CN110986283A - 一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调 - Google Patents
一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110986283A CN110986283A CN201911173282.4A CN201911173282A CN110986283A CN 110986283 A CN110986283 A CN 110986283A CN 201911173282 A CN201911173282 A CN 201911173282A CN 110986283 A CN110986283 A CN 110986283A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- freezing
- mode
- temperature
- heating
- water
- 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.)
- Granted
Links
- 238000007710 freezing Methods 0.000 title claims abstract description 148
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 95
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 60
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 230000008014 freezing Effects 0.000 claims abstract description 15
- 230000002528 anti-freeze Effects 0.000 claims description 14
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims description 10
- 230000009467 reduction Effects 0.000 claims description 8
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 108010053481 Antifreeze Proteins Proteins 0.000 claims 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 6
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 4
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N Fluorine atom Chemical compound [F] YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 238000011897 real-time detection Methods 0.000 description 2
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000007791 dehumidification Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
- F24F11/41—Defrosting; Preventing freezing
- F24F11/42—Defrosting; Preventing freezing of outdoor units
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
- F24F11/64—Electronic processing using pre-stored data
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
- F24F11/65—Electronic processing for selecting an operating mode
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/83—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/88—Electrical aspects, e.g. circuits
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F5/00—Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
- F24F5/0007—Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
- F24F5/001—Compression cycle type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/10—Temperature
- F24F2110/12—Temperature of the outside air
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2140/00—Control inputs relating to system states
- F24F2140/20—Heat-exchange fluid temperature
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
本发明提供了一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调,空调制热完成后检测到无制热需求时进入防冻模式的检测,实时检测换热器套管温度,换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式,若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热。防冻感温包布置在冷热水发生器内的换热器套管上面,在低温时水系统慢慢冷却,为防止水系统冻结,需要主机制热运行,提高系统水温度,通过防冻感温包来控制是否进入防冻运行的,可以准确判断进入防冻时机,避免发生系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,有效节约电能。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体涉及一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调。
