CN111928425A - 一种空气源热泵机组除霜判定方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空气源热泵机组除霜判定方法,包括以下步骤:热泵机组的传感器检测模块获取环境温度、环境湿度、翅片温度;判断环境湿度大于或等于预定除霜湿度,通过环境温度和环境湿度查关系表确定首次除霜时间,获取压缩机运行时间;判断压缩机运行时间大于首次除霜时间,判断翅片温度小于或等于预设除霜翅片温度判断环境温度小于或等于预设除霜环境温度,判断环境温度与翅片温度的差值小于或等于预设除霜环翅差,进入除霜程序。本发明通过获取环境湿度,通过对环境湿度的判断,解决环境湿度过低,机组出现无霜也进入化霜的现象,环境湿度过高,机组出现结霜严重时也不进入化霜的现象,机组因为化霜或结霜过多而导致的能效降低。
Description
技术领域
本发明涉及制冷、空调、热泵行业的节流部件技术领域,具体涉及一种空气源热泵机组除霜判定方法。
背景技术
对于一个热泵或空调系统,冬季运行制热时,通常采用定时除霜或者环境温度、盘管温度、环境温度与盘管温度的差值组合方式除霜,在雾霾天气,相对湿度过大,导致翅片结霜速度加快,而对于传统除霜方式,没有达到除霜时间机组不会进入除霜,这时候机组的制热量已经非常低,用户体验极差。
目前市面上的空气源热泵机组基本上都是以环境温度、盘管温度、环境温度与盘管温度的差值进行进入除霜的条件判断,很大程度上忽略了环境湿度对空气源热泵机组结霜速度的影响;且多采用单一盘管温度作为除霜判定值,如传感器安装位置出现偏差或传感器质量问题导致感应温度存在偏差时存在不能准确判断是否结霜的问题。
为了解决这个问题,特此提出本发明。
发明内容
本发明的目的在于提供一种空气源热泵机组除霜判定方法,解决热泵机组无霜也进入化霜或结霜严重时也不进入化霜的现象。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种空气源热泵机组除霜判定方法,包括以下步骤:
S1:热泵机组的传感器检测模块获取环境温度、环境湿度、翅片温度;
S2:判断环境湿度是否大于或等于预定除霜湿度,判断结果为是,转S3,判断结果为否,转S1;
S3:通过环境温度和环境湿度查关系表确定首次除霜时间,获取压缩机运行时间,转S4;
S4:判断压缩机运行时间是否大于首次除霜时间,判断结果为是,转S5,判断结果为否,转S1;
S5:判断翅片温度是否小于或等于预设除霜翅片温度,判断结果为是,转S6,判断结果为否,转S1;
S6:判断环境温度是否小于或等于预设除霜环境温度,判断结果为是,转S7,判断结果为否,转S1;
S7:判断环境温度与翅片温度的差值是否小于或等于预设除霜环翅差,判断结果为是,转S8,判断结果为否,转S1。
S8:进入除霜程序。
进一步的,所述传感器检测模块包括室外环境温度传感器、湿度传感器以及翅片温度传感器,所述室外环境温度传感器用于获取环境温度;所述湿度传感器用于获取室外环境湿度;所述翅片温度传感器用于获取翅片温度;所述室外环境温度传感器、湿度传感器以及翅片温度传感器均安装于室外机中。
优选的,翅片温度传感器的个数为三个。
进一步的,比较三个传感器值中任意两个传感器的值,如果偏差的绝对值均小于或等于2℃,则取最低温度值作为翅片温度值。
进一步的,三个传感器值的比较其中任意两个的值,如果其中任意一个偏差的绝对值大于2℃,则去掉偏差值最大的传感器的值,取剩下的传感器的最低值作为翅片温度值。
优选的,所述预定除霜湿度范围为20-100。
优选的,所述预设除霜环境温度范围为-30-30℃。
优选的,所述预设除霜翅片温度范围为-30-30℃。
优选的,所述预设除霜环翅差范围为0-30℃。
本发明的有益效果:
1.本发明通过获取环境湿度,通过对环境湿度的判断,解决在北方市场,大部分低温环境,如果环境湿度过低,则机组运行时很难结霜或不结霜,但是机组如果按以环境温度、盘管温度、环境温度与盘管温度的差值进入除霜的条件判断的情况下容易出现无霜也进入化霜的现象,机组因为化霜而导致的能效降低;如果环境湿度过高,则机组运行时极易结霜,但是机组如果按以环境温度、盘管温度、环境温度与盘管温度的差值、固定化霜间隔时间的方式进行进入除霜的条件判断的情况下容易出现结霜严重时也不进入化霜的现象,机组因为换热器结霜过多而导致的能效降低。
2.本发明通过设置多个翅片温度传感器,能更广泛、准确地获取翅片温度,能够更准确、及时的进入除霜程序。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1是本发明空气源热泵机组除霜判定方法流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示,一种空气源热泵机组除霜判定方法,包括以下步骤:
S1:热泵机组的传感器检测模块获取环境温度、环境湿度、翅片温度;
S2:判断环境湿度是否大于预定除霜湿度,判断结果为是,转S3,判断结果为否,转S1;
S3:通过环境温度和环境湿度查关系表确定首次除霜时间,获取压缩机运行时间;
S4:判断压缩机运行时间是否大于首次除霜时间,判断结果为是,转S5,判断结果为否,转S1;
S5:判断翅片温度是否小于或等于预设除霜翅片温度,判断结果为是,转S6,判断结果为否,转S1;
