CN110094858A - 空调电子膨胀阀的控制方法、装置、计算机产品及空调 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种空调电子膨胀阀的控制方法、装置、计算机产品及空调,涉及空调技术领域,以纠正电子膨胀阀的开度偏差。该空调电子膨胀阀的控制方法包括:实时获取空调中开机的各室内机对应的盘管温度;判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件;若是,则将盘管温度最高的室内机对应的电子膨胀阀作为待调节电子膨胀阀,控制待调节电子膨胀阀进入电子膨胀阀开度纠偏进程,对待调节电子膨胀阀的开度进行调节,使待调节电子膨胀阀的开度得到修正;若否,则继续进行空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的判断。本发明提供的空调电子膨胀阀的控制方法能够纠正电子膨胀阀的开度偏差。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种空调电子膨胀阀的控制方法、装置、计算机产品及空调。
背景技术
在一拖多或多联机空调系统(即一台室外机带动多台室内机的空调系统)中,通常采用电子膨胀阀对空调系统的冷媒进行节流。室内机处于制冷或除湿模式下,如果发生系统异常或外部环境干扰,可能会使室内机对应的电子膨胀阀的控制出现偏差。例如电子膨胀阀内存在异物阻挡了电子膨胀阀的动作或者控制信号传输错误,可能导致开机室内机对应的电子膨胀阀发生失步;又例如,电子膨胀阀内存在的异物阻挡了部分冷媒的流动,可能导致电子膨胀阀的当前开度对应的冷媒流量无法满足室内机的制冷需求。
上述电子膨胀阀的开度产生偏差的情况,均可以引起流过电子膨胀阀的冷媒流量与相应室内机实际所需的冷媒流量存在较大偏差,普通的调阀措施已不能对电子膨胀阀进行有效地调节,导致无法按照各室内机设计的换热量满足室内机的制冷需求。当部分室内机对应的电子膨胀阀内的冷媒流量过多时,另一部分室内机对应的电子膨胀阀内的冷媒流量就会过少,从而会造成不同室内机的制冷或除湿效果差异较大的问题,影响用户使用空调的体验。
发明内容
本发明的实施例提供一种空调电子膨胀阀的控制方法、装置、计算机产品及空调,通过对电子膨胀阀的开度进行控制,以纠正电子膨胀阀的开度偏差,使各室内机的冷媒流量都满足其制冷能力的需求。
本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,本发明的实施例提供一种空调电子膨胀阀的控制方法,包括:实时获取空调中开机的各室内机对应的盘管温度。判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件,所述电子膨胀阀开度纠偏进程的进入条件包括:所述空调处于制冷或除湿模式;所述空调中至少有两个室内机开机;开机的各室内机中,满足Tcoilmax-Tcoilmin>δT,并持续t1时间;其中,Tcoilmax为盘管温度最高的室内机所对应的盘管温度,Tcoilmin为盘管温度最低的室内机所对应的盘管温度,δT为预设温差。若是,则将盘管温度最高的室内机对应的电子膨胀阀作为待调节电子膨胀阀,控制所述待调节电子膨胀阀进入所述电子膨胀阀开度纠偏进程,对所述待调节电子膨胀阀的开度进行调节,使所述待调节电子膨胀阀的开度得到修正。若否,则继续进行所述空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的判断。
本发明实施例提供的空调电子膨胀阀的控制方法,在普通的调阀措施已不能对电子膨胀阀的开度进行有效调节的情况下,利用开机室内机中,盘管温度最高的室内机所对应的盘管温度与盘管温度最低的室内机所对应的盘管温度的差值的大小,判断电子膨胀阀的冷媒流量是否发生严重异常情况,并在电子膨胀阀的冷媒流量发生严重异常的情况下,使待调节电子膨胀阀进入电子膨胀阀开度纠偏进程,通过对待调节电子膨胀阀的开度进行调节,修正待调节电子膨胀阀的开度偏差,从而使待调节电子膨胀阀对应的室内机的冷媒流量恢复正常状态,也就是说,使待调节电子膨胀阀对应的室内机的冷媒流量满足其制冷能力或制热能力的需求,避免了不同的室内机产生的制冷效果存在较大的偏差的问题,增加了空调的可靠性,改善了用户使用空调的体验。
可选的,所述电子膨胀阀开度纠偏进程包括:对所述待调节电子膨胀阀下达关闭δE步数的指令;t2时间之后,对所述空调中所有开机的室内机所对应的电子膨胀阀下达回到初始开度的指令。
可选的,所述δE的取值范围为所述待调节电子膨胀阀的总步数的100%~105%。
