CN110596518A - 简化结构的故障检测电路、故障判断方法及空调设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种简化结构的故障检测电路、故障判断方法及空调设备。其中,该电路包括:压力开关元件与第一电阻串联后构成第一支路,其中,所述压力开关元件用于在空调出现压力故障时断开;限温元件与第二电阻串联后构成第二支路,其中,所述限温元件用于在空调出现温度故障时断开;所述第二支路与所述第一支路并联接入空调主板两端。通过本发明,分别利用限温元件和压力开关元件,在当空调系统温度或压力异常时及时断开电路,空调主板通过检测电路的总电阻值判断是否发生故障以及故障的具体类型,电路结构简单,降低了成本。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种简化结构的故障检测电路、故障判断方法及空调设备。
背景技术
为保障空调系统可靠运行,空调系统会增加排气高温保护和空调系统压力保护判定控制,目前存在以下问题:
1、温度传感器检测排气温度存在滞后性,使空调中出现温度异常后不能及时被处理,影响空调系统寿命;2、一般温度传感器和压力传感器等检测元件各自独立接入主板,因此需要多个检测电路实现控制,成本比较高。
针对现有技术中采用温度传感器和压力传感器等检测元件各自独立接入主板,通过多个检测电路实现控制,成本比较高的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例中提供了一种简化结构的故障检测电路、故障判断方法及空调设备,以解决现有技术中温度传感器和压力传感器等检测元件各自独立接入主板,成本较高的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种简化结构的故障检测电路,其中,该电路包括:
压力开关元件与第一电阻串联后构成第一支路,其中,所述压力开关元件用于在空调出现压力故障时断开;
限温元件与第二电阻串联后构成第二支路,其中,所述限温元件用于在空调出现温度故障时断开;
所述第二支路与所述第一支路并联接入空调主板两端。
进一步地,所述第一电阻或所述第二电阻为定值电阻。
进一步地,所述第一电阻的阻值与所述第二电阻的阻值不同。
在一些实施例中,所述电路还包括:
温度传感器,一端连接第一支路与所述第二支路并联后引出的线路,另一端连接空调主板。
进一步地,所述温度传感器的阻值与所述第一电阻的阻值以及所述第二电阻的阻值均不同。
在一些实施例中,所述电路包括多个第一支路和多个第二支路,所述多个第一支路和多个第二支路并联接入空调主板两端。
本发明还提供一种空调设备,其特征在于,包括上述故障检测电路。
本发明还提供了一种基于该故障检测电路的故障判断方法,其中,该方法包括:
实时获取故障检测电路的电阻检测值,
根据所述故障检测电路的电阻检测值判断空调系统是否出现故障。
进一步地,根据所述故障检测电路的电阻检测值判断空调系统是否出现故障,包括:
判断所述故障检测电路的电阻检测值是否等于预设电阻值;
如果是,则判定空调系统正常运行;
如果否,则判定空调系统出现故障。
其中,所述预设电阻值为故障检测电路中各元件均正常导通时,故障检测电路中的总电阻值。
进一步地,根据所述故障检测电路的电阻检测值判断空调系统是否出现故障之后,还包括:
如果出现故障,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型,
其中,所述故障类型包括压力故障和温度故障。
进一步地,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型,包括:
如果所述电阻检测值等于第一电阻的阻值,则判定限温元件断开,进而判定所述故障类型为温度故障;
如果所述电阻检测值等于第二电阻的阻值,则判定压力开关元件断开,进而判定所述故障类型为压力故障。
进一步地,所述故障类型还包括温度传感器短路和温度传感器开路,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型之前,还包括:
获取空调系统的故障持续时间;
根据所述故障持续时间判断故障发生位置,
其中,所述温度传感器一端连接所述第一支路与所述第二支路并联后引出的线路,另一端连接空调主板;所述故障发生位置包括温度传感器、第一支路和第二支路。
进一步地,根据所述故障持续时间判断故障发生位置,包括:
如果所述故障持续时间大于预设时间,则判定故障发生的位置为所述温度传感器;
如果所述故障持续时间小于或等于预设时间,则判定故障发生的位置为所述第一支路或所述第二支路。
在一些实施例中,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型,还包括:
如果所述故障检测电路的电阻检测值等于所述温度传感器的阻值与所述第一电阻的阻值之和,则判定故障类型为温度故障;
如果所述故障检测电路的电阻检测值等于所述温度传感器的阻值与所述第二电阻的阻值之和,则判定故障类型为压力故障;
