CN107655165A - 热泵机组控制方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种热泵机组控制方法和装置,其中,该方法包括:获取热泵机组的系统压力和环境温度;根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露;在确定存在冷媒泄露的情况下,控制所述热泵机组不开启。本发明解决了现有的空调机组无法有效检测冷媒泄露而导致的空调安全性能得不到保护的技术问题,达到了对空调系统的有效保护,避免在冷媒泄露的时候开机,以提高空调的安全性能的技术效果。
Description
技术领域
本发明涉及设备控制技术领域,具体而言,涉及一种热泵机组控制方法和装置。
背景技术
目前,人们生活水平的不断提高和技术的不断发展,人们对空调等产品的需求也不断增长,同时对空调产品的可靠性和安全性的需求也越来越高。
对于空调系统而言,一般仅具备高低压的保护功能,但是无法实时检测系统的压力情况,如果空调系统存在冷媒泄露等问题,无法对整机启动进行限制,无法实现对空调系统的有效保护。
针对上述问题,目前尚未提出有效的解决方式。
发明内容
本发明实施例提供了一种热泵机组控制方法,以实现对空调系统的有效保护,避免在冷媒泄露的时候开机,该方法包括:
获取热泵机组的系统压力和环境温度;
根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露;
在确定存在冷媒泄露的情况下,控制所述热泵机组不开启。
在一个实施方式中,获取热泵机组的系统压力,包括:
通过在热泵机组的高压侧配置的高压传感器实时检测系统压力。
在一个实施方式中,根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露,包括:
获取预设的冷媒特性参照关系;
根据所述参照关系、所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露。
在一个实施方式中,所述预设的冷媒特性参照关系根据环境温度的不同划分为不同温度区间。
在一个实施方式中,所述预设的冷媒特性参照关系为一条拟合得到的压力曲线。
在一个实施方式中,根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露,包括:
确定所述系统压力对应的饱和温度;
将所述饱和温度和所述环境温度在所述压力曲线中标定;
确定标定的数据点是否位于冷媒泄露区域;
在确定位于所述冷媒泄露区域的情况下,确定存在冷媒泄露。
本发明实施例还提供了一种热泵机组控制装置,以实现对空调系统的有效保护,避免在冷媒泄露的时候开机,该装置包括:
获取模块,用于获取热泵机组的系统压力和环境温度;
确定模块,用于根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露;
控制模块,用于在确定存在冷媒泄露的情况下,控制所述热泵机组不开启。
在一个实施方式中,所述获取模块具体用于通过在热泵机组的高压侧配置的高压传感器实时检测系统压力。
在一个实施方式中,所述确定模块包括:
获取单元,用于获取预设的冷媒特性参照关系;
第一确定单元,用于根据所述参照关系、所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露。
在一个实施方式中,所述预设的冷媒特性参照关系根据环境温度的不同划分为不同温度区间。
在一个实施方式中,所述预设的冷媒特性参照关系为一条拟合得到的压力曲线。
在一个实施方式中,所述确定模块包括:
第二确定单元,用于确定所述系统压力对应的饱和温度;
标定单元,用于将所述饱和温度和所述环境温度在所述压力曲线中标定;
第三确定单元,用于确定标定的数据点是否位于冷媒泄露区域;
第四确定单元,用于在确定位于所述冷媒泄露区域的情况下,确定存在冷媒泄露。
在上述实施例中,根据获取的热泵机组的系统压力和环境温度,确定是否存在冷媒泄露,并在确定存在冷媒泄露的情况下,控制热泵机组不开启,从而可以解决现有的空调机组无法有效检测冷媒泄露而导致的空调安全性能得不到保护的技术问题,达到了对空调系统的有效保护,避免在冷媒泄露的时候开机,以提高空调的安全性能的技术效果。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的热泵机组控制方法的方法流程图;
图2是根据本发明实施例的热泵机组的架构示意图;
图3是根据本发明实施例的冷媒特性曲线示意图;
图4是根据本发明实施例的主控板判断逻辑示意图;
图5是根据本发明实施例的热泵机组控制装置的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施方式和附图,对本发明做进一步详细说明。在此,本发明的示意性实施方式及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
在本例中,提供了一种热泵机组控制方法,如图1所示,可以包括如下步骤:
步骤101:获取热泵机组的系统压力和环境温度;
步骤102:根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露;
