CN107702271B - 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 - Google Patents
空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107702271B CN107702271B CN201710765049.XA CN201710765049A CN107702271B CN 107702271 B CN107702271 B CN 107702271B CN 201710765049 A CN201710765049 A CN 201710765049A CN 107702271 B CN107702271 B CN 107702271B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- air conditioner
- flow
- refrigerant
- way valve
- heating
- 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.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/20—Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/30—Expansion means; Dispositions thereof
- F25B41/37—Capillary tubes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2500/00—Problems to be solved
- F25B2500/06—Damage
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/13—Mass flow of refrigerants
- F25B2700/131—Mass flow of refrigerants at the outlet of a subcooler
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2700/00—Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
- F25B2700/21—Temperatures
- F25B2700/2115—Temperatures of a compressor or the drive means therefor
- F25B2700/21152—Temperatures of a compressor or the drive means therefor at the discharge side of the compressor
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
本发明提供了一种空调过冷管组的故障检测和处理方法,本发明的方法,在空调制热的过程中,判断排气温度稳定所需时间是否小于第一预设时间。若排气温度稳定所需时间是小于第一预设时间,那么基本可以确定单向阀发生故障。为了进一步确定单向阀发生故障,主控装置还检测单位时间内流经过冷管组的冷媒流量。当上述冷媒流量大于预设流量时,可以确定单向阀发生故障。本发明的方法通过检测压缩机排气温度稳定时间以及单位时间内流经过冷管组的冷媒流量判断单向阀是否发生故障,检测过程简单方便,无需拆机即可确定过冷管组中的单向阀是否发生故障,有利于及时发现并处理故障,防止单向阀故障影响空调的制热效果。
Description
技术领域
本发明涉及空调领域,特别涉及一种空调及其过冷管组的故障检测和处理方法。
背景技术
在热泵空调使用过程中,有时过冷管组中的单向阀发生故障,不能正常工作,具体是指单向阀的阀芯无法复位,冷媒开口不能正常闭合。从而导致在制热时过冷管组中的副毛细管起不到节流作用,阻碍了冷媒进行热交换,严重影响了空调的制热效果,大大降低了用户体验效果。
该故障一般大多在新的空调器中出现,因为过冷管组中部件磨合的还不充分,会出现阀芯卡壳无法复位的现象,用旧了磨合充分基本不会出现该问题。此故障将极大影响空调制热性能,因此及时检测出来十分重要。该故障如若处置得当会使过冷管组恢复正常,若此故障未及时发现并修复,可能会导致单向阀永久损坏。另外,由于该故障并不影响空调运转,同时出现频率较低,因此不易发现,但是该故障又确实影响空调性能,影响制热效果和用户体验,因此如何及早检测出来并设法解决此类问题至关重要。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的空调及其过冷管组的故障检测和处理方法。
本发明的一个目的是为了检测过冷管组的故障。
本发明的另一个目的是为了修复过冷管组的故障。