可选的,所述δE为所述待调节电子膨胀阀的总步数的100%。
可选的,所述预设温差的取值范围为9℃~12℃,所述t1时间的取值范围为12min~20min,所述t 2时间的取值范围为18s~25s。
可选的,所述预设温差为10℃,所述t1时间为15min,所述t 2时间为20s。
可选的,在所述空调开机或者开机的室内机数量发生变化时,待所述空调内冷媒的温度和压力平衡后,执行所述判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的步骤。
第二方面,本发明的实施例提供一种空调电子膨胀阀的控制装置,所述电子膨胀阀的控制装置包括:温度传感器,配置为实时获取空调中关机的各室内机对应的盘管温度。与所述温度传感器相连的判断部件,配置为判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件,所述电子膨胀阀开度纠偏进程的进入条件包括:所述空调处于制冷或除湿模式;所述空调中至少有两个室内机开机;开机的各室内机中,满足至少一个室内机满足Tcoilmax-Tcoilmin>δT,并持续t1时间;其中,Tcoilmax为盘管温度最高的室内机所对应的盘管温度,Tcoilmin为盘管温度最低的室内机所对应的盘管温度,δT为预设温差。与所述判断部件相连的处理部件,配置为在所述判断部件判定空调满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件时,将满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的室内机对应的电子膨胀阀作为待调节电子膨胀阀,控制所述待调节电子膨胀阀进入所述电子膨胀阀开度纠偏进程,对所述待调节电子膨胀阀的开度进行调节,使所述待调节电子膨胀阀的开度得到修正。
本发明实施例所提供的空调电子膨胀阀的控制装置所能实现的有益效果,与第一方面所提供的空调电子膨胀阀的控制方法所能达到的有益效果相同,在此不做赘述。
第三方面,本发明实施例还提供一种计算机产品,包括一个或多个处理器,所述处理器被配置为运行计算机指令,以执行如第一方面任一项所述的空调电子膨胀阀的控制方法中的一个或多个步骤。
本发明实施例所提供的计算机产品所能实现的有益效果,与第一方面所提供的空调电子膨胀阀的控制方法所能达到的有益效果相同,在此不做赘述。
第四方面,本发明实施例还提供一种空调,所述空调包括如第二方面所述空调电子膨胀阀的控制装置。
本发明实施例所提供的空调所能实现的有益效果,与第一方面所提供的空调电子膨胀阀的控制方法所能达到的有益效果相同,在此不做赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例中空调的循环系统的示意图;
图2为本发明实施例中空调电子膨胀阀的控制方法的流程图;
图3为本发明实施例中空调电子膨胀阀的控制装置的示意图。
附图标记:
100-室外机, 200-室内机,
1-压缩机, 2-排气消音器,
3-四通阀, 4-冷凝器,
5-过滤器, 6-室外环境温度传感器,
7-吸气温度传感器, 8-排气温度传感器,
9A、9B、9C、9D、9E-蒸发器,
10A、10B、10C、10D、10E-粗阀,
11A、11B、11C、11D、11E-细阀,
12A、12B、12C、12D、12E-气管温度传感器,
13A、13B、13C、13D、13E-液管温度传感器,
14A、14B、14C、14D、14E-室内盘管温度传感器,
15A、15B、15C、15D、15E-室内环境温度传感器,
EEVA、EEVB、EEVC、EEVD、EEVE-电子膨胀阀。
具体实施方式
下面将结合本发明申请实施例中的附图,对本发明申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明申请保护的范围。
一拖多或多联机空调,是由一台室外机带动多台室内机的空调系统。该类型的空调在各室内机的设计参数不同或安装环境相差较大的情况下,容易使不同室内机对应的电子膨胀阀的开度控制出现较大偏差,普通的调阀措施已不能对电子膨胀阀进行有效地调节,导致无法按照各室内机设计的换热量满足室内机的制冷或制热需求。
以一拖五空调为例,如图1所示,一拖五空调是一台室外机100同时拖动五台室内机200的空调。室外机100通常包括压缩机1、排气消音器2、四通阀3、冷凝器4、过滤器5、用于节流的电子膨胀阀以及图中未示出的油分离器、冷凝风机、室外控制器等。室内机200中,每台室内机200均包括蒸发器、电机、风扇及室内控制器等。制冷模式下液态制冷剂蒸发吸收空气中的热量实现制冷,通过室内机200的风道系统对流换热。五台室内机200的蒸发器分别为9A、9B、9C、9D和9E,每个蒸发器对应连接一个用于节流的电子膨胀阀,五个电子膨胀阀依次为EEVA、EEVB、EEVC、EEVD和EEVE。
