CN112594865B - 风机故障处理方法、装置以及电子装置 - Google Patents

风机故障处理方法、装置以及电子装置 Download PDF

Info

Publication number
CN112594865B
CN112594865B CN202011432831.8A CN202011432831A CN112594865B CN 112594865 B CN112594865 B CN 112594865B CN 202011432831 A CN202011432831 A CN 202011432831A CN 112594865 B CN112594865 B CN 112594865B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fan
pressure
compressor
determining
fault
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.)
Active
Application number
CN202011432831.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112594865A (zh
Inventor
张帆
程春雨
黄志辉
吕千浩
赖聪
张�荣
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.)
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Original Assignee
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai filed Critical Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
Priority to CN202011432831.8A priority Critical patent/CN112594865B/zh
Publication of CN112594865A publication Critical patent/CN112594865A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112594865B publication Critical patent/CN112594865B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明公开了一种风机故障处理方法、装置以及电子装置。其中,该方法包括:获取压缩机的启动运行模式;按照启动运行模式确定待检测的目标参数集合,其中,目标参数集合用于描述风机运行状态;当基于目标参数集合确定风机发生故障时,发出风机故障告警并开启整机停机保护。本发明解决了现有技术中,当风机发生故障时存在故障告警滞后的技术问题。

Description

风机故障处理方法、装置以及电子装置
技术领域
本发明涉及智能控制领域,具体而言,涉及一种风机故障处理方法、装置以及电子装置。
背景技术
空调作为家用电器之一,已在人们的生活中广泛应用。现有的空调在发生故障时,通常产生故障警告,以提醒用户空调发生了故障。其中,风机是空调设备中的部件,当风机发生故障时,如果无法对风机进行及时的判断和处理,则可能对压缩机和空调系统管路造成极大损伤。
在现有技术中,可根据风机的信号电压,对风机的运行状态和是否开启风机保护进行判断和处理。该方法虽然能够降低风机过负荷运转的可能性,提升风机运转稳定性,但该方案只根据单一参数(即风机信号电压)对风机的运行状态进行判断,当系统检测到风机运行参数异常时,由风机故障引发的空调系统的损害早已产生,导致故障告警滞后,且不利于追溯风机故障原因。而且,该方案也未开启压缩机保护,当风机故障时会增大对压缩机所造成的损伤。
另外,现有技术还可在机组达到触发故障保护模式的状态时,通过调整机组的运行参数,来达到避免机组在以后的使用中频繁触发故障保护模式的目的。但当风机第一次触发故障保护模式时,才反馈给机组进行运行参数的调整,无法有效的避免机组触发故障保护模式。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种风机故障处理方法、装置以及电子装置,以至少解决现有技术中,当风机发生故障时存在故障告警滞后的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种风机故障处理方法,包括:获取压缩机的启动运行模式;按照启动运行模式确定待检测的目标参数集合,其中,目标参数集合用于描述风机运行状态;当基于目标参数集合确定风机发生故障时,发出风机故障告警并开启整机停机保护。
进一步地,风机故障处理方法还包括:当启动运行模式为制冷模式或除湿模式时,将室内换热器管温和压缩机排气压力确定为目标参数集合。
进一步地,风机故障处理方法还包括:实时检测室内换热器管温;当室内换热器管温小于或等于第一温度阈值时,启动计时器;在计时器设定的第一预设时长内,当出现室内换热器管温大于第一温度阈值时,重置计时器;当第一预设时长计时结束并且室内换热器管温仍然小于或等于第一温度阈值时,确定内风机发生故障。
