CN107575991A - 一种热泵型空调器制热模式控制方法 - Google Patents

一种热泵型空调器制热模式控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种热泵型空调器制热模式控制方法,包括如下步骤:1)空调器接收到制热开机命令,首先检测室外侧冷凝器中部温度Tcm;2)当检测到Tcm>0℃或设定值时,空调器的压缩机、四通阀线圈、室内风机、室外风机得电启动,空调器按照正常的冷媒压缩制热模式运行;3)当检测到Tcm≤0℃或设定值时,空调器的电加热装置、室内风机得电工作,空调器按照电加热+送风制热模式运行;此后如果空调器达到预设的模式切换条件,则使得电加热装置停止工作,室内风机则继续运行,所述电加热装置断电的同时压缩机、四通阀线圈和室外风机得电,空调器按照正常的冷媒压缩制热模式运行;否则空调器继续按照电加热+送风模式运行,直至达到所述模式切换条件。

Description

一种热泵型空调器制热模式控制方法
技术领域
本发明涉及空调控制,尤其是一种热泵型空调器制热模式控制方法。
背景技术
当前,市场上销售的带电加热功能的热泵型穿墙机组在制热模式运行时一般根据室外冷凝器中部温度控制机组制热运行时压缩机及电热器的启停。
一般的做法是当机组收到制热开机命令后,控制器检测室外冷凝器中部温度,当该温度低于0℃或某一设定值时,机组禁止压缩机、四通阀、室外电机启动,室内侧电加热及风机启动,机组按照“室内侧电热丝干烧+风冷”方式进行制热;当该温度高于0℃或某一设定值时,机组禁止电加热启动,同时压缩机、四通阀、室外风机、室内风机启动,机组按照正常压缩式制热方式进行制热。
如申请号为201010301015.3的中国专利公开的一种空调器的制热方法,包括制热阶段和除霜阶段;在制热阶段中,空调器的室内风扇和室外风扇同时运转,使室内热交换器与室外热交换器分别与室内和室外的空气进行热量交换,压缩机维持制热工作状态,四通阀处于开启状态,室内电加热器选择性工作;在除霜阶段中,室内风扇与室外风扇处于运转状态,压缩机反向进行制冷工作,四通阀处于停止状态,室外电加热器对冷凝器加热,当室内温度下降至设定温度的下限温度时室内电加热器开始工作;又如申请号为201610834215.2的中国专利公开的一种空调器及其控制方法,其中,空调器包括依次连接的压缩机、四通阀、冷凝器、节流装置和蒸发器,还包括:热管换热器、吸附材料、电加热装置和送风风机,热管换热器位于冷凝器的出风口处,用于在制热运行时将出风口吹出的空气的冷量由热管换热器的一端传递至其另一端,以在其另一端的表面产生冷凝水;吸附材料用于收集热管换热器的另一端表面产生的冷凝水;电加热装置用于将室外空气加热至吸附材料的解析温度,以使被加热的室外空气流经吸附材料时,吸附材料解析出水蒸汽;送风风机用于将解析出的水蒸汽通过送风管路送至室内房间;又如申请号为201210309140.8的中国专利公开的一种空调室外机,包括依次连接的压缩机、四通阀、冷凝器和第一节流部件,以及一用于控制所述室外机的能力输出的冷媒流路,冷媒流路具有一输入端和两输出端,冷媒流路的输入端连接在压缩机与四通阀之间,冷媒流路的两输出端分别连接在第一节流部件的两端。本发明在现有的空调室外机系统中增加一冷媒流路,可较好的解决低温制冷和高温制热小负荷运行时热泵系统频繁启停等问题,实现空调室外机在各种极端工况下的稳定可靠运行。
以上控制方式的优点是仅检测室外冷凝器中部温度,控制方式简单,同时避免了机组制热时进行除霜动作;缺点是该控制方式仅适合在低温制热条件下使用,无法在高温制热条件下达到理想效果。
由于高温制热时一般厂家均会通过控制室外风机的间断运行来达到防止室内侧换热器过热,而室外风机停止运行期间室外换热量大幅度下降,此时可能出现室外冷凝器中部温度低于0℃或设定值的情况,若用户恰好在此时对机组进行了停机再开机操作,则机组将按照“室内侧电热丝干烧+风冷”方式进行制热。该控制从机组功能上无问题,但由于电热器工作时的功率往往远大于压缩机运行时的功率,从而将造成能源的浪费。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术存在的问题,提供一种在高温制热运行时节能降耗的热泵型空调器制热模式控制方法。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种热泵型空调器制热模式控制方法,包括如下步骤:
1)空调器接收到制热开机命令,开启后,首先检测室外侧冷凝器中部温度,检测到的实时温度为Tcm;
2)当检测到Tcm>0℃或设定值时,空调器的压缩机、四通阀线圈、室内风机、室外风机得电启动,而电加热装置不得电,空调器按照正常的冷媒压缩制热模式运行;
3)当检测到Tcm≤0℃或设定值时,空调器的电加热装置、室内风机得电工作,而压缩机、室外风机、四通阀线圈不得电,空调器按照电加热+送风制热模式运行;此后空调器按照如下模式进行控制:
如果空调器达到预设的模式切换条件,则使得电加热装置停止工作,室内风机则继续运行,所述电加热装置断电的同时压缩机、四通阀线圈和室外风机得电,空调器按照正常的冷媒压缩制热模式运行;否则空调器继续按照电加热+送风模式运行,直至达到所述模式切换条件。
优选的,所述模式切换条件为:所述电加热装置连续运行一定时间t1,同时连续监测到室外侧冷凝器中部温度Tcm大于0℃或设定温度的时间达到一定时间t2,t1和t2满足如下条件:t2<t1。
优选的,通过空调器的控制器检测室外侧冷凝器中部温度。
与现有技术相比,本发明的优点在于:通过增加电热器运行时间检测及室外冷凝器中部温度检测从而控制带电加热的热泵机组的运行模式,避免了高温制热时因室外风机停机造成的检测误差导致的能源损耗,从而达到了节能降耗的目的,同时提高了压缩机停机保护期间的舒适度。
附图说明
图1为本发明的控制方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
参见图1,一种热泵型空调器制热模式控制方法,空调器采用常用的现有技术的结构,如背景技术中引用的申请号为201010301015.3的中国专利,包括室外机和室内机,室外机内部安装有调整冷媒循环流向的四通阀,通过压缩冷媒、将冷媒转变为高温高压状态冷媒的压缩机,电加热器、冷凝器和室外风机等;室内机包括室内风机等,通过室内热交换器和室外热交换器进行热交换,此外空调器还包括有控制器。
本发明的控制方法包括如下步骤:
1)空调器接收到制热开机命令,开启后,首先通过控制器检测室外侧冷凝器中部温度,检测到的实时温度为Tcm,并判断Tcm;
2)当检测到Tcm>0℃或其他某一预设的设定值时,空调器的压缩机、四通阀线圈、室内风机、室外风机得电启动,而电加热装置不得电,空调器按照正常的冷媒压缩制热模式运行;
3)当检测到Tcm≤0℃或其他某一预设的设定值时,空调器的电加热装置、室内风机得电工作,而压缩机、室外风机、四通阀线圈不得电,空调器按照电加热+送风制热模式运行;在此模式下运行一定时间t1后(t1为预先设定的时间,如10分钟),空调器按照如下模式进行控制:
如果空调器达到模式切换条件,所述模式切换条件的一种优选的方式是:空调器的电加热装置连续运行一定时间t1,同时连续监测到Tcm大于0℃或设定温度的时间达到一定时间t2(t2为预先设定的时间,并且t2<t1,t2如为5分钟),则使得电加热装置停止工作,室内风机继续运行(吹余热),电加热装置断电的同时压缩机、四通阀线圈、室外风机得电,空调器按照正常的冷媒压缩制热模式运行;否则空调器继续按照电加热+送风模式运行,直至达到上述的模式切换条件。
本申请通过增加电热器运行时间检测及室外冷凝器中部温度检测从而控制带电加热的热泵机组的运行模式,避免了高温制热时因室外风机停机造成的检测误差导致的能源损耗,从而达到了节能降耗的目的,同时提高了压缩机停机保护期间的舒适度。