该室外机100采用多管制,对应多套截止阀,通过联机管(液管和气管)与室内机连接,形成完整的冷媒循环回路。每套截止阀分别包含每路联机管中的粗阀和细阀。每个粗阀设置于其对应的室内机的蒸发器出口与四通阀之间,其中各路联机管对应的粗阀为10A、10B、10C、10D、10E;每个细阀设置于其对应的电子膨胀阀与室内机蒸发器入口之间,其中各路联机管对应的细阀为11A、11B、11C、11D、11E。
所述空调中还设置有设置于室外机100的室外环境温度传感器6、设置于压缩机吸气口附近的吸气温度传感器7、设置于压缩机排气口附近的排气温度传感器8、分别设置于四通阀与各粗阀之间且靠近粗阀处的各气管温度传感器12A、12B、12C、12D、12E、分别设置于各电子膨胀阀和各细阀之间的各液管温度传感器13A、13B、13C、13D、13E、分别设置于各室内蒸发器中部的室内盘管温度传感器14A、14B、14C、14D、14E,以及各设置于风道入口处的室内环境温度传感器15A、15B、15C、15D、15E。
空调处于制冷或除湿模式运行时,冷媒气体经压缩机1压缩成高温高压的冷媒气体,经压缩机1的排气口排出后,进入四通阀3,经四通阀3进入冷凝器4内冷媒在冷凝器4内与室外空气进行热交换,高温高压的冷媒气体放热冷凝成中温高压的冷媒液体,如果五个室内机同时开机,冷媒则同时经过五个电子膨胀阀EEVA、EEVB、EEVC、EEVD、EEVE节流,节流后的低温低压的冷媒液体分别对应进入五个蒸发器9A、9B、9C、9D、9E中,冷媒在五个蒸发器9A、9B、9C、9D、9E内与不同房间内的空气进行热交换,经过降温的空气在室内风机的作用下吹入室内,进而调节五个房间环境的温度和湿度,冷媒在蒸发器内吸热蒸发成气体,气体汇总后再进入压缩机1,完成制冷循环。如果五个室内机200中哪个室内机不开机,处于关机的状态,则与该室内机200对应的电子膨胀阀关闭,冷媒不经过该室内机的蒸发器。
空调处于制热模式运行时,冷媒气体经压缩机1压缩成高温高压的冷媒气体,经压缩机1的排气口排出后,进过四通阀3进入室内机,如果五个室内机200同时开机,高温高压的冷媒气体则同时经过五个蒸发器9A、9B、9C、9D、9E,冷媒在五个蒸发器9A、9B、9C、9D、9E内分别与五个房间内的空气进行热交换,经过升温的空气在室内风机的作用下吹入室内,调节五个房间的环境温度,冷媒在蒸发器内放热冷凝成液体,再分别经过五个细阀11A、11B、11C、11D、11E,由五个电子膨胀阀EEVA、EEVB、EEVC、EEVD、EEVE节流,节流后低温低压的冷媒液体汇总进入冷凝器4,在冷凝器4内与室外空气进行热交换,吸热蒸发成气体,回流至压缩机1,完成制热循环。如果五个室内机中哪个室内机不开机,制热模式下于关机室内机相对应的电子膨胀阀如果完全关闭将造成冷媒存积,因此关机室内机对应的电子膨胀阀要保留一定开度,从而确保冷媒不能过量存积。
上述空调如果发生不同室内机对应的电子膨胀阀的开度控制出现较大偏差的情况,普通的调阀措施已无法纠正电子膨胀阀的开度偏差,会导致各室内机的冷媒流量无法满足其制冷能力的需求,因此本发明的实施例提供一种空调电子膨胀阀的控制方法,通过对电子膨胀阀的开度进行控制,使各室内机的冷媒流量出现偏差时,能够快速对其进行调节,以满足各室内机的制冷能力的需求。
如图2所示,本发明的实施例提供一种空调电子膨胀阀的控制方法,包括:
S1,实时获取空调中开机的各室内机对应的盘管温度。
S2,判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件,电子膨胀阀开度纠偏进程的进入条件包括:空调处于制冷或除湿模式;空调中至少有两个室内机开机;开机的各室内机中,满足Tcoilmax-Tcoilmin>δT,并持续t1时间;其中,Tcoilmax为盘管温度最高的室内机所对应的盘管温度,Tcoilmin为盘管温度最低的室内机所对应的盘管温度,δT为预设温差。
S3,若是,则将盘管温度最高的室内机对应的电子膨胀阀作为待调节电子膨胀阀,控制待调节电子膨胀阀进入电子膨胀阀开度纠偏进程,对待调节电子膨胀阀的开度进行调节,使待调节电子膨胀阀的开度得到修正。
S4,若否,则继续进行空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的判断。