如果所述故障检测电路的电阻检测值等于第一电阻与第二电阻并联后的电阻计算值,则判定故障类型为温度传感器短路。
本发明还一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现上述方法。
应用本发明的技术方案,分别将压力开关元件与第一电阻串联后构成第一支路与限温元件与第二电阻串联后构成第二支路,并联接入空调主板,当空调系统温度或压力异常时及时断开电路,空调主板通过检测电路的总电阻值判断是否发生故障以及故障的具体类型,不需要多个检测电路,电路结构简单,降低了成本,同时提高了检测故障的准确性。
附图说明
图1为根据本发明实施例的故障检测电路结构图;
图2为根据本发明另一实施例的故障检测电路结构图;
图3为根据本发明另一实施例的故障检测电路结构图;
图4为根据本发明另一实施例的故障检测电路结构图;
图5为根据本发明实施例的故障判断方法流程图;
图6为根据本发明另一实施例的故障判断方法流程图;
图7为根据本发明另一实施例的故障判断方法流程图;
图8为根据本发明另一实施例的故障判断方法流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义,“多种”一般包含至少两种。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二等来描述电路中的电阻,但这些电阻不应限于这些术语。这些术语仅用来将电路中不同电阻区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一电阻也可以被称为第二电阻,类似地,第二电阻也可以被称为第一电阻。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”、“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
还需要说明的是,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商品或者装置不仅包括那些要素,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商品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的商品或者装置中还存在另外的相同要素。
下面以将所述故障检测电路应用于空调为例,结合附图详细说明本发明的可选实施例。
实施例1
图1为根据本发明实施例的故障检测电路结构图,如图1所示,该电路包括:
压力开关元件K与第一电阻R1串联后构成第一支路,其中,所述压力开关元件K用于在空调出现压力故障时断开;限温元件10与第二电阻R2串联后构成第二支路,其中,所述限温元件10用于在空调出现温度故障时断开;所述第二支路与所述第一支路并联接入空调主板20两端。
在具体实施时,所述限温元件10,压力开关元件K被安装于排气管路上或压缩机高温侧,当空调系统出现温度故障导致安装位置的温度达到预先设定的温度值时,也就是达到了限温元件10的动作温度,限温元件10的触点会断开,此时第二支路处于开路状态,当降低到复位温度值时,则限温元件10恢复接通状态,此时第二支路处于导通状态;同理,当系统出现压力故障导致安装位置的压力值达到触发压力开关元件K的动作的压力值范围时,压力开关元件K断开,此时第一支路处于开路状态,当压力恢复到复位压力时,压力开关元件K导通,此时第一支路处于导通状态。本发明的故障检测电路,通过设置由压力开关元件K与第一电阻R1串联后构成第一支路,和由限温元件10与第二电阻R2串联后构成第二支路,可根据在空调内部的温度或压力值在达到限温元件10或压力开关元件K预先设定的动作范围时及时断开,进而控制压力开关元件K或限温元件10所在的支路断开,引起电阻故障检测电路总电阻值的变换,空调主板通过电阻值的变换,判断产生了哪种故障,以启动空调内部的相应保护机制,保障空调系统能够安全可靠的运行。
图2为根据本发明另一实施例的故障检测电路结构图,如图2所示,在具体实施过程中,由压力开关元件K与第一电阻R1串联构成的第一支路和由限温元件10与第二电阻R2串联后构成第二支路,可以为多个,多个第一支路和第二支路并联接入空调主板两端,多个压力开关元件K和多个限温元件10可以分布在空调系统内部的不同位置,检测不同位置温度值和压力值,能够更及时地发现压力故障或温度故障。
实施例2
图3为根据本发明另一实施例的故障检测电路结构图,如图3所示,该电路包括具体实施例1中的全部元件,另外,空调主板20内部还设置有:
电阻检测单元201,连接所述第一支路和所述第二支路,用于获取所述故障检测电路的电阻检测值,并传输至判断单元;计时单元202,连接所述第一支路和所述第二支路,用于计算发生压力故障或者温度故障的故障持续时间,并传输至判断单元;所述判断单元203,用于根据所述电阻检测值和所述故障持续时间判断故障类型和故障发生位置。假设所述第一电阻R1的阻值为n1,所述第二电阻R2的阻值为n2,则正常工作时,故障检测电路的总电阻值应为(n1+n2)/(n1*n2),根据实施例1所述,当空调系统出现温度故障导致安装位置的温度达到预先设定的温度值时,限温元件10的触点会断开;当空调系统出现压力故障导致安装位置的压力值达到触发压力开关元件K的动作的压力值范围时,压力开关元件K断开,而当限温元件10或断开压力开关元件K后,与其串联的第二电阻R2或第一电阻R1断路,必然会引起故障检测电路的总电阻值的变化,具体地,当所述当空调系统出现温度故障导致安装位置的温度达到预先设定的温度值时,限温元件10断开,第二电阻R2断路,故障检测电路的总电阻值变为第一电阻R1的阻值n1,那么倒推回去,如果故障检测电路的总电阻值变为n1,则表明限温元件10已断开,进而说明空调系统出现温度故障导致安装位置的温度达到预先设定的温度值;同理,当空调系统出现压力故障导致安装位置的压力值达到触发压力开关元件K的动作的压力值范围时,压力开关元件K断开,第一电阻R1断路,故障检测电路的总电阻值变为第二电阻R2的阻值n2,倒推回去,如果故障检测电路的总电阻值变为n2,则说明压力开关元件K断开,进而说明空调系统出现压力故障导致安装位置的压力值达到触发压力开关元件K的动作的压力值范围。其中,所述预先设定的温度值和触发压力开关元件K的动作的压力值范围根据不同空调的性能决定,可以通过实验或者经验获得。本实施例将空调的故障信息转化成可以被检测到的电阻变化,通过检测故障检测电路的总电阻值,判断空调的故障类型,简单方便,并且由于电阻值检测的误差较小,判断结果更加准确。
在具体实施过程中,所述第一电阻R1与所述第二电阻R2的阻值不同,设置不同的电阻值,便于甄别第一支路或是第二支路发生故障。
实施例3
图4为根据本发明另一实施例的故障检测电路结构图,如图4所示,该电路包括具体实施例2中的全部元件,另外还包括:温度传感器30,一端连接第一支路与所述第二支路并联后引出的线路,另一端连接空调主板,用于检测空调系统温度。
在所述第一支路与所述第二支路并联后的干路上设置温度传感器30,所述温度传感器30的设置于冷凝器的出口管路,便于获得冷凝器出口的温度值,当该温度值低于设定值时,控制空调进入化霜模式。虽然实施例1和实施例2中设置了限温元件10,但是限温元件10只能控制其所在的支路在温度达到预先设定的温度值时断开,但是无法检测到低温,温度传感器能够检测到冷凝器的出口的温度值,当冷凝器的出口的温度值低于设定的低温阈值时,控制开启除霜操作。
在具体实施过程中,在故障检测电路中增加温度传感器30之后,故障检测电路的故障判断的条件与实施例2中略有不同,具体地,假设温度传感器30的阻值为n3,由于故障检测电路干路上增加了温度传感器30,因此,则正常工作时,故障检测电路的总电阻值应为n3+[(n1+n2)/(n1*n2)],基于与实施例2相同的原理,如果故障检测电路的总电阻值变为n3+n1,说明表明限温元件10已断开,进而说明空调系统出现温度故障导致安装位置的温度达到预先设定的温度值,如果故障检测电路的总电阻值变为n3+n2,说明则说明压力开关元件K断开,进而说明空调系统出现压力故障导致安装位置的压力值达到触发压力开关元件K的动作的压力值范围,如果故障检测电路的总电阻值为(n1+n2)/(n1*n2),则说明温度传感器30短路。
由于故障检测电路的干路上增加了温度传感器30,所述温度传感器30的设置于冷凝器的出口管路,检测到冷凝器的出口的温度值,当冷凝器的出口的温度值低于设定的低温阈值时,控制开启除霜操作,在设备需要化霜时能够及时执行化霜操作,提高设备运行的可靠性。
实施例4
本实施例提供一种空调设备,包括上述故障检测电路,用于实现空调在故障状态下对空调内部电路的保护。
实施例5
图5为根据本发明实施例的故障判断方法流程图,如图5所示,该方法包括:
S501,实时获取故障检测电路的电阻检测值,例如,当故障检测电路由并联接入空调主板的第一支路和第二支路组成,所述第一支路由压力开关元件K和与其串联的第一电阻R1构成,第二支路由限温元件10和与其串联的第二电阻R2构成,正常工作时,故障检测电路的总电阻值应为(n1+n2)/(n1*n2),其中,n1为第一电阻的阻值,n2为第二电阻的阻值,将(n1+n2)/(n1*n2)设置为预设电阻值,通过空调主板内部的电阻检测单元实时检测故障检测电路中的电阻值,其中,所述电阻检测单元连接第一支路和第二支路,用于获取所述保护电路的电阻检测值,并传输至判断单元;
S502,根据所述故障检测电路的电阻检测值判断空调系统是否出现故障,如果电阻检测值等于(n1+n2)/(n1*n2),则判定空调系统正常运行,如果不等于(n1+n2)/(n1*n2),则判断空调系统出现故障,具体地,在本实施例中,通过判断单元判断系统是否出现故障,所述判断单元设置于空调主板内部,连接所述电阻检测单元;