一方面,本发明提供了一种空调过冷管组的故障检测和处理方法,包括:空调开启制热;记录从制热开始到压缩机的排气温度稳定所需时间;判断稳定所需时间是否小于第一预设时间;若是,再检测单位时间内流经过冷管组的冷媒流量;判断冷媒流量是否大于预设流量;以及若是,确定过冷管组中的单向阀发生故障。
可选地,在确定过冷管组的单向阀发生故障的步骤之后还包括:执行过冷管组的修复步骤,修复步骤包括:空调首先转换为制冷状态,然后再次转换为制热状态;待压缩机的排气温度稳定后,再次检测单位时间内流经过冷管组的冷媒流量;判断冷媒流量是否大于预设流量;若是,控制空调停机并发送信息,向用户提示单向阀损坏;或再次执行过冷管组的修复步骤及其后续步骤;以及若否,控制空调继续制热。
可选地,记录从制热开始到压缩机的排气温度稳定所需时间的步骤包括:从空调制热开始,每间隔预定时间段检测一次压缩机的排气温度;计算相邻两次排气温度的差值;判断最后两次检测到的排气温度的差值是否小于预设温度差值;若是,则确定排气温度稳定,计算从制热开始到确定排气温度稳定前最后一次检测压缩机的排气温度的时间差以作为排气温度稳定所需时间。
可选地,空调首先转换为制冷状态,然后再次转换为制热状态的步骤包括:空调停机第二预设时间后,转换为制冷状态;空调持续制冷第三预设时间后停机第二预设时间,然后再次转换为制热状态。
另一方面,本发明还提供了一种空调,包括:由压缩机、室外机换热器和室内机换热器依次相连形成的冷媒循环系统;过冷管组,设置于室外机换热器冷媒流路的下游,过冷管组包括:主毛细管,其一端通往室内机换热器,另一端连接单向阀的一端;副毛细管,并联于单向阀的两端;和单向阀,配置成仅允许冷媒由室外机换热器向室内机换热器方向单向流通;计时装置,配置成记录从空调制热开始到压缩机的排气温度稳定所需时间;流量检测装置,配置成检测单位时间内流经过冷管组的冷媒流量;和主控装置,配置成当排气温度稳定所需时间小于第一预设时间且单位时间内流经过冷管组的冷媒流量大于预设流量时,确定单向阀发生故障。
可选地,单向阀包括:阀体,其内部形成供冷媒流通的腔室,腔室内部具有供冷媒流通的开口;和阀芯,设置于腔室内部,可沿腔室的延伸方向运动,以打开或封闭开口。
可选地,流量检测装置包括流量计,流量计设置于主毛细管通往室内机换热器的一端。
可选地,主控装置,还配置成在确定过冷管组的单向阀发生故障后,控制空调执行过冷管组的修复步骤,修复步骤包括:空调首先转换为制冷状态,然后再次转换为制热状态;流量检测装置配置成再次检测单位时间内流经过冷管组的冷媒流量;主控装置,还配置成在排气温度再次稳定后,单位时间内流经过冷管组的冷媒流量仍大于预设流量的情况下,控制空调停机并发送信息,向用户提示单向阀损坏,或再次执行过冷管组的修复步骤及其后续步骤;以及在冷媒流量小于预设流量的情况下,控制空调继续制热。
可选地,上述空调还包括:排气温度检测装置,配置成从空调制热开始,每间隔预定时间段检测一次压缩机的排气温度;主控装置,还配置成计算相邻两次排气温度的差值;在最后两次检测到的排气温度的差值是否小于预设温度差值的情况下,确定排气温度稳定;计时装置,还配置成计算从制热开始到确定排气温度稳定前最后一次检测压缩机的排气温度的时间差以作为排气温度稳定所需时间。
可选地,主控装置,还配置成在确定过冷管组的单向阀发生故障后,控制空调停机第二预设时间后,转换为制冷状态;控制空调持续制冷第三预设时间后停机第二预设时间,然后再次转换为制热状态。
本发明的方法,在空调制热的过程中,判断排气温度稳定所需时间是否小于第一预设时间。在制热状态过冷管组单向阀发生故障时,阀体的开口不能正常封闭,过冷管组的副毛细管无法起到节流作用,致使冷媒流量过大,排气温度能够快速稳定。因此,若排气温度稳定所需时间是小于第一预设时间,那么基本可以确定单向阀发生故障。为了进一步确定单向阀发生故障,主控装置还检测单位时间内流经过冷管组的冷媒流量,并将上述冷媒流量与预设流量进行比较。若单向阀发生故障,副毛细管无法起到节流作用,会导致过冷管组内的冷媒流速上升,上述冷媒流量会大幅度增加。因此,当上述冷媒流量大于预设流量时,可以确定单向阀发生故障。本发明的方法通过检测压缩机排气温度稳定时间以及单位时间内流经过冷管组的冷媒流量判断单向阀是否发生故障,检测过程简单方便,无需拆机即可确定过冷管组中的单向阀是否发生故障。本发明的方法有利于及时发现并处理故障,防止单向阀故障影响空调的制热效果。
进一步地,本发明的方法还包括对单向阀故障的处理。在确定过冷管组的单向阀发生故障之后空调首先转换为制冷状态,然后再次转换为制热状态。在进入制冷状态后,冷媒由单向阀的第一端口流向第二端口,冷媒对单向阀施加一个冲击力可使错位的阀芯有一定概率复原。恢复制热后再次执行上述故障检测的方法。即排气温度检测装置再次检测单位时间内流经过冷管组的冷媒流量。若上述冷媒流量仍大于预设流量,则证明单向阀的阀芯未复原,此时控制空调停机并提示用户单向阀损坏,需要更换。若上述冷媒流量小于预设流量,则证明单向阀的阀芯复原,恢复正常,则空调可以正常制热。本发明的方法在确定过冷管组的单向阀发生故障之后利用空调制冷时,冷媒对单向阀阀芯的冲击力使得阀芯复位,使得单向阀恢复正常。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的空调的示意图;