进一步地,风机故障处理方法还包括:当控制压缩机连续运行达到第二预设时长时,检测第一压力,其中,第一压力为第二预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;当控制压缩机连续运行达到第三预设时长时,检测第二压力,其中,第二压力为第三预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;计算第二压力与第一压力的压力差值;当压力差值大于第一压力阈值时,确定外风机发生故障。
进一步地,风机故障处理方法还包括:当启动运行模式为制热模式时,将室外换热器管温、环境温度和压缩机排气压力确定为目标参数集合。
进一步地,风机故障处理方法还包括:当控制压缩机连续运行达到第四预设时长时,检测第三压力,其中,第三压力为第四预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;当控制压缩机连续运行达到第五预设时长时,检测第四压力,其中,第四压力为第五预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;计算第四压力与第三压力的压力差值;当压力差值大于第二压力阈值时,确定内风机发生故障。
进一步地,风机故障处理方法还包括:当控制压缩机连续运行达到第六预设时长时,计算环境温度与室外换热器管温之间的温度差值;当温度差值大于或等于第二温度阈值时,确定外风机发生故障。
进一步地,风机故障处理方法还包括:在开启整机停机保护之后,当连续停机时长达到第七预设时长时,恢复启动压缩机。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种风机故障处理装置,包括:获取模块,用于获取压缩机的启动运行模式;确定模块,用于按照启动运行模式确定待检测的目标参数集合,其中,目标参数集合用于描述风机运行状态;处理模块,用于当基于目标参数集合确定风机发生故障时,发出风机故障告警并开启整机停机保护。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种非易失性存储介质,该非易失性存储介质中存储有计算机程序,其中,计算机程序被设置为运行时执行上述的风机故障处理方法。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种处理器,该处理器用于运行程序,其中,程序被设置为运行时执行上述的风机故障处理方法。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,处理器被设置为运行计算机程序以执行上述的风机故障处理方法。
在本发明实施例中,采用不同运行模式下的参数确定风机是否发生故障的方式,在获取压缩机的启动云心该模式之后,通过按照启动运行模式确定待检测的目标参数集合,当基于目标参数集合确定风机发生故障时,发出风机故障告警并开启整机停机保护。
在上述过程中,本申请根据目标参数集合来确定风机运行状态,与现有的根据风机信号电压的单一参数确定风机运行状态相比,本申请能够更加快速、准确的确定风机运行状态,而且,在风机运行状态异常时,能够及时的发出风机故障告警。另外,在确定风机发生故障之后,本申请还开启整机停机保护,避免空调设备损坏,保证了空调设备的安全。
由此可见,本申请所提供的方案达到了准确、及时的确定风机故障的目的,从而实现了保证空调使用安全的技术效果,进而解决了现有技术中,当风机发生故障时存在故障告警滞后的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种风机故障处理方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的一种可选的制冷模式或除湿模式下的风机告警流程图;
图3是根据本发明实施例的一种可选的制热模式的风机告警流程图;
图4是根据本发明实施例的一种风机故障处理装置的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
实施例1
根据本发明实施例,提供了一种风机故障处理方法的实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的风机故障处理方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,获取压缩机的启动运行模式。
在步骤S102中,压缩机的启动运行模式包括但不限于制冷模式、除湿模式、制热模式,其中,制冷模式包括手动制冷模式、自动制冷模式,除湿模式包括手动除湿模式、自动除湿模式,制热模式包括手动制热模式、自动制热模式。
步骤S104,按照启动运行模式确定待检测的目标参数集合,其中,目标参数集合用于描述风机运行状态。
在步骤S104中,目标参数集合包括但不限于室内换热器管温、室外换热器管温、环境温度和压缩机排气压力。其中,在不同的启动运行模式下,目标参数集合包含的参数不同,例如,在启动运行模式为制冷模式或除湿模式时,目标参数集合包含室内换热器管温和压缩机排气压力;在启动运行模式为制热模式时,目标参数集合包含室外换热器管温、环境温度和压缩机排气压力。