步骤103:在确定存在冷媒泄露的情况下,控制所述热泵机组不开启。
即,可以根据获取的热泵机组的系统压力和环境温度,确定是否存在冷媒泄露,并在确定存在冷媒泄露的情况下,控制热泵机组不开启,从而可以解决现有的空调机组无法有效检测冷媒泄露而导致的空调安全性能得不到保护的技术问题,达到了对空调系统的有效保护,避免在冷媒泄露的时候开机,以提高空调的安全性能。
为了可以实时获取系统压力和环境温度,可以在热泵机组的高压侧配置高压传感器,通过在热泵机组的高压侧配置的高压传感器实时检测系统压力。可以通过感温包实时获取环境温度。
考虑到为了可以简单快捷地确定出是否存在冷媒泄露,可以预设冷媒特性参照关系,相应的,根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露,可以包括:获取预设的冷媒特性参照关系;根据所述参照关系、所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露。
为了可以及时实现空调系统保护,可以划分出多个温度区间,每个温度区间设置不同的触发值。即,预设的冷媒特性参照关系可以根据环境温度的不同划分为不同温度区间。
在一个实施方式中,上述预设的冷媒特性参照关系可以是一条拟合得到的压力曲线,相应的,根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露,可以包括:
S1:确定所述系统压力对应的饱和温度;
S2:将所述饱和温度和所述环境温度在所述压力曲线中标定;
S3:确定标定的数据点是否位于冷媒泄露区域;
S4:在确定位于所述冷媒泄露区域的情况下,确定存在冷媒泄露。
下面结合一个具体实施例对上述方法进行说明,然而值得注意的是,该具体实施例仅是为了更好地说明本申请,并不构成对本申请的不当限定。
在本例中提出了一种防止热泵机组缺冷媒运行的控制方法,如图2所示,通过在热泵系统高压侧配置高压传感器来实时检测系统压力,同时结合实际环境温度,自动根据冷媒温度-压力特性判断是否存在冷媒外泄问题,以便及时阻止整机在缺冷媒情况下开启。
具体的,在热泵系统中实时检测系统高压,并结合环境温度,自动根据冷媒温度-压力特性判断是否存在冷媒泄露,以有效保证系统安全可靠。进一步的,还可以分区间检测系统高压与环境温度,从而使得控制更加精确合理。
在热泵系统高压侧增加压力传感器,通过该压力传感器检测系统的实时压力Pd,通过环境感温包检测实时环境温度T环,并根据检测的系统高压及环境温度作为输入信号,主板通过输入信号及冷媒特性参数表(或曲线)判断热泵系统在启动运行前是否存在冷媒泄露。
如图3所示为冷媒特性曲线示意图,设定环境温度有a、b、c、d(其中,a>b>c>d),设定温差参数有Δta、Δtb、Δtc、Δtd(其中,Δta>Δtb>Δtc>Δtd>0),设定压力传感器检测到的压力Pd对应的饱和温度为Tp。即,如果标定的数据点位于图2所示的报缺冷媒保护的区域,则确定存在冷媒泄露。
当环境温度为a时,压力传感器检测到的压力Pd对应的饱和温度值为Ta(Ta<a);当环境温度为b时,压力传感器检测到的压力Pd对应的饱和温度值为Tb(Tb<b);当环境温度为c时,压力传感器检测到的压力Pd对应的饱和温度值为Tc(Tc<c);当环境温度为d时,压力传感器检测到的压力Pd对应的饱和温度值为Td(Td<d)。
如图4所示,为主控板判断逻辑示意图:
当环境温度T环≥a,且a-Ta>Δta时,主板通过冷媒特性曲线进行分析判断,确定系统缺冷媒保护。
当环境温度b≤T环<a,b-Tb>Δtb时,主板通过冷媒特性曲线进行分析判断,确定系统缺冷媒保护。
当环境温度c≤T环<b,c-Tc>Δtc时,主板通过冷媒特性曲线进行分析判断,确定系统缺冷媒保护。
当环境温度d≤T环<c,d-Td>Δtd时,主板通过冷媒特性曲线进行分析判断,确定系统缺冷媒保护。
当环境温度T环<d时,不检测。
上例是以划分为不同温度区间为例的,在实际实现的时候,在机组运行环温段,可以根据冷媒特性参数表,拟合一条压力曲线,不用划分环温区间。通过该方式,可以使得缺冷媒保护更为精确更及时,也可以是在环温分段区间中,少一些划分区间,需要的数据少一些。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种热泵机组控制装置,如下面的实施例所述。由于热泵机组控制装置解决问题的原理与热泵机组控制方法相似,因此热泵机组控制装置的实施可以参见热泵机组控制方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。图5是本发明实施例的热泵机组控制装置的一种结构框图,如图5所示,可以包括:获取模块501、确定模块502和控制模块503,下面对该结构进行说明。
获取模块501,用于获取热泵机组的系统压力和环境温度;
确定模块502,用于根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露;
控制模块503,用于在确定存在冷媒泄露的情况下,控制所述热泵机组不开启。
在一个实施方式中,获取模块501具体可以用于通过在热泵机组的高压侧配置的高压传感器实时检测系统压力。