图2是根据本发明一个实施例的空调制冷时的冷媒管组的示意图;
图3是根据本发明一个实施例的空调制热时的冷媒管组的示意图;
图4是根据本发明一个实施例的空调过冷管组的故障检测和处理方法的示意图;
图5是根据本发明另一个实施例的空过冷管组的故障检测和处理方法的流程图。
具体实施方式
本发明实施例首先提供了一种空调,包括:由压缩机100、室外机换热器200和室内机换热器300依次相连形成的冷媒循环系统。过冷管组400设置于室外机换热器200冷媒流路的下游,上述“下游”是指在空调正常制冷状态下,过冷管组400直接或间接地连接室外机换热器200的冷媒出口处。在制冷状态下冷媒依次流经压缩机100、室外机换热器200、过冷管组400和室内机换热器300循环流动,在制热状态下,冷媒由压缩机100开始反方向循环流动。过冷管组400包括:主毛细管410、副毛细管420以及单向阀430。
主毛细管410一端通往室内机换热器300,另一端连接单向阀430的一端。副毛细管420并联于单向阀430的两端。单向阀430仅允许冷媒由室外机换热器200向室内机换热器300方向单向流通。具体地,单向阀430具有第一端口433和第二端口434,第一端口433连接主毛细管410,第二端口434通向室外机换热器200。上述单向阀430包括:阀体431、阀芯432和弹簧。阀芯432设置于阀体431的腔室内部,腔室内部还具有供冷媒流通的开口435,阀芯432可以沿腔室的延伸方向运动,当冷媒由第二端口434流向第一端口433时,阀芯432受到冷媒的冲击作用朝第一端口433运动,开口435保持打开状态,允许冷媒流通;当冷媒由第一端口433流向第二端口434时,阀芯432受到冷媒的冲击作用堵塞开口435,阻止冷媒流通。弹簧用于向阀芯432提供朝向开口435方向运动的恢复力,以使得阀芯432在不受冷媒作用时,恢复到堵塞开口435的位置。在本发明另外一些实施例中,单向阀430也可以不包含弹簧,也就是单向阀430仅包含阀体431、阀芯432。阀芯432完全依靠制热时冷媒的冲击力复原。
本实施例的过冷管组400的正常工作原理为:在空调制冷时,如图2所示,冷媒由第二端口434流向第一端口433,单向阀430导通,冷媒由单向阀430进入主毛细管410,因此副毛细管420不起任何作用。在空调制热时,如图3所示,冷媒由第一端口433流向第二端口434,单向阀430封闭,冷媒被迫进入副毛细管420,副毛细管420发挥节流作用。然而,在某些情况下(例如弹簧发生故障或由于阀芯432的制作精度欠缺等问题导致单向阀430的阀芯432没能正常复位),会出现在空调制热时,单向阀430的阀芯432没有完全堵塞开口435,导致冷媒由单向阀430流通,从而副毛细管420起不到任何作用。如果副毛细管420不能起到节流作用,冷媒流通的阻力变小,压缩机100的排气温度能够快速达到稳定状态。同时,单位时间内通过过冷管组400的冷媒流量会大幅度增加。本实施例的空调能够及时检测出上述过冷管组400中单向阀430的故障,以防止单向阀430故障对制热效果造成不利影响。
本实施例的空调还包括:计时装置110、排气温度检测装置120、流量检测装置310和主控装置500。计时装置110配置成记录从空调制热开始到压缩机100的排气温度稳定所需时间,上述计时装置110可以为计时器或空调内置的时钟等。排气温度检测装置120配置成检测压缩机100的排气温度,上述排气温度检测装置120可以为设置于压缩机100排气口的温度传感器。上述流量检测装置310包括流量计,流量计设置于主毛细管410通往室内机换热器300的一端。主控装置500配置成当排气温度稳定所需时间小于第一预设时间且排气温度稳定后单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量大于预设流量时,确定单向阀430发生故障。
在空调刚开始制热时,冷媒循环需要一段时间稳定,因此压缩机100的排气温度也会在空调刚开始制热的一段时间内连续变化,然后才能趋于稳定。在本实施例中,排气温度检测装置120从空调制热开始,每间隔预定时间段检测一次压缩机100的排气温度,例如每隔1s检测一次,获得一个排气温度值。随着制热时间的增加,排气温度检测装置120会检测到一组随时间连续变化的温度值。排气温度检测装置120还将上述多个温度值发送给主控装置500,主控装置500对数据进行一步处理。
上述主控装置500可以为空调的电脑板。主控装置500还配置成计算相邻两次排气温度的差值;在最后两次检测到的排气温度的差值小于预设温度差值的情况下,确定排气温度稳定。每当排气温度检测装置120检测到新的排气温度时,主控装置500计算最后两次(或最新两次)检测到的排气温度的差值,如果上述温度差值小于预设温度差,则证明排气温度趋于稳定,上述预设温度差值可设置为1℃。在稳定前最后一次检测的排气温度即可作为稳定状态时的排气温度。计时装置110计算从制热开始到排气温度稳定前最后一次检测排气温度的时间差以作为排气温度稳定所需时间。