在制冷或除湿模式下,一般可以认为检测盘管温度的室内盘管温度传感器处于冷媒气液两相混合区,检测得到的温度值接近冷媒的饱和温度。当电子膨胀阀控制的冷媒流量出现偏差,在制冷或除湿模式下,开机室内机中盘管温度最低的一个室内机的盘管温度Tcoilmin,更接近于冷媒真实的饱和温度,因此Tcoilmin作为比较的基准值,能够更好地体现出其他开机室内机对应的盘管温度是否过热。如果某室内机对应的盘管温度最大,则说明该室内机的过热程度最高。基于此,Tcoilmax与Tcoilmin之间的差值δT如果超出一定范围,则说明空调中电子膨胀阀的开度出现非常大的偏差,需要对电子膨胀阀的开度进行纠正,以调节各室内机的冷媒流量。
预设温差的取值如果设置的过大,不容易准确及时地判别出空调中存在电子膨胀阀的开度出现严重偏差的问题,如果设置过小,则容易对空调中是否存在电子膨胀阀的开度出现偏差的情况产生误判,因此,在一些实施例中,预设温差δT可以为9℃~12℃,例如预设温差δT为9℃、10℃或12℃。
一方面,t1时间不能设置过短。空调中的温度传感器一般每间隔2s~3s即对温度取样一次,在对各室内机对应的盘管温度进行采样时,判断Tcoilmax-Tcoilmin的差值可能出现波动,波动过后所述差值可能恢复正常,因此,在判断室内机是否满足Tcoilmax-Tcoilmin>δT时,增加持续t1时间的条件,可以起到滤波作用,防止时间过短产生误判。另外,当电子膨胀阀的开度出现偏差时,空调可能首先采用普通的调阀措施对电子膨胀阀的开度进行调节,如果t1时间设置太短,不能准确判断普通的调阀措施是否已经无法对电子膨胀阀的开度进行有效调节。另一方面,t1时间也不能设置过长。如果t1时间设置过长,则不能及时发现空调中存在电子膨胀阀的开度控出现严重偏差的问题,导致用户使用空调的制冷体验变差。因此,在一些实施例中,t1时间可以为12min~20min,例如,t1时间为12min、15min、20min。
本发明实施例提供的空调电子膨胀阀的控制方法,在普通的调阀措施已不能对电子膨胀阀的开度进行有效调节的情况下,利用开机室内机中,盘管温度最高的室内机所对应的盘管温度Tcoilmax与盘管温度最低的室内机所对应的盘管温度Tcoilmin的差值的大小,判断电子膨胀阀的冷媒流量是否发生严重异常情况,并在电子膨胀阀的冷媒流量发生严重异常的情况下,使待调节电子膨胀阀进入电子膨胀阀开度纠偏进程,通过对待调节电子膨胀阀的开度进行调节,快速修正待调节电子膨胀阀的开度偏差,从而使待调节电子膨胀阀对应的室内机的冷媒流量恢复正常状态,也就是说,使待调节电子膨胀阀对应的室内机的冷媒流量满足其制冷能力或制热能力的需求,避免了不同的室内机产生的制冷效果存在较大的偏差的问题,增加了空调的可靠性,改善了用户使用空调的体验。
在一些实施例中,电子膨胀阀开度纠偏进程包括:
S31,对待调节电子膨胀阀下达关闭δE步数的指令;t2时间之后,对空调中所有开机的室内机所对应的电子膨胀阀下达回到初始开度的指令。
在一些实施例中,δE的取值范围为待调节电子膨胀阀的总步数的100%~105%,以使待调节电子膨胀阀能够归零复位。例如,待调节电子膨胀阀的总步数为500步,δE可以为500步,即,δE为待调节电子膨胀阀的总步数的100%,δE可以为505步、510步、515步、520步或525步等。又例如,待调节电子膨胀阀的总步数为2000步,δE可以为2000步、2050步或2100步等。
在一些实施例中,t 2时间为18s~25s,例如t 2时间为20s、18s或25s。
如果某室内机对应的盘管温度最高,则说明该室内机的过热程度最高,对应的电子膨胀阀的步数偏差最大。一方面,本发明实施例中,先对盘管温度最高的室内机对应的电子膨胀阀进行关阀,可以快速对开度偏差最大的电子膨胀阀进行彻底复位,消除该电子膨胀阀此前因失步等因素累积的开度偏差,使该电子膨胀阀重新找零,对于偏差最大的电子膨胀阀来说,纠偏速度快,效率高。另一方面,盘管温度最高的室内机,其制冷效果在所有开机的室内机中是最差的,因此,对该室内机对应的电子膨胀阀进行关阀之后再打开,用户对室内温差的变化感觉不明显。
空调开机或者开机室内机数量发生变化时,空调系统根据当前压缩机运行的频率、空调中的冷媒流量、开机数量等因素,把冷媒合理的分配给每台开机的室内机,每台开机的室内机均对应一定的冷媒流量,相应地,与开机室内机相对应的电子膨胀阀也具有一定的开度,该开度为电子膨胀阀的初始开度。如果空调中的开机数量变更,则会重新计算当前所有开机的室内机对应的电子膨胀阀的初始开度,各开机的室内机对应的电子膨胀阀重新进入初始开度阶段。