Claims (3)

1.一种热泵型空调器制热模式控制方法,包括如下步骤:
1)空调器接收到制热开机命令,开启后,首先检测室外侧冷凝器中部温度,检测到的实时温度为Tcm;
2)当检测到Tcm>0℃或设定值时,空调器的压缩机、四通阀线圈、室内风机、室外风机得电启动,而电加热装置不得电,空调器按照正常的冷媒压缩制热模式运行;
3)当检测到Tcm≤0℃或设定值时,空调器的电加热装置、室内风机得电工作,而压缩机、室外风机、四通阀线圈不得电,空调器按照电加热+送风制热模式运行;此后空调器按照如下模式进行控制:
如果空调器达到预设的模式切换条件,则使得电加热装置停止工作,室内风机则继续运行,所述电加热装置断电的同时压缩机、四通阀线圈和室外风机得电,空调器按照正常的冷媒压缩制热模式运行;否则空调器继续按照电加热+送风模式运行,直至达到所述模式切换条件。
2.如权利要求1所述的热泵型空调器制热模式控制方法,其特征在于:所述模式切换条件为:所述电加热装置连续运行一定时间t1,同时连续监测到室外侧冷凝器中部温度Tcm大于0℃或设定温度的时间达到一定时间t2,t1和t2满足如下条件:t2<t1。
3.如权利要求1或2所述的热泵型空调器制热模式控制方法,其特征在于:通过空调器的控制器检测室外侧冷凝器中部温度。
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