CN112815478A - 空调系统的缺氟量确定方法及空调系统 - Google Patents

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Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
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Abstract

本发明涉及空调技术领域,具体提供了一种空调系统的缺氟量确定方法,旨在解决现有技术无法确定空调系统缺氟量的问题。本发明的空调系统的缺氟量确定方法包括如下步骤:当空调系统缺氟时,确定空调系统的当前送风量相对于额定送风量的送风量上涨百分比;根据送风量上涨百分比确定空调系统的缺氟百分比;根据所述缺氟百分比确定缺氟量。该缺氟量确定方法通过上述步骤可以准确的确定空调系统的缺氟量,用户或技术人员可以精准给空调系统补充氟利昂,从而使空调系统始终具备最佳的换热效率。在此基础上,本发明还提供了一种用于执行上述缺氟量确定方法的空调系统。

Description

空调系统的缺氟量确定方法及空调系统
技术领域
本发明属于空调技术领域,具体提供一种空调系统的缺氟量确定方法及空调系统。
背景技术
氟利昂是家用或商用空调制冷系统中常用的冷媒介质,由于氟利昂是在空调的密闭循环系统内完成汽化和液化的状态转换,因此一般空调至少在五年之内甚至用至报废也无需加氟。而现有的空调产品中,由于空调安装方式及空调管道的焊接质量等因素的影响,空调在使用过程中可能会出现制冷剂泄露的问题,如果空调出现缺氟的情况,会使得空调产生制冷制热效果降低、保护性停机、室内机漏水、室内蒸发器结冰等问题,影响空调的正常使用。
因此,需要及时给空调系统补充氟利昂,现有技术中有多种空调系统缺氟的判定方法,并且当判定空调系统缺氟时发出警报,以提醒用户补氟。但是,这些判定方法无法提供具体的缺氟量,用户或技术人员只能凭借经验估算补氟量,这样存在补氟量超过实际需求量或者不满足实际需求量的问题,上述问题会使空调系统因氟量超标或不足产生换热效率不稳定的情况。
有鉴于此,本领域技术人员亟待需要解决现有技术无法确定空调系统缺氟量的问题。
发明内容
为了解决现有技术无法确定空调系统缺氟量的问题,本发明一方面提供了一种空调系统的缺氟量确定方法。
本发明的空调系统的缺氟量确定方法包括如下步骤:当所述空调系统缺氟时,确定所述空调系统的当前送风量相对于额定送风量的送风量上涨百分比;根据所述送风量上涨百分比确定所述空调系统的缺氟百分比;根据所述缺氟百分比确定缺氟量。
本发明的上述缺氟量确定方法的一优选方案中,“根据所述送风量上涨百分比,确定所述空调系统的缺氟百分比”包括如下步骤:通过公式t=A+Bs+Cs2,根据所述送风量上涨百分比确定所述空调系统的缺氟百分比;其中,t代表缺氟百分比,s代表送风量上涨百分比,A、B和C均代表常数。
本发明的上述缺氟量确定方法的一优选方案中,常数A的取值范围是大于或等于-0.1,并且小于或等于0.1。
本发明的上述缺氟量确定方法的一优选方案中,常数B的取值范围是大于0,并且小于或等于8.75。
本发明的上述缺氟量确定方法的一优选方案中,常数C的取值范围是大于或等于-0.55,并且小于0。
本发明的上述缺氟量确定方法的一优选方案中,“根据所述缺氟百分比确定缺氟量”包括如下步骤:通过公式C=tC0,根据所述缺氟百分比确定缺氟量;其中,C代表空调系统的缺氟量,C0代表空调系统的标准充氟量,t代表所述缺氟百分比。
本发明的上述缺氟量确定方法的一优选方案中,“确定所述空调系统的当前送风量相对于额定送风量的送风量上涨百分比”包括如下步骤:通过公式s=(V-V0)/V0,确定所述空调系统的当前送风量相对于额定送风量的送风量上涨百分比;其中,V代表当前送风量,V0代表额定送风量。
本发明的上述缺氟量确定方法的一优选方案中,所述缺氟量确定方法还包括如下步骤:获取所述空调系统的当前送风量;比较所述当前送风量和所述额定送风量之间的大小关系;根据比较结果,确定所述空调系统是否缺氟。
本发明的上述缺氟量确定方法的一优选方案中,“根据比较结果,确定所述空调系统是否缺氟”包括如下步骤:当所述当前送风量大于所述额定送风量时,则确定所述空调系统缺氟;当所述当前送风量小于或等于所述额定送风量时,则确定所述空调系统不缺氟,并返回“检测所述空调系统的当前送风量”的步骤。
本发明的空调系统的缺氟量确定方法包括如下步骤:当空调系统缺氟时,确定空调系统的当前送风量相对于额定送风量的送风量上涨百分比;根据送风量上涨百分比确定空调系统的缺氟百分比;根据所述缺氟百分比确定缺氟量。
