CN109915987B - 制冷装置的散热控制方法和装置、制冷装置以及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种制冷装置的散热控制方法,该方法包括获取制冷装置中电控模块的温度;获取制冷装置的室外环境对应的露点温度;在电控模块的温度小于露点温度时,控制驱动装置驱动散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度。本发明还公开了制冷装置以及存储介质。本发明在电控模块的温度小于露点温度时,控制驱动装置驱动散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度,进一步提高电控模块的温度,避免电控模块凝露。
Description
技术领域
本发明涉及制冷装置技术领域,尤其涉及一种制冷装置的散热控制方法和装置、制冷装置以及存储介质。
背景技术
空调、冰箱等装置为了实现制冷剂的循环需要压缩机组件的参与,压缩机组件的主要部件包括压缩机及储液罐。为了实现对压缩机的控制,例如启动、停止以及调节运行频率等,制冷装置还需要包括电控模块单元。电控模块单元控制压缩机运行时会产生一定的功率,这些功率的一部分会转化为热量,热量需要及时散出才能保证电控单元的处于合理的温度范围内。
现有的电控单元一般通过降温后的冷媒进行散热,但由于冷媒往往温度较低,导致电控单元表面温度较低产生凝露。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种制冷装置的散热控制方法和装置、制冷装置以及存储介质,旨在解决现有技术中通过冷媒对电控单元散热导致凝露的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种制冷装置的散热控制方法,所述制冷装置包括电控模块、储液装置、散热器以及与所述散热器驱动连接的驱动装置,所述电控模块与所述储液装置通过散热器进行热传导,所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动,所述制冷装置的散热控制方法包括以下步骤:
获取制冷装置中电控模块的温度;
获取制冷装置的室外环境对应的露点温度;
在所述电控模块的温度小于所述露点温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度。
可选地,所述控制所述驱动装置驱动所述散热器在竖直方向移动,以提高散热器的温度的步骤包括:
驱动所述散热器向上移动,所述储液装置为压缩机;
或者,驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为储液罐。
可选地,所述控制所述驱动装置驱动所述散热器相对所述压缩机移动的步骤包括:
获取所述散热器的移动距离;
按照所述移动距离控制所述驱动装置,以驱动所述散热器相对所述压缩机移动。
可选地,所述获取所述散热器的移动距离的步骤包括:
获取预设的移动距离;
或者,获取所述电控模块的温度与所述露点温度之间的差值,根据所述差值确定所述散热器的移动距离。
可选地,所述按照所述移动距离控制所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动的步骤包括:
获取所述移动距离以及当前位置对应的目标位置;
在所述目标位置未超过极限位置时,控制所述驱动装置驱动所述散热器移动至所述目标位置;
在所述目标位置超过极限位置时,控制所述电控模块中的加热装置运行。
可选地,所述获取制冷装置中电控模块的温度的步骤之后,所述制冷装置的散热控制方法还包括:
在所述电控模块的温度小于或等于预设温度时,执行所述获取制冷装置的室外环境对应的露点温度的步骤。
可选地,所述获取制冷装置中电控模块的温度的步骤之后,所述制冷装置的散热控制方法还包括:
在所述电控模块的温度大于所述预设温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器在竖直方向移动,以减小散热器的温度。
可选地,所述控制所述驱动装置驱动所述散热器相对所述压缩机移动,以增大所述散热器与所述压缩机之间的换热量的步骤包括:
驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为压缩机;
驱动所述换热器向上移动,所述储液装置为储液罐。
可选地,定时获取制冷装置中电控模块的温度。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种制冷装置的散热控制装置,所述制冷装置的散热控制装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的制冷装置的散热控制程序,所述制冷装置的散热控制程序被所述处理器执行时实现如以上所述的制冷装置的散热控制方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种制冷装置,所述制冷装置包括电控模块、储液装置、散热器以及与所述散热器驱动连接的驱动装置,所述电控模块与所述储液装置通过散热器进行热传导,所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动,所述制冷装置还包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的制冷装置的散热控制程序,所述处理器位于所述电控模块中,所述制冷装置的散热控制程序被所述处理器执行时实现如以上所述的制冷装置的散热控制方法的步骤。