本发明的实施例对对盘管温度最高的室内机对应的电子膨胀阀进行关阀之后,再令空调中所有开机的室内机所对应的电子膨胀阀回到初始开度阶段,能够使各所述电子膨胀阀的开度也得到复位,空调继续运行并根据工况对各电子膨胀阀从初始开度开始重新调节,空调中的冷媒流量可以快速恢复到能够满足各室内机的制冷能力的需求的状态。
在一些实施例中,在空调开机或者开机的室内机数量发生变化时,待空调内冷媒的温度和压力平衡后,执行判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的步骤。
可以理解的是,空调刚刚开机、压缩机刚刚启动时,开机的室内机中,冷媒的温度和压力还不稳定;另外,用户在使用空调时,通常并不是同时将多个室内机全部开启,会出现在多个室内机制运行的过程中,又开启其他室内机的情况,当开机数量变更之后,各开机的室内机对应的电子膨胀阀会回到重新计算出的初始开度,此时空调内的冷媒的温度和压力还达不到稳定。上述情况会使各温度传感器检测得到的温度也不稳定,为了增强判断的准确性,在压缩机启动,或者各开机室内机对应的电子膨胀阀均处于非初始开度(室内机运行时长大于或等于预设时长t3)时,判定空调达到稳定运行,此时冷媒的温度和压力也已稳定。其中,预设时长t3可以提前设置。
在一些实施例中,空调处于制冷或除湿模式时,t3的取值范围可以为6min~10min。
示例性的,空调处于制冷或除湿模式时,当空调的压缩机启动8min之后,或者或运行的室内机的台数发生变化8min之后,可以认为此时各开机室内机对应的电子膨胀阀均处于非初始开度,空调内冷媒的温度和压力达到了平衡。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,各个实施例中的实现各功能的方法流程可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个方法流程单独存在,也可以两个或两个以上方法流程集成形成一个独立的部分。
本发明实施例还提供能够执行以上空调电子膨胀阀的控制方法实施例的空调电子膨胀阀的控制装置。图3示出了能够实施上述方法实施例的装置的一种可能的结构示意图。如图3所示,在本发明的一些实施例中,空调电子膨胀阀的控制装置包括依次相连的温度传感器、判断部件和处理部件。
其中,温度传感器配置为实时获取空调中关机的各室内机对应的盘管温度。例如,所述温度传感器可以为室内盘管温度传感器。
与温度传感器相连的判断部件配置为判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件,电子膨胀阀开度纠偏进程的进入条件包括:空调处于制冷或除湿模式;空调中至少有两个室内机开机;开机的各室内机中,满足至少一个室内机满足Tcoilmax-Tcoilmin>δT,并持续t1时间;其中,Tcoilmax为盘管温度最高的室内机所对应的盘管温度,Tcoil为盘管温度最低的室内机所对应的盘管温度,δT为预设温差。
与判断部件相连的处理部件配置为在判断部件判定空调满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件时,将满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的室内机对应的电子膨胀阀作为待调节电子膨胀阀,控制待调节电子膨胀阀进入电子膨胀阀开度纠偏进程,对待调节电子膨胀阀的开度进行调节,使待调节电子膨胀阀的开度得到修正。
本发明的实施例可以根据上述方法示例对该空调电子膨胀阀的控制装置进行功能部件的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能部件(如判断部件和处理部件),也可以将两个或两个以上的功能部件在一个处理模块中。上述集成的部件或模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本发明的实施例中对判断部件和处理部件的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
示例性的,所述处理部件可以集成于室外机的室外控制器上;或者,判断部件和处理部件均集成于室外机的室外控制器上;或者,所述判断部件集成于室内控制器上,所述处理部件集成于室外机的室外控制器上,室内控制器与室外控制器通讯连接。
另外,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能部件的功能描述,在此不再赘述。
