CN108895602A - 压缩机排气温度的修正方法、装置和具有其的空调器 - Google Patents

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CN108895602A CN201810590160.4A CN201810590160A CN108895602A CN 108895602 A CN108895602 A CN 108895602A CN 201810590160 A CN201810590160 A CN 201810590160A CN 108895602 A CN108895602 A CN 108895602A
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许永锋
熊美兵
李波
舒文涛
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陈汝锋
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Abstract

本发明公开了一种压缩机排气温度的修正方法、装置和具有其的空调器,空调器中压缩机排气温度的修正方法,所述空调器包括压缩机、室外机和室内机,所述室外机包括室外换热器,所述室内机包括室内换热器,所述修正方法包括如下步骤:获取所述压缩机的当前排气温度,并获取所述空调器的运行参数或者周围环境参数;根据所述运行参数或者所述周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值;根据所述排气温度修正值对所述当前排气温度进行修正。根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法,可提高空调器运行的可靠性、提升用户体验。

Description

压缩机排气温度的修正方法、装置和具有其的空调器
技术领域
本发明涉及家用电器领域,尤其涉及一种压缩机排气温度的修正方法、装置和具有其的空调器。
背景技术
空调系统中,传感器的应用较为广泛。作为空调系统核心部件的压缩机,其至少配备有排气温度传感器。一旦压缩机排气温度传感器采集排气温度不精确后,诸如室外机的频率、风机、阀体等部件参数将不能被有效控制,既影响了空调系统使用寿命,又极大地影响了用户空调使用体验。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明提出一种具有空调器中压缩机排气温度的修正方法,该空调器中压缩机排气温度的修正方法可以对获取的当前压缩机的排气温度进行修正,使得排气温度更为准确,从而使得空调系统更为有效地运行。
本发明还提出一种非临时性计算机可读存储介质。
本发明还提出一种空调器中压缩机排气温度的修正装置。
本发明还提出一种具有所述空调器中压缩机排气温度的修正装置的空调器。
根据本发明第一方面实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法,所述空调器包括压缩机、室外机和室内机,所述室外机包括室外换热器,所述室内机包括室内换热器,所述修正方法包括如下步骤:
获取所述压缩机的当前排气温度,并获取所述空调器的运行参数或者周围环境参数;
根据所述运行参数或者所述周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值;
根据所述排气温度修正值对所述当前排气温度进行修正。
根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法,通过获取空调器的运行参数或者周围环境参数以获取排气温度修正值,通过排气温度修正值可以对当前的排气温度进行修正,从而使得压缩机的排气温度值更加准确,然后将修正后的排气温度值反馈与空调器的室外机以用于空调器的其它部件的控制,例如,可用于控制空调系统的开度、风档等参数,进而可提高空调器运行的可靠性、提升用户体验。
另外,根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法,还可以具有如下附加的技术特征:
在本发明的一些实施例中,所述运行参数包括所述室外换热器的温度、所述室外机的盘管温度、所述空调器制冷时的冷凝温度和所述空调器制热时的蒸发温度中的任意一种,所述周围环境参数包括室外环境温度和室内环境温度中的任意一种。
在本发明的一些实施例中,所述根据所述运行参数或者所述周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值,包括:判断所述运行参数或者所述周围环境参数所处的第一预设区间,其中,所述第一预设区间包括多个,所述多个第一预设区间中每个第一预设区间对应不同的排气温度修正值;根据所述第一预设区间获取所述排气温度修正值。
