开度对排气温度进行调节,第一节流装置7全开。
所述根据空调器的运行状态对第一节流装置7和第二节流装置8进行调节的步骤包括:当检测到空调器制热运行时,控制第一节流装置7和控制阀6的开度对排气温度进行调节,第二节流装置8全开。
在空调器处于制冷运行时,第一节流装置7全开,可以保证进入到闪发器4中的冷媒以液态位置,只有少部分气态冷媒可以通过增焓管路5回流至压缩机1,保证空调制冷的正常运行。通过调节第二节流装置8的开度,可以保证空调的制冷效果。
相应地,在空调器处于制热运行时,第二节流装置8全开,可以保证进入到闪发器4中的冷媒以液态位置,只有少部分气态冷媒可以通过增焓管路5回流至压缩机1,保证空调制冷的正常运行。通过调节第一节流装置7的开度,可以保证空调的制热效果。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的流程及结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (8)
1.一种空调器,其特征在于,包括压缩机、室内换热器、室外换热器和节流装置,所述室内换热器和所述室外换热器之间的管路上还串联有闪发器,所述闪发器具有排气口,所述空调器还包括增焓管路,所述增焓管路的一端连接至所述排气口,另一端连接至所述压缩机的增焓口,所述增焓管路上设置有控制管路开口的控制阀。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述节流装置包括第一节流装置和第二节流装置,所述第一节流装置设置在所述闪发器和所述室内蒸发器之间的管路上,所述第二节流装置设置在所述闪发器和所述室外蒸发器之间的管路上。
3.一种如权利要求1所述的空调器的排气温度控制方法,其特征在于,包括:获取第一温度差;
获取第二温度差;
根据第一温度差和第二温度差对控制阀的开度进行调节;
其中第一温度差为当前排气温度和目标排气温度之间的差值,第二温度差为当前第一温度差与前次第一温度差之间的差值。
4.根据权利要求3所述的排气温度控制方法,其特征在于,所述在获取第一温度差的步骤之前,所述排气温度控制方法包括:
建立第一温度差和第二温度差对应的调节开度数据库;
存储该调节开度数据库。
5.根据权利要求4所述的排气温度控制方法,其特征在于,所述根据第一温度差和第二温度差对控制阀的开度进行调节的步骤包括:
获取调节开度数据库中的对应第一温度差和第二温度差的开度调节值;
根据该开度调节值对控制阀的开度进行调节。
6.根据权利要求3所述的排气温度控制方法,其特征在于,所述节流装置包括第一节流装置和第二节流装置,所述第一节流装置设置在所述闪发器和所述室内蒸发器之间的管路上,所述第二节流装置设置在所述闪发器和所述室外蒸发器之间的管路上;
所述排气温度控制方法还包括:
检测空调器的运行状态;
根据空调器的运行状态对第一节流装置和第二节流装置进行调节。
7.根据权利要求6所述的排气温度控制方法,其特征在于,所述根据空调器的运行状态对第一节流装置和第二节流装置进行调节的步骤包括:
当检测到空调器制冷运行时,控制第二节流装置和控制阀的开度对排气温度进行调节,第一节流装置全开。
8.根据权利要求6所述的排气温度控制方法,其特征在于,所述根据空调器的运行状态对第一节流装置和第二节流装置进行调节的步骤包括:
当检测到空调器制热运行时,控制第一节流装置和控制阀的开度对排气温度进行调节,第二节流装置全开。
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