主控装置500首先判断排气温度稳定所需时间是否小于第一预设时间。在制热状态过冷管组400单向阀430发生故障时,阀体431的开口435不能正常封闭,过冷管组400的副毛细管420无法起到节流作用,致使冷媒流量过大,排气温度能够快速稳定。因此,若排气温度稳定所需时间小于第一预设时间,那么基本可以确定单向阀430发生故障。为了进一步确定单向阀430发生故障,主控装置500还将单位时间内流经过冷管组的冷媒流量与预设流量进行比较。若单向阀430发生故障,副毛细管420无法起到节流作用,导致过冷管组400内的冷媒流速变快,单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量增加。因此,当单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量大于预设流量时,可以确定单向阀430发生故障。
本实施例的空调在检测出上述单向阀430的故障后,还可以进一步进行故障处理,以便及时修复单向阀430。主控装置500在确定过冷管组400的单向阀430发生故障后,执行过冷管组400的修复步骤,上述修复步骤包括:控制空调首先转换为制冷状态,然后再次转换为制热状态。具体地,主控装置500控制空调停机第二预设时间后,转换为制冷状态;控制空调持续制冷第三预设时间后停机第二预设时间,然后再次转换为制热状态。在本实施例中,上述第二预设时间可以为1min,第三预设时间可以为2min。
上述单向阀430的故障大多是由于弹簧扭曲被卡住或由于阀芯432的制作精度欠缺,单向阀430的阀芯432无法正常复位封闭开口435所导致。在本实施例中,在主控板检测到故障后,对过冷管组400执行修复步骤。具体地,先停机第二预设时间,再控制四通阀换向,使空调进入制冷状态。在进入制冷状态后,冷媒由第一端口433流向第二端口434,冷媒对单向阀430施加一个冲击力可使错位的阀芯432有一定概率复原。
在制冷第三预设时间后停机第二预设时间,然后再次转换为制热状态。由于空调不宜由制冷状态直接转换为制热状态,为了防止对空调造成损坏,在制冷完毕后,需要停机第二预设时间后再开始制热。重新制热后,再次执行上述故障检测的方法。即流量检测装置310再次检测排气温度处于稳定状态后,单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量。主控装置500在单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量大于预设流量的情况下,可以选择执行以下两种操作:1.控制空调停机并发送信息,向用户提示单向阀430损坏;2.重复执行上述修复步骤,再一次对过冷管组400进行故障处理。若上述冷媒流量仍大于预设流量,则证明单向阀430的阀芯432未复原,此时控制空调停机并提示用户单向阀430损坏,需要更换;或者对过冷管组400再进行一次修复步骤。上述提示信息可以通过空调面板予以显示。若上述冷媒流量小于预设流量,则证明单向阀430的阀芯432复原,恢复正常,则空调可以正常制热。
本发明还提供了一种空调过冷管组400的故障检测和处理方法。图4是根据本发明一个实施例的空调过冷管组400的故障检测和处理方法的示意图。本实施例的检测方法一般性地可以包括以下步骤:
步骤S402,空调开启制热。空调制热时,冷媒由依次流经压缩机100、室内机换热器300、过冷管组400和室外机换热器200。
步骤S404,记录从制热开始到压缩机100的排气温度稳定所需时间。在空调刚开始制热时,冷媒循环需要一段时间稳定,因此压缩机100的排气温度也会在空调刚开始制热的一段时间内连续变化,然后才能趋于稳定。
步骤S406,判断上述稳定所需时间是否小于第一预设时间。在制热状态过冷管组400单向阀430发生故障时,阀体431的开口435不能正常封闭,过冷管组400的副毛细管420无法起到节流作用,致使冷媒流量过大,排气温度能够快速稳定。
步骤S408,若步骤S406的判断结果为是,检测处于稳定状态的排气温度。若排气温度稳定所需时间小于第一预设时间,那么基本可以确定单向阀430发生故障。为了进一步确定单向阀430发生故障,主控装置500还计算排气温度稳定后,单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量,并将上述冷媒流量与预设流量进行比较。
步骤S410,若步骤S406的判断结果为否,则单向阀430没有发生故障,空调继续正常制热。
步骤S412,判断单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量是否大于预设流量。计算压缩机100排气温度稳定后单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量,并将上述冷媒流量与预设流量进行比较。
步骤S414,若步骤S412的判断结果为是,确定过冷管组400中的单向阀430发生故障。若单向阀430发生故障,副毛细管420无法起到节流作用,冷媒流量会大幅度上升。因此,当上述冷媒流量大于预设流量时,可以确定单向阀430发生故障。
图5是根据本发明一个实施例的空调过冷管组400的故障检测和处理方法的流程图,该控制方法依次执行以下步骤:
步骤S502,从空调制热开始,每间隔预定时间段检测一次压缩机100的排气温度。从空调制热开始,每间隔预定时间段检测一次压缩机100的排气温度,例如每隔1s检测一次,获得一个排气温度值。随着制热时间的增加,会检测到一组随时间连续变化的温度值。
步骤S504,计算相邻两次排气温度的差值。每次检测装置检测到新的排气温度时,计算最后相邻两次检测到的排气温度的差值。
步骤S506,判断最后两次检测到的排气温度的差值是否小于预设温度差值。
步骤S508,若步骤S506的判断结果为是,确定排气温度稳定,计算从制热开始到排气温度稳定前最后一次检测排气温度的时间差作为排气温度稳定所需时间。如果上述温度差值小于预设温度差值,则证明排气温度趋于稳定,上述预设温度差值可设置为1℃。计算从制热开始到排气温度稳定前最后一次检测排气温度的时间差以作为排气温度稳定所需时间。若步骤S506的判断结果为否,则证明排气温度还未稳定,则继续采集排气温度的数值。
步骤S510,判断稳定所需时间是否小于第一预设时间。
步骤S512,若步骤S510的判断结果为是,将排气温度稳定前最后一次检测到的压缩机100的排气温度作为处于稳定状态的排气温度。
步骤S514,若步骤S510的判断结果为否,则证明单向阀430未发生故障,控制空调继续制热。
步骤S516,判断排气温度稳定后,单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量是否大于预设流量。
步骤S518,若步骤S516的判断结果为是,确定过冷管组400中的单向阀430发生故障。若步骤S516的判断结果为否,则证明单向阀430未发生故障,控制空调继续制热。
步骤S520,空调停机第二预设时间后,转换为制冷状态。在确定单向阀430发生故障后,需要对故障进行处理,使得单向阀430尽可能恢复正常。处理过程具体为:首先控制空调停机第二预设时间,然后转换为制冷状态。停机第二预设时间是为了避免空调直接由制热状态切换到制冷状态。上述单向阀430的故障大多是由于弹簧扭曲被卡住或由于阀芯432的制作精度欠缺,单向阀430的阀芯432无法正常复位封闭开口435所导致。在本实施例中,在主控板检测到故障后,先停机第二预设时间,再控制四通阀换向,使空调进入制冷状态。在进入制冷状态后,冷媒由第一端口433流向第二端口434,冷媒对单向阀430施加一个冲击力可使错位的单向阀430有一定概率复原。
步骤S522,空调持续制冷第三预设时间后停机第二预设时间,然后再次转换为制热状态。
步骤S524,待压缩机100的排气温度稳定后,再次检测单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量。为了确定上述处理过程是否有效,在空调重新进入制热状态后,再次执行上述故障检测的步骤。
步骤S526,判断单位时间内流经过冷管组400的冷媒流量是否大于预设流量。
步骤S528,若步骤S526的判断结果为是,控制空调停机并发送信息,向用户提示单向阀430损坏或再次执行过冷管组的修复步骤。若上述冷媒流量仍大于预设流量,则证明上述处理过程并未使单向阀430的阀芯432复原,单向阀430可能出现了机械损坏,此时可以控制空调停机并提示用户单向阀430损坏,需要更换,也可以再执行上述过冷管组的修复步骤。上述修复步骤可以连续执行多次,直到单向阀430恢复正常,也可以执行预设次数(例如执行三次),若执行预设次数后,上述冷媒流量仍大于预设流量,则控制空调停机并提示用户单向阀430损坏,需要更换。若步骤S526的判断结果为否,即上冷媒流量小于预设流量,则证明上述处理过程生效,单向阀430的阀芯432已经复原。空调恢复正常,则空调可以继续正常制热。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。
Claims (10)
1.一种空调过冷管组的故障检测和处理方法,包括:
空调开启制热;
记录从制热开始到压缩机的排气温度稳定所需时间;
判断稳定所需时间是否小于第一预设时间;
若是,再检测单位时间内流经所述过冷管组的冷媒流量;
判断所述冷媒流量是否大于预设流量;以及
若是,确定所述过冷管组中的单向阀发生故障;其中
所述空调包括压缩机、室外机换热器、室内机换热器,以及由压缩机、室外机换热器、室内机换热器形成的冷媒循环系统;
所述过冷管组,设置于所述室外机换热器冷媒流路的下游,所述过冷管组的单向阀,配置成仅允许冷媒由所述室外机换热器向所述室内机换热器方向单向流通,所述过冷管组还包括:
主毛细管,其一端通往所述室内机换热器,另一端连接所述单向阀的一端;
副毛细管,并联于所述单向阀的两端。
2.根据权利要求1所述的故障检测和处理方法,其中在确定所述过冷管组的单向阀发生故障的步骤之后还包括:
执行所述过冷管组的修复步骤,所述修复步骤包括:空调首先转换为制冷状态,然后再次转换为制热状态;
待所述压缩机的排气温度稳定后,再次检测单位时间内流经所述过冷管组的冷媒流量;
判断所述冷媒流量是否大于所述预设流量;
若是,控制空调停机并发送信息,向用户提示所述单向阀损坏;或再次执行所述过冷管组的修复步骤及其后续步骤;以及
若否,控制空调继续制热。