步骤S106,当基于目标参数集合确定风机发生故障时,发出风机故障告警并开启整机停机保护。
可选的,在制冷模式或除湿模式下,当内风机发生故障时,室内换热器管温急速降低;当外风机发生故障时,压缩机排气压力急速升高;在制热模式下,当内风机发生故障时,压缩机排气压力急速升高;当外风机发生故障时,室外换热器管温急速降低。由此可见,可根据不同启动运行模式下的目标参数集合准确地确定风机是否发生故障。
另外,在确定风机发生故障时,目标参数集合中的参数发生异常,从而触发风机告警模式,并开启整机停机保护。
基于上述步骤S102至步骤S106所限定的方案,可以获知,在本发明实施例中,采用不同运行模式下的参数确定风机是否发生故障的方式,在获取压缩机的启动云心该模式之后,通过按照启动运行模式确定待检测的目标参数集合,当基于目标参数集合确定风机发生故障时,发出风机故障告警并开启整机停机保护。
容易注意到的是,在上述过程中,本申请根据目标参数集合来确定风机运行状态,与现有的根据风机信号电压的单一参数确定风机运行状态相比,本申请能够更加快速、准确的确定风机运行状态,而且,在风机运行状态异常时,能够及时的发出风机故障告警。另外,在确定风机发生故障之后,本申请还开启整机停机保护,避免空调设备损坏,保证了空调设备的安全。
由此可见,本申请所提供的方案达到了准确、及时的确定风机故障的目的,从而实现了保证空调使用安全的技术效果,进而解决了现有技术中,当风机发生故障时存在故障告警滞后的技术问题。
在一种可选的实施例中,图2示出了一种可选的制冷模式或除湿模式下的风机告警流程图,其中,当启动运行模式为制冷模式或除湿模式时,将室内换热器管温和压缩机排气压力确定为目标参数集合。
可选的,通过检测室内换热器管温来确定内风机是否发生故障。首先实时检测室内换热器管温,当室内换热器管温小于或等于第一温度阈值时,启动计时器,在计时器设定的第一预设时长内,当出现室内换热器管温大于第一温度阈值时,重置计时器;当第一预设时长计时结束并且室内换热器管温仍然小于或等于第一温度阈值时,确定内风机发生故障。
例如,在图2中,在空调上电后,在手动制冷模式或手动除湿模式或自动制冷模式或自动除湿模式下,压缩机启动运行,开始检测室内换热器管温T内管。如果T内管>T0,则确定内风机正常运行,不进行任何操作。当检测到T内管≤T0时,计时器开始计时,其中,T0为第一温度阈值。当在第一预设时长结束时,T内管≤T0内,则确定内风机发生了故障,并发出内风机故障告警,然后再进行整机停机保护,即进入内风机故障保护停机。如果在第一预设时长内,连续检测T内管>T0,则计时器重置,重新开始检测。
可选的,通过检测压缩机排气压力来确定外风机是否发生故障。当控制压缩机连续运行达到第二预设时长时,检测第一压力,当控制压缩机连续运行达到第三预设时长时,检测第二压力,计算第二压力与第一压力的压力差值,当压力差值大于第一压力阈值时,确定外风机发生故障。其中,第二压力为第三预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力,第一压力为第二预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力。
例如,在图2中,在空调上电后,在手动制冷模式或手动除湿模式或自动制冷模式或自动除湿模式下,压缩机连续运行的时长达到第二预设时长tb1,此时,压缩机排气压力为第一压力Pbs1。压缩机再连续运行第三预设时长之后,压缩机排气压力为第二压力Pcs1。当满足Pcs1-Pbs1≥ΔP1时,则确定外风机发生了故障,并发出外风机故障告警,然后再进行整机停机保护,即进入外风机故障保护停机。如果Pcs1-Pbs1<ΔP1,则确定外风机正常运行,风机正常不作响应。
在一种可选的实施例中,图3示出了一种可选的制热模式的风机告警流程图,其中,当启动运行模式为制热模式时,将室外换热器管温、环境温度和压缩机排气压力确定为目标参数集合。
可选的,通过检测压缩机排气压力来确定内风机是否发生故障。其中,当控制压缩机连续运行达到第四预设时长时,检测第三压力;当控制压缩机连续运行达到第五预设时长时,检测第四压力;然后计算第四压力与第三压力的压力差值,当压力差值大于第二压力阈值时,确定内风机发生故障。其中,第四压力为第五预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力,第三压力为第四预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力。
例如,在图3中,在空调上电后,在手动制热模式或自动制热模式下,压缩机连续运行的时长达到第四预设时长tb2,此时,压缩机排气压力为第三压力Pbs2。压缩机再连续运行第五预设时长之后,压缩机排气压力为第四压力Pcs2。当满足Pcs2-Pbs2≥ΔP2时,则确定内风机发生了故障,并发出内风机故障告警,然后再进行整机停机保护,即进入内风机故障保护停机。如果Pcs2-Pbs2<ΔP2,则确定内风机正常运行,风机正常不作响应。
可选的,通过检测环境温度以及室外换热器管温来确定外风机是否发生故障。其中,当控制压缩机连续运行达到第六预设时长时,计算环境温度与室外换热器管温之间的温度差值;当温度差值大于或等于第二温度阈值时,确定外风机发生故障。