在一个实施方式中,确定模块502可以包括:获取单元,用于获取预设的冷媒特性参照关系;第一确定单元,用于根据所述参照关系、所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露。
在一个实施方式中,预设的冷媒特性参照关系可以是根据环境温度的不同划分为不同温度区间的。
在一个实施方式中,预设的冷媒特性参照关系可以是一条拟合得到的压力曲线。
在一个实施方式中,确定模块502可以包括:第二确定单元,用于确定所述系统压力对应的饱和温度;标定单元,用于将所述饱和温度和所述环境温度在所述压力曲线中标定;第三确定单元,用于确定标定的数据点是否位于冷媒泄露区域;第四确定单元,用于在确定位于所述冷媒泄露区域的情况下,确定存在冷媒泄露。
在另外一个实施例中,还提供了一种软件,该软件用于执行上述实施例及优选实施方式中描述的技术方案。
在另外一个实施例中,还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有上述软件,该存储介质包括但不限于:光盘、软盘、硬盘、可擦写存储器等。
从以上的描述中,可以看出,本发明实施例实现了如下技术效果:根据获取的热泵机组的系统压力和环境温度,确定是否存在冷媒泄露,并在确定存在冷媒泄露的情况下,控制热泵机组不开启,从而可以解决现有的空调机组无法有效检测冷媒泄露而导致的空调安全性能得不到保护的技术问题,达到了对空调系统的有效保护,避免在冷媒泄露的时候开机,以提高空调的安全性能。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明实施例的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明实施例可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种热泵机组控制方法,其特征在于,包括:
获取热泵机组的系统压力和环境温度;
根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露;
在确定存在冷媒泄露的情况下,控制所述热泵机组不开启。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取热泵机组的系统压力,包括:
通过在热泵机组的高压侧配置的高压传感器实时检测系统压力。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露,包括:
获取预设的冷媒特性参照关系;
根据所述参照关系、所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述预设的冷媒特性参照关系根据环境温度的不同划分为不同温度区间。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述预设的冷媒特性参照关系为一条拟合得到的压力曲线。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露,包括:
确定所述系统压力对应的饱和温度;
将所述饱和温度和所述环境温度在所述压力曲线中标定;
确定标定的数据点是否位于冷媒泄露区域;
在确定位于所述冷媒泄露区域的情况下,确定存在冷媒泄露。
7.一种热泵机组控制装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取热泵机组的系统压力和环境温度;
确定模块,用于根据所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露;
控制模块,用于在确定存在冷媒泄露的情况下,控制所述热泵机组不开启。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述获取模块具体用于通过在热泵机组的高压侧配置的高压传感器实时检测系统压力。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述确定模块包括:
获取单元,用于获取预设的冷媒特性参照关系;
第一确定单元,用于根据所述参照关系、所述系统压力和所述环境温度,确定是否存在冷媒泄露。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述预设的冷媒特性参照关系根据环境温度的不同划分为不同温度区间。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述预设的冷媒特性参照关系为一条拟合得到的压力曲线。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述确定模块包括:
第二确定单元,用于确定所述系统压力对应的饱和温度;
标定单元,用于将所述饱和温度和所述环境温度在所述压力曲线中标定;
第三确定单元,用于确定标定的数据点是否位于冷媒泄露区域;
第四确定单元,用于在确定位于所述冷媒泄露区域的情况下,确定存在冷媒泄露。
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