本发明实施例所提供的空调电子膨胀阀的控制装置所能实现的有益效果,与上述所提供的空调电子膨胀阀的控制方法所能达到的有益效果相同,在此不做赘述。
本发明实施例还提供一种计算机产品,包括一个或多个处理器,处理器被配置为运行计算机指令,以执行如上述任一项的空调电子膨胀阀的控制方法中的一个或多个步骤。该计算机产品所能实现的有益效果,与上述空调电子膨胀阀的控制方法所能达到的有益效果相同,在此不做赘述。
在上述实施例中,可以全部或部分的通过软件,硬件,固件或者其任意组合来实现。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式出现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘,硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
本发明实施例还提供一种空调,空调包括如上所述的空调电子膨胀阀的控制装置。所述空调的种类可以有多种,本发明对此不做限制,例如,所述空调可以为一拖多空调,也可以为多联机空调;可以为变频空调,也可以为定速空调。本领域技术人员可以根据需要在空调中使用本发明的空调电子膨胀阀的控制装置和空调电子膨胀阀的控制方法。
上述空调所能实现的有益效果,与上述空调电子膨胀阀的控制方法所能达到的有益效果相同,在此不做赘述。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种空调电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,包括:
实时获取空调中开机的各室内机对应的盘管温度;
判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件,所述电子膨胀阀开度纠偏进程的进入条件包括:所述空调处于制冷或除湿模式;所述空调中至少有两个室内机开机;开机的各室内机中,满足Tcoilmax-Tcoilmin>δT,并持续t1时间;其中,Tcoilmax为盘管温度最高的室内机所对应的盘管温度,Tcoilmin为盘管温度最低的室内机所对应的盘管温度,δT为预设温差;
若是,则将满足盘管温度最高的室内机所对应的电子膨胀阀作为待调节电子膨胀阀,控制所述待调节电子膨胀阀进入所述电子膨胀阀开度纠偏进程,对所述待调节电子膨胀阀的开度进行调节,使所述待调节电子膨胀阀的开度得到修正;
若否,则继续进行所述空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的判断。
2.根据权利要求1所述的空调电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,所述电子膨胀阀开度纠偏进程包括:
对所述待调节电子膨胀阀下达关闭δE步数的指令;
t2时间之后,对所述空调中所有开机的室内机所对应的电子膨胀阀下达回到初始开度的指令。
3.根据权利要求2所述的空调电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,所述δE的取值范围为所述待调节电子膨胀阀的总步数的100%~105%。
4.根据权利要求3所述的空调电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,所述δE为所述待调节电子膨胀阀的总步数的100%。
5.根据权利要求2所述的空调电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,所述预设温差的取值范围为9℃~12℃,所述t1时间的取值范围为12min~20min,所述t2时间的取值范围为18s~25s。
6.根据权利要求5所述的空调电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,所述预设温差为10℃,所述t1时间为15min,所述t2时间为20s。
7.根据权利要求1所述的空调电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,在所述空调开机或者开机的室内机数量发生变化时,待所述空调内冷媒的温度和压力平衡后,执行所述判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的步骤。
8.一种空调电子膨胀阀的控制装置,其特征在于,所述电子膨胀阀的控制装置包括:
温度传感器,配置为实时获取空调中关机的各室内机对应的盘管温度;