该缺氟量确定方法通过上述步骤可以准确的确定空调系统的缺氟量,用户或技术人员可以精准给空调系统补充氟利昂,从而使空调系统始终具备最佳的换热效率。
另一方面,本发明还提供一种空调系统,该空调系统包括控制器,该控制器被配置成执行上述本发明的空调系统的缺氟量确定方法。
需要说明的是,本发明的空调系统具有上述缺氟量确定方法的所有技术效果,本领域技术人员根据前面表述可以毫无疑义的获知,故而本文在此不再赘述。
附图说明
图1是本发明的空调系统的缺氟量确定方法的主要步骤流程图;
图2是本发明的空调系统的缺氟量确定方法的详细步骤流程图;
图3是缺氟量百分比和送风量上涨百分比之间的关系示意图。
具体实施方式
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。
请参见图1至图3,其中,图1是本发明的空调系统的缺氟量确定方法的主要步骤流程图,图2是本发明的空调系统的缺氟量确定方法的详细步骤流程图,图3是缺氟量百分比和送风量上涨百分比之间的关系示意图。
本发明提供了一种空调系统的缺氟量确定方法,该缺氟量确定方法包括如下主要步骤:
S1、当空调系统缺氟时,确定空调系统的当前送风量相对于额定送风量的送风量上涨百分比;
S2、根据送风量上涨百分比确定空调系统的缺氟百分比;
S3、根据所述缺氟百分比确定缺氟量。
该缺氟量确定方法通过上述步骤可以准确的确定空调系统的缺氟量,用户或技术人员可以精准给空调系统补充氟利昂,从而使空调系统始终具备最佳的换热效率。
为了便于更好地理解,下面结合图2,以一个具体实施例为例,详细说明本发明的空调系统的缺氟量确定方法的详细步骤流程。
参见图2,本实施例中,空调系统的缺氟量确定方法包括如下步骤:
S10、获取空调系统的当前送风量V。
当前送风量V是指空调系统的室内机的送风口的实际送风量。当前送风量的获取方法有多种,比如在空调系统的室内机的送风口处安装风量传感器,通过该风量传感器可以实时检测空调系统的当前送风量V。
S11、比较当前送风量V和额定送风量V0之间的大小关系。
其中,额定送风量V0是指空调系统在所有参数正常情况下时送风口的理想送风量。通常情况下,空调系统出厂前已标定其额定送风量。
根据步骤S11的比较结果,确定空调系统是否缺氟。
具体地,当V>V0时(当前送风量V大于额定送风量),则进入步骤S12,当V≤V0时(当前送风量V小于或等于额定送风量),则进入步骤S13。
S12、确定空调系统缺氟。
S13、确定空调系统不缺氟,并且返回步骤S10,检测空调系统的当前送风量V。
可见,本实施例中通过当前送风量和额定送风量之间的大小关系,判定空调系统是否缺氟。
当然,在确定空调系统缺氟量之前,本发明的也可以通过现有的空调系统缺氟判定方法判定空调系统是否缺氟。
例如:确定空调系统的温度变化量;根据空调系统的运行状态修正温度变化量;根据修正后的温度变化量控制空调设备进行缺氟保护。判断修正后的温度变化量是否满足缺氟保护的预设条件,如果修正后的温度变化量满足缺氟保护的预设条件,则控制空调系统进行缺氟保护,即判定空调系统缺氟。
当步骤S12确定空调系统缺氟后,本实施例中,空调系统的缺氟量确定方法包括公式(a):
s=(V-V0)/V0 (a)
其中,s代表送风量上涨百分比,V代表当前送风量,V0代表额定送风量。
基于上述公式(a),本实施例中,空调系统的缺氟量确定方法包括如下步骤:
S14、通过公式(a),确定空调系统的当前送风量V相对于额定送风量V0的送风量上涨百分比s。
继续参见图2,本实施例中,空调系统的缺氟量确定方法还包括如下公式(b):
t=A+Bs+Cs2 (b)
其中,t代表缺氟百分比,s代表送风量上涨百分比,A、B和C均代表常数。
需要说明的是,根据大量实验和分析得知,优选地,常数A的取值范围是大于或等于-0.1,并且小于或等于0.1,即-0.1≤A≤0.1。
优选地,常数B的取值范围是大于0,并且小于或等于8.75,即0<B≤8.75。
优选地,常数C的取值范围是大于或等于-0.55,并且小于0,即-0.55≤C<0。
当常数A、B和C的具体数值位于上述取值范围时,空调系统的缺氟百分比和风量上涨百分比之间的拟合曲线最接近两者之间的实际关系,为了便于更好地理解,请一并参见基于公式(b)确定的空提系统的缺氟量百分比和风量上涨百分比之间的关系曲线。
当然,常数A、B和C的具体数值本领域技术人员也可以依据空调系统的功率、工作模式等实际参数来确定,并不仅限于本实施例优选提供的上述取值范围。
基于上述公式(b),本实施例中,空调系统的缺氟量确定方法还包括如下步骤:
S2、通过公式(b),根据送风量上涨百分比s确定空调系统的缺氟百分比t。
继续参见图2,本实施例中,空调系统的缺氟量确定方法还包括如下公式(c):
C=tC0 (c)