3.根据权利要求1或2所述的故障检测和处理方法,其中记录从制热开始到压缩机的排气温度稳定所需时间的步骤包括:
从空调制热开始,每间隔预定时间段检测一次所述压缩机的排气温度;
计算相邻两次排气温度的差值;
判断最后两次检测到的排气温度的差值是否小于预设温度差值;
若是,则确定所述排气温度稳定,计算从制热开始到确定所述排气温度稳定前最后一次检测所述压缩机的排气温度的时间差以作为所述排气温度稳定所需时间。
4.根据权利要求2所述的故障检测和处理方法,其中空调首先转换为制冷状态,然后再次转换为制热状态的步骤包括:
空调停机第二预设时间后,转换为制冷状态;
空调持续制冷第三预设时间后停机第二预设时间,然后再次转换为制热状态。
5.一种空调,包括:
由压缩机、室外机换热器和室内机换热器依次相连形成的冷媒循环系统;
过冷管组,设置于所述室外机换热器冷媒流路的下游,所述过冷管组包括:
主毛细管,其一端通往所述室内机换热器,另一端连接单向阀的一端;
副毛细管,并联于所述单向阀的两端;和
所述单向阀,配置成仅允许冷媒由所述室外机换热器向所述室内机换热器方向单向流通;
计时装置,配置成记录从空调制热开始到压缩机的排气温度稳定所需时间;
流量检测装置,配置成检测单位时间内流经所述过冷管组的冷媒流量;和
主控装置,配置成当排气温度稳定所需时间小于第一预设时间且单位时间内流经所述过冷管组的冷媒流量大于预设流量时,确定所述单向阀发生故障。
6.根据权利要求5所述的空调,其中所述单向阀包括:
阀体,其内部形成供冷媒流通的腔室,所述腔室内部具有供冷媒流通的开口;和
阀芯,设置于所述腔室内部,可沿腔室的延伸方向运动,以打开或封闭所述开口。
7.根据权利要求5所述的空调,其中
所述流量检测装置包括流量计,所述流量计设置于所述主毛细管通往所述室内机换热器的一端。
8.根据权利要求5所述的空调,其中
所述主控装置,还配置成在确定所述过冷管组的单向阀发生故障后,控制所述空调执行所述过冷管组的修复步骤,所述修复步骤包括:空调首先转换为制冷状态,然后再次转换为制热状态;
所述流量检测装置配置成再次检测单位时间内流经所述过冷管组的冷媒流量;
所述主控装置,还配置成在排气温度再次稳定后,单位时间内流经所述过冷管组的冷媒流量仍大于预设流量的情况下,控制空调停机并发送信息,向用户提示所述单向阀损坏,或再次执行所述过冷管组的修复步骤及其后续步骤;以及在所述冷媒流量小于所述预设流量的情况下,控制空调继续制热。
9.根据权利要求5至8中任一项所述的空调,还包括:
排气温度检测装置,配置成从空调制热开始,每间隔预定时间段检测一次所述压缩机的排气温度;
所述主控装置,还配置成计算相邻两次排气温度的差值;在最后两次检测到的排气温度的差值是否小于预设温度差值的情况下,确定所述排气温度稳定;
所述计时装置,还配置成计算从制热开始到确定所述排气温度稳定前最后一次检测所述压缩机的排气温度的时间差以作为所述排气温度稳定所需时间。
10.根据权利要求8所述的空调,其中
所述主控装置,还配置成在确定所述过冷管组的单向阀发生故障后,控制空调停机第二预设时间后,转换为制冷状态;控制空调持续制冷第三预设时间后停机第二预设时间,然后再次转换为制热状态。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710765049.XA CN107702271B (zh) | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 |
PCT/CN2018/102768 WO2019042288A1 (zh) | 2017-08-30 | 2018-08-28 | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710765049.XA CN107702271B (zh) | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107702271A CN107702271A (zh) | 2018-02-16 |
CN107702271B true CN107702271B (zh) | 2020-02-04 |
Family
ID=61170001
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710765049.XA Active CN107702271B (zh) | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107702271B (zh) |
WO (1) | WO2019042288A1 (zh) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107702271B (zh) * | 2017-08-30 | 2020-02-04 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 |
CN107747789B (zh) * | 2017-08-30 | 2019-11-05 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 |
