CN110940114A - 一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调 - Google Patents

一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调 Download PDF

Info

Publication number
CN110940114A
CN110940114A CN201911031056.2A CN201911031056A CN110940114A CN 110940114 A CN110940114 A CN 110940114A CN 201911031056 A CN201911031056 A CN 201911031056A CN 110940114 A CN110940114 A CN 110940114A
Authority
CN
China
Prior art keywords
air conditioner
cylinders
frequency
control method
oil shortage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201911031056.2A
Other languages
English (en)
Inventor
叶晋生
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Original Assignee
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai filed Critical Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Priority to CN201911031056.2A priority Critical patent/CN110940114A/zh
Publication of CN110940114A publication Critical patent/CN110940114A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B31/00Compressor arrangements
    • F25B31/002Lubrication
    • F25B31/004Lubrication oil recirculating arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/28Means for preventing liquid refrigerant entering into the compressor

Abstract

本发明属于电器控制技术领域,公开了一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调,在环境温度<‑20℃时,控制进入三缸;否则不进入;在所需热量<1.5m3/h时,不开启三缸,所需热量>1.5m3/h时,开启三缸;运行频率>40HZ开启三缸运行,运行频率<40HZ不进入三缸运行;当存在其他限降频条件时不允许进入三缸运行,否则可以进入。本发明通过膨胀阀进行流量控制、频率调节、缸数切换、弱化控制等,解决因磨损、缺油导致的停机保护或长期磨损影响寿命问题;同时也在异常情况出现保护后能迅速调整系统,保证持续输出不影响客户使用,客户使用体验。

