CN111023393A - 一种室外风机的控制方法、系统及空调器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种室外风机的控制方法、系统及空调器,室外风机的控制方法包括:空调器进入制冷或除湿模式后,检测初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝;获取预设的与初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝对应的室外风机风挡;控制室外风机按照对应的风挡运行。本发明的控制方法,采用冷凝器中部盘管温度T冷凝来控制室外风机的运行风挡,冷凝器中部盘管温度T冷凝能够真实反映冷凝温度,准确反映空调器负荷大小,该控制方法能够达到减小空调器电能消耗,保证空调器制冷舒适性的技术效果。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种室外风机的控制方法、系统及空调器。
背景技术
目前空调器的室外风机通常采用多挡电机,其控制方法为根据室外环境温度切换室外风机的运行风挡。用户在夏天使用空调时,室外环境温度变化较小,无论空调器负荷大小如何,室外风机始终保持同一挡转速运行。实际上,空调器负荷大小不仅受室外环境温度的影响,同时也与用户设定温度、室内环境温度等有关。因此,基于室外环境温度对室外风机的风挡进行调节,无法准确反映空调器的负荷大小。尤其是在空调器室内负荷较小而室外环境温度较高时,室外风机高风挡运行导致耗电量大;而在空调器室内负荷较大而室外环境温度较低时,室外风机低风挡运行导致空调制冷舒适度差。因此,有必要对现有室外风机的控制方法进行改进。
发明内容
本发明旨在提出一种室外风机的控制方法、系统及空调器,以解决通过室外环境温度控制室外风机的风挡无法准确反映空调器的负荷大小,导致空调器能耗大、制冷舒适度差的技术问题。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案,
本发明公开了一种室外风机的控制方法,包括:空调器进入制冷或除湿模式后,检测初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝;获取预设的与初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝对应的室外风机风挡;控制室外风机按照对应的风挡运行。
本发明的室外风机的控制方法,采用冷凝器中部盘管温度T冷凝来控制室外风机的运行风挡,冷凝器中部盘管温度T冷凝能够真实反映冷凝温度,准确反映空调器负荷大小,提高空调器的运行可靠性。
进一步地,室外风机按照对应的风挡连续运行预设时间后,获取当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘;对当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘进行比较;若T冷凝-T外盘≥ΔT,控制室外风机维持当前风挡运行;若T冷凝-T外盘<ΔT,控制室外风机在当前风挡的基础上下降一挡运行;当前风挡为最低挡位时,不再下降。
根据该实施例的技术方案,利用冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘的差值,即冷凝器过冷度来判断空调器负荷大小,基于冷凝器过冷度控制风挡切换,可减小空调器电能消耗,保证空调器制冷舒适性。
进一步地,室外风机风挡包括高风挡、中风挡和低风挡;若T冷凝≥第一预设温度,控制室外风机高风挡运行;若第二预设温度≤T冷凝<第一预设温度,控制室外风机中风挡运行;若T冷凝<第二预设温度,控制室外风机低风挡运行;第一预设温度高于第二预设温度。
根据该实施例的技术方案,冷凝器中部盘管温度T冷凝较高,表明空调器的负荷较大,控制室外风机高风挡运行;冷凝器中部盘管温度T冷凝较低,表明空调器的负荷较小,控制室外风机低风挡运行;空调器的运行风挡与T冷凝相对应,在保证空调器制冷舒适性的同时节约空调器能耗。
进一步地,第一预设温度的取值范围为40℃-50℃;第二预设温度的取值范围为20℃-30℃。
根据该实施例的技术方案,选择合理的第一预设温度和第二预设温度,可满足空调器运行需求,改善用户体验。
进一步地,预设时间为2h。
根据该实施例的技术方案,选择合理的预设时间,可以在保证风挡及时转换的同时避免转换过于频繁,保证空调器运行稳定性。
进一步地,室外风机风挡包括高风挡、中风挡和低风挡;当前风挡为高风挡时,ΔT为5℃;当前风挡为中风挡时,ΔT为1℃。
根据该实施例的技术方案,针对不同风挡选择进行风挡转换的过冷度,使该控制方法能够适应于空调器运行的不同需求,保证空调器制冷舒适性。
本发明还提供了一种室外风机的控制系统,包括:检测单元,用于在空调器进入制冷或除湿模式后,检测初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝;控制单元,用于获取预设的与初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝对应的室外风机风挡,并控制室外风机按照对应的风挡运行;检测单元与控制单元连接。
本发明的室外风机的控制系统,采用检测单元检测冷凝器中部盘管温度T冷凝,控制单元基于T冷凝控制室外风机的运行风挡,冷凝器中部盘管温度T冷凝能够真实反映冷凝温度,准确反映空调器负荷大小,提高空调器的运行可靠性。
进一步地,检测单元还用于,在控制单元控制室外风机按照对应的风挡连续运行预设时间后,获取当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘;以及控制单元还用于,对当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘进行比较;若T冷凝-T外盘≥ΔT,控制室外风机维持当前风挡运行;若T冷凝-T外盘<ΔT,控制室外风机在当前风挡的基础上下降一挡运行;当前风挡为最低挡位时,不再下降。
根据该实施例的技术方案,利用冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘的差值,即冷凝器过冷度来判断空调器负荷大小,基于冷凝器过冷度控制风挡切换,可减小空调器电能消耗,保证空调器制冷舒适性。
进一步地,预设时间为2h。
根据该实施例的技术方案,选择合理的预设时间,可以在保证风挡及时转换的同时避免转换过于频繁,保证空调器运行稳定性。
本发明还提供了一种空调器,包括上述任一项的室外风机的控制系统。
本发明的空调器,具有与上述任一项的室外风机的控制系统相同的技术效果。
附图说明
附图1为本发明优选实施例的室外风机的控制方法流程图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
实施例一
本实施例公开了一种室外风机的控制方法,如图1所示,控制方法包括:
空调器进入制冷或除湿模式后,检测初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝;
获取预设的与初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝对应的室外风机风挡;
控制室外风机按照对应的风挡运行。
本实施例优选的,还包括如下步骤:
室外风机按照对应的风挡连续运行预设时间后,获取当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘;
对当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘进行比较;
若T冷凝-T外盘≥ΔT,控制室外风机维持当前风挡运行;
若T冷凝-T外盘<ΔT,控制室外风机在当前风挡的基础上下降一挡运行;
当前风挡为最低挡位时,不再下降。
本发明的室外风机的控制方法,空调器进入制冷或除湿模式后,基于冷凝器中部盘管温度T冷凝来控制室外风机的风挡,冷凝器中部盘管温度T冷凝能够真实反映冷凝温度,准确反映空调器负荷大小,提高空调器的运行可靠性。空调器连续运行预设时间后,基于冷凝器过冷度,即冷凝器中部盘管温度T冷凝与冷凝器出口温度T外盘的差值来判断空调器负荷大小,控制风挡切换。冷凝器过冷度较高表明空调器负荷较大,控制室外风机维持当前风挡运行;冷凝器过冷度较低表明空调器负荷较小,控制室外风机在当前风挡的基础上下降一挡运行。本发明的室外风机的控制方法能够减小空调器能耗,保证空调器制冷舒适性。
本实施例进一步优选的,预设时间为2h。选择合理的预设时间,可以在保证风挡及时转换的同时避免转换过于频繁,保证空调器运行稳定性。
如图1所示,室外风机风挡包括高风挡、中风挡和低风挡。预设的室外风机风挡与初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝对应关系包括:
若T冷凝≥第一预设温度,控制室外风机高风挡运行;
若第二预设温度≤T冷凝<第一预设温度,控制室外风机中风挡运行;
若T冷凝<第二预设温度,控制室外风机低风挡运行;
其中,第一预设温度高于第二预设温度。
初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝较高,表明空调器的负荷较大,控制室外风机高风挡运行;初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝较低,表明空调器的负荷较小,控制室外风机低风挡运行;空调器的运行风挡与初始的T冷凝相对应,在保证空调器制冷舒适性的同时节约空调器能耗。
优选的,第一预设温度的取值范围为40℃-50℃;第二预设温度的取值范围为20℃-30℃。选择合理的第一预设温度和第二预设温度,可满足空调器运行需求,改善用户体验。如图1所示,本实施例进一步优选的,第一预设温度为45℃;第二预设温度为25℃。
优选的,当前风挡为高风挡时,ΔT取值为5℃;当前风挡为中风挡时,ΔT取值为1℃。针对空调器当前运行风挡选择风挡转换的过冷度,使该控制方法能够适应于空调器运行的不同需求,保证空调器制冷舒适性。
实施例二
本实施例提供了一种室外风机的控制系统,包括:
检测单元,用于在空调器进入制冷或除湿模式后,检测初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝;
控制单元,用于获取预设的与初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝对应的室外风机风挡,并控制室外风机按照对应的风挡运行;检测单元与控制单元连接。
本实施例优选的,检测单元还用于,在控制单元控制室外风机按照对应的风挡连续运行预设时间后,获取当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘;
以及控制单元还用于,对当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘进行比较;若T冷凝-T外盘≥ΔT,控制室外风机维持当前风挡运行;若T冷凝-T外盘<ΔT,控制室外风机在当前风挡的基础上下降一挡运行;当前风挡为最低挡位时,不再下降。
本实施例中,检测单元包括用于检测冷凝器中部盘管温度T冷凝的冷凝温度传感器和用于检测冷凝器出口温度T外盘的外盘温度传感器。控制单元包括计时单元、计算单元和运行控制单元。计时单元用于对室外风机的连续运行时间进行统计;计算单元用于计算冷凝器中部盘管温度T冷凝与冷凝器出口温度T外盘的差值;运行控制单元用于根据初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝控制室外风机按照对应的风挡运行,或者根据冷凝器中部盘管温度T冷凝与冷凝器出口温度T外盘的差值控制室外风机挡位转换。其中,冷凝温度传感器和外盘温度传感器均分别与计算单元和运行控制单元连接,运行控制单元还分别与计时单元和计算单元连接。
本实施例的室外风机的控制系统,采用检测单元检测冷凝器中部盘管温度T冷凝,控制单元基于T冷凝控制室外风机的初始运行风挡,冷凝器中部盘管温度T冷凝能够真实反映冷凝温度,准确反映空调器负荷大小,提高空调器的运行可靠性。本实施例优选的技术方案中,控制单元控制空调器连续运行预设时间后,基于冷凝器过冷度,即冷凝器中部盘管温度T冷凝与冷凝器出口温度T外盘的差值来判断空调器负荷大小,控制风挡切换。冷凝器过冷度较高表明空调器负荷较大,控制室外风机维持当前风挡运行;冷凝器过冷度较低表明空调器负荷较小,控制室外风机在当前风挡的基础上下降一挡运行。本发明的室外风机的控制方法能够减小空调器能耗,保证空调器制冷舒适性。
本实施例进一步优选的,预设时间为2h。选择合理的预设时间,可以在保证风挡及时转换的同时避免转换过于频繁,保证空调器运行稳定性。
本实施例的室外风机的控制系统,室外风机风挡包括高风挡、中风挡和低风挡。预设的室外风机风挡与初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝对应关系为:
若T冷凝≥第一预设温度,控制单元控制室外风机高风挡运行;
若第二预设温度≤T冷凝<第一预设温度,控制单元控制室外风机中风挡运行;
若T冷凝<第二预设温度,控制单元控制控制室外风机低风挡运行;
其中,第一预设温度高于第二预设温度。
优选的,第一预设温度的取值范围为40℃-50℃;第二预设温度的取值范围为20℃-30℃。本实施例进一步优选的,第一预设温度为45℃;第二预设温度为25℃。
优选的,当前风挡为高风挡时,ΔT取值为5℃;当前风挡为中风挡时,ΔT取值为1℃。
实施例三
本实施例提供了一种空调器,空调器为分体式,包括室内机和室外机。室外机包括上述的室外风机的控制系统。室外风机的控制系统与实施例二相同,在此不再赘述。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (10)
1.一种室外风机的控制方法,其特征在于,包括:
空调器进入制冷或除湿模式后,检测初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝;
获取预设的与初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝对应的室外风机风挡;
控制室外风机按照对应的风挡运行。
2.如权利要求1所述的室外风机的控制方法,其特征在于,
室外风机按照对应的风挡连续运行预设时间后,获取当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘;
对当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘进行比较;
若T冷凝-T外盘≥ΔT,控制室外风机维持当前风挡运行;
若T冷凝-T外盘<ΔT,控制室外风机在当前风挡的基础上下降一挡运行;
当前风挡为最低挡位时,不再下降。
3.如权利要求1或2所述的室外风机的控制方法,其特征在于,
室外风机风挡包括高风挡、中风挡和低风挡;
若T冷凝≥第一预设温度,控制室外风机高风挡运行;
若第二预设温度≤T冷凝<第一预设温度,控制室外风机中风挡运行;
若T冷凝<第二预设温度,控制室外风机低风挡运行;
第一预设温度高于第二预设温度。
4.如权利要求3所述的室外风机的控制方法,其特征在于,
所述第一预设温度的取值范围为40℃-50℃;
所述第二预设温度的取值范围为20℃-30℃。
5.如权利要求2所述的室外风机的控制方法,其特征在于,
所述预设时间为2h。
6.如权利要求2或5所述的室外风机的控制方法,其特征在于,
室外风机风挡包括高风挡、中风挡和低风挡;
当前风挡为高风挡时,ΔT为5℃;
当前风挡为中风挡时,ΔT为1℃。
7.一种室外风机的控制系统,其特征在于,包括:
检测单元,用于在空调器进入制冷或除湿模式后,检测初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝;
控制单元,用于获取预设的与初始的冷凝器中部盘管温度T冷凝对应的室外风机风挡,并控制室外风机按照对应的风挡运行;
所述检测单元与控制单元连接。
8.如权利要求7所述的室外风机的控制系统,其特征在于,
检测单元还用于,在控制单元控制室外风机按照对应的风挡连续运行预设时间后,获取当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘;
以及控制单元还用于,对当前的冷凝器中部盘管温度T冷凝和冷凝器出口温度T外盘进行比较;
若T冷凝-T外盘≥ΔT,控制室外风机维持当前风挡运行;
若T冷凝-T外盘<ΔT,控制室外风机在当前风挡的基础上下降一挡运行;
当前风挡为最低挡位时,不再下降。
9.如权利要求8所述的室外风机的控制系统,其特征在于,
所述预设时间为2h。
10.一种空调器,其特征在于,包括权利要求7-9中任一项所述的室外风机的控制系统。
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