DE102020123653A1 (de) | 2020-09-10 | 2022-03-10 | Krohne Ag | Verfahren zum Betreiben eines Ultraschall-Durchflussmessgeräats und Ultraschall-Durchflussmessgerät |
CN112378032A (zh) * | 2020-10-12 | 2021-02-19 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 一种空调测试监控装置、方法及设备 |
CN115264753A (zh) * | 2022-07-27 | 2022-11-01 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于诊断空调单向阀故障的方法、装置、空调和存储介质 |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07104055B2 (ja) * | 1988-08-30 | 1995-11-13 | 松下電器産業株式会社 | 冷暖房装置 |
JPH09165289A (ja) * | 1995-12-13 | 1997-06-24 | Komatsu Electron Metals Co Ltd | 単結晶インゴット把持装置および把持方法 |
JP2001227824A (ja) * | 2000-02-14 | 2001-08-24 | Sanyo Electric Co Ltd | 冷却装置 |
CN1337552A (zh) * | 2000-08-03 | 2002-02-27 | 北京海尔集成电路设计有限公司 | 风冷热泵式空调器的防结冰装置 |
CN1170096C (zh) * | 2001-08-29 | 2004-10-06 | 广东科龙电器股份有限公司 | 不间断制热的运行方法及其空调系统 |
JP3958015B2 (ja) * | 2001-10-16 | 2007-08-15 | 株式会社テージーケー | 集合弁 |
JP2004204705A (ja) * | 2002-12-24 | 2004-07-22 | Denso Corp | ターボポンプ |
CN2937909Y (zh) * | 2006-05-07 | 2007-08-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调热水器 |
CN201262446Y (zh) * | 2008-08-08 | 2009-06-24 | 广东美的电器股份有限公司 | 高性价比的新型空调器 |
CN201440017U (zh) * | 2009-05-27 | 2010-04-21 | 海尔集团公司 | 空调过冷管组件 |
KR20120056515A (ko) * | 2010-11-25 | 2012-06-04 | (주)동신냉열이엔지 | 전기에너지 절약형 항온항습기 |
JP2015068571A (ja) * | 2013-09-30 | 2015-04-13 | ダイキン工業株式会社 | 冷凍装置 |
CN103615838B (zh) * | 2013-12-05 | 2016-04-13 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | 内外换热器容积比可变的制冷/制热系统 |
CN104048798A (zh) * | 2014-06-20 | 2014-09-17 | 四川长虹电器股份有限公司 | 一种单向阀泄漏检测方法及空调 |
JP5950010B1 (ja) * | 2015-08-25 | 2016-07-13 | 富士電機株式会社 | ヒートポンプ式蒸気生成装置 |
KR101726073B1 (ko) * | 2015-10-01 | 2017-04-11 | 엘지전자 주식회사 | 공기조화 시스템 |
CN106196367B (zh) * | 2016-07-15 | 2019-08-20 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种具有再冷作用气液分离器的空调系统及其控制方法 |
CN106546420B (zh) * | 2016-10-10 | 2019-02-19 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调样机的阀体检测方法及装置、空调系统 |
CN107702271B (zh) * | 2017-08-30 | 2020-02-04 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 |
CN107560073B (zh) * | 2017-08-30 | 2020-06-30 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 |