可选地,所述驱动装置包括电机、所述储液装置上凸设的滑轨以及所述散热器上凹设的滑槽。
可选地,所述制冷装置为空调器或者压缩机。
可选地,所述储液装置为压缩机或者连接于所述压缩机回气口的储液罐。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有制冷装置的散热控制程序,所述制冷装置的散热控制程序被处理器执行时实现如以上所述的制冷装置的散热控制方法的步骤。
本发明实施例提出的制冷装置的散热控制方法、制冷装置的散热控制装置、制冷装置以及存储介质,在电控模块的温度小于露点温度时,控制驱动装置驱动散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度,进一步提高电控模块的温度,避免电控模块凝露。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的装置结构示意图;
图2为电控模块通过压缩机散热的结构示意图;
图3为电控模块通过储液罐散热的结构示意图;
图4为本发明制冷装置的散热控制方法第一实施例的流程示意图;
图5为本发明制冷装置的散热控制方法第二实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例的主要解决方案是,制冷装置包括电控模块、储液装置、散热器以及与所述散热器驱动连接的驱动装置,所述电控模块与所述储液装置通过散热器进行热传导,所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动,获取制冷装置中电控模块的温度;获取制冷装置的室外环境对应的露点温度;在电控模块的温度小于露点温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度。
由于现有技术中一般通过降温后的冷媒进行散热,但由于冷媒往往温度较低,导致电控单元表面温度较低产生凝露。
本发明提供一种解决方案,在所述电控模块的温度小于所述露点温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器相对所述压缩机移动,以减小散热器与驱动装置之间的换热量,进一步提高与散热器紧贴设置的电控模块的温度,避免电控模块凝露。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的装置结构示意图。
本发明实施例装置可为制冷装置,也可为与制冷装置连接的控制装置,如家庭内的集中控制器,该集中控制器与各个家电设备连接以对各个家电设备进行控制,或者该装置也可为服务器,与制冷装置之间通过通信模块进行数据传输;或者该装置可为可穿戴设备。
如图1所示,该装置可以包括:电控模块1001,电控模块1001中设置有处理器例如CPU,通信总线1002以及存储器1003。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。存储器1003可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1003可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1003中可以包括操作系统以及制冷装置的散热控制程序。
在图1所示的终端中,处理器可以用于调用存储器1003中存储的制冷装置的散热控制程序,并执行以下操作:
定时获取制冷装置中电控模块的温度;
获取制冷装置的室外环境对应的露点温度;
在所述电控模块的温度小于所述露点温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度。
进一步地,处理器可以用于调用存储器1003中存储的制冷装置的散热控制程序,并执行以下操作:
驱动所述散热器向上移动,所述储液装置为压缩机;
或者,驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为储液罐。
进一步地,处理器可以用于调用存储器1003中存储的制冷装置的散热控制程序,并执行以下操作:
获取所述散热器的移动距离;
按照所述移动距离控制所述驱动装置,以驱动所述散热器相对所述压缩机移动。
进一步地,处理器可以用于调用存储器1003中存储的制冷装置的散热控制程序,并执行以下操作:
获取预设的移动距离;
或者,获取所述电控模块的温度与所述露点温度之间的差值,根据所述差值确定所述散热器的移动距离。
进一步地,处理器可以用于调用存储器1003中存储的制冷装置的散热控制程序,并执行以下操作:
获取所述移动距离以及当前位置对应的目标位置;
在所述目标位置未超过极限位置时,控制所述驱动装置驱动所述散热器移动至所述目标位置;
在所述目标位置超过极限位置时,控制所述电控模块中的加热装置运行。
进一步地,处理器可以用于调用存储器1003中存储的制冷装置的散热控制程序,并执行以下操作:
在所述电控模块的温度小于或等于预设温度时,执行所述获取制冷装置的室外环境对应的露点温度的步骤。
进一步地,处理器可以用于调用存储器1003中存储的制冷装置的散热控制程序,并执行以下操作:
在所述电控模块的温度大于所述预设温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器在竖直方向移动,以减小散热器的温度。
进一步地,处理器可以用于调用存储器1003中存储的制冷装置的散热控制程序,并执行以下操作:
驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为压缩机;
驱动所述换热器向上移动,所述储液装置为储液罐。
处理器可以用于调用存储器1003中存储的制冷装置的散热控制程序,并执行以下操作:
定时获取制冷装置中电控模块的温度。
参照图5,提出本发明制冷装置的散热控制方法第一实施例,在本实施例中所述制冷装置包括电控模块、储液装置、散热器以及与所述散热器驱动连接的驱动装置,所述电控模块与所述储液装置通过散热器进行热传导,所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动,所述制冷装置的散热控制方法包括以下步骤:
步骤S10,获取制冷装置中电控模块的温度;
电控模块的温度可通过设于电控盒内或者电控盒表面的温度传感器检测得到,可实时获取该电控模块的温度,以实时降低电控模块的凝露风险。
在本申请中可定时获取制冷装置中电控模块的温度,定时获取可通过时间间隔实现,每次获取的电控模块的温度之间的时间间隔可相等也可不等;例如,若时间间隔相等可隔5min获取电控模块的温度,或者时间间隔不等,可先5分钟获取一次然后7min获取一次,时间间隔可电控模块的温度更新,比如获取的电控模块的温度正常的次数大于预设次数,则增大该时间间隔,获取的电控模块的温度正常可指电控模块的温度小于预设温度且大于露点温度,所述预设温度大于露点温度,该预设温度可为电控模块的温度最大值;该时间间隔也可通过预先设置算法或者模型计算得到,例如该算法可为随机数算法。
步骤S20,获取制冷装置的室外环境对应的露点温度;
室外环境的露点温度可通过环境温度以及环境湿度计算得到,环境温度可通过设于室外机的温度传感器检测得到,环境湿度可通过新风管道内或者室外机的湿度传感器检测得到,该温度传感器与湿度传感器可集成为一个传感器。
可以理解的是,环境温度以及环境湿度也可通过其它装置检测得到,或者环境温度以及环境湿度也可通过天气预报得到,通过服务器或者其它终端得到当前的天气预报,根据天气预报得到当前的环境温度以及环境湿度。
步骤S30,在所述电控模块的温度小于所述露点温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度。
步骤S30的移动方式可包括:
驱动所述散热器向上移动,所述储液装置为压缩机;
或者,驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为储液罐。
所述储液装置为压缩机或者连接于所述压缩机回气口的储液罐,由于压缩机的上部温度高于下部温度,故通过向上移动散热器可减少散热器传递给压缩机的温度,提高电控模块的温度,而储液罐的下部温度高于上部温度,故通过向下移动散热器可减少散热器传递给压缩机的温度,提高电控模块的温度。
散热器与储液装置之间可通过滑动结构滑动连接,驱动装置驱动滑动装置带动散热器移动,该滑动装置可包括设于储液装置上的滑轨或者设置于散热器上的滑槽;也可为设于储液装置上的滑槽以及设于散热器上的滑轨。可以理解的是,散热器与储液装置之间也可通过其它方式连接,如滚动连接或者通过转动装置转动连接。
在控制驱动装置移动时,可按照预设距离值控制驱动装置移动,也可根据电控模块的温度与露点温度之间的温度差控制驱动装置移动,该驱动装置中的电机可为步进电机,步进电机的步数可根据距离值得到。
可以理解的是,由于储液装置内由高到低的温度变化较小,则在控制所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动后,若电控模块的温度仍小于所述露点温度,可控制电控模块中的加热装置对电控模块进行加热。
本实施例公开的技术方案中,由于储液装置上部的温度高于下部的温度,则在所述电控模块的温度小于所述露点温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度,进一步提高电控模块的温度,避免电控模块凝露。
进一步地,参照图5,基于第一实施例提出本发明制冷装置的散热控制方法第二实施例,在本实施例中,步骤S30包括:
步骤S31,在所述电控模块的温度小于所述露点温度时,获取所述散热器的移动距离;
步骤S32,按照所述移动距离控制所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动。
该移动距离可为预设的移动距离或者根据温度差得到,即步骤S31包括:获取预设的移动距离;或者,获取所述电控模块的温度与所述露点温度之间的差值,根据所述差值确定所述散热器的移动距离。
在移动预设距离后,可继续定时获取制冷装置中电控模块的温度以确定散热器是否要继续移动,即获取所述移动距离以及当前位置对应的目标位置;在所述目标位置未超过极限位置时,控制所述驱动装置驱动所述散热器移动至所述目标位置,在所述目标位置超过极限位置时,控制所述电控模块中的加热装置运行。可以理解的是,可先控制驱动装置驱动所述散热器移动至极限位置,然后控制所述电控模块中的加热装置运行。
