CN111121225A - 一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器 - Google Patents

一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器 Download PDF

Info

Publication number
CN111121225A
CN111121225A CN201911397899.4A CN201911397899A CN111121225A CN 111121225 A CN111121225 A CN 111121225A CN 201911397899 A CN201911397899 A CN 201911397899A CN 111121225 A CN111121225 A CN 111121225A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
air conditioner
fault
pipe
preset
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
CN201911397899.4A
Other languages
English (en)
Inventor
李兆东
黄春
刘合心
章秋平
杨恒
刘潘
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.)
Ningbo Aux Electric Co Ltd
Original Assignee
Ningbo Aux Electric Co Ltd
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 Ningbo Aux Electric Co Ltd filed Critical Ningbo Aux Electric Co Ltd
Priority to CN201911397899.4A priority Critical patent/CN111121225A/zh
Publication of CN111121225A publication Critical patent/CN111121225A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/32Responding to malfunctions or emergencies
    • F24F11/38Failure diagnosis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/77Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by controlling the speed of ventilators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • F24F2110/12Temperature of the outside air
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Abstract

本发明提供一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器,所述检测方法包括:空调器关机状态下检测到空调器处于高压保护模式;检测室外环境温度T,当室外环境温度T满足第一预设条件时,继续运行下一步;空调器开机,实时检测空调器的高压侧换热器中管温度T;根据高压侧换热器中管温度T的取值范围判断故障类型,并显示相应的故障代码。避免了空调器仅由于高压压力开关的物理损坏而停止运行,增加了用户体验,并为售后维修留出了充足的时间。

Description

一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器。
背景技术
在现有的空调器上,通常会使用压力开关来控制空调器的运行,压力开关分为高压压力开关和低压压力开关,当空调器的高压压力过高时,空调器会启动高压保护,当出现高压保护时,维修人员到现场后需要重新检测系统从而确定高压保护出现的原因,高压保护一般有两个原因,一是高压压力开关的物理损坏,二是空调器发生系统故障。
现有技术中出现高压保护后空调器会锁死,用户无法使用空调器,如果空调器断电之后重新开机恢复使用,遇到恶劣情况将会引起空调器过度使用导致压缩机损坏,造成重大损失。实际上空调器能否继续运行,与高压保护出现的原因有关,如果只是由于高压压力开关的物理损坏而导致高压保护,等待维修人员检修的时间内,空调器是可以继续运行的;如果由于系统故障而导致高压保护,则空调不可恢复运行,必须等维修人员维修后才可继续使用,避免造成压缩机损坏。
发明内容
本发明解决的技术问题是如何避免空调器仅由于高压压力开关的物理损坏而停止运行。
为解决上述技术问题,本发明提供一种高压保护模式下故障的检测方法,包括:步骤S100、空调器关机状态下检测到空调器处于高压保护模式;步骤S200、检测室外环境温度T,当室外环境温度T满足第一预设条件时,运行步骤S300;步骤S300、空调器开机,实时检测空调器的高压侧换热器中管温度T;步骤S400、根据高压侧换热器中管温度T的取值范围判断故障类型,并显示相应的故障代码。
避免了空调器仅由于高压压力开关的物理损坏而停止运行,增加了用户体验,并为售后维修留出了充足的时间。
进一步地,所述步骤S200还包括:当室外环境温度T不满足第一预设条件时,不允许空调器开机,故障报警,显示故障代码A。
进一步地,所述第一预设条件为:制冷模式时T≥第一预设温度T1,制热模式时T≤第二预设温度T2
在压力开关出现故障的前提下,让用户在较好的工况下使用空调,避免了由于恶劣工况下带故障运行,从而导致更大的损失,例如压缩机损毁等问题。
进一步地,第一预设温度T1≥30℃,第二预设温度T2≤15℃。
第一预设温度T1≥30℃,保证制冷模式下室外风机稳定转速运行,如果室外环境温度过低,则高压压力偏低,可能会出现室外机风机档位频繁切换变化,导致高压压力不稳定,影响检测稳定性,增加风险。
第二预设温度T2≤15℃,保证制热模式下室外风机稳定转速运行,如果室外环境温度过高,则室外机风机档位可能出现频繁切换变化,影响高压压力不稳定及检测稳定性,增加风险。
进一步地,所述步骤S400还包括:当高压侧换热器中管温度T满足第二预设条件时,允许空调器继续运行,故障报警,显示故障代码B;当高压侧换热器中管温度T满足第三预设条件时,空调器停机报警,显示故障代码C。
不同的故障代码代表不同的故障类型,通过故障代码,售后维修人员可以合理安排维修时间,紧急的先行处理,不紧急的稍后处理。
进一步地,所述第二预设条件为:高压侧换热器中管温度T<第三预设温度T3,或第三预设温度T3≤高压侧换热器中管温度T≤第四预设温度T4,且持续时间小于第一预设时间t;所述第三预设条件为:高压侧换热器中管温度T≥第四预设温度T4,或高压侧换热器中管温度T≥第三预设温度T3,且持续时间大于等于第一预设时间t。
进一步地,所述步骤S400还包括:高压侧换热器中管温度T<第三预设温度T3,允许空调器继续运行,故障报警,显示故障代码B;第三预设温度T3≤高压侧换热器中管温度T≤第四预设温度T4,此时进一步判断该状态的持续时间,如果持续时间小于第一预设时间t,允许空调器继续运行,故障报警,显示故障代码B;如果持续时间大于等于第一预设时间t,空调器停机报警,显示故障代码C;高压侧换热器中管温度T≥第四预设温度T4,空调器停机报警,显示故障代码C。
高压侧换热器中管温度在制冷模式下为室外机冷凝器中间盘管的温度,在制热模式下为室内机蒸发器中间盘管的温度,高压侧换热器中管温度可一定程度上体现高压压力,因此当高压压力开关相关器件物理损坏时,在高压侧换热器中管温度相比保护阈值余量较大时,可以允许用户继续使用空调。
进一步地,55℃≤第三预设温度T3≤59℃,59℃≤第四预设温度T4≤65℃,1min≤第一预设时间t≤20min。
进一步地,第三预设温度T3为57℃,第四预设温度T4为62℃,第一预设时间t为10min。
压缩机的高压侧换热器中管温度在正常范围内,说明高压保护是单纯由于高压压力开关物理器件发生损坏造成的,空调器的系统正常,可以继续运行;压缩机的高压侧换热器中管温度偏高,说明空调器存在系统故障引起高压保护,空调器停机且不可恢复运行,须等维修人员维修后才可继续使用。
本发明还提供了一种高压保护模式下故障的检测装置,包括:检测单元,所述检测单元用于检测室外环境温度和高压侧换热器中管温度;报警单元,所述报警单元用于进行故障报警;显示单元,所述显示单元用于显示故障代码;控制单元,所述控制单元用于根据所述室外环境温度和高压侧换热器中管温度,控制空调器开停机、控制报警单元报警并控制显示单元显示不同的故障代码。
本发明还提供了一种空调器,包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现上述的一种高压保护模式下故障的检测方法。
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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为实施例1中的高压保护模式下故障的检测方法的流程示意图;
图2为实施例2中的高压保护模式下故障的检测方法的流程示意图。
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。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。
实施例1
高压压力开关设置在室外机的压缩机的排气管路上,高压压力开关用于检测压缩机的排气压力,在当排气压力过高时,高压压力开关向控制板传输信号,使得压缩机停止运行,从而避免在压缩机出现堵塞或者工况过于恶劣,导致压缩机排气压力过高,使得冷冻机油碳化的问题,但是高压保护停机要排除仅由于高压压力开关的物理损坏而导致空调器停止运行的情况。
本实施例提供的一种高压保护模式下故障的检测方法如附图1所示。
一种高压保护模式下故障的检测方法,包括:
步骤S100、空调器关机状态下检测到空调器处于高压保护模式。
在空调器关机状态下检测到高压保护,说明高压压力开关的相关物理器件发生损坏,例如高压压力开关损坏、高压压力开关和控制器间的连接线损坏、高压压力开关的控制器端口损坏,但是此时并不能确定空调器是否有系统故障,例如压缩机出现堵塞或者工况过于恶劣。
步骤S200、检测室外环境温度T,当室外环境温度T满足第一预设条件时,运行步骤S300;当室外环境温度T不满足第一预设条件时,不允许空调器开机,进行故障报警,提醒用户报修,显示故障代码A。
在压力开关出现故障的前提下,让用户在较好的工况下使用空调,避免了由于恶劣工况下带故障运行,从而导致更大的损失,例如压缩机损毁等问题。
第一预设条件为:制冷模式时T≥第一预设温度T1,制热模式时T≤第二预设温度T2
其中,第一预设温度T1≥30℃,优选30℃,保证制冷模式下室外风机稳定转速运行,如果室外环境温度过低,则高压压力偏低,可能会出现室外机风机档位频繁切换变化,导致高压压力不稳定,影响检测稳定性,增加风险。
第二预设温度T2≤15℃,优选10℃,保证制热模式下室外风机稳定转速运行,如果室外环境温度过高,则室外机风机档位可能出现频繁切换变化,影响高压压力不稳定及检测稳定性,增加风险。
步骤S300、空调器开机,实时检测空调器的高压侧换热器中管温度T换。
高压侧换热器中管温度在制冷模式下为室外机冷凝器中间盘管的温度,在制热模式下为室内机蒸发器中间盘管的温度。
高压侧换热器中管温度可一定程度上体现高压压力,因此当高压压力开关相关器件物理损坏时,在高压侧换热器中管温度相比保护阈值余量较大时,可以允许用户继续使用空调。
步骤S400、根据高压侧换热器中管温度T的取值范围判断故障类型,并显示相应的故障代码。
不同的故障代码代表不同的故障类型,通过故障代码,售后维修人员可以合理安排维修时间,紧急的先行处理,不紧急的稍后处理。
步骤S410、当高压侧换热器中管温度T满足第二预设条件时,允许空调器继续运行,故障报警,提醒用户报修,显示故障代码B。
第二预设条件为:高压侧换热器中管温度T<第三预设温度T3,或第三预设温度T3≤高压侧换热器中管温度T≤第四预设温度T4,且持续时间小于第一预设时间t;
其中,55℃≤第三预设温度T3≤59℃,优选57℃;
59℃≤第四预设温度T4≤65℃,优选62℃;
同一检测过程中,第三预设温度T3<第四预设温度T4
1min≤第一预设时间t≤20min,优选10min;
压缩机的高压侧换热器中管温度在正常范围内,说明高压保护是单纯由于高压压力开关物理器件发生损坏造成的,空调器的系统正常,可以继续运行。
步骤S420、当高压侧换热器中管温度T满足第三预设条件时,空调器停机报警,提醒用户报修,显示故障代码C。
第三预设条件为:高压侧换热器中管温度T≥第四预设温度T4,或高压侧换热器中管温度T≥第三预设温度T3,且持续时间大于等于第一预设时间t;
压缩机的高压侧换热器中管温度偏高,说明空调器存在系统故障引起高压保护,空调器停机且不可恢复运行,须等维修人员维修后才可继续使用。
通过本实施例中的高压保护模式下故障的检测方法避免了空调器仅由于高压压力开关的物理损坏而停止运行,增加了用户体验,并为售后维修留出了充足的时间。
空调器停机包括但不限于空调停止制冷和/或空调停止制热,空调器停机指的是空调的功能单元停止工作,而控制单元仍继续运行。
实施例2
本实施例提供的一种高压保护模式下故障的检测方法如附图2所示。
具体的,本实施例提供的高压保护模式下故障的检测方法基本采用与上述实施例1相同的步骤。
区别在于:步骤S400的具体判断逻辑不同。
具体地,步骤S410′、高压侧换热器中管温度T<第三预设温度T3,允许空调器继续运行,故障报警,显示故障代码B;
步骤S420′、第三预设温度T3≤高压侧换热器中管温度T≤第四预设温度T4,此时进一步判断该状态的持续时间,如果持续时间小于第一预设时间t,允许空调器继续运行,故障报警,显示故障代码B;如果持续时间大于等于第一预设时间t,空调器停机报警,显示故障代码C;
步骤S430′、高压侧换热器中管温度T≥第四预设温度T4,空调器停机报警,显示故障代码C。
实施例3
一种高压保护模式下故障的检测装置,包括:
检测单元,所述检测单元用于检测室外环境温度和高压侧换热器中管温度;
报警单元,所述报警单元用于进行故障报警;
显示单元,所述显示单元用于显示故障代码;
控制单元,所述控制单元用于根据所述室外环境温度和高压侧换热器中管温度,控制空调器开停机、控制报警单元报警并控制显示单元显示不同的故障代码。
实施例4
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现如上述的高压保护模式下故障的检测方法。
上述实施例方法中的全部或部分流程,通过计算机程序来指令控制装置来完成,所述的程序可存储于可读存储介质中,所述程序在执行时可包括如上述各实施例的流程,其中所述的可读存储介质可为存储器、磁盘、光盘等。
实施例5
一种空调器,包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现如上述的高压保护模式下故障的检测方法。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,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过程、方法、物品或者设备所固有的要素。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过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (11)

1.一种高压保护模式下故障的检测方法,其特征在于,包括:
步骤S100、空调器关机状态下检测到空调器处于高压保护模式;
步骤S200、检测室外环境温度T,当室外环境温度T满足第一预设条件时,运行步骤S300;
步骤S300、空调器开机,实时检测空调器的高压侧换热器中管温度T
步骤S400、根据高压侧换热器中管温度T的取值范围判断故障类型,并显示相应的故障代码。
2.根据权利要求1所述的一种高压保护模式下故障的检测方法,其特征在于,所述步骤S200还包括:当室外环境温度T不满足第一预设条件时,不允许空调器开机,故障报警,显示故障代码A。
3.根据权利要求1或2所述的一种高压保护模式下故障的检测方法,其特征在于,所述第一预设条件为:制冷模式时T≥第一预设温度T1,制热模式时T≤第二预设温度T2
4.根据权利要求4所述的一种高压保护模式下故障的检测方法,其特征在于,第一预设温度T1≥30℃,第二预设温度T2≤15℃。
5.根据权利要求1所述的一种高压保护模式下故障的检测方法,其特征在于,所述步骤S400还包括:
当高压侧换热器中管温度T满足第二预设条件时,允许空调器继续运行,故障报警,显示故障代码B;
当高压侧换热器中管温度T满足第三预设条件时,空调器停机报警,显示故障代码C。
6.根据权利要求5所述的一种高压保护模式下故障的检测方法,其特征在于,所述第二预设条件为:高压侧换热器中管温度T<第三预设温度T3,或第三预设温度T3≤高压侧换热器中管温度T≤第四预设温度T4,且持续时间小于第一预设时间t;
所述第三预设条件为:高压侧换热器中管温度T≥第四预设温度T4,或高压侧换热器中管温度T≥第三预设温度T3,且持续时间大于等于第一预设时间t。
7.根据权利要求1所述的一种高压保护模式下故障的检测方法,其特征在于,所述步骤S400还包括:
高压侧换热器中管温度T<第三预设温度T3,允许空调器继续运行,故障报警,显示故障代码B;
第三预设温度T3≤高压侧换热器中管温度T≤第四预设温度T4,此时进一步判断该状态的持续时间,如果持续时间小于第一预设时间t,允许空调器继续运行,故障报警,显示故障代码B;如果持续时间大于等于第一预设时间t,空调器停机报警,显示故障代码C;
高压侧换热器中管温度T≥第四预设温度T4,空调器停机报警,显示故障代码C。
8.根据权利要求6或7所述的一种高压保护模式下故障的检测方法,其特征在于,其特征在于,55℃≤第三预设温度T3≤59℃,59℃≤第四预设温度T4≤65℃,1min≤第一预设时间t≤20min。
9.根据权利要求8所述的一种高压保护模式下故障的检测方法,其特征在于,第三预设温度T3为57℃,第四预设温度T4为62℃,第一预设时间t为10min。
10.一种高压保护模式下故障的检测装置,其特征在于,包括:
检测单元,所述检测单元用于检测室外环境温度和高压侧换热器中管温度;
报警单元,所述报警单元用于进行故障报警;
显示单元,所述显示单元用于显示故障代码;
控制单元,所述控制单元用于根据所述室外环境温度和高压侧换热器中管温度,控制空调器开停机、控制报警单元报警并控制显示单元显示不同的故障代码。
11.一种空调器,其特征在于,包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现如权利要求1-9任一所述的一种高压保护模式下故障的检测方法。
CN201911397899.4A 2019-12-30 2019-12-30 一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器 Pending CN111121225A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911397899.4A CN111121225A (zh) 2019-12-30 2019-12-30 一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911397899.4A CN111121225A (zh) 2019-12-30 2019-12-30 一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111121225A true CN111121225A (zh) 2020-05-08

Family

ID=70505397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911397899.4A Pending CN111121225A (zh) 2019-12-30 2019-12-30 一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111121225A (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102261720A (zh) * 2011-06-24 2011-11-30 宁波奥克斯电气有限公司 直流变频多联外机制冷时冷凝器中部防超温的控制方法
CN102563819A (zh) * 2011-12-05 2012-07-11 Tcl空调器(中山)有限公司 一种空调器及其故障排查方法
CN107166667A (zh) * 2017-06-12 2017-09-15 广东美的暖通设备有限公司 风机转速调节方法、装置及计算机可读存储介质
CN107991019A (zh) * 2017-11-27 2018-05-04 宁波奥克斯电气股份有限公司 高压传感器故障处理方法及装置
EP3358267A1 (en) * 2017-02-03 2018-08-08 LG Electronics Inc. Air-conditioner system and control method
CN109282425A (zh) * 2018-09-29 2019-01-29 珠海格力电器股份有限公司 一种空调系统及其压力异常的自检测方法
CN109539474A (zh) * 2018-10-18 2019-03-29 珠海格力电器股份有限公司 空调控制方法和装置
CN110425686A (zh) * 2019-08-09 2019-11-08 珠海格力电器股份有限公司 风冷模块机组化霜控制方法、计算机装置以及计算机可读存储介质

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102261720A (zh) * 2011-06-24 2011-11-30 宁波奥克斯电气有限公司 直流变频多联外机制冷时冷凝器中部防超温的控制方法
CN102563819A (zh) * 2011-12-05 2012-07-11 Tcl空调器(中山)有限公司 一种空调器及其故障排查方法
EP3358267A1 (en) * 2017-02-03 2018-08-08 LG Electronics Inc. Air-conditioner system and control method
CN107166667A (zh) * 2017-06-12 2017-09-15 广东美的暖通设备有限公司 风机转速调节方法、装置及计算机可读存储介质
CN107991019A (zh) * 2017-11-27 2018-05-04 宁波奥克斯电气股份有限公司 高压传感器故障处理方法及装置
CN109282425A (zh) * 2018-09-29 2019-01-29 珠海格力电器股份有限公司 一种空调系统及其压力异常的自检测方法
CN109539474A (zh) * 2018-10-18 2019-03-29 珠海格力电器股份有限公司 空调控制方法和装置
CN110425686A (zh) * 2019-08-09 2019-11-08 珠海格力电器股份有限公司 风冷模块机组化霜控制方法、计算机装置以及计算机可读存储介质

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
王连森: "《城市轨道交通车辆维护与检修》", 30 June 2012, 中国铁道出版社 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10415842B2 (en) Outdoor unit for air conditioner, air conditioner, and method for controlling air conditioner
JP5507199B2 (ja) 空気調和装置の故障診断システム
CN111121227B (zh) 一种低压压力开关保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器
CN113357746B (zh) 电子膨胀阀异常检测控制方法、装置、空调器和存储介质
US9500366B2 (en) Furnace control with safety circuit and non-volatile memory
WO2012077398A1 (ja) 空気調和機
CN109282424B (zh) 空调器控制方法、空调器控制装置
CN109798703B (zh) 热泵机组及其除霜控制方法、装置
CN110736184A (zh) 空调器及其异常类型的检测方法和装置
CN111043707A (zh) 一种压缩机反转的检测方法及空调器
CN107869822B (zh) 一种多联机空调监控方法、监控系统及室外主机
JP6183024B2 (ja) 空調機システム
WO2022188398A1 (zh) 用于控制空调器的方法及装置、空调器
CN112710102B (zh) 四通阀串气检测方法、存储介质及空调器
CN113551371A (zh) 空调器的高低压阀状态检测方法、装置、空调器与介质
CN111121225A (zh) 一种高压保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器
JP2000274773A (ja) 空気調和機の制御方法
CN113883657B (zh) 一种空调器外盘管温度传感器脱落控制方法及空调器
CN111023440B (zh) 一种空调低压传感器故障的检测方法、装置及空调器
JP2011145017A (ja) 空気調和装置
JP5404074B2 (ja) 空気調和装置
CN114484716A (zh) 一种空调及其控制方法、装置和计算机可读存储介质
CN111649498B (zh) 冰箱制冷系统
CN110940032B (zh) 功率模块温度检测控制方法、装置、存储介质及空调器
CN114322240A (zh) 空调器控制方法、装置以及空调器

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
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200508