例如,在图3中,在空调上电后,在手动制热模式或自动制热模式下,压缩机连续运行的时长达到第六预设时长tb3,此时,环境温度为T外环es,室外换热器管温为T外管es。如果T外环es-T外管es≥ΔT,则确定外风机发生了故障,并发出外风机故障告警,然后再进行整机停机保护,即进入外风机故障保护停机。如果T外环es-T外管es<ΔT,则确定外风机正常运行,风机正常不作响应。其中,ΔT为第二温度阈值。
在一种可选的实施例中,由图2和图3可知,为了避免停机后压缩机短时间内的频繁启停,在开启整机停机保护之后,当连续停机时长达到第七预设时长时,恢复启动压缩机。例如,空调连续出现2次风机保护告警之后,风机告警系统自动上报故障信息,并显示风机堵转故障,开启压缩机停机保护,在第七预设时长ΔTds后恢复启动压缩机。
需要说明的是,在制冷模式(或除湿模式)以及制热模式两种启动运行模式下,检测的是压缩器启动运行后的预设时长之后的目标参数集合,其中,该预设时长为压缩机启动的时刻至检测到的整机电流持续大于预设电流值的时刻之间的时长。
由上述内容可知,本申请所提供的方案通过对室内换热器管温、室外换热器管温、环境温度和压缩机排气压力进行监测分析,对内风机、外风机的运行状态进行及时、精准的判断。当内风机或外风机发生故障时,能够及时的进行风机故障告警,并开启整机停机保护,避免空调器的损坏。
此外,本申请所提供的方案在不增加新的元器件的前提下,还实现了对风机故障的准确判断、及时告警和整机停机保护。
实施例2
根据本发明实施例,还提供了一种风机故障处理装置的实施例,其中,图4是根据本发明实施例的风机故障处理装置的示意图,如图4所示,该装置包括:获取模块401、确定模块403以及处理模块405。
其中,获取模块401,用于获取压缩机的启动运行模式;确定模块403,用于按照启动运行模式确定待检测的目标参数集合,其中,目标参数集合用于描述风机运行状态;处理模块405,用于当基于目标参数集合确定风机发生故障时,发出风机故障告警并开启整机停机保护。
需要说明的是,上述获取模块401、确定模块403以及处理模块405对应于上述实施例中的步骤S102至步骤S106,三个模块与对应的步骤所实现的示例和应用场景相同,但不限于上述实施例1所公开的内容。
可选的,确定模块包括:第一确定模块,用于当启动运行模式为制冷模式或除湿模式时,将室内换热器管温和压缩机排气压力确定为目标参数集合。
可选的,处理模块包括:第一检测模块、启动模块以及第二确定模块。其中,第一检测模块,用于实时检测室内换热器管温;启动模块,用于当室内换热器管温小于或等于第一温度阈值时,启动计时器;第二确定模块,用于在计时器设定的第一预设时长内,当出现室内换热器管温大于第一温度阈值时,重置计时器;当第一预设时长计时结束并且室内换热器管温仍然小于或等于第一温度阈值时,确定内风机发生故障。
可选的,处理模块包括:第二检测模块、第三检测模块、第一计算模块以及第三确定模块。其中,第二检测模块,用于当控制压缩机连续运行达到第二预设时长时,检测第一压力,其中,第一压力为第二预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;第三检测模块,用于当控制压缩机连续运行达到第三预设时长时,检测第二压力,其中,第二压力为第三预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;第一计算模块,用于计算第二压力与第一压力的压力差值;第三确定模块,用于当压力差值大于第一压力阈值时,确定外风机发生故障。
可选的,确定模块包括:第四确定模块,用于当启动运行模式为制热模式时,将室外换热器管温、环境温度和压缩机排气压力确定为目标参数集合。
可选的,处理模块包括:第四检测模块、第五检测模块、第二计算模块以及第五确定模块。其中,第四检测模块,用于当控制压缩机连续运行达到第四预设时长时,检测第三压力,其中,第三压力为第四预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;第五检测模块,用于当控制压缩机连续运行达到第五预设时长时,检测第四压力,其中,第四压力为第五预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;第二计算模块,用于计算第四压力与第三压力的压力差值;第五确定模块,用于当压力差值大于第二压力阈值时,确定内风机发生故障。
可选的,处理模块包括:第三计算模块以及第六确定模块。其中,第三计算模块,用于当控制压缩机连续运行达到第六预设时长时,计算环境温度与室外换热器管温之间的温度差值;第六确定模块,用于当温度差值大于或等于第二温度阈值时,确定外风机发生故障。
可选的,风机故障处理装置还包括:处理子模块,用于在开启整机停机保护之后,当连续停机时长达到第七预设时长时,恢复启动压缩机。
实施例3
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种非易失性存储介质,该非易失性存储介质中存储有计算机程序,其中,计算机程序被设置为运行时执行上述实施例1中的风机故障处理方法。
实施例4
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种处理器,该处理器用于运行程序,其中,程序被设置为运行时执行上述实施例1中的风机故障处理方法。
实施例5
