CN107401883A - 冰箱自检方法及自检系统 - Google Patents

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    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Abstract

本发明公开了一种冰箱自检方法及自检系统,方法包括以下步骤:接收指定装置的启动命令,根据启动命令启动对应的第一压缩机、第二压缩机、冷冻风机、发热管或化霜电磁阀;在指定装置启动之后,检测指定装置的电流值,并判断电流值是否在预设的电流值范围内,若电流值在预设的电流值范围内,则保持指定装置运行;若电流值不在预设的电流值范围内,则停止运行指定装置,并发出远程警报。本方案能对冰箱内温度进行高精度,高稳定性的管理;通过检测装置的工作电流,判断装置的运行状态;当冰箱出现故障时,自动检测冰箱所有故障的位置,发出远程报警,通知用户出现故障的具体装置,实现冰箱整体零部件在线运行状态监控,能够快速处理冰箱故障。

Description

冰箱自检方法及自检系统
技术领域
[0001] 本发明涉及到冰箱控制领域,特别是涉及到一种冰箱自检方法及自检系统。
背景技术
[0002] 现有市场上的冰箱自检系统,功能单一,故障时只能提示压缩机故障状态,起不到 即时报错的作用。另外,有的企业使用ERP系统管理制冷冰箱,由于ERP系统自身功能偏向于 管理冰箱的数量,资产等具体信息,细分到冰箱的功能管理却是凤毛麟角,没起到关键的管 理冰箱状态的作用,一旦设备故障,温度失控,将导致存放于冰箱内的所有标本损坏,造成 无法估计的损失,用户使用这样的超低温设备,将具有极大的使用风险。
发明内容
[0003]为了解决上述现有技术的缺陷,本发明的目的是提供一种冰箱自检方法及自检系 统。
[0004] 为达到上述目的,本发明的技术方案是:
[0005] 一种冰箱自检方法,包括以下步骤:
[0006] 接收指定装置的启动命令,根据启动命令启动对应的第一压缩机、第二压缩机、冷 冻风机、发热管或化霜电磁阀;
[0007]在指定装置启动之后,检测指定装置的电流值,并判断电流值是否在预设的电流 值范围内,
[0008] 若电流值在预设的电流值范围内,则保持指定装置运行;
[0009] 若电流值不在预设的电流值范围内,则停止运行指定装置,并发出远程警报。
[0010]进一步地,在指定装置启动之后,检测指定装置的电流值,并判断电流值是否在预 设的电流值范围内步骤,包括以下步骤,
[0011]在指定装置启动之后,获取指定装置的瞬时电流值,并判断启动瞬间电流是否在 预设瞬间电流值范围内;
[0012]若不在范围内,则停止运行指定装置,并发出远程警报;
[0013]若在范围内,保持指定装置运行,并在指定时间后,检测指定装置的稳定电流,并 判断稳定电流是否为指定电流值;
[0014] 若不是,则停止运行指定装置,并发出远程警报;
[0015] 若是,则保持指定装置运行。
[0016] 进一步地,还包括以下步骤:
[0017] 在第一压缩机和第二压缩机同时正常运行时,检测冰箱内部的实时温度;
[0018]判断实时温度是否低于工作温度值,若低于,则关闭第一压缩机和第二压缩机中 的一个压缩机,保持另一压缩机运行。
[0019]进一步地,在关闭第一压缩机和第二压缩机中的一个压缩机,保持另一压缩机运 行步骤之后,包括以下步骤,
[0020] 每隔指定时间段,关闭当前正在运行的压缩机,同时启动当目1•!非工作状恋的压缩 机。
[0021] 进一步地,接收指定装置的启动命令,根据启动命令启动对应的第一压缩机、第二 压缩机、冷冻风机、发热管或化霜电磁阀步骤,包括,
[0022] 在第一压缩机和/或第二压缩机正常工作后,启动冷冻风机。
[0023]进一步地,接收指定装置的启动命令,根据启动命令启动对应的第一压缩机、第二 压缩机、冷冻风机、发热管或化霜电磁阀步骤,包括,
[0024]判断当前时间是否处于化霜时间段,若处于化霜时间段,启动发热管进行加热; [0025]检测冰箱内的实时温度,并判断实时温度是否大于化霜温度值;
[0026]若大于化霜温度值,则启动化霜电磁阀,控制冰箱进行排水;
[0027] 若不大于化霜温度值,则保持发热管运行。
[0028]进一步地,化霜温度值为5摄氏度。
[0029]本发明还提出了一种冰箱自检系统,包括电流检测模块、主控模块、报警模块和温 度传感器,主控模块上电连接有电流检测模块、报警模块和温度传感器,电流检测模块电连 接第一压缩机、第二压缩机、冷冻风机、发热管和化霜电磁阀;