在散热器与压缩机在竖直方向相对移动时,极限位置为高度最高的位置,若目标位置的高度低于或等于极限位置的高度,则说明目标位置未超过极限位置,若目标位置的高度高于极限位置的高度,则说明目标位置超过极限位置;在散热器与储液罐在竖直方向相对移动时,极限位置为高度最低的位置,若目标位置的高度高于极限位置的高度,则说明目标位置未超过极限位置,若目标位置的高度低于极限位置的高度,则说明目标位置超过极限位置。
或者,本领域技术人员可以理解的是,在电控模块的温度小于露点温度时,可先控制电控模块中的加热装置运行,并在预设时间间隔后继续执行步骤S10,并在电控模块的温度还是小于露点温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度。
在根据电控模块的温度与露点温度之间的差值确定散热器的移动距离时,可获取该差值对应的差值区间,并确定该差值区间对应的移动距离,并根据移动进行移动。
本实施例公开的技术方案,根据移动距离进行移动,避免散热器一次性移动过多,导致电控模块的温度过高。
进一步地,基于第一或第二实施例提出本发明制冷装置的散热控制方法第三实施例,在本实施例中步骤S10之后还包括:
在电控模块的温度小于或等于预设温度时,执行所述步骤S20,即获取制冷装置的室外环境对应的露点温度。
在所述电控模块的温度大于所述预设温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器在竖直方向移动,以减小散热器的温度。
控制所述驱动装置驱动所述散热器在竖直方向移动,以减小散热器的温度具体步骤包括:驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为压缩机;或者,驱动所述换热器向上移动,所述储液装置为储液罐。具体实现方式参照第一实施例,在此不再赘述。
在电控模块的温度较高时,可能会导致电控模块运行出现故障,则必须要保证电控模块的温度不要过高,则在获取到电控模块的温度时,可先判断电控模块的温度是否大于预设温度,在小于或等于预设温度时才考虑凝露的情况;在电控模块的温度大于预设温度时,可降低电控模块的表面温度,例如通过降温装置对电控模块降温,也可移动散热器以降低电控模块温度,或者,可开启风扇等辅助散热装置进行散热,不限于在竖直方向移动移动散热器一种方式。
本实施例公开的技术方案是,直接判断室内环境温度是否大于预设温度,在大于预设温度时对电控模块进行降温,避免电控模块温度过高出现故障。
此外,参照图2至图3,本发明还提出一种制冷装置,所述制冷装置包括电控模块20、储液装置10、散热器30以及所述散热器30驱动连接的驱动装置,所述电控模块20与所述储液装置10通过散热器30进行热传导,所述驱动装置驱动所述散热器30相对所述储液装置10移动;所述制冷装置还包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的制冷装置的散热控制程序,所述处理器位于所述电控模块20中,所述制冷装置的散热控制程序被所述处理器执行时实现如以上任一实施例所述的制冷装置的散热控制方法的步骤。所述驱动装置可包括电机(图中未示出)、所述制冷装置10上凸设的滑轨以及所述散热器30上凹设的滑槽。
所述储液装置10为压缩机或者储液罐。
可理解的是,由于在散热器30移动后需要在目标位置散热一段时间,则需要在滑动件上设置定位结构,滑动件上的定位结构可为定位孔与定位凸台的结构,具体实现方式不再赘述。散热器30可为导热性好的材料制成,如铜片,本发明中的滑动件可有热传导材料制成,比如金属材料。散热器与制冷装置10之间也可通过其它方式连接,如滚动连接或者通过转动装置转动连接。
此外,本发明还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有制冷装置的散热控制程序,所制冷装置的散热控制程序被处理器执行时实现如以上所述的制冷装置的散热控制方法的步骤。
此外,本发明还提出一种制冷装置的散热控制装置,制冷装置的散热控制装置包括:
获取模块,用于定时获取制冷装置中电控模块的温度,以及获取制冷装置的室外环境对应的露点温度;
控制模块,用于在所述电控模块的温度小于所述露点温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度。
可选地,所述控制模块还用于:
驱动所述散热器向上移动,所述储液装置为压缩机;
或者,驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为储液罐。
可选地,所述控制模块包括:
获取所述散热器的移动距离;
按照所述移动距离控制所述驱动装置,以驱动所述散热器相对所述压缩机移动。
可选地,所述获取单元还用于:
获取预设的移动距离;
或者,获取所述电控模块的温度与所述露点温度之间的差值,根据所述差值确定所述散热器的移动距离。
可选地,所述控制单元包括:
获取子单元,用于获取所述移动距离以及当前位置对应的目标位置;
控制子单元,用于在所述目标位置未超过极限位置时,控制所述驱动装置驱动所述散热器移动至所述目标位置;在所述目标位置超过极限位置时,控制所述电控模块中的加热装置运行。
可选地,所述获取模块还用于:
在所述电控模块的温度小于或等于预设温度时,获取制冷装置的室外环境对应的露点温度。
可选地,所述控制模块还用于:
在所述电控模块的温度大于所述预设温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器在竖直方向移动,以减小散热器的温度。