CN107747789B (zh) * | 2017-08-30 | 2019-11-05 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 |
-
2017
- 2017-08-30 CN CN201710765049.XA patent/CN107702271B/zh active Active
-
2018
- 2018-08-28 WO PCT/CN2018/102768 patent/WO2019042288A1/zh active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107702271A (zh) | 2018-02-16 |
WO2019042288A1 (zh) | 2019-03-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107702271B (zh) | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 | |
CN107525211B (zh) | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 | |
CN107560073B (zh) | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 | |
CN107747789B (zh) | 空调及其过冷管组的故障检测和处理方法 | |
JP6341808B2 (ja) | 冷凍空調装置 | |
EP2728285A1 (en) | Device and method for detecting abnormality of cooling cycle for refrigerator | |
CN106288196A (zh) | 一种空调缺冷媒保护的控制装置、控制方法及空调系统 | |
CN105299841A (zh) | 多联机系统及其室外换热器的换热阀体的故障检测方法 | |
JP2008249239A (ja) | 冷却装置の制御方法、冷却装置および冷蔵倉庫 | |
US10234147B2 (en) | Air conditioner | |
JP2008082654A (ja) | 冷凍装置の故障診断方法、及び冷凍装置 | |
JP4877052B2 (ja) | 多室形空気調和機 | |
CN109855337A (zh) | 一种有效保护压缩机的压差控制方法、装置及设备 | |
CN106288160A (zh) | 一种低温制冷控制方法、低温制冷控制装置及空调器 | |
CN105135752A (zh) | 压缩机系统、压缩机系统回油控制方法及装置 | |
JP5217531B2 (ja) | 空気調和装置及びその制御方法 | |
EP2256423B1 (en) | Multi-type air conditioner and a method for checking operation of indoor electronic expansion valves of indoor units | |
KR20120085403A (ko) | 냉매 순환 장치 및 그의 제어방법 | |
KR20170087752A (ko) | 공기조화기 및 그 제어방법 | |
JP6444536B2 (ja) | 圧縮機劣化診断装置および圧縮機劣化診断方法 | |
JP6021401B2 (ja) | 空気調和機およびその制御装置 | |
JP2012127562A (ja) | 多室型冷凍サイクル装置 | |
JP7218380B2 (ja) | 空気調和装置及び制御方法 | |
JP2018009768A (ja) | 冷凍システム | |
CN115789985A (zh) | 空调器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20201103 Address after: 266101 Haier Industrial Park, Haier Road, Laoshan District, Shandong, Qingdao, China Patentee after: QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL Corp.,Ltd. Patentee after: Haier Zhijia Co.,Ltd. Address before: 266101 Haier Industrial Park, Haier Road, Laoshan District, Shandong, Qingdao, China Patentee before: QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL Corp.,Ltd. |