[0030]电流检测模块,用于检测第一压缩机、第二压缩机、冷冻风机、发热管和化霜电磁 阀的瞬时电流和稳定电流;
[0031]报警模块,用于在指定条件下发出警报。
[0032]进一步地,温度传感器设置于冰箱内部,用于检测冰箱内部的实时温度,并发送给 主控模块。
[0033] 进一步地,报警模块为声音报警模块、可视报警模块和震感报警模块中的一种或 多种。
[0034] 本发明的有益效果是:本方案能对冰箱内温度进行高精度,高稳定性的管理;在冰 箱iHS彳吏用B寸,能够自动检测冰箱各项启动装置的工作电流,用于判断装置的运行状态;当 冰箱出3故障时,自动检测冰箱所有故障的位置,发出远程报警,通知用户出现故障的具体 装置,实现冰箱整体零部件在线运行状态监控,能够快速处理冰箱故障,用户无需时刻关注 冰箱运行情况,远程管理,稳定性和安全性大大提高。
附图说明
[0035]图1为本发明一种冰箱自检方法的流程示意框图;
[0036]图2为本发明一种冰箱的压缩机的启动流程框图;
[0037]图3为本发明一种冰箱的冷冻风的启动流程框图;
[0038]图4为本发明一种冰箱的发热管及化霜电磁阀的启动流程框图;
[0039]图5为本发明一种冰箱自检系统的结构示意框图。
[0_]附图标记:
[0041| 10 主控模块 20 温度传感器 0042 30 电流检测模块 40 报警模块 r[0043n] 5〇 第一压缩机 60 第二压缩机
[0044] 70 冷冻风机 80 发热管
[0045] 90 化霜电磁阀
具体实施方式
[0046]为阐述本发明的思想及目的,下面将结合附图和具体实施例对本发明做进一步的 说明。
[0047] 参照图1 -图4,提出本发明一具体实施例,一种冰箱自检方法,包括以下步骤:
[0048] S10、接收指定装置的启动命令,根据启动命令启动对应的第一压缩机50、第二压 缩机60、冷冻风机70、发热管80或化霜电磁阀90。
[0049] S20、在指定装置启动之后,检测指定装置的电流值。
[0050] S30、判断电流值是否在预设的电流值范围内。
[G051] S31、若电流值在预设的电流值范围内,则保持指定装置运行。
[0052] S32、若电流值不在预设的电流值范围内,则停止运行指定装置,并发出远程警报。
[0053]具体的,上述的指定装置指的是第一压缩机50、第二压缩机60、冷冻风机70、发热 管8〇或化霜电磁阀90中的任一种。
[OOM]对于步骤S10,主控模块10接收到指定装置的启动命令,并控制对应的装置开始启 动。具体的第一压缩电机和第二压缩电机依次启动,可以同时处于工作状态也可以两者之 一处于工作状态;冷冻风机7〇、发热管80和化霜电磁阀9〇等装置,只有在压缩机处于正常工 作状态的前提下,才能启动并工作。
[0055]对于步骤S20,通过电流检测模块30检测指定装置的启动瞬间电流和稳定电流,以 用于后续判断指定装置是否正常运行。具体的,在上述的装置启动后,电流检测模块30会持 续检测对应装置的稳定电流,并通过主控模块10进行判断,当装置的稳定电流不符合要求, 则判定装置故障,通过报警模块40发出远程警报通知用户,加快维护速度。
[0056]对于步骤S3〇、S3l和S32,用于判读的电流值类型在本实施例中具体为装置启动时 的启动瞬间电流和装置稳定运行时的稳定电流,通过判断启动瞬间电流和稳定电流是否满 足要求,来判断对应的装置是否稳定运行。
[0057] 步骤S30、S31和S32具体如下:
[0058]在指定装置启动之后,获取指定装置的瞬时电流值,并判断启动瞬间电流是否在 预设瞬间电流值范围内;
[0059] 若不在范围内,则停止运行指定装置,并发出远程警报;
[0060] 若在范围内,保持指定装置运行,并在指定时间后,检测指定装置的稳定电流,并 判断稳定电流是否为指定电流值;
[0061]若不是,则停止运行指定装置,并发出远程警报;
[0062]若是,则保持指定装置运行。
[0063] 通过检测启动瞬间电流和稳定电流来判断装置是否正常运行,先判断启动瞬间电 流,若启动瞬间电流符合要求,隔一定时间后再检测稳定电流并进行判断。
[0064] 具体的,不同的装置要求的启动瞬间电流和稳定电流都不同,也就是主控模板在 进行判断时,参考的预设电流值各不相同。具体的第一压缩机50、第二压缩机6〇、冷冻风机 70、发热管80和化霜电磁阀90的启动过程如下:
[0065]图2为第一压缩机50和第二压缩机60的启动流程框图。
[0066]具体的,在启动第一压缩机50和第二压缩机60后,还包括以下步骤:
[0067]步骤一:在第一压缩机50和第二压缩机60同时正常运行时,通过温度传感器20检 测冰箱内部的实时温度。
[0068]步骤二:判断实时温度是否低于工作温度值,若低于,则关闭第一压缩机50和第二 压缩机60中的一个压缩机,保持另一压缩机运行。
[0069]步骤三:每隔指定时间段,关闭当前正在运行的压缩机,同时启动当前非工作状态 的压缩机。
[0070] 本实施例中,工作温度值为-25°C,当制冷使得冰箱内的温度达到-25°C时,就自动 停止第一压缩机50 (或第二压缩机6〇),进入单压缩机运行模式,同时每隔1小时会轮流切换 压缩机工作,降低压缩机发热,增加压缩机寿命,同时保证温度低于-25°C。
[0071]参考图2,在本发明一具体的实施例中,首先启动第一压缩机50,判断其启动瞬间 电流是否大于28A,若不大于2從,则1分钟后,检测其稳定电流,判断稳定电流是否为5A,若 为5A,则保持第一压缩机50正常运行并开始启动第二压缩机60,且判断第二压缩机60的启 动瞬间电流和稳走电流是否彳两足要求。如果存在~台或两台压缩机不正常,那就远程报警; 如果两台压缩机都正常,就进入双机运行模式。
[0072]图3为冷冻风机70的启动流程框图。
[0073]具体的,启动冷冻风机70时,要求在第一压缩机50和/或第二压缩机60正常工作 后,启动冷冻风机70。
[0074] 在启动冷冻风机70时,通过电流检测模块30和主控模块10判断冷冻风机70的启动 瞬间电流和稳定电流是否符合要求。
[0075]图4为发热管80和化霜电磁阀90的启动流程框图。
[0076]具体的,启动发热管80和化霜电磁阀90的步骤包括:
[0077]判断当前时间是否处于化霜时间段,若处于化霜时间段,启动发热管80进行加热; [0078]检测冰箱内的实时温度,并判断实时温度是否大于化霜温度值;
[0079]若大于化霜温度值,则启动化霜电磁阀90,控制冰箱进行排水;
[0080]若不大于化霜温度值,则保持发热管80运行。
[0081] 在启动发热管80和化霜电磁阀90时,需要在冷冻风机70和压缩机正常运行的前提 下才能启动。并且需要判断当前是否满足化霜条件,例如,通过主控模块10设定,在每天的 晚上12点时进行化霜操作,则需要判断当前时间是否为晚上12点钟,满足的话则进一步启 动发热管80和化霜电磁阀90。在启动发热管80和化霜电磁阀90同样需要判断其启动瞬间电 流和稳定电流是否在规定的范围内,在范围内则可以正常启动,否则通过报警模块40进行 远程报警。
[0082] 具体的,在启动化霜电磁阀90的时候还需要判断化霜箱的温度值是否大于5摄氏 度,当大于5摄氏度时,需要控制化霜电磁阀90对冰箱进行排水操作。冰箱常用于存储物品, 例如标本或其他需要冷冻的物品,经常会打开冰箱的大门,时间长了,就会有空气进入箱 内,空气中的水在低温下时间长了会结霜,积累在装置底部,形成一层薄薄的冰层,这时可 以设置凌晨12点的时候进入化霜模式,箱内底部的发热管80发热,同时控制化霜电磁阀9〇 打开,进行排水,整个过程就是这样每日循环。
[0083]本方案的冰箱自检方法能对冰箱内温度进行高精度,高稳定性的管理;在冰箱正 常使用时,能够自动检测冰箱各项启动装置的工作电流,用于判断装置的运行状态;当冰箱 出现故障时,自动检测冰箱所有故障的位置,发出远程报警,通知用户出现故障的具体装 置,实现冰箱整体零部件在线运行状态监控,能够快速处理冰箱故障,用户无需时刻关注冰 箱运行情况,远程管理,稳定性和安全性大大提高。
[0084]参考图5,本发明还提出了一种冰箱自检系统,包括电流检测模块30、主控模块1〇、 报警模块40和温度传感器2〇,主控模块10上电连接有电流检测模块3〇、报警模块4〇和温度 传感器20,电流检测模块30电连接第一压缩机50、第二压缩机60、冷冻风机70、发热管8〇和 化霜电磁阀90。
[0085]电流检测模块30,用于检测第一压缩机50、第二压缩机6〇、冷冻风机70、发热管80 和化霜电磁阀90的瞬时电流和稳定电流。 ~
[0086]报警模块40,用于在指定条件下发出警报。 _7]主控模块1〇用于接收电流检测模块3〇检测到的电流值,并根据其具体数值进行判 断,并控制第一压缩机50、第二压缩机60、冷冻风机7〇、发热管8〇、化霜电磁阀90和报警模块 40的启停。 °