与所述温度传感器相连的判断部件,配置为判断空调是否满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件,所述电子膨胀阀开度纠偏进程的进入条件包括:所述空调处于制冷或除湿模式;所述空调中至少有两个室内机开机;开机的各室内机中,满足至少一个室内机满足Tcoilmax-Tcoilmin>δT,并持续t1时间;其中,Tcoilmax为盘管温度最高的室内机所对应的盘管温度,Tcoilmin为盘管温度最低的室内机所对应的盘管温度,δT为预设温差;
与所述判断部件相连的处理部件,配置为在所述判断部件判定空调满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件时,将满足电子膨胀阀开度纠偏进程的全部进入条件的室内机对应的电子膨胀阀作为待调节电子膨胀阀,控制所述待调节电子膨胀阀进入所述电子膨胀阀开度纠偏进程,对所述待调节电子膨胀阀的开度进行调节,使所述待调节电子膨胀阀的开度得到修正。
9.一种计算机产品,包括一个或多个处理器,其特征在于,所述处理器被配置为运行计算机指令,以执行如权利要求1~7任一项所述的空调电子膨胀阀的控制方法中的一个或多个步骤。
10.一种空调,其特征在于,所述空调包括如权利要求8所述空调电子膨胀阀的控制装置。
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Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110486991A (zh) * | 2019-09-09 | 2019-11-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 电子膨胀阀失步的控制方法、装置、设备和存储介质 |
CN112033055A (zh) * | 2020-08-10 | 2020-12-04 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 一种制热盘管温度预保护控制方法 |
CN113324315A (zh) * | 2020-02-28 | 2021-08-31 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一拖二空调器及其控制方法 |
CN113959083A (zh) * | 2021-10-18 | 2022-01-21 | 上海儒竞智控技术有限公司 | 电子膨胀阀开阀脉冲测量方法、系统、介质及空调多联机 |
CN114688689A (zh) * | 2022-03-31 | 2022-07-01 | 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 一种电子膨胀阀的开度调节方法、装置及多联式空调器 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3152006B2 (ja) * | 1993-04-14 | 2001-04-03 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和機の凍結防止装置 |
CN103292419A (zh) * | 2013-05-30 | 2013-09-11 | 四川长虹电器股份有限公司 | 一种防止冷媒聚集的装置和方法 |
CN106123413A (zh) * | 2016-06-17 | 2016-11-16 | 广东美的制冷设备有限公司 | 防止电子膨胀阀卡死的方法及装置 |
CN108131795A (zh) * | 2017-12-19 | 2018-06-08 | 广东美的制冷设备有限公司 | 运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质 |
CN108613336A (zh) * | 2018-05-15 | 2018-10-02 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一种用于控制空调器的方法和装置、空调器、计算机可读存储介质 |
CN109059360A (zh) * | 2018-06-19 | 2018-12-21 | 广东美的制冷设备有限公司 | 电子膨胀阀的控制方法、空调及计算机可读存储介质 |
CN109373653A (zh) * | 2018-10-17 | 2019-02-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 机组电子膨胀阀开度修正方法、控制设备和空调系统 |