在本发明的另一些实施例中,所述根据所述运行参数或者所述周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值,包括:获取所述当前排气温度与所述运行参数或者所述周围环境参数之间的温度差值;判断所述温度差值所处的第二预设区间,其中,所述第二预设区间包括多个,所述多个第二预设区间中每个第二预设区间对应不同的排气温度修正值;根据所述第二预设区间获取所述排气温度修正值。
本发明还提出了一种具有上述实施例的用于空调器中压缩机排气温度的修正方法的非临时性计算机可读存储介质。
根据本发明第二方面实施例的非临时性计算机可读存储介质,其上可以存储有计算机程序,该程序被处理器执行时可实现上述实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法
根据本发明实施例的非临时性计算机可读存储介质,可设置在空调器中,在空调器运行时,通过执行其上存储的空调器中压缩机排气温度的修正方法可对空调器的排气温度进行修正,以使得排气温度参数更加准确,使得空调器运行更加稳定可靠。
本发明还提出了一种具有上述实施例的非临时性计算机可读存储介质的空调器中压缩机排气温度的修正装置。
根据本发明第三方面实施例的空调器中压缩机排气温度的修正装置,所述空调器包括压缩机、室外机和室内机,所述室外机包括室外换热器,所述室内机包括室内换热器,所述装置包括第一模块、第二模块和修正模块,所述第一获取模块用于获取所述压缩机的当前排气温度,所述第二获取模块用于获取所述空调器的运行参数或者周围环境参数,所述修正模块用于根据所述运行参数或者所述周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值,并根据所述排气温度修正值对所述当前排气温度进行修正。
由此,根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正装置,通过第一获取模块获取压缩机的当前排气温度,通过第二获取模块获取空调器的运行参数或者周围环境参数,通过修正模块根据空调器的运行参数或者周围环境参数获取当前压缩机的排气温度修正值,通过排气温度修正值对当前排气温度进行修正,其中,修正模块可根据空调器的运行参数或者周围环境参数中的一种或者多种获取当前压缩机的排气温度修正值。由此,从而可使得获取的压缩机的排气温度值更加准确,将修正后的压缩机的排气温度值参数应用于空调器系统中,从而使得空调系统运行更加可靠。
在本发明的一些实施例中,所述运行参数包括:所述室外换热器的温度、所述室外机的盘管温度、所述空调器制冷时的冷凝温度和所述空调器制热时的蒸发温度中的任意一种;所述周围环境参数包括:室外环境温度和室内环境温度中的任意一种。
在本发明的一些实施例中,所述修正模块具体用于:判断所述运行参数或者所述周围环境参数所处的第一预设区间,其中,所述第一预设区间包括多个,所述多个第一预设区间中每个第一预设区间对应不同的排气温度修正值;根据所述第一预设区间获取所述排气温度修正值。
在本发明的另一些实施例中,所述修正模块具体用于:获取所述当前排气温度与所述运行参数或者所述周围环境参数之间的温度差值;判断所述温度差值所处的第二预设区间,其中,所述第二预设区间包括多个,所述多个第二预设区间中每个第二预设区间对应不同的排气温度修正值;根据所述第二预设区间获取所述排气温度修正值。
本发明还提出了一种具有上述实施例的空调器中压缩机排气温度的修正装置的空调器。
根据本发明第四方面实施例的空调器,通过设置上述实施例的空调器中的压缩机排气温度的修正装置,可对当前压缩机的排气温度进行修正,使得修正后的排气温度更为准确,将修正后的排气温度反馈至空调器以控制空调系统的相应参数,从而使得空调器的运行更为可靠。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法的流程示意图;
图2是根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法的关于室外环境温度的流程示意图;
图3是根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法的关于室内环境温度的流程示意图;
图4是根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法的关于室内机盘管温度或室外换热器的温度的流程示意图;