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,处理器被设置为运行计算机程序以执行上述实施例1中的风机故障处理方法。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (11)

1.一种风机故障处理方法,其特征在于,包括:
获取压缩机的启动运行模式;
按照所述启动运行模式确定待检测的目标参数集合,其中,所述目标参数集合用于描述风机运行状态;
当基于所述目标参数集合确定风机发生故障时,发出风机故障告警并开启整机停机保护;
其中,按照所述启动运行模式确定所述目标参数集合包括:当所述启动运行模式为制冷模式或除湿模式时,将室内换热器管温和压缩机排气压力确定为所述目标参数集合。
2.根据权利要求1所述的风机故障处理方法,其特征在于,基于所述目标参数集合确定风机发生故障包括:
实时检测所述室内换热器管温;
当所述室内换热器管温小于或等于第一温度阈值时,启动计时器;
在所述计时器设定的第一预设时长内,当出现所述室内换热器管温大于所述第一温度阈值时,重置所述计时器;当所述第一预设时长计时结束并且所述室内换热器管温仍然小于或等于所述第一温度阈值时,确定内风机发生故障。
3.根据权利要求1所述的风机故障处理方法,其特征在于,基于所述目标参数集合确定风机发生故障包括:
当控制所述压缩机连续运行达到第二预设时长时,检测第一压力,其中,所述第一压力为所述第二预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;
当控制所述压缩机连续运行达到第三预设时长时,检测第二压力,其中,所述第二压力为所述第三预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;
计算所述第二压力与所述第一压力的压力差值;
当所述压力差值大于第一压力阈值时,确定外风机发生故障。
4.根据权利要求1所述的风机故障处理方法,其特征在于,按照所述启动运行模式确定所述目标参数集合包括:
当所述启动运行模式为制热模式时,将室外换热器管温、环境温度和压缩机排气压力确定为所述目标参数集合。
5.根据权利要求4所述的风机故障处理方法,其特征在于,基于所述目标参数集合确定风机发生故障包括:
当控制所述压缩机连续运行达到第四预设时长时,检测第三压力,其中,所述第三压力为所述第四预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;
当控制所述压缩机连续运行达到第五预设时长时,检测第四压力,其中,所述第四压力为所述第五预设时长的结束时刻对应的压缩机排气压力;
计算所述第四压力与所述第三压力的压力差值;
当所述压力差值大于第二压力阈值时,确定内风机发生故障。
6.根据权利要求4所述的风机故障处理方法,其特征在于,基于所述目标参数集合确定风机发生故障包括:
当控制所述压缩机连续运行达到第六预设时长时,计算所述环境温度与所述室外换热器管温之间的温度差值;
当所述温度差值大于或等于第二温度阈值时,确定外风机发生故障。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的风机故障处理方法,其特征在于,所述方法还包括:
在开启整机停机保护之后,当连续停机时长达到第七预设时长时,恢复启动所述压缩机。
8.一种风机故障处理装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取压缩机的启动运行模式;
确定模块,用于按照所述启动运行模式确定待检测的目标参数集合,其中,所述目标参数集合用于描述风机运行状态;
处理模块,用于当基于所述目标参数集合确定风机发生故障时,发出风机故障告警并开启整机停机保护;
其中,所述确定模块包括:第一确定模块,用于当所述启动运行模式为制冷模式或除湿模式时,将室内换热器管温和压缩机排气压力确定为所述目标参数集合。
9.一种非易失性存储介质,其特征在于,所述非易失性存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求1至7任一项中所述的风机故障处理方法。
10.一种处理器,其特征在于,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序被设置为运行时执行所述权利要求1至7任一项中所述的风机故障处理方法。
11.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行所述权利要求1至7任一项中所述的风机故障处理方法。
CN202011432831.8A 2020-12-09 2020-12-09 风机故障处理方法、装置以及电子装置 Active CN112594865B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011432831.8A CN112594865B (zh) 2020-12-09 2020-12-09 风机故障处理方法、装置以及电子装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011432831.8A CN112594865B (zh) 2020-12-09 2020-12-09 风机故障处理方法、装置以及电子装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112594865A CN112594865A (zh) 2021-04-02