Description

一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调
技术领域
本发明属于电器控制技术领域,尤其涉及一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调。
背景技术
目前,最接近的现有技术:超低温环境下(低于-20℃),使用双级系统空调器,在制热启动阶段、负荷变化大情况下机型容易出现因缺油、液击等导致电流过大的保护故障,最终导致客户使用舒适性,压缩机磨损问题,因此自由配机型系统的设计运行必须考虑其运行可靠性,及压缩机的使用运行可靠性。三缸二级变容压缩机包括:壳体,设于曲轴上的上法兰、上气缸、带有内腔的中隔板、中气缸、下气缸和带有内腔的下法兰。上法兰将壳体内腔分隔成上下两个密闭腔,即上法兰上侧的为二级高压排气腔,而上法兰下侧的为中间腔;经由下气缸、中气缸一次压缩后的气体,或者,经由中气缸一次压缩后的气体,排入中间腔并与补入气体混合后,再经由上气缸二次压缩后排入二级高压排气腔。现有空调器大机组输出变化较大,在变化过程中系统无法完全保证压缩机压力、润滑等,导致模块电流保护。
综上所述,现有技术存在的问题是:现有空调器大机组输出变化较大,在变化过程中系统无法完全保证压缩机压力、润滑等,导致模块电流保护。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调。
本发明是这样实现的,一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法,所述降低空调运行缺油、液击故障的控制方法包括以下步骤:
第一步,在环境温度<-20℃时,控制进入三缸;否则不进入。
第二步,在所需热量<1.5m3/h时,不开启三缸,所需热量>1.5m3/h时,开启三缸。
第三步,运行频率>40HZ开启三缸运行,运行频率<40HZ不进入三缸运行。
第四步,当存在其他限降频条件时不允许进入三缸运行,否则可以进入。
进一步,所述降低空调运行缺油、液击故障的控制方法具体包括以下步骤:
第一步,超低温下开机制热;
第二步,根据原需求调节膨胀阀;
第三步,判断外部环境温度;
第四步,判断冷媒排气循环流量;
第五步,判断压缩机运行频率;
第六步,判断无限降频条件。
进一步,所述第三步,判断外部环境温度,外部环境温度小于或等于-20℃时,开启三缸运行,执行第四步;外部环境温度大于-20℃时,进入两缸运行。
进一步,所述第四步,判断冷媒排气循环流量,冷媒排气循环流量Q大于1.5m3/h时,开启三缸运行,执行第五步;冷媒排气循环流量Q小于或等于1.5m3/h时,进入两缸运行。
进一步,所述第五步,判断压缩机运行频率,压缩机频率大于40HZ时,开启三缸运行,执行第六步;压缩机频率小于或等于40HZ时,开启两缸运行。
进一步,所述第六步,判断无限降频条件,满足无限降频条件,开启三缸运行;不满足无限降频条件,开启两缸运行。
本发明的另一目的在于提供一种应用所述降低空调运行缺油、液击故障的控制方法的空调。
本发明的另一目的在于提供一种计算机可读存储介质,包括计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上所述的低空调运行缺油、液击故障的控制方法。
综上所述,本发明的优点及积极效果为:本发明通过膨胀阀进行流量控制、频率调节、缸数切换、弱化控制等,解决因磨损、缺油导致的停机保护或长期磨损影响寿命问题;同时也在异常情况出现保护后能迅速调整系统,保证持续输出不影响客户使用,客户使用体验。
本发明通过优化低需求时的运行负荷:低需求下不进入三缸运行;在需求前提下进一步通过监测流量控制三缸开启,降低超过需求的高负荷运行时间;在前面条件下增加频率、限降频条件,更负荷实际运行需求舒适性等得以提升;最终控制减少或消除了压缩机在极限工况下的干磨或液击现象,延长压缩机寿命、降低售后成本。
附图说明
图1是本发明实施例提供的降低空调运行缺油、液击故障的控制方法流程图。
图2是本发明实施例提供的降低空调运行缺油、液击故障的控制方法的实现流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。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。
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调,下面结合附图对本发明作详细的描述。
如图1所示,本发明实施例提供的降低空调运行缺油、液击故障的控制方法包括以下步骤:
S101:在低温环境下(<-20℃)时,控制进入三缸;否则不进入。
S102:在所需热量较少情况下即<1.5m3/h时,不开启三缸,所需热量大时即当流量>1.5m3/h时,开启三缸。
S103:运行频率>40HZ开启三缸运行,运行频率<40HZ不进入三缸运行。
S104:当存在其他限降频条件时不允许进入三缸运行,否则可以进入。
下面结合附图对本发明的技术方案作进一步的描述。
如图2所示,本发明实施例提供的降低空调运行缺油、液击故障的控制方法具体包括以下步骤:
第一步,超低温下开机制热;
第二步,根据原需求调节膨胀阀;
第三步,判断外部环境温度,外部环境温度小于或等于-20℃时,开启三缸运行,执行第四步;外部环境温度大于-20℃时,进入两缸运行;
第四步,判断冷媒排气循环流量,冷媒排气循环流量Q大于1.5m3/h时,开启三缸运行,执行第五步;冷媒排气循环流量Q小于或等于1.5m3/h时,进入两缸运行;
第五步,判断压缩机运行频率,压缩机频率大于40HZ时,开启三缸运行,执行第六步;压缩机频率小于或等于40HZ时,开启两缸运行;
第六步,判断无限降频条件,满足无限降频条件,开启三缸运行;不满足无限降频条件,开启两缸运行。
本发明根据实际测试确定低温下进入三缸(三缸指的是上气缸、中气缸、下气缸;两缸运行指的是运行上气缸及中气缸。)运行的温度点,温度高于-20℃不进入三缸运行,减小负荷不匹配情况下导致泵油量与回油量的不匹配,导致缺油。在三缸系统基础上,冷媒管道上增加流量计量装置,在小流量(<1.5m3)下不开启三缸,原因为流量较小时开启三缸负荷过大,在不同的运行状态下通过环境温度、系统循环流量等、运行频率等运行参数,降低或升高运行缸数,满足需求前提下优化需求符合性,控制整机运行电流波动。低温下根据压缩机运行频率确定是否进入三缸,当压缩机实际运行频率>45HZ时,进入三缸,否则不进入三缸,防止低频率运行进入三缸,增大系统负荷。减小负荷不匹配情况下导致泵油量与回油量的不匹配,导致缺油。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法,其特征在于,所述降低空调运行缺油、液击故障的控制方法包括以下步骤:
第一步,在环境温度<-20℃时,控制进入三缸;否则不进入;
第二步,在所需热量<1.5m3/h时,不开启三缸,所需热量>1.5m3/h时,开启三缸;
第三步,运行频率>40HZ开启三缸运行,运行频率<40HZ不进入三缸运行;
第四步,当存在其他限降频条件时不允许进入三缸运行,否则可以进入。
2.如权利要求1所述的降低空调运行缺油、液击故障的控制方法,其特征在于,所述降低空调运行缺油、液击故障的控制方法具体包括以下步骤:
第一步,超低温下开机制热;
第二步,根据原需求调节膨胀阀;
第三步,判断外部环境温度;
第四步,判断冷媒排气循环流量;
第五步,判断压缩机运行频率;
第六步,判断无限降频条件。
3.如权利要求2所述的降低空调运行缺油、液击故障的控制方法,其特征在于,所述第三步,判断外部环境温度,外部环境温度小于或等于-20℃时,开启三缸运行,执行第四步;外部环境温度大于-20℃时,进入两缸运行。
4.如权利要求2所述的降低空调运行缺油、液击故障的控制方法,其特征在于,所述第四步,判断冷媒排气循环流量,冷媒排气循环流量Q大于1.5m3/h时,开启三缸运行,执行第五步;冷媒排气循环流量Q小于或等于1.5m3/h时,进入两缸运行。
5.如权利要求2所述的降低空调运行缺油、液击故障的控制方法,其特征在于,所述第五步,判断压缩机运行频率,压缩机频率大于40HZ时,开启三缸运行,执行第六步;压缩机频率小于或等于40HZ时,开启两缸运行。
6.如权利要求2所述的降低空调运行缺油、液击故障的控制方法,其特征在于,所述第六步,判断无限降频条件,满足无限降频条件,开启三缸运行;不满足无限降频条件,开启两缸运行。
7.一种应用权利要求1~6任意一项所述降低空调运行缺油、液击故障的控制方法的空调。
8.一种计算机可读存储介质,包括计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1-6任意一项所述的低空调运行缺油、液击故障的控制方法。
CN201911031056.2A 2019-10-28 2019-10-28 一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调 Pending CN110940114A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911031056.2A CN110940114A (zh) 2019-10-28 2019-10-28 一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911031056.2A CN110940114A (zh) 2019-10-28 2019-10-28 一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110940114A true CN110940114A (zh) 2020-03-31

Family

ID=69906503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911031056.2A Pending CN110940114A (zh) 2019-10-28 2019-10-28 一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110940114A (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105351182A (zh) * 2015-11-27 2016-02-24 珠海格力电器股份有限公司 空调压缩机的启动方法及装置
CN105466060A (zh) * 2015-12-28 2016-04-06 珠海格力电器股份有限公司 一种可变容双级压缩系统及其控制方法
CN205136012U (zh) * 2015-11-23 2016-04-06 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 多缸双级增焓压缩机、空调器和热泵热水器
CN108843573A (zh) * 2018-07-26 2018-11-20 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 一种三缸双级变容压缩机
CN109357453A (zh) * 2018-10-19 2019-02-19 珠海格力电器股份有限公司 变容压缩机变容切换的判断方法、装置以及控制装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN205136012U (zh) * 2015-11-23 2016-04-06 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 多缸双级增焓压缩机、空调器和热泵热水器
CN105351182A (zh) * 2015-11-27 2016-02-24 珠海格力电器股份有限公司 空调压缩机的启动方法及装置
CN105466060A (zh) * 2015-12-28 2016-04-06 珠海格力电器股份有限公司 一种可变容双级压缩系统及其控制方法
CN108843573A (zh) * 2018-07-26 2018-11-20 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 一种三缸双级变容压缩机
CN109357453A (zh) * 2018-10-19 2019-02-19 珠海格力电器股份有限公司 变容压缩机变容切换的判断方法、装置以及控制装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张新德: "《快学快修中央空调实用技能问答》", 31 August 2006, 中国农业出版社 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109282422B (zh) 空调系统及其控制方法与空调器
WO2020034516A1 (zh) 控制压缩机切缸的方法、装置及机组、空调系统
CN108917112B (zh) 一种变频外机分级控制自适应的方法及空调器
CN106246523A (zh) 变频压缩机控制方法、控制器及冰箱
CN104421139A (zh) 压缩机运行控制方法和装置
CN105180372A (zh) 空调器控制方法及装置
CN110440490A (zh) 增焓压缩机的补气增焓控制方法、存储介质及控制设备
RU2010104871A (ru) Способ бесперебойной работы установки сжижения газа
CN110779146B (zh) 空调器及其电子膨胀阀控制方法、存储介质及计算机设备
CN111628197A (zh) 基于can总线的燃料电池动力系统平台上位机监控方法
CN105180533A (zh) 螺杆机组回油控制方法、系统及螺杆机组
CN110940114A (zh) 一种降低空调运行缺油、液击故障的控制方法、空调
CN113639520A (zh) 多系统冷水机组的控制方法
CN103291592B (zh) 变频多联机压缩机输出能力的控制方法
CN109556240B (zh) 空调系统的控制方法、装置、机房空调系统和计算机设备
US11319876B2 (en) Compressed air energy storage power generation apparatus
CN114061076B (zh) 空调器的机能力补偿控制方法、装置及空调系统
CN102506484B (zh) 空调压缩机润滑油循环回油的方法
CN114811860A (zh) 多联机空调系统控制方法及多联机空调系统
CN106642978A (zh) 采用直线压缩机的冰箱及其启动控制方法
CN108195034B (zh) 内机的控制方法、装置、内机和多联式空调
CN106895549B (zh) 双缸压缩机空调器的控制方法
CN113309692B (zh) 一种gis设备空气压力补给方法、装置、介质及电子设备
CN110701841A (zh) 一种变频空气源热泵的控制方法
CN112503722B (zh) 设备的联动控制方法、系统、计算机设备和存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200331