CN109751787A - 一种空调地暖一体机组的控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种空调地暖一体机组的控制方法,包括:1)机组开机,第一电磁阀和第二电磁阀关闭,第三电磁阀开启,机组运行单独空调模式;2)通过第一温度探头检测室内实时温度Tn,并与室内设定温度T1进行比较;当Tn+3℃≥T1时,开启第一电磁阀和第二电磁阀,并保持第三电磁阀开启,机组进入空调地暖混运状态;3)通过第二温度探头检测水泵后水温Ts,并与设定温度T1比较;当Ts+5℃≥T1时,保持第一电磁阀和第二电磁阀开启,并关闭第三电磁阀,机组进入单独地暖运行状态;4)机组关机,返回步骤1)。本发明可以实现空调和地暖的顺序自动切换,极大的改善了用户体验。

Description

一种空调地暖一体机组的控制方法
技术领域
本发明涉及一种空调的控制方法,尤其是一种空调地暖一体机组的控制方法。
背景技术
目前,市场上的多功能空调热水机产品,如空调热水机、空调地暖机等,由于需要运转的模式较多,所以需要较多的阀体进行冷媒流向的切换。生产厂家都使用较多的阀体来控制管路中冷媒的运行,阀体的使用上若使用电磁阀则只能保证一个冷媒方向的开关,使用球阀等则无法进行自动的控制,需要人工进行阀体的开关。这样不仅使得管路非常的复杂,空调与地暖之间的冷媒流路容易发生串通和小开度的冷媒旁通,单独运行时能力大幅下降,且无法进行空调和地暖的自动切换。而且,现有机组在短时间制热时,只能开启地暖,而当地暖温度还没有达到用户需求时,用户就有可能关机,严重影响用户体验。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种空调地暖一体机组的控制方法,可以实现空调和地暖的顺序自动切换,极大的提高了机组的使用效率,改善了用户体验。
本发明的技术方案是:
一种空调地暖一体机组的控制方法,包括由压缩机、油分离器、四通阀、室内机换热器、室外机换热器、室外机电子膨胀阀和气液分离器构成的制冷剂循环回路;所述室内机换热器的两端与水侧换热器的制冷剂管路端口相并联,该水侧换热器的水路通过水泵连通至地暖管路;所述水侧换热器的两个制冷剂端口上分别设有第一电磁阀和第二电磁阀;所述室内机换热器气管侧设有第三电磁阀;室内机侧安装第一温度探头;所述水泵后侧安装第二温度探头;所述控制方法包括:
1)机组开机,第一电磁阀和第二电磁阀关闭,第三电磁阀开启,机组运行单独空调模式;
2)通过第一温度探头检测室内实时温度Tn,并与室内设定温度T1进行比较;当Tn+3℃≥T1时,开启第一电磁阀和第二电磁阀,并保持第三电磁阀开启,机组退出单独空调模式,进入空调地暖混运状态;
3)通过第二温度探头检测水泵后水温Ts,并与设定温度T1比较;当Ts+5℃≥T1时,保持第一电磁阀和第二电磁阀开启,并关闭第三电磁阀,机组退出空调地暖混运状态,进入单独地暖运行状态;
4) 机组关机,返回步骤1)。
进一步的,所述步骤3)中,当机组在该单地暖模式下进行除霜时,若除霜时间超过设定值,则开启第三电磁阀。
进一步的,当机组在夏季进行制冷运行时,所述第一电磁阀和第二电磁阀始终关闭,所述第三电磁阀始终开启。
本发明的有益效果:
本发明设计合理,实施方便,可以实现空调和地暖的顺序自动切换,极大的提高了机组的使用效率,改善了用户体验。
附图说明
图1是本发明的系统结构示意图。
其中:1-压缩机;2-油分离器;3-四通阀;4-室外机换热器;5-室外机电子膨胀阀;6-气液分离器;7-第三电磁阀; 8-第一温度探头; 9-室内机换热器; 10-室内机电子膨胀阀;11-第一电磁阀;12-第二电磁阀;13-水侧换热器;14-水泵;15-第二度探头;16-地暖管路。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
如图1所示,一种空调地暖一体机组,包括由压缩机1、油分离器2、四通阀3、室内机换热器9、室外机换热器4、室外机电子膨胀阀5和气液分离器6构成的制冷剂循环回路。所述室内机换热器9的两端还与水侧换热器13的制冷剂管路端口相并联。具体连接线路为:从压缩机1排气口依次经油分离器2和四通阀3后,同时连接到室内机换热器9气管侧和水侧换热器13气管侧,再分别从所述室内机换热器9液管侧和水侧换热器13液管侧出来并汇集后,依次经过室外机换热器4、四通阀3和气液分离器6,最后连接到压缩机1的吸气口,形成制冷剂循环回路。所述水侧换热器13的水路通过水泵14连通至地暖管路16,使地暖水能够流经所述水侧换热器13,与制冷剂进行热交换。所述水侧换热器13的两个制冷剂端口上分别设有第一电磁阀11和第二电磁阀12,能够控制相应端口的启闭。所述室内机换热器气管侧设有第三电磁阀7,能够控制所述室内机换热器9的制冷剂流路的通断。在室内机侧安装有第一温度探头8,能够检测室内温度。所述水泵14后侧安装有第二温度探头15,能够检测所述水侧换热器13的出水温度。所述室内机换热器9为多组,每组分别设有室内机电子膨胀阀10,以便灵活控制不同组的室内机换热器的工作状态。
所述空调地暖一体机组的控制方法包括以下步骤:
1)机组开机,第一电磁阀和第二电磁阀关闭,第三电磁阀开启,机组运行单独空调模式;制冷剂流向为:A-E-D-C-B-F-G;
2)通过第一温度探头检测室内实时温度Tn,并与室内设定温度T1进行比较;当Tn+3℃≥T1时,开启第一电磁阀和第二电磁阀,并保持第三电磁阀开启,机组退出单独空调模式,进入空调地暖混运状态;制冷剂流向为两路,一路为空调用:A-E-D-C-B-F-G,另一路为地暖用:A-I-H-C-B-F-G;
3)通过第二温度探头检测水泵后水温Ts,并与设定温度T1比较;当Ts+5℃≥T1时,保持第一电磁阀和第二电磁阀开启,并关闭第三电磁阀,机组退出空调地暖混运状态,进入单独地暖运行状态;制冷剂流向为:A-I-H-C-B-F-G;
4)当用户不再需要使用地暖时,机组关机,返回步骤1),重新开始控制进程。
本发明的空调地暖一体机组需要除霜时,可以在不同模式下进行。具体为:单独空调模式和空调地暖混运模式时,均是通过四通阀的切换,使制冷剂反向流动来进行除霜;在单独地暖模式时,首先按制冷剂反向流动方式进行。若除霜时间超过设定值,则开启第三电磁阀,使用空调侧和水侧共同供热,加快除霜速度。
本发明的空调地暖一体机组在夏季使用时,可手动控制关闭第一电磁阀和第二电磁阀,仅保持第三电磁阀开启,使水侧换热器和地暖模块不参与运转。
本发明在结构上采用电磁阀进行控制,简化了结构,提高了控制的便捷性和运行效率,并可在冬季制热环境下,实现空调和地暖的顺序自动切换,有效减小房间温度的波动,从而,极大的改善了用户体验。
本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。