图5是根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法的关于制冷时冷凝温度和制热时的蒸发温度的流程示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法。
根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法,本发明实施例的空调器包括可以压缩机、室外机和室内机,室内机包括室外换热器,室内机包括室内换热器。
如图1所示,根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法包括如下步骤:
S1:获取压缩机的当前排气温度,并获取空调器的运行参数或者周围环境参数;
具体地,在空调器运行时,通过设置在空调器上的压缩机排气温度传感器以获取压缩机的当前排气温度Td,其中,在空调器运行过程中,压缩机的排气温度传感器的温度检测容易受到诸多因素的影响,从而导致压缩机的排气温度传感器的温度检测不准准确。通过空调器的运行参数以及周围环境参数可对压缩机排气温度进行修正,空调器运行时的运行参数和周围环境参数可以通过空调器的装置检测获取或者计算获取。
S2:根据运行参数或者周围环境参数获取当前压缩机的排气温度修正值。具体地,根据空调器运行时室内外环境以及运行模式可以获得空调器的运行参数以及周围环境参数,空调器的运行参数或者周围环境参数对排气温度的影响是不同的,根据运行参数和周围环境参数分别具有不同的排气温度修正值,根据获取运行参数或者周围环境参数可以获取当前压缩机的排气温度值。
S3:根据排气温度修正值对当前排气温度进行修正。具体地,压缩机的排气温度修正可以为数值a或者比例参考值b,例如,修正后的压缩机的排气温度值Tp,Tp=Td+a,或者Tp=b*Td,从而获得修正后的压缩机的排气温度。
根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法,通过获取空调器的运行参数或者周围环境参数以获取排气温度修正值,通过排气温度修正值可以对当前的排气温度进行修正,从而使得压缩机的排气温度值更加准确,然后将修正后的排气温度值反馈与空调器的室外机以用于空调器的其它部件的控制,例如,可用于控制空调系统的开度、风档等参数,进而可提高空调器运行的可靠性、提升用户体验。
在本发明的一些实施例中,运行参数可以包括室外换热器的温度、室外机的盘管温度、空调器制冷时的冷凝温度和空调器制热时的蒸发温度的任意一种,周围环境参数包括室外环境温度和室内环境温度中的任意一种,由此,通过获取室外换热器的温度、室外机的盘管温度、空调器制冷时的冷凝温度、空调器制热时的蒸发温度、室外环境温度和室内环境温度中的任一种可以获取对应的排气温度修正值,以对当前排气温度修正。
在本发明的一些示例中,可根据室外环境温度T1获取当前压缩机的排气温度修正值,其中,室外环境温度T1可以通过空调器的室外环境温度传感器获取,具体地,每个室外环境温度T1可对应具有一个排气温度修正值a1,室外环境温度T1与a1一一对应。
如图2所示,空调器运行,周期性检测并记录压缩机排气的当前排气温度Td、室外环境温度T1,即每周期T检测Td和T1,根据室外环境温度T1获取对应的修正值a1,根据修正值a1对当前排气温度进行修正以获取修正后的排气温度值Tp=Td+a1,最后空调系统将修正后的排气温度值Td反馈与室外机,并以Td为控制参数以控制空调系统的相应参数,例如,可对空调系统的开度、风挡过热度等参数进行控制,然后每隔周期nT,循环进行上述控制,其中n为自然数。
在本发明的一些示例中,可根据室内环境温度T2获取当前压缩机的排气温度修正值,其中,室内环境温度T2可以通过空调器的室内环境温度传感器获取,具体地,每个室内环境温度T2可对应具有一个排气温度修正值a2,室内环境温度T2与a2一一对应。
如图3所示,空调器运行,周期性检测并记录压缩机排气的当前排气温度Td、室内环境温度T2,即每周期T检测Td和T1,根据室内环境温度T2获取对应的修正值a2,根据修正值a2对当前排气温度进行修正以获取修正后的排气温度值Tp=Td+a2,最后空调系统将修正后的排气温度值Td反馈与室外机,并以Td为控制参数以控制空调系统的相应参数,例如,可对空调系统的开度、风挡过热度等参数进行控制,然后每隔周期nT,循环进行上述控制,其中n为自然数。
当然,在本发明的一些示例中,也可根据室外换热器的温度或室内机的盘管温度获取当前压缩机的排气温度修正值,室外换热器的温度或室内机的盘管温度可通过温度传感器获取,其中室外换热器的温度或室内机的盘管温度可以记为T3,每个T3可对应具有一个排气温度修正值a3,T3与a3一一对应。