-
2019
- 2019-04-11 CN CN201910291143.5A patent/CN110094858B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3152006B2 (ja) * | 1993-04-14 | 2001-04-03 | ダイキン工業株式会社 | 空気調和機の凍結防止装置 |
CN103292419A (zh) * | 2013-05-30 | 2013-09-11 | 四川长虹电器股份有限公司 | 一种防止冷媒聚集的装置和方法 |
CN106123413A (zh) * | 2016-06-17 | 2016-11-16 | 广东美的制冷设备有限公司 | 防止电子膨胀阀卡死的方法及装置 |
CN108131795A (zh) * | 2017-12-19 | 2018-06-08 | 广东美的制冷设备有限公司 | 运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质 |
CN108613336A (zh) * | 2018-05-15 | 2018-10-02 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一种用于控制空调器的方法和装置、空调器、计算机可读存储介质 |
CN109059360A (zh) * | 2018-06-19 | 2018-12-21 | 广东美的制冷设备有限公司 | 电子膨胀阀的控制方法、空调及计算机可读存储介质 |
CN109373653A (zh) * | 2018-10-17 | 2019-02-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 机组电子膨胀阀开度修正方法、控制设备和空调系统 |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110486991A (zh) * | 2019-09-09 | 2019-11-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 电子膨胀阀失步的控制方法、装置、设备和存储介质 |
CN110486991B (zh) * | 2019-09-09 | 2020-08-21 | 珠海格力电器股份有限公司 | 电子膨胀阀失步的控制方法、装置、设备和存储介质 |
CN113324315A (zh) * | 2020-02-28 | 2021-08-31 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一拖二空调器及其控制方法 |
CN113324315B (zh) * | 2020-02-28 | 2023-05-26 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 一拖二空调器及其控制方法 |
CN112033055A (zh) * | 2020-08-10 | 2020-12-04 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 一种制热盘管温度预保护控制方法 |
CN113959083A (zh) * | 2021-10-18 | 2022-01-21 | 上海儒竞智控技术有限公司 | 电子膨胀阀开阀脉冲测量方法、系统、介质及空调多联机 |
CN113959083B (zh) * | 2021-10-18 | 2022-10-18 | 上海儒竞智控技术有限公司 | 电子膨胀阀开阀脉冲测量方法、系统、介质及空调多联机 |
CN114688689A (zh) * | 2022-03-31 | 2022-07-01 | 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 一种电子膨胀阀的开度调节方法、装置及多联式空调器 |
CN114688689B (zh) * | 2022-03-31 | 2023-08-11 | 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 一种电子膨胀阀的开度调节方法、装置及多联式空调器 |
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