S503,如果出现故障,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型,例如,如果故障检测电路的电阻检测值等于n1,则表明限温元件已断开,进而说明空调系统出现温度故障导致安装位置的温度达到预先设定的温度值,判定此时的故障类型为温度故障;如果故障检测电路的电阻检测值等于n2,则说明压力开关元件K断开,进而说明空调系统出现压力故障导致安装位置的压力值达到触发压力开关元件K的动作的压力值范围,判定此时的故障类型为压力故障。
本实施例通过检测故障检测电路的总电阻值,判断空调的故障类型,简单方便,并且由于电阻值检测的误差较小,判断结果更加准确。
实施例6
图6为根据本发明另一实施例的故障判断方法流程图,该方法应用于包括设置有温度传感器的故障检测电路中,其中,所述温度传感器一端连接所述第一支路与所述第二支路并联后引出的线路,另一端连接空调主板;所述故障发生位置包括温度传感器、第一支路和第二支路,所述故障类型还包括温度传感器短路和温度传感器开路,如图6所示,该方法包括:
S601,获取空调系统的故障持续时间,空调主板内部设置有一个计时单元,当判断出空调系统出现故障时,开始计时,当空调系统恢复正常运行时,结束计时,两次计时的时间差即为故障持续时间,所述计时单元连接所述判断单元,将所述故障持续时间传输至所述判断单元,需要说明的是,判断空调系统出现故障或正常运行的方法与上述实施例中相同,此处不再赘述;
S602,根据所述故障持续时间判断故障发生位置,如果所述故障持续时间大于预设时间,说明该故障是无法在短时间内恢复的,则判定故障发生的位置为所述温度传感器自身发生了器件性的故障,如果所述故障持续时间小于或等于预设时间,说明该故障可以在短时间内恢复的,由于温度值和压力值能够在一定时间内恢复正常,因此判定故障发生的位置为所述第一支路或所述第二支路,即发生了温度故障或者压力故障,通过故障持续时间,初步判断故障发生的位置,能够在短时间内锁定故障位置,以便及时解决。
S603,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型,如果故障检测电路的总电阻值变为n3+n1,说明表明限温元件已断开,进而说明空调系统出现温度故障导致安装位置的温度达到预先设定的温度值,判定为温度故障;如果故障检测电路的总电阻值变为n3+n2,说明则说明压力开关元件K断开,进而说明空调系统出现压力故障导致安装位置的压力值达到触发压力开关元件K的动作的压力值范围,判定为压力故障;如果故障检测电路的总电阻值为(n1+n2)/(n1*n2),则判定为温度传感器短路,其中,n1为第一电阻的阻值,n2为第二电阻的阻值,n3为温度传感器的阻值。
实施例7
图7为根据本发明另一实施例的故障判断方法流程图;该方法应用于如图3所示的故障检测电路,第一支路由压力开关(即压力开关元件K)和与其串联的第一电阻R1构成,第二支路由限温器(即限温元件10)和与其串联的第二电阻R2构成,其中,第一电阻R1的阻值为n1,第二电阻R2的阻值为n2,温度传感器30的阻值为n3,图7所示,该方法包括:
当检测故障检测电路总电阻值为(n1+n2)/(n1*n2)时,判定系统正常;当检测到故障检测电路总电阻值为n1时,则判定限温器断开,进而判定系统温度过高,空调主板显示系统温度过高故障;当检测到故障检测电路总电阻值为n2时,则判定压力开关断开,进而判定系统压力异常,空调主板显示系统压力异常故障。
所述故障检测电路也可以并联多个限温器串联第一电阻,压力开关串联第二电阻结构,由于电阻全部是定值电阻,可以通过检测电路阻值判断对应的故障位置,判断系统相应故障。
实施例8
图8为根据本发明另一实施例的故障判断方法流程图;该方法应用于如图4所示的故障检测电路,第一支路由压力开关(即压力开关元件K)和与其串联的第一电阻R1构成,第二支路由限温器(即限温元件10)和与其串联的第二电阻R2构成,还包括温度传感器30,所述温度传感器30一端连接所述第一支路与所述第二支路并联后引出的线路,另一端连接空调主板,其中,第一电阻R1的阻值为n1,第二电阻R2的阻值为n2,温度传感器30的阻值为n3,如图8所示,该方法包括:
设定预设恢复时间t,记录实际恢复时间T并进行判断。当检测到故障检测电路电阻值为[n3+(n1+n2)/(n1*n2)]时,判断系统正常运行;当系统开路且实际恢复时间T>预设恢复时间t时,判断温度传感器开路;当故障检测电路总电阻值为(n1+n2)/(n1*n2)时,判断温度传感器短路;当故障检测电路总电阻值突然由[n3+(n1+n2)/(n1*n2)]变为(n3+n1)且实际恢复时间T≤预设恢复时间t时,判定为限温器断开,为系统温度过高;当电路电阻值突然由[n3+(n1+n2)/(n1*n2)]变为(n3+n2)且实际恢复时间T≤预设恢复时间t时,判定为压力开关断开,进而判定系统压力异常。
实施例9
本实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现上述方法。
以上所描述的电路实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