如图4所示,空调器运行,周期性检测并记录压缩机排气的当前排气温度Td、T2以获取对应的修正值a2,根据修正值a2对当前排气温度进行修正以获取修正后的排气温度值Tp=Td+a3,最后空调系统将修正后的排气温度值Td反馈与室外机,并以Td为控制参数以控制空调系统的相应参数。
在本发明的另一些示例中,也可以通过空调器制冷时的冷凝温度Tc和空调器制热时的蒸发温度Te获取对应的排气温度的修正值,其中,空调器制冷时的冷凝温度Tc和空调器制热时的蒸发温度Te可以根据空调器的其它相关参数获得,例如可以根据压缩机的运行频率等参数获取。
如图5所示,在空调器运行时,可首先判断空调的当前运行状态,当空调器处于制冷运行状态时,每隔周期T检测Td和Tc,并根据获得Tc值获取对应的排气温度的修正值a4,根据修正值a4对当前排气温度进行修正以获得修正后的排气温度值Tp=Td+a4,并将修正后的排气温度值反馈于室外机以根据新的排气温度值Tp控制空调器的相应参数。
当空调器处于制热运行状态时,每隔周期T检测Td和Te,并根据获得Te值获取对应的排气温度的修正值a5,根据修正值a5对当前排气温度进行修正以获得修正后的排气温度值Tp=Td+a5,并将修正后的排气温度值反馈于室外机以根据新的排气温度值Tp控制空调器的相应参数。进一步地,修正值a5可以根据当前排气温度Td和制热时的蒸发温度Te获取,当前排气温度Td和制热时的蒸发温度Te的差值Td-Te可与修正值a5一一对应。
当然可以理解的是,也可以获取室外换热器的温度、室外机的盘管温度、空调器制冷时的冷凝温度、室外环境温度和室内环境温度中的任意两种或者多种,或者室外换热器的温度、室外机的盘管温度、空调器制热时的蒸发温度、室外环境温度和室内环境温度中的任意两种或者多种,根据多种不同运行参数或者周围环境参数获取多个对应的排气温度修正值,通过参考多个排气温度修正值,并根据不同参数对排气温度的影响以将多个排气温度修正值进行整合计算以获取更加准确的修正值,然后根据修正对当前排气温度进行修正,从而可进一步地提高排气温度的准确性。
例如,可根据室外环境温度T1和室内环境温度T2获取排气温度修正值,具体地,根据室外环境温度T1获取排气温度修正值a1,根据室内环境温度T2获取排气温度值a2,根据室外环境温度T1和室内环境温度T2对压缩机排气温度的影响程度不同,对排气温度修正值a1和排气温度值a2计算整合以获取更加准确修正值,例如,排气温度修正值a1和排气温度值a2可以分别按照不同比例计算整合后获取最终修正值,即最终修正值a=x*a1+y*a2,其中x和y可以是具体的数值,也可以是其他的关系式,在此不做限定。从而可进一步地保证排气温度的准确性。
在本发明的一个实施例中,根据运行参数或者周围环境参数获取当前压缩机的排气温度修正值包括判断运行参数或者周围环境参数所处的第一预设区间,其中,第一预设区间包括多个,多个第一预设区间中每个第一预设区间对应不同的排气温度修正值,根据第一预设区间获取排气温度修正值。
例如,空调系统可以通过室外环境温度来获取排气温度修正值,使得修正后的排气温度更为准确。具体地,可以根据室外环境温度的变化范围定义出多个第一预设区间,每个预设区间对应不同的排气温度修正值,具体而言,根据室外环境温度T1获取当前压缩机的排气温度的修正值,其中,当室外环境温度T1越大,修正值a1越小,当室外环境温度T1越小,修正值a1越大,T1与a1一一对应。
在本发明的一个具体示例中,室外环境温度T1以及对应的排气温度修正值a1之间可以满足以下关系,如以下表格所示:
根据表格以及图2所示,当空调系统运行后,通过每周期T获取室外环境温度T1,根据室外环境温度T1所在的第一预设区间获取对应的修正值a1,然后对压缩机的当前排气温度Td的修正得到排气温度修正值Tp,Tp=Td+a1,通过排气温度修正值Tp控制空调系统相应参数,然后每隔nT对空调系统进行再一次的重新修正,从而使得排气温度更加准确,有利于空调器的稳定运行。
另外,也对室内环境温度或者盘管温度的变化范围划分出多个第一预设区间,每个第一预设区间对应一个排气温度修正值,然后通过公式Tp=Td+a来对排气温度进行修正,对此就不做过多的赘述。
再如,空调器可以通过制冷时的冷凝温度来获取排气温度修正值,使得修正后的排气温度更为准确。具体地,可以根据计算出的制冷时的冷凝温度范围定义出多个第一预设区间,每个预设区间对应不同的排气温度修正值,在发明的一个具体示例中,制冷时的冷凝温度表示为Tc和排气温度修正值a4对应关系可以如下表所示:
Tc Tc<15 15≤Tc<25 25≤T4<35 35≤Tc<45 45≤Tc
a4 10 6 3 1 0