[0088]具体的,温度传感器20设置于冰箱内部,用于检测冰箱内部的实时温度,并发送给 主控模块10。 /
[0089]具体的,报警模块40为声音报警模块40、可视报警模块40和震感报警模块40中的 一种或多种。例如,当报警模块40为可视报警模块40时,通过发送故障装置的对应编号给工 作人员,工作人员即可通过编号找到故障的装置,并进行维护,简单而又能够准确的反馈故 障的装置。
[0090]本方案的冰箱自检系统能对冰箱内温度进行高精度,高稳定性的管理;在冰箱正 常使用时,能够自动检测冰箱各项启动装置的工作电流,用于判断装置的运行状态;当冰箱 出现故障时,自动检测冰箱所有故障的位置,发出远程报警,通知用户出现故障的具体装 置,实现冰箱整体零部件在线运行状态监控,能够快速处理冰箱故障,用户无需时刻关注冰 箱运行情况,远程管理,稳定性和安全性大大提高。
[0091]以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用 本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关 的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1. 一种冰箱自检方法,其特征在于,包括以下步骤: 接收指定装置的启动命令,根据启动命令启动对应的第一压缩机、第二压缩机、冷冻风 机、发热管或化霜电磁阀; 在指定装置启动之后,检测指定装置的电流值,并判断电流值是否在预设的电流值范 围内, 若电流值在预设的电流值范围内,则保持指定装置运行; 若电流值不在预设的电流值范围内,则停止运行指定装置,并发出远程警报。
2. 如权利要求1所述的冰箱自检方法,其特征在于,所述在指定装置启动之后,检测指 定装置的电流值,并判断电流值是否在预设的电流值范围内步骤,包括以下步骤, 在指定装置启动之后,获取指定装置的瞬时电流值,并判断启动瞬间电流是否在预设 瞬间电流值范围内; 若不在范围内,则停止运行指定装置,并发出远程警报; 若在范围内,保持指定装置运行,并在指定时间后,检测指定装置的稳定电流,并判断 稳定电流是否为指定电流值; 若不是,则停止运行指定装置,并发出远程警报; 若是,则保持指定装置运行。
3. 如权利要求1或2所述的冰箱自检方法,其特征在于,还包括以下步骤: 在第一压缩机和第二压缩机同时正常运行时,检测冰箱内部的实时温度; 判断所述实时温度是否低于工作温度值,若低于,则关闭第一压缩机和第二压缩机中 的一个压缩机,保持另一压缩机运行。
4. 如权利要求3所述的冰箱自检方法,其特征在于,在所述关闭第一压缩机和第二压缩 机中的一个压缩机,保持另一压缩机运行步骤之后,包括以下步骤, 每隔指定时间段,关闭当前正在运行的压缩机,同时启动当前非工作状态的压缩机。
5. 如权利要求1所述的冰箱自检方法,其特征在于,所述接收指定装置的启动命令,根 据启动命令启动对应的第一压缩机、第二压缩机、冷冻风机、发热管或化霜电磁阀步骤,包 括, 在所述第一压缩机和/或第二压缩机正常工作后,启动冷冻风机。
6.如权利要求1所述的冰箱自检方法,其特征在于,所述接收指定装置的启动命令,根 据启动命令启动对应的第一压缩机、第二压缩机、冷冻风机、发热管或化霜电磁阀步骤,包 括, 判断当前时间是否处于化霜时间段,若处于化霜时间段,启动发热管进行加热; 检测冰箱内的实时温度,并判断所述实时温度是否大于化霜温度值; 若大于化霜温度值,则启动化霜电磁阀,控制冰箱进行排水; 若不大于化霜温度值,则保持发热管运行。
7.如权利要求6所述的冰箱自检方法,其特征在于,所述化霜温度值为5摄氏度。
8. —种冰箱自检系统,其特征在于,包括电流检测模块、主控模块、报警模块和温度传 感器,所述主控模块上电连接有电流检测模块、报警模块和温度传感器,所述电流检测模块 电连接第一压缩机、第二压缩机、冷冻风机、发热管和化霜电磁阀; 所述电流检测模块,用于检测第一压缩机、第二压缩机、冷冻风机、发热管和化霜电磁 阀的瞬时电流和様足电流; 所述报警模块,用于在指定条件下发出警报。
9.如权利要求8所述的冰箱自检系统,其特征在于,所述温度传感器设置于冰箱内部, 用于检测冰箱内部的实时温度,并发送给所述主控模块。
10.如权利要求8所述的冰箱自检系统,其特征在于,所述报警模块为声音报警模块、可 视报警模块和震感报警模块中的一种或多种。
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