CN111156654A - 一种可变容压缩机空调系统运行控制方法、计算机可读存储介质及空调 - Google Patents
一种可变容压缩机空调系统运行控制方法、计算机可读存储介质及空调 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供了一种可变容压缩机空调系统运行控制方法、计算机可读存储介质及空调,空调机组开启运行后,实时检测相电流获得相电流值,当相电流值达到保护设定值进入模块电流保护模式,通过对进入模块电流保护模式前的状态进行检测,依据检测的具体状态进行空调机组压缩机缸体数量或运行频率的适应性调整。通过调整压缩机的运行状态,降低机组运行的负荷,弱化模块电流保护,可以有效减少机组模块电流保护次数,提升用户舒适性体验,同时降低压缩机保护后重复高负荷启动压缩机磨损,提高整机运行可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及空调控制技术领域,具体涉及一种可变容压缩机空调系统运行控制方法、计算机可读存储介质及空调。
背景技术
现有热泵空调机组上,模块电流保护控制模式,主要为了防止压缩机运行相电流过高或其压缩机待液液击影响异常导致压缩机磨损。当机组运行,相电流达到保护设定值,进入模块电流保护,连续几次保护后,机组做停机处理。
但是,针对自由配多联机系统,由于机组使用过程中存在开多台内机或单开内机等不同情况,机组启动负荷及运行负荷会有不同负荷变化。特别在于低温情况下,机组运行可能会由于低温下压缩机油迁移,在系统负荷过高情况下导致压缩机磨损。压缩机是空调系统的“心脏”,保护好压缩机,对空调系统有着至关重要的地位。
现有技术中也有针对上述问题提出了相关的技术方案,如专利号为CN106786390A压缩机保护电路和空调器公开了以控制智能功率模块输出,使得在压缩机的相电流过大时使智能功率模块关断其相电流输出以达到保护压缩机的目的,从压缩机保护电路领域,控制电路上进行优化保护,但是未对控制逻辑进行弱化,对保护后机组重新启动频率控制进行调节。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提出的一种可变容压缩机空调系统运行控制方法,使机组在低温启动出现模块电流保护时,能够有效的保护压缩机,减少机组正常运行出现模块电流次数,可以提高机组运行可靠性。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种可变容压缩机空调系统运行控制方法,空调机组开启运行后,实时检测相电流获得相电流值,当相电流值达到保护设定值进入模块电流保护模式,通过对进入模块电流保护模式前的状态进行检测,依据检测的具体状态进行空调机组压缩机缸体数量或运行频率的适应性调整。通过调整压缩机的运行状态,降低机组运行的负荷,弱化模块电流保护,可以有效减少机组模块电流保护次数,提升用户舒适性体验,同时降低压缩机保护后重复高负荷启动压缩机磨损,提高整机运行可靠性。
进一步的,所述对进入模块电流保护模式前的状态进行检测具体为:检测空调机组的缸体数量L、当前运行的缸体数量K及压缩机运行频率Fi。主要通过调整压缩机的运行缸体数量及运行频率来有效降低机组的负荷,防止高负荷运行影响压缩机性能,同时可以通过检测的参数准确控制压缩机的运行,保证了运行的稳定性。
进一步的,所述依据检测的具体状态进行空调机组压缩机缸体数量或运行频率的适应性调整具体为:若当前运行的缸体数量等于空调机组的缸体数量即K=L,机组进行缸体切换,切换成K-a个缸体运行,调整压缩机运行频率,具体为在压缩机运行频率Fi的基础上降低N Hz运行,并累积模块电流保护次数i,重新启动机组,待机组启动运行一段时间后,判断机组是否正常运行,其中a为预设常量值,N为预设降低频率值。通过切换到低缸数运行,可以有效降低机组运行负荷,同时结合降低频率运行,实现了机组低负荷运行,防止了模块电流的出现,减少进入模块电流保护模式的次数,提升用户的使用体验。
进一步的,所述判断机组是否正常运行具体为:若空调机组能够正常运行,运行过程中不出现保护停机,取消累积保护次数,机组按正常逻辑运行。针对降低缸体数量和降低频率的情况,不出现模块电流不进入保护停机,即表明当前调整是有效的,可以恢复机组的正常运行模式。
进一步的,所述判断机组是否正常运行具体为:若依然出现模块电流,则在当前运行频率的基础上继续降低N Hz运行,当i≥P,机组保护停机,报故障代码,其中P为预设保护次数值。针对只降低运行频率的情况,继续出现模块电流表明当前机组还处于高负荷运行,通过持续降低运行频率来降低负荷,通话判断累积的次数判断,当达到设定的保护次数值就进入保护停机,避免压缩机持续高负荷运行造成磨损。
进一步的,所述依据检测的具体状态进行空调机组压缩机缸体数量或运行频率的适应性调整具体为:若当前运行的缸体数量等于空调机组的缸体数量即K<L,调整压缩机运行频率,具体为在压缩机运行频率Fi的基础上降低N Hz运行,并累积模块电流保护次数i,重新启动机组,待机组启动运行一段时间后,判断机组是否正常运行。当压缩机运行的缸体数量小于总的缸体数量,不需要再降低缸体数量运行,否则可能会对整机运行造成较大的影响,此时通过降低运行频率来调整机组运行负荷是最为有效的方法。
进一步的,所述判断机组是否正常运行具体为:若空调机组能够正常运行,运行过程中不出现保护停机,取消累积保护次数,机组按正常逻辑运行。
进一步的,所述判断机组是否正常运行具体为:若依然出现模块电流,则在当前运行频率的基础上继续降低N Hz运行,当i≥P,机组保护停机,报故障代码。
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可变容压缩机空调系统运行控制方法。
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可变容压缩机空调系统运行控制方法。
本发明提供的一种可变容压缩机空调系统运行控制方法、计算机可读存储介质及空调的有益效果在于:使机组在低温启动出现模块电流保护时,能够有效的保护压缩机,降低压缩机保护后重复高负荷启动压缩机磨损,提高整机运行可靠性;弱化模块电流保护,减少机组正常运行出现模块电流次数,可以提高机组运行可靠性,提升用户舒适性体验。
附图说明
图1为本发明流程示意图。
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1:一种可变容压缩机空调系统运行控制方法。
如图1所示,一种可变容压缩机空调系统运行控制方法,相关符号参数如下:
K:整机机组当前运行缸体(三缸:1/两缸:2)
F:机组当前计算频率;
Fi:机组当前运行频率
i:模块电流保护累积次数;(累积次数i=i+1;依次增加)
N:预设定降低频率值;(可取值:5~15hz,优选取值10hz,不太影响舒适性情况下,尽量降低运行频率值)
P:预定值(可取值:3~8;最优累积次数6次,直接保护停机,原因:避免少次数误判、或多次数保护累积导致压缩机损坏)
具体步骤如下:
当机组正常运行下,出现模块电流时,机组对模块电流保护前状态进行判定:若K=1,机组进行缸体切换,切换成低负荷两缸运行,并在机组当前运行频率Fi的基础上减低预设定降低频率值N,并累积模块电流保护次数i,重新启动机组,待机组启动一定时间后,判定机组是否正常运行,若是正常,取消累积保护次数,机组按正常逻辑运行;若依然出现模块电流,则继续减低频率 N,重复如此,待i≥预定值P,则保护停机,报故障代码;
若K=2,在机组当前运行频率Fi的基础上减低预设定降低频率值N,并累积模块电流保护次数i,重新启动机组,待机组启动一定时间后,判定机组是否正常运行,若是正常,取消累积保护次数,机组按正常逻辑运行,若依然出现模块电流,则继续减低频率Fi,重复如此,待i≥预定值P,则保护停机,报故障代码。
本实施例中,针对自由配多联系统,系统负荷受内机数量、风档、内外环温,设定温度等多中因素影响。特别是室外机低温下长时间放置,由于热平衡与力平衡作用下,压缩机冷媒迁移,会带动部分压缩机油迁移,当机组启动时,负荷变大情况下,由于启动阶段容易出现缺油情况,彼此作用下,容易出现模块电流保护。当其出现保护后,对其保护前运行状态进行判定,待再次启动后,降低其运行缸体数量,降低其运行频率,对其再次启动有着显著的效果,待样机运行过段时间,系统负荷稳定后,再将其恢复正常运行状态。这样子,对其压缩机运行,机组运行可靠性有明显作用。
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所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法。
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所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法。
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)
1.一种可变容压缩机空调系统运行控制方法,其特征在于,空调机组开启运行后,实时检测相电流获得相电流值,当相电流值达到保护设定值进入模块电流保护模式,通过对进入模块电流保护模式前的状态进行检测,依据检测的具体状态进行空调机组压缩机缸体数量或运行频率的适应性调整。
2.如权利要求1所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法,其特征在于,所述对进入模块电流保护模式前的状态进行检测具体为:检测空调机组的缸体数量L、当前运行的缸体数量K及压缩机运行频率Fi。
3.如权利要求2所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法,其特征在于,所述依据检测的具体状态进行空调机组压缩机缸体数量或运行频率的适应性调整具体为:若当前运行的缸体数量等于空调机组的缸体数量即K=L,机组进行缸体切换,切换成K-a个缸体运行,调整压缩机运行频率,具体为在压缩机运行频率Fi的基础上降低N Hz运行,并累积模块电流保护次数i,重新启动机组,待机组启动运行一段时间后,判断机组是否正常运行,其中a为预设常量值,N为预设降低频率值。
4.如权利要求3所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法,其特征在于,所述判断机组是否正常运行具体为:若空调机组能够正常运行,运行过程中不出现保护停机,取消累积保护次数,机组按正常逻辑运行。
5.如权利要求3所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法,其特征在于,所述判断机组是否正常运行具体为:若依然出现模块电流,则在当前运行频率的基础上继续降低N Hz运行,当i≥P,机组保护停机,报故障代码,其中P为预设保护次数值。
6.如权利要求2所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法,其特征在于,所述依据检测的具体状态进行空调机组压缩机缸体数量或运行频率的适应性调整具体为:若当前运行的缸体数量等于空调机组的缸体数量即K<L,调整压缩机运行频率,具体为在压缩机运行频率Fi的基础上降低N Hz运行,并累积模块电流保护次数i,重新启动机组,待机组启动运行一段时间后,判断机组是否正常运行。
7.如权利要求6所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法,其特征在于,所述判断机组是否正常运行具体为:若空调机组能够正常运行,运行过程中不出现保护停机,取消累积保护次数,机组按正常逻辑运行。
8.如权利要求6所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法,其特征在于,所述判断机组是否正常运行具体为:若依然出现模块电流,则在当前运行频率的基础上继续降低N Hz运行,当i≥P,机组保护停机,报故障代码。
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任一项所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法。
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任一项所述的可变容压缩机空调系统运行控制方法。
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