S6:判断环境温度是否小于或等于预设除霜环境温度,判断结果为是,转S7,判断结果为否,转S1;
S7:判断环境温度与翅片温度的差值是否小于或等于预设除霜环翅差,判断结果为是,转S8,判断结果为否,转S1。
S8:进入除霜程序。
制作环境温度、环境湿度和首次除霜间隔关系表,关系表包括多条记录,每条记录包括环境温度、环境湿度和首次除霜间隔三项,环境温度、环境湿度是范围值,通过环境温度、环境湿度值确定首次除霜间隔时间,具体的表如下:
关系表:
环境温度 | 环境湿度 | 首次除霜间隔(分钟) |
20~10 | 20~40 | 90 |
20~10 | 40~70 | 70 |
20~10 | 70~98 | 50 |
10~0 | 20~40 | 70 |
10~0 | 40~70 | 60 |
10~0 | 70~98 | 50 |
0~-5 | 20~40 | 60 |
0~-5 | 40~70 | 45 |
0~-5 | 70~98 | 35 |
-5~-10 | 20~40 | 60 |
-5~-1 | 40~70 | 50 |
-5~-1 | 70~98 | 40 |
-10~20 | 20~40 | 60 |
-10~2 | 40~70 | 40 |
-10~2 | 70~98 | 35 |
-20以下 | 20~40 | 60 |
-20以下 | 40~70 | 40 |
-20以下 | 70~98 | 30 |
本领域的技术人员也可以根据应用过程中的实际参数设定值制作上述关系表。
进一步的,所述传感器检测模块包括室外环境温度传感器、湿度传感器以及翅片温度传感器,所述室外环境温度传感器用于获取环境温度;所述湿度传感器用于获取室外环境湿度;所述翅片温度传感器用于获取翅片温度;所述室外环境温度传感器、湿度传感器以及翅片温度传感器均安装于室外机中。
优选的,翅片温度传感器的个数为三个,用于更广泛、准确地获取翅片温度。
所述翅片温度由三个翅片温度传感器进行综合判断,具体的,三个传感器值的比较其中任意两个的值,如果偏差的绝对值均小于或等于2℃,则取最低温度值作为翅片温度值。
比如,三个翅片温度传感器的温度值分别为1、1.5、2,则翅片温度值为1。
具体的,三个传感器值的比较其中任意两个的值,如果其中任意一个偏差的绝对值大于2℃,则去掉偏差值最大的传感器的值,取剩下的传感器的最低值作为翅片温度值。
比如,三个翅片温度传感器的温度值分别为1、3、3.5,则翅片温度值为3。
具体的,所述预定除霜湿度为20-100。
具体的,所述预设除霜环境温度为-30-30℃;优选的,预设除霜环境温度为12℃。
具体的,所述预设除霜翅片温度为-30-30℃;优选的,预设除霜翅片温度为-1℃。
具体的,所述预设除霜环翅差为0-30℃;优选的,预设除霜环翅差为8℃。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (9)
1.一种空气源热泵机组除霜判定方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:热泵机组的传感器检测模块获取环境温度、环境湿度、翅片温度;
S2:判断环境湿度是否大于或等于预定除霜湿度,判断结果为是,转S3,判断结果为否,转S1;
S3:通过环境温度和环境湿度查关系表确定首次除霜时间,获取压缩机运行时间,转S4;
S4:判断压缩机运行时间是否大于首次除霜时间,判断结果为是,转S5,判断结果为否,转S1;
S5:判断翅片温度是否小于或等于预设除霜翅片温度,判断结果为是,转S6,判断结果为否,转S1;
S6:判断环境温度是否小于或等于预设除霜环境温度,判断结果为是,转S7,判断结果为否,转S1;
S7:判断环境温度与翅片温度的差值是否小于或等于预设除霜环翅差,判断结果为是,转S8,判断结果为否,转S1;
S8:进入除霜程序。
2.根据权利要求1所述空气源热泵机组除霜判定方法,其特征在于,所述传感器检测模块包括室外环境温度传感器、湿度传感器以及翅片温度传感器,所述室外环境温度传感器用于获取环境温度;所述湿度传感器用于获取室外环境湿度;所述翅片温度传感器用于获取翅片温度;所述室外环境温度传感器、湿度传感器以及翅片温度传感器均安装于室外机中。
3.根据权利要求1所述空气源热泵机组除霜判定方法,其特征在于,所述翅片温度传感器的个数为三个。
4.根据权利要求3所述空气源热泵机组除霜判定方法,其特征在于,比较三个传感器值中任意两个传感器的值,如果偏差的绝对值均小于或等于2℃,则取最低温度值作为翅片温度值。
5.根据权利要求3所述空气源热泵机组除霜判定方法,其特征在于,三个传感器值的比较其中任意两个的值,如果其中任意一个偏差的绝对值大于2℃,则去掉偏差值最大的传感器的值,取剩下的传感器的最低值作为翅片温度值。
6.根据权利要求2-4所述空气源热泵机组除霜判定方法,其特征在于,所述预定除霜湿度范围为20-100。
7.根据权利要求2所述空气源热泵机组除霜判定方法,其特征在于,所述预设除霜环境温度范围为-30-30℃。
8.根据权利要求2所述空气源热泵机组除霜判定方法,其特征在于,所述预设除霜翅片温度范围为-30-30℃。
9.根据权利要求2所述空气源热泵机组除霜判定方法,其特征在于,所述预设除霜环翅差范围为0-30℃。
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