在本发明的另一个实施例中,根据运行参数或者周围环境参数获取当前压缩机的排气温度修正值包括获取当前排气温度与运行参数或者周围环境参数之间的温度差值,判断温度差值所处的第二预设区间,其中,第二预设区间包括多个,多个第二预设区间中每个第二预设区间对应不同的排气温度修正值,根据第二预设区间获取排气温度修正值。由此,在压缩机处于制热状态,根据压缩机当前排气温度和室内环境温度的差值获取修正值,可以参考当前排气温度的参数以及室内环境参数,从而可进一步地提高排气温度修正的准确性,使得获取的排气温度更加准确。
例如,获取当前排气温度值与空调器制热时的蒸发温度的温度差值,判断温度差值所处的第二预设区间,根据所处的第二预设区间,获取对应的排气温度修正值。在本发明的一个具体示例中,空调器制热时的蒸发温度Te、压缩机当前排气温度Td以及修正值a5对应关系可以如下表所示:
当空调系统运行后,通过每周期T获取制热时的蒸发温度表示为Te,然后计算压缩机当前排气温度Td与空调系统制热时的蒸发温度Te之间的温差值对照表格获取a值,然后对压缩机的当前排气温度Td的修正可以通过公式Tp=Td+a5,得到排气温度修正值Tp,然后通过排气温度修正值Tp控制空调系统相应参数,使得空调器运行更加稳定,然后每隔nT对排气温度进行再一次的修正。
另外,也可以获取压缩机当前排气温度与其他温度之间的差值对排气温度进行修正,例如室外环境温度、室内环境温度、室外换热器温度、室外机盘管温度或者空调系统制冷时的冷凝温度,当然,也可以采用上述方法将温度差值分为多个预设区间,并根据所处预设区间选择对应修正值进行修正,具体不做过多描述。
本发明还提出了一种非临时性计算机可读存储介质,其上可以存储有计算机程序,该程序被处理器执行时可实现上述实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法。
根据本发明实施例的非临时性计算机可读存储介质,可设置在空调器中,在空调器运行时,通过执行其上存储的空调器中压缩机排气温度的修正方法可对空调器的排气温度进行修正,以使得排气温度参数更加准确,使得空调器运行更加稳定可靠。
本发明还提出了一种空调器中压缩机排气温度的修正装置。
根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正装置,空调器包括压缩机、室外机和室内机,室外机包括室外换热器,室内机包括室内换热器,修正装置包括第一获取模块、第二获取模块和修正模块,第一获取模块用于获取压缩机的当前排气温度,第二获取模块用于获取空调器的运行参数或者周围环境参数,修正模块用于根据运行参数或者周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值,并根据排气温度修正值对当前排气温度进行修正。
需要说明的是,本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正装置的具体实施方式可以采用上述实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法的具体实施方式,在此不再一一赘述。
由此,根据本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正装置,通过第一获取模块获取压缩机的当前排气温度,通过第二获取模块获取空调器的运行参数或者周围环境参数,通过修正模块根据空调器的运行参数或者周围环境参数获取当前压缩机的排气温度修正值,通过排气温度修正值对当前排气温度进行修正,其中,修正模块可根据空调器的运行参数或者周围环境参数中的一种或者多种获取当前压缩机的排气温度修正值。由此,从而可使得获取的压缩机的排气温度值更加准确,将修正后的压缩机的排气温度值参数应用于空调器系统中,从而使得空调系统运行更加可靠。
在本发明的一些实施例中,运行参数包括室外换热器的温度、室外机的盘管温度、空调器制冷时的冷凝温度和空调器制热时的蒸发温度中的任意一种,周围环境参数包括室外环境温度和室内环境温度中的任意一种。
在本发明的一些实施例中,修正模块具体用于判断运行参数或者周围环境参数所处的第一预设区间,其中,第一预设区间包括多个,多个第一预设区间中每个第一预设区间对应不同的排气温度修正值,根据第一预设区间获取排气温度修正值,然后排气温度修正值可以对当前压缩机的排气温度进行修正,修正后的排气温度可以准确地控制空调系统的相应参数,使得空调系统运行更加可靠。
在本发明的另一些示例中,修正模块具体用于获取当前排气温度与运行参数或者周围环境参数之间的温度差值,判断温度差值所处的第二预设区间,其中,第二预设区间包括多个,多个第二预设区间中每个第二预设区间对应不同的排气温度修正值,根据第二预设区间获取排气温度修正值。
需要说明的是,本发明实施例的空调器中压缩机排气温度的修正装置的运行如上述实施例的空调器中压缩机排气温度的修正方法的具体实施方式,在此不再一一赘述。