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各实施方式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。基于这样的理解,上述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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (15)
1.一种故障检测电路,其特征在于,所述电路包括:
压力开关元件与第一电阻串联后构成第一支路,其中,所述压力开关元件用于在空调出现压力故障时断开;
限温元件与第二电阻串联后构成第二支路,其中,所述限温元件用于在空调出现温度故障时断开;
所述第二支路与所述第一支路并联接入空调主板两端。
2.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述第一电阻或所述第二电阻为定值电阻。
3.根据权利要求2所述的电路,其特征在于,所述第一电阻的阻值与所述第二电阻的阻值不同。
4.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述电路还包括:
温度传感器,一端连接第一支路与所述第二支路并联后引出的线路,另一端连接空调主板。
5.根据权利要求4所述的电路,其特征在于,所述温度传感器的阻值与所述第一电阻的阻值以及所述第二电阻的阻值均不同。
6.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述电路包括多个第一支路和多个第二支路,所述多个第一支路和多个第二支路并联接入空调主板两端。
7.一种空调设备,其特征在于,包括权利要求1至6中任一项所述的故障检测电路。
8.一种空调故障检测方法,应用于权利要求1至6所述的故障检测电路,其特征在于,包括:
实时获取故障检测电路的电阻检测值;
根据所述故障检测电路的电阻检测值判断空调系统是否出现故障。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,根据所述故障检测电路的电阻检测值判断空调系统是否出现故障,包括:
判断所述故障检测电路的电阻检测值是否等于预设电阻值;
如果是,则判定空调系统正常运行;
如果否,则判定空调系统出现故障。
其中,所述预设电阻值为故障检测电路中各元件均正常导通时,故障检测电路中的总电阻值。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,根据所述故障检测电路的电阻检测值判断空调系统是否出现故障之后,还包括:
如果出现故障,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型,
其中,所述故障类型包括压力故障和温度故障。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型,包括:
如果所述电阻检测值等于第一电阻的阻值,则判定限温元件断开,进而判定所述故障类型为温度故障;
如果所述电阻检测值等于第二电阻的阻值,则判定压力开关元件断开,进而判定所述故障类型为压力故障。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述故障类型还包括温度传感器短路和温度传感器开路,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型之前,还包括:
获取空调系统的故障持续时间;
其中,所述温度传感器一端连接所述第一支路与所述第二支路并联后引出的线路,另一端连接空调主板;所述故障发生位置包括温度传感器、第一支路和第二支路。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,根据所述故障持续时间判断故障发生位置,包括:
如果所述故障持续时间大于预设时间,则判定故障发生的位置为所述温度传感器;
如果所述故障持续时间小于或等于预设时间,则判定故障发生的位置为所述第一支路或所述第二支路。
14.根据权利要求12-13所述的方法,其特征在于,根据所述故障检测电路的电阻检测值确定故障类型,还包括:
如果所述故障检测电路的电阻检测值等于所述温度传感器的阻值与所述第一电阻的阻值之和,则判定故障类型为温度故障;
如果所述故障检测电路的电阻检测值等于所述温度传感器的阻值与所述第二电阻的阻值之和,则判定故障类型为压力故障;
如果所述故障检测电路的电阻检测值等于第一电阻与第二电阻并联后的电阻计算值,则判定故障类型为温度传感器短路。
15.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现如权利要求9至14中任一项所述的方法。
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