背景技术
传统的户式水机功能比较老化,内外机不能联动,仅通过提供一个固定的水温来进行制冷或采暖,舒适性较差,运行过程不科学,节能性较差,尤其是不良的使用习惯更容易造成上述情况的发生;应用户室内房间空气调节需求,可以实现内外机联动的水机,较传统无法联动的户式水机有更强的产品竞争力,其舒适的空气调节能力可以匹敌氟多联机,愈来愈倍受青睐,具有配比高,制冷不过度除湿、地板舒适采暖等优点。
水多联中央空调主要由外机及冷热水发生器及末端设备、水管路系统组成,搭载风机盘管时增加了主机与分盘的控制通讯,形成传统户式中央空调的升级系统——水多联中央空调,主要搭载分盘进行制冷制热,同时制热过程支持搭载风盘的同时搭载地暖,开启3D全面供暖,水多联主外机为分冷外机、压缩制冷制热,冷热水发生器内包含水泵、壳管换热器,将氟路冷热量传递给水路系统,然后通过末端系统分配给各个房间,制冷运行水温范围为7-25℃、制热运行水温范围为25-55℃,可在环境温度-25℃-48℃的超宽范围稳定制热、制冷运行,内机主体制冷热过程的控制思路为:根据房间风盘设定的目标室温推算需要提供的运行水温,并根据房间室温与目标室温的房间温差大小变化周期性的进行运行水温的上下调节,从而达到稳定阶段后的精准控温效果。
目前水多联产品在冬季0℃以下、冰雪天气、极端低温的工况中运行或放置时会面临一个冬季防冻的问题,这也是所有水系统中央空调必须面临和解决的问题,所以水系统中央空调会增加一个冬季防冻功能,在防冻感温包检测当前温度达到系统防冻条件(一般4℃进入、20℃退出)时,主机会按照一个固定的运行频率和节流开度进行制热,给整个系统中的水加热以防用户不使用或长时间待机过程中冻坏水系统,目前防冻功能中达到进入条件,主机便会启动运行,若防冻感温包布置位置不合理,导致检测到的温度局部偏低,容易导致系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,浪费电能,针对系统容量较小的水多联系统,制热过程水温上升较快,主机初始给定的制热频率相对较高,容易导致短时间内水温达到20℃退出条件,但考虑系统压缩机寿命因素,主机最短运行时间要维持在6min,6min后水温存在远远超出20℃的情况,运行后期极不节能。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提出了一种可靠节能的水多联系统制热防冻模式控制方法,能够解决目前防冻功能中达到进入条件,主机启动运行,若防冻感温包布置位置不合理,导致检测到的温度局部偏低,容易导致系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,浪费电能的问题。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种水多联系统制热防冻模式控制方法,空调制热完成后检测到无制热需求时进入防冻模式的检测,实时检测换热器套管温度,换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式,若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热。防冻感温包布置在冷热水发生器内的换热器套管上面,在低温时水系统慢慢冷却,为防止水系统冻结,需要主机制热运行,提高系统水温度,通过防冻感温包来控制是否进入防冻运行的,可以准确判断进入防冻时机,避免发生系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,有效节约电能。
进一步的,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续X s检测到T1≤T防冻≤T2,则开启水系统水泵运行,在水泵开启运行时若连续X s检测到T防冻<T1,则判断需要进入防冻模式运行,其中T1、T2均为预设温度值,X为预设时间值。T1=2℃,T2=4℃,在2≤T防冻≤4℃仅开启水泵,在T防冻<2℃需开启水泵和主机并进行制热运行,就是给系统一个时间缓冲,因为室内侧的水系统一般温度较高,即使冬季室内温度也大体会在5℃以上,而冷热水发生器的防冻感温包却布置在室外、或者条件简陋的敞篷下,检测水温度较低,通过开启水泵,让水系统冷热侧充分掺混,可有效缓解进入防冻运行的频次。
进一步的,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续Xs检测到T防冻<T1,则判断需要直接进入防冻模式运行。当T防冻<2℃时,已经接近0℃,为了保证可靠性,就必须开启水泵并主机制热运行了,保证系统启动时可稳定运行。
进一步的,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续Xs检测到T防冻>T2,则判断不需要进入防冻模式运行,主机继续待机不做动作。当T防冻>2℃,表明当前水温度在可控范围内,不需要主机运作提高水温,保持当前待机模式即可,避免了防冻模式的误启动造成电能的浪费。
进一步的,所述若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热具体为:主机进入防冻模式运行后,若检测为首次进入防冻模式运行,则主机按照制热模式频率a1,电子阀初始步数a2运行,其中a1为预设频率值,a2为预设步数值。
进一步的,所述若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热具体为:主机进入防冻模式运行后,若检测为不是首次进入防冻模式运行,则主机降频运行制热模式,具体为在上一周期防冻运行频率的基础上降低bhz运行,其他运行参数不变,其中b为预设频率值。通过智能实时检测,变换防冻运行频率,降低防冻模式下的平均系统水温水平,又防止系统压缩机过度启停,高效、可靠。
进一步的,所述主机按防冻运行频率运行c min后,若连续X s检测到T防冻>T3,则主机进入待机模式,其中c为预设时间值,T3为预设温度值。c=6,针对系统容量较小的水多联系统,制热过程水温上升较快,主机初始给定的制热频率相对较高,容易导致短时间内水温达到20℃退出条件,但考虑系统压缩机寿命因素,主机最短运行时间要维持在6min,6min后水温存在远远超出20℃的情况,控制运行时间在6min可以有效避免上述情况发生,延长系统压缩机的使用寿命。