本发明还提出了一种具有上述实施例的空调器中压缩机排气温度的修正装置的空调器。
根据本发明实施例的空调器,通过设置上述实施例的空调器中的压缩机排气温度的修正装置,可对当前压缩机的排气温度进行修正,使得修正后的排气温度更为准确,将修正后的排气温度反馈至空调器以控制空调系统的相应参数,从而使得空调器的运行更为可靠。
根据本发明实施例的空调器的其他构成以及操作对于本领域普通技术人员而言都是已知的,这里不再详细描述。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“一些示例”或“另一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (10)

1.一种空调器中压缩机排气温度的修正方法,其特征在于,所述空调器包括压缩机、室外机和室内机,所述室外机包括室外换热器,所述室内机包括室内换热器,所述修正方法包括如下步骤:
获取所述压缩机的当前排气温度,并获取所述空调器的运行参数或者周围环境参数;
根据所述运行参数或者所述周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值;
根据所述排气温度修正值对所述当前排气温度进行修正。
2.根据权利要求1所述的空调器中压缩机排气温度的修正方法,其特征在于,
所述运行参数包括:所述室外换热器的温度、所述室外机的盘管温度、所述空调器制冷时的冷凝温度和所述空调器制热时的蒸发温度中的任意一种;
所述周围环境参数包括:室外环境温度和室内环境温度中的任意一种。
3.根据权利要求1或2所述的空调器中压缩机排气温度的修正方法,其特征在于,所述根据所述运行参数或者所述周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值,包括:
判断所述运行参数或者所述周围环境参数所处的第一预设区间,其中,所述第一预设区间包括多个,所述多个第一预设区间中每个第一预设区间对应不同的排气温度修正值;
根据所述第一预设区间获取所述排气温度修正值。
4.根据权利要求1或2所述的空调器中压缩机排气温度的修正方法,其特征在于,所述根据所述运行参数或者所述周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值,包括:
获取所述当前排气温度与所述运行参数或者所述周围环境参数之间的温度差值;
判断所述温度差值所处的第二预设区间,其中,所述第二预设区间包括多个,所述多个第二预设区间中每个第二预设区间对应不同的排气温度修正值;
根据所述第二预设区间获取所述排气温度修正值。
5.一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-4中任一项所述的空调器中压缩机排气温度的修正方法。
6.一种空调器中压缩机排气温度的修正装置,其特征在于,所述空调器包括压缩机、室外机和室内机,所述室外机包括室外换热器,所述室内机包括室内换热器,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取所述压缩机的当前排气温度;
第二获取模块,用于获取所述空调器的运行参数或者周围环境参数;
修正模块,用于根据所述运行参数或者所述周围环境参数获取当前所述压缩机的排气温度修正值,并根据所述排气温度修正值对所述当前排气温度进行修正。
7.根据权利要求6所述的空调器中压缩机排气温度的修正装置,其特征在于,
所述运行参数包括:所述室外换热器的温度、所述室外机的盘管温度、所述空调器制冷时的冷凝温度和所述空调器制热时的蒸发温度中的任意一种;
所述周围环境参数包括:室外环境温度和室内环境温度中的任意一种。
8.根据权利要求6或7所述的空调器中压缩机排气温度的修正装置,其特征在于,所述修正模块具体用于:
判断所述运行参数或者所述周围环境参数所处的第一预设区间,其中,所述第一预设区间包括多个,所述多个第一预设区间中每个第一预设区间对应不同的排气温度修正值;
根据所述第一预设区间获取所述排气温度修正值。
9.根据权利要求6或7所述的空调器中压缩机排气温度的修正装置,其特征在于,所述修正模块具体用于:
获取所述当前排气温度与所述运行参数或者所述周围环境参数之间的温度差值;
判断所述温度差值所处的第二预设区间,其中,所述第二预设区间包括多个,所述多个第二预设区间中每个第二预设区间对应不同的排气温度修正值;
根据所述第二预设区间获取所述排气温度修正值。
10.一种空调器,其特征在于,包括根据权利要求6-9中任一项所述的空调器中压缩机排气温度的修正装置。
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