其中,C代表空调系统的缺氟量,C0代表空调系统的标准充氟量,t代表所述缺氟百分比。
需要说明的是,空调系统的标准充氟量C0与空调系统的功率相关,通常情况下,出厂前标注在空调系统上,用户和技术人员可以查看使用说明查得相应的数值。
基于上述公式(c),本实施例中,空调系统的缺氟量确定方法还包括如下步骤:
S3、通过公式(c),根据缺氟百分比t确定缺氟量C。
至此,空调系统的缺氟量C确定完成,为了便于用户能及时获知空调系统的缺氟量,本实施例中,空调系统的缺氟量确定办法还包括如下步骤:
S4、显示缺氟量并且发出补氟提示。
其中,补氟提示可以是语音提示也可以为文字提示。
例如:语音提示实施方式是指通过蜂鸣器发出提示音,提示音可以为“嘀嘀嘀”等能引起用户注意的声音,也可以为“系统缺氟,请及时补氟,缺氟量是C”等具有文字内容的提示音。
文字提示方式也可以显示在在空调系统的显示屏上或显示在与空调系统通信连接的移动终端,移动终端可以是电脑或手机等。
为了便于更好地理解,下面用一个实例来说明上述空调系统的缺氟量确定方法的具体实施过程。
假设夏季空调系统的额定送风量为V0=2100m3/h,标准重复量为500g。
本发明的空调系统的缺氟量确定方法包括如下步骤:
S10、检测空调系统的当前送风量为V=2300m3/h。
S11、V>V0
S12、确定空调系统缺氟。
S14、通过公式(a),确定空调系统的当前送风量V相对于额定送风量V0的送风上涨百分比s:
s=(V-V0)/V0=(2300-2100)/2100=9.5%。
S2、通过公式(b),根据送风量上涨百分比s确定空调系统的缺氟百分比t:
t=A+Bs+Cs2=-0.08+5x9.5%+0.4x9.5%2≈39.8%。
S3、通过公式(c),根据缺氟百分比t确定缺氟量C。
C=tC0=39.8%x500=199(g)。
即确定上述空调系统的缺氟量为199g。
S4、显示缺氟量并发出补氟提示。
另外,本发明还提供一种空调系统,该空调系统包括控制器,该控制器被配置成执行上述本发明的空调系统的缺氟量确定方法。需要说明的是,该空调系统还包括现有空调系统的主要功能元件,这些主要功能元件的结构、相互之间的连接关系以及工作原理与现有技术完全相同,本领域技术人员基于现有技术完全可以实现,故而本文在此不再赘述。另外,本发明的空提系统具有上述缺氟量确定方法的所有技术效果,本文在此也不再赘述。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种空调系统的缺氟量确定方法,所述缺氟量确定方法包括如下步骤:
当所述空调系统缺氟时,确定所述空调系统的当前送风量相对于额定送风量的送风量上涨百分比;
根据所述送风量上涨百分比确定所述空调系统的缺氟百分比;
根据所述缺氟百分比确定缺氟量。
2.根据权利要求1所述的缺氟量确定方法,其特征在于,“根据所述送风量上涨百分比,确定所述空调系统的缺氟百分比”包括如下步骤:
通过公式t=A+Bs+Cs2,根据所述送风量上涨百分比确定所述空调系统的缺氟百分比;
其中,t代表缺氟百分比,s代表送风量上涨百分比,A、B和C均代表常数。
3.根据权利要求2所述的缺氟量确定方法,其特征在于,常数A的取值范围是大于或等于-0.1,并且小于或等于0.1。
4.根据权利要求2所述的缺氟量确定方法,其特征在于,常数B的取值范围是大于0,并且小于或等于8.75。
5.根据权利要求2所述的缺氟量确定方法,其特征在于,常数C的取值范围是大于或等于-0.55,并且小于0。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的缺氟量确定方法,其特征在于,“根据所述缺氟百分比确定缺氟量”包括如下步骤:
通过公式C=tC0,根据所述缺氟百分比确定缺氟量;
其中,C代表空调系统的缺氟量,C0代表空调系统的标准充氟量,t代表所述缺氟百分比。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的缺氟量确定方法,其特征在于,“确定所述空调系统的当前送风量相对于额定送风量的送风量上涨百分比”包括如下步骤:
通过公式s=(V-V0)/V0,确定所述空调系统的当前送风量相对于额定送风量的送风量上涨百分比;
其中,V代表当前送风量,V0代表额定送风量。
8.根据权利要求1至5中任一项所述的缺氟量确定方法,其特征在于,所述缺氟量确定方法还包括如下步骤:
获取所述空调系统的当前送风量;
比较所述当前送风量和所述额定送风量之间的大小关系;
根据比较结果,确定所述空调系统是否缺氟。
9.根据权利要求8所述的缺氟量确定方法,其特征在于,“根据比较结果,确定所述空调系统是否缺氟”包括如下步骤:
当所述当前送风量大于所述额定送风量时,则确定所述空调系统缺氟;
当所述当前送风量小于或等于所述额定送风量时,则确定所述空调系统不缺氟,并返回“检测所述空调系统的当前送风量”的步骤。
10.一种空调系统,所述空调系统包括控制器,其特征在于,所述控制器被配置成执行权利要求1至9中任一项所述的缺氟量确定方法。
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Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005098642A (ja) * 2003-09-26 2005-04-14 Hitachi Ltd 冷凍空調機器及び冷凍空調システム
JP2006207932A (ja) * 2005-01-28 2006-08-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2006214617A (ja) * 2005-02-02 2006-08-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2011007346A (ja) * 2009-06-23 2011-01-13 Panasonic Corp 空気調和機
CN103388883A (zh) * 2013-07-31 2013-11-13 美的集团武汉制冷设备有限公司 变频空调器中制冷剂泄漏的判定方法及变频空调器
CN104566846A (zh) * 2013-10-24 2015-04-29 广州南洋理工职业学院 空调缺氟保护方法
CN106403169A (zh) * 2016-09-06 2017-02-15 珠海格力电器股份有限公司 一种缺氟保护方法、装置和空调
WO2017179210A1 (ja) * 2016-04-15 2017-10-19 三菱電機株式会社 冷凍装置
US20170370605A1 (en) * 2015-03-26 2017-12-28 Mitsubishi Electric Corporation Indoor unit for air-conditioning apparatus
CN110940040A (zh) * 2019-12-16 2020-03-31 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种制冷剂检测和加注方法及空调系统

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005098642A (ja) * 2003-09-26 2005-04-14 Hitachi Ltd 冷凍空調機器及び冷凍空調システム
JP2006207932A (ja) * 2005-01-28 2006-08-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2006214617A (ja) * 2005-02-02 2006-08-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2011007346A (ja) * 2009-06-23 2011-01-13 Panasonic Corp 空気調和機
CN103388883A (zh) * 2013-07-31 2013-11-13 美的集团武汉制冷设备有限公司 变频空调器中制冷剂泄漏的判定方法及变频空调器
CN104566846A (zh) * 2013-10-24 2015-04-29 广州南洋理工职业学院 空调缺氟保护方法
US20170370605A1 (en) * 2015-03-26 2017-12-28 Mitsubishi Electric Corporation Indoor unit for air-conditioning apparatus
WO2017179210A1 (ja) * 2016-04-15 2017-10-19 三菱電機株式会社 冷凍装置
CN106403169A (zh) * 2016-09-06 2017-02-15 珠海格力电器股份有限公司 一种缺氟保护方法、装置和空调
CN110940040A (zh) * 2019-12-16 2020-03-31 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种制冷剂检测和加注方法及空调系统

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