进一步的,所述主机按防冻运行频率运行c min后,若连续X s检测到T防冻≤T3 ,主机继续按照当前运行参数运行制热模式。
一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被处理器调用时实现以上任一项所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
一种空调,包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序被所述处理器调用时实现以上任一项所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
本发明提供的一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调的有益效果在于:能够解决目前防冻功能中达到进入条件,主机启动运行,若防冻感温包布置位置不合理,导致检测到的温度局部偏低,容易导致系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,浪费电能的问题;针对系统容量较小的水多联系统,制热过程水温上升较快,主机初始给定的制热频率相对较高,容易导致短时间内水温达到20℃退出条件,但考虑系统压缩机寿命因素,主机最短运行时间要维持在6min,6min后水温存在远远超出20℃的情况,运行后期极不节能,本方法可通过智能实时检测,变换防冻运行频率,降低防冻模式下的平均系统水温水平,又防止系统压缩机过度启停,高效、可靠。
附图说明
图1为本发明流程示意图A;
图2为本发明流程示意图B。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,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。本领域普通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,均属于本发明的保护范围。
实施例1:一种水多联系统制热防冻模式控制方法。
参照图1、图2所示,一种水多联系统制热防冻模式控制方法,具体步骤如下:
空调制热完成后检测到无制热需求时进入防冻模式的检测,检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式:
若连续5s检测到2≤【T防冻】≤4℃,则开启水系统水泵运行,在水泵开启运行时若连续5s检测到【T防冻】<2℃,则主机进入防冻模式运行;
若连续5s检测到【T防冻】<2℃,则主机直接进入防冻模式运行;
若连续5s检测到【T防冻】>4℃,则主机继续待机,不做动作;
主机进入防冻模式运行后,首先进行防冻模式降频标志位的查看,首次进入时【防冻模式降频标志位】=0;
若【防冻模式降频标志位】=0,则主机按照防冻制热模式2运行(频率=a1,电子阀初始步数a2);
若【防冻模式降频标志位】=1 ,则主机按照防冻制热模式1运行(频率在上一周期防冻运行频率 的基础上降低bhz,电子阀初始步数a2);
【防冻模式降频标志位】=1,表明在上次进入防冻运行结束时满足了【防冻感温包】>20℃的条件,是对【防冻模式降频标志位】是否为0(不执行防冻降频);为1(执行防冻模式降频)的区分;
主机按照上述方法更新后的频率运行6min,然后进行下述条件的判断:
若6min后持续5s检测到【防冻感温包】>20℃,则执行:
1) 则刷新【防冻模式降频标志位】=1 ;
2)主机即刻执行待机程序;
3)水泵延时30s后关闭;
若6min后持续5s检测到【防冻感温包】≤20℃,则执行:主机按照防冻模式1继续按照当前房东模式下的频率及电子阀初始步数运行。
本实施例能够解决目前防冻功能中达到进入条件,主机启动运行,若防冻感温包布置位置不合理,导致检测到的温度局部偏低,容易导致系统本身无冻坏风险的情况下主机进入防冻运行,浪费电能的问题;且通过智能实时检测防冻温度,变换防冻运行频率,降低防冻模式下的平均系统水温水平,又防止系统压缩机过度启停,高效、可靠。
实施例2:一种计算机可读存储介质。
一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被处理器调用时实现实施例1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
实施例3:一种空调。
一种空调,包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序被所述处理器调用时实现实施例1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
以上所述为本发明的较佳实施例而已,但本发明不应局限于该实施例和附图所公开的内容,所以凡是不脱离本发明所公开的精神下完成的等效或修改,都落入本发明保护的范围。
Claims (10)
1.一种水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,空调制热完成后检测到无制热需求时进入防冻模式的检测,实时检测换热器套管温度,换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式,若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热。
2.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续X s检测到T1≤T防冻≤T2,则开启水系统水泵运行,在水泵开启运行时若连续X s检测到T防冻<T1,则判断需要进入防冻模式运行,其中T1、T2均为预设温度值,X为预设时间值。
3.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续Xs检测到T防冻<T1,则判断需要直接进入防冻模式运行。
4.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述换热器套管温度作为防冻温度用于判断是否需要运行防冻模式具体为:检测换热器套管温度T防冻作为防冻温度,若连续Xs检测到T防冻>T2,则判断不需要进入防冻模式运行,主机继续待机不做动作。
5.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热具体为:主机进入防冻模式运行后,若检测为首次进入防冻模式运行,则主机按照制热模式频率a1,电子阀初始步数a2运行,其中a1为预设频率值,a2为预设步数值。