CN112594865B true CN112594865B (zh) 2021-11-16

Family

ID=75191417

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011432831.8A Active CN112594865B (zh) 2020-12-09 2020-12-09 风机故障处理方法、装置以及电子装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112594865B (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000073043A (ko) * 1999-05-04 2000-12-05 구자홍 공기조화기의 송풍팬 고장감지방법
KR20060035024A (ko) * 2004-10-20 2006-04-26 삼성전자주식회사 천정형 공기 조화기 및 그 고장감지방법
CN202883418U (zh) * 2012-09-24 2013-04-17 宁波奥克斯空调有限公司 用于空调室外风机的故障检测装置
CN108825545A (zh) * 2018-06-06 2018-11-16 珠海格力电器股份有限公司 风机检测方法、装置、系统及空气调节设备
CN111750503A (zh) * 2020-05-19 2020-10-09 海信(山东)空调有限公司 一种空调器及控制方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20000073043A (ko) * 1999-05-04 2000-12-05 구자홍 공기조화기의 송풍팬 고장감지방법
KR20060035024A (ko) * 2004-10-20 2006-04-26 삼성전자주식회사 천정형 공기 조화기 및 그 고장감지방법
CN202883418U (zh) * 2012-09-24 2013-04-17 宁波奥克斯空调有限公司 用于空调室外风机的故障检测装置
CN108825545A (zh) * 2018-06-06 2018-11-16 珠海格力电器股份有限公司 风机检测方法、装置、系统及空气调节设备
CN111750503A (zh) * 2020-05-19 2020-10-09 海信(山东)空调有限公司 一种空调器及控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112594865A (zh) 2021-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107990485B (zh) 空调故障的识别方法、装置和系统
CN107421151B (zh) 空调器及其冷媒泄漏检测方法和装置
CN103134142B (zh) 空调系统全堵的检测方法
CN104166066B (zh) 一种空调感温包接错检测方法、装置和空调
WO2015058592A1 (zh) 除湿机的冷媒控制方法及装置
CN110094843B (zh) 基于缺冷媒等级的控制空调的方法和装置
CN111197836A (zh) 一种空调器传感器脱落智能检测方法及空调器
WO2019024682A1 (zh) 一种设备控制的方法及装置
CN110081554B (zh) 多联机空调系统的控制方法及装置
JP7267415B2 (ja) エアコンの制御方法、エアコン及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
CN107367012B (zh) 空调系统防高温的保护方法、保护装置及保护系统
WO2023020078A1 (zh) 用于空调的控制方法、装置和服务器
CN111720975A (zh) 空调器的控制方法、系统及装置
CN106403173B (zh) 一种空调器冷媒泄露的判定方法及装置
CN110967566A (zh) 电器故障检测方法及装置
CN109869868B (zh) 一种空调多联机缺冷媒的检测方法及装置、空调器
CN110779154A (zh) 空调的控制方法及装置
CN112594865B (zh) 风机故障处理方法、装置以及电子装置
CN114322240A (zh) 空调器控制方法、装置以及空调器
CN113280471A (zh) 空调电加热器的干烧故障判断方法、装置及空调
CN107728047A (zh) 继电器检测方法、装置、继电器、存储介质及设备
CN113007870B (zh) 空调的检测方法、装置及系统
CN108871616B (zh) 电机状态的识别方法及装置
CN111475323B (zh) 电量消耗故障诊断的方法、装置、设备及计算机可读介质
CN110940032B (zh) 功率模块温度检测控制方法、装置、存储介质及空调器

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