Claims (3)

1.一种空调地暖一体机组的控制方法,包括由压缩机、油分离器、四通阀、室内机换热器、室外机换热器、室外机电子膨胀阀和气液分离器构成的制冷剂循环回路;所述室内机换热器的两端与水侧换热器的制冷剂管路端口相并联,该水侧换热器的水路通过水泵连通至地暖管路;其特征是所述水侧换热器的两个制冷剂端口上分别设有第一电磁阀和第二电磁阀;所述室内机换热器气管侧设有第三电磁阀;室内机侧安装第一温度探头;所述水泵后侧安装第二温度探头;所述控制方法包括:
1)机组开机,第一电磁阀和第二电磁阀关闭,第三电磁阀开启,机组运行单独空调模式;
2)通过第一温度探头检测室内实时温度Tn,并与室内设定温度T1进行比较;当Tn+3℃≥T1时,开启第一电磁阀和第二电磁阀,并保持第三电磁阀开启,机组退出单独空调模式,进入空调地暖混运状态;
3)通过第二温度探头检测水泵后水温Ts,并与设定温度T1比较;当Ts+5℃≥T1时,保持第一电磁阀和第二电磁阀开启,并关闭第三电磁阀,机组退出空调地暖混运状态,进入单独地暖运行状态;
4)机组关机,返回步骤1)。
2.根据权利要求1所述的空调地暖一体机组的控制方法,其特征是所述步骤3)中,当机组在该单地暖模式下进行除霜时,若除霜时间超过设定值,则开启第三电磁阀。
3.根据权利要求1所述的空调地暖一体机组的控制方法,其特征是当机组在夏季进行制冷运行时,所述第一电磁阀和第二电磁阀始终关闭,所述第三电磁阀始终开启。
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