可选地,所述控制模块还用于:
驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为压缩机;
或者,驱动所述换热器向上移动,所述储液装置为储液罐。
可选地,所述获取模块还用于,定时获取制冷装置中电控模块的温度。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,被控终端,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (12)
1.一种制冷装置的散热控制方法,其特征在于,所述制冷装置包括电控模块、储液装置、散热器以及与所述散热器驱动连接的驱动装置,所述电控模块与所述储液装置通过散热器进行热传导,所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动,所述制冷装置的散热控制方法包括以下步骤:
获取制冷装置中电控模块的温度;
获取制冷装置的室外环境对应的露点温度;
在所述电控模块的温度小于所述露点温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器竖直方向移动,以提高散热器的温度;
其中,控制所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动的步骤包括:
获取所述散热器的移动距离;
按照所述移动距离控制所述驱动装置,以驱动所述散热器相对所述储液装置移动;
按照所述移动距离控制所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动的步骤包括:
获取所述移动距离以及当前位置对应的目标位置;
在所述目标位置未超过极限位置时,控制所述驱动装置驱动所述散热器移动至所述目标位置;
在所述目标位置超过极限位置时,控制所述电控模块中的加热装置运行;
控制所述驱动装置驱动所述散热器在竖直方向移动,以提高散热器的温度的步骤包括:
驱动所述散热器向上移动,所述储液装置为压缩机;
或者,驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为储液罐。
2.如权利要求1所述的制冷装置的散热控制方法,其特征在于,所述获取所述散热器的移动距离的步骤包括:
获取预设的移动距离;
或者,获取所述电控模块的温度与所述露点温度之间的差值,根据所述差值确定所述散热器的移动距离。
3.如权利要求1所述的制冷装置的散热控制方法,其特征在于,所述获取制冷装置中电控模块的温度的步骤之后,所述制冷装置的散热控制方法还包括:
在所述电控模块的温度小于或等于预设温度时,执行所述获取制冷装置的室外环境对应的露点温度的步骤。
4.如权利要求3所述的制冷装置的散热控制方法,其特征在于,所述获取制冷装置中电控模块的温度的步骤之后,所述制冷装置的散热控制方法还包括:
在所述电控模块的温度大于所述预设温度时,控制所述驱动装置驱动所述散热器在竖直方向移动,以减小散热器的温度。
5.如权利要求4所述的制冷装置的散热控制方法,其特征在于,控制所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动,以减小散热器的温度的步骤包括:
驱动所述散热器向下移动,所述储液装置为压缩机;
或者,驱动所述散热器向上移动,所述储液装置为储液罐。
6.如权利要求1所述的制冷装置的散热控制方法,其特征在于,定时获取制冷装置中电控模块的温度。
7.一种制冷装置的散热控制装置,其特征在于,所述制冷装置的散热控制装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的制冷装置的散热控制程序,所述制冷装置的散热控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的制冷装置的散热控制方法的步骤。
8.一种制冷装置,其特征在于,所述制冷装置包括电控模块、储液装置、散热器以及与所述散热器驱动连接的驱动装置,所述电控模块与所述储液装置通过散热器进行热传导,所述驱动装置驱动所述散热器相对所述储液装置移动,所述制冷装置还包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的制冷装置的散热控制程序,所述处理器位于所述电控模块中,所述制冷装置的散热控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的制冷装置的散热控制方法的步骤。
9.如权利要求8所述的制冷装置,其特征在于,所述驱动装置包括电机、所述储液装置上凸设的滑轨以及所述散热器上凹设的滑槽。
10.如权利要求8所述的制冷装置,其特征在于,所述制冷装置为空调器或者冰箱。
11.如权利要求8所述的制冷装置,其特征在于,所述储液装置为压缩机或者连接于所述压缩机回气口的储液罐。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有制冷装置的散热控制程序,所述制冷装置的散热控制程序被处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的制冷装置的散热控制方法的步骤。
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