6.如权利要求1所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述若判断需要运行防冻模式则运行制热模式对水温加热具体为:主机进入防冻模式运行后,若检测为不是首次进入防冻模式运行,则主机降频运行制热模式,具体为在上一周期防冻运行频率的基础上降低bhz运行,其他运行参数不变,其中b为预设频率值。
7.如权利要求5或6所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述主机按防冻运行频率运行c min后,若连续X s检测到T防冻>T3,则主机进入待机模式,其中c为预设时间值,T3为预设温度值。
8.如权利要求5或6所述的水多联系统制热防冻模式控制方法,其特征在于,所述主机按防冻运行频率运行c min后,若连续X s检测到T防冻≤T3 ,主机继续按照当前运行参数运行制热模式。
9.一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器调用时实现权利要求1-8任一项所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
10.一种空调,包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器调用时实现权利要求1-8任一项所述的水多联系统制热防冻模式控制方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911173282.4A CN110986283B (zh) | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911173282.4A CN110986283B (zh) | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110986283A true CN110986283A (zh) | 2020-04-10 |
CN110986283B CN110986283B (zh) | 2021-06-18 |
Family
ID=70087057
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911173282.4A Active CN110986283B (zh) | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110986283B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112833584A (zh) * | 2020-12-01 | 2021-05-25 | 青岛海尔新能源电器有限公司 | 一种热泵模块机组及其防冻控制方法 |
Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005147622A (ja) * | 2003-11-19 | 2005-06-09 | Toshiba Kyaria Kk | 空気調和装置 |
DE102004010066A1 (de) * | 2004-03-02 | 2005-09-22 | Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg | Abtauverfahren für eine Wärmepumpe |
WO2012114461A1 (ja) * | 2011-02-22 | 2012-08-30 | 株式会社日立製作所 | 空調給湯システム及び空調給湯システムの制御方法 |
EP2669609A2 (en) * | 2012-06-01 | 2013-12-04 | TEV Limited | Defrost method for use in an air source heat pump system |
CN104676993A (zh) * | 2015-02-13 | 2015-06-03 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 一种待机防冻控制方法 |
CN105509354A (zh) * | 2015-12-30 | 2016-04-20 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 冷水机组和热泵机组 |
CN106546005A (zh) * | 2016-11-24 | 2017-03-29 | 广东美的暖通设备有限公司 | 保护小水机机组的控制设备、方法及小水机机组 |
CN107883624A (zh) * | 2017-10-19 | 2018-04-06 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 一种热泵机组停机保护控制方法 |
CN108317687A (zh) * | 2018-02-05 | 2018-07-24 | 珠海格力电器股份有限公司 | 防冻节能控制方法、装置和空调机组 |
CN109297220A (zh) * | 2018-10-11 | 2019-02-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 防冻控制方法和装置、计算机可读存储介质 |
CN109405308A (zh) * | 2018-10-29 | 2019-03-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 热泵水系统及其防冻控制方法和装置、存储介质 |
CN110094849A (zh) * | 2019-05-27 | 2019-08-06 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调热泵水系统及其防冻控制方法、装置和设备 |
CN110440409A (zh) * | 2019-08-08 | 2019-11-12 | 珠海格力电器股份有限公司 | 冷水机组的控制方法及冷水机组 |
-
2019
- 2019-11-26 CN CN201911173282.4A patent/CN110986283B/zh active Active
Patent Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005147622A (ja) * | 2003-11-19 | 2005-06-09 | Toshiba Kyaria Kk | 空気調和装置 |
DE102004010066A1 (de) * | 2004-03-02 | 2005-09-22 | Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg | Abtauverfahren für eine Wärmepumpe |
WO2012114461A1 (ja) * | 2011-02-22 | 2012-08-30 | 株式会社日立製作所 | 空調給湯システム及び空調給湯システムの制御方法 |
EP2669609A2 (en) * | 2012-06-01 | 2013-12-04 | TEV Limited | Defrost method for use in an air source heat pump system |
CN104676993A (zh) * | 2015-02-13 | 2015-06-03 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 一种待机防冻控制方法 |
CN105509354A (zh) * | 2015-12-30 | 2016-04-20 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 冷水机组和热泵机组 |
CN106546005A (zh) * | 2016-11-24 | 2017-03-29 | 广东美的暖通设备有限公司 | 保护小水机机组的控制设备、方法及小水机机组 |
CN107883624A (zh) * | 2017-10-19 | 2018-04-06 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 一种热泵机组停机保护控制方法 |
CN108317687A (zh) * | 2018-02-05 | 2018-07-24 | 珠海格力电器股份有限公司 | 防冻节能控制方法、装置和空调机组 |
CN109297220A (zh) * | 2018-10-11 | 2019-02-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 防冻控制方法和装置、计算机可读存储介质 |
CN109405308A (zh) * | 2018-10-29 | 2019-03-01 | 珠海格力电器股份有限公司 | 热泵水系统及其防冻控制方法和装置、存储介质 |
CN110094849A (zh) * | 2019-05-27 | 2019-08-06 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调热泵水系统及其防冻控制方法、装置和设备 |
CN110440409A (zh) * | 2019-08-08 | 2019-11-12 | 珠海格力电器股份有限公司 | 冷水机组的控制方法及冷水机组 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112833584A (zh) * | 2020-12-01 | 2021-05-25 | 青岛海尔新能源电器有限公司 | 一种热泵模块机组及其防冻控制方法 |
CN112833584B (zh) * | 2020-12-01 | 2022-11-15 | 青岛海尔新能源电器有限公司 | 一种热泵模块机组及其防冻控制方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110986283B (zh) | 2021-06-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107477805B (zh) | 一种多联机空调地暖系统及其控制方法 | |
CN111207485B (zh) | 一种防冻结控制方法、装置、存储介质及水多联系统 | |
CN108644979A (zh) | 空调器的控制方法、控制系统和空调器 | |
CN110986276A (zh) | 一种水多联系统防冻控制方法、计算机可读存储介质及空调 | |
CN111140984A (zh) | 一种水多联中央空调控制方法、计算机可读存储介质及空调 | |
CN104896665A (zh) | 空调器的控制方法及装置 | |
CN107796167B (zh) | 冰箱及其控制装置、控制方法 | |
CN111023455B (zh) | 除霜控制方法、除霜控制装置、空调器及可读存储介质 | |
CN113959063B (zh) | 一种空调器的控制方法、控制装置和空调器 | |
CN105444327A (zh) | 一种空调运行控制方法 | |
CN111207486A (zh) | 一种空调智能化霜控制方法、计算机可读存储介质及空调 | |
CN107024046A (zh) | 一种空调器控制方法和空调器 | |
CN108692426B (zh) | 空调器除霜控制方法 | |
CN111895577A (zh) | 一种四通阀换向控制方法、控制装置、存储介质及空调器 | |
CN108036472B (zh) | 空调器除湿控制系统及空调器 | |
CN107120796A (zh) | 空调器除霜控制方法 | |
CN110986283B (zh) | 一种水多联系统制热防冻模式控制方法、计算机可读存储介质及空调 | |
CN108592297B (zh) | 空调器除霜控制方法 | |
CN111102686A (zh) | 一种空调除霜控制方法、计算机可读存储介质及空调 | |
CN103836738B (zh) | 太阳能空调器及其控制方法 | |
CN108692425B (zh) | 空调器除霜控制方法 | |
CN116951715A (zh) | 光伏空调器的控制方法及装置、光伏空调器 | |
CN111089394A (zh) | 一种利用太阳能光伏智能除霜的系统、方法和空调器 | |
CN114777288A (zh) | 一种空调外机除霜方法及装置 | |
CN115435459A (zh) | 空调器的防冷风控制方法及空调器 |
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 | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |