CN113137735A - 一种空调及空调室外风机控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调及空调室外风机控制方法,所述空调包括,压缩机,用于进行将低温低压冷媒气体压缩成高温高压冷媒气体并排至冷凝器的工作;室外风机,用于对所述空调的室外机功率模块进行散热;温度检测模块,用于检测所述室外机功率模块的温度;控制器,被配置为:获取所述温度和所述室外风机的转速;基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,从而保证了用户的体验感并延长了室外机功率模块的使用寿命。
Description
技术领域
本申请涉及空调控制领域,更具体地,涉及一种空调及空调室外风机控制方法。
背景技术
目前随着人们生活质量的提高,对空调的要求也越来越高,而空调的制热或制冷能力是否满足用户的需求直接决定用户的体验感。
现有技术中,空调室外机风机转速控制方法仅通过系统压力、吸排气温度等系统参数对风机转速进行控制,该控制方案存在以下几个问题:
1、低温制热情况下室外风量需求小但是整机负载大、发热量大,室外机功率模块温升达到预定值时现有控制逻辑进行压缩机降频以保护室外机功率模块,从而导致低温制热能力降低,用户体验差。
2、高温制冷情况下因环境工况温度高散热器换热效率降低,室外机功率模块温升达到设定值时现有控制逻辑进行压缩机降频以保护室外机功率模块,从而导致制冷能力降低,用户体验差。
3、以上两种情况空调室外机功率模块温度均处于限定最高温度运行,从而导致室外机功率模块寿命降低。
因此,如何保证用户的体验感并延长室外机功率模块的使用寿命是目前有待解决的技术问题。
发明内容
本发明提供一种空调,用于解决现有技术中无法保证用户的体验感且室外机功率模块的使用寿命降低的技术问题,该空调包括:
压缩机,用于进行将低温低压冷媒气体压缩成高温高压冷媒气体并排至冷凝器的工作;
室外风机,用于对所述空调的室外机功率模块进行散热;
温度检测模块,用于检测所述室外机功率模块的温度;
控制器,被配置为:
获取所述温度和所述室外风机的转速;
基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
一些实施例中,所述控制器被配置为:
当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,降低所述压缩机的频率;
当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
一些实施例中,所述控制器被配置为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度升高速度大于第一预设速度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
一些实施例中,所述控制器被配置为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度下降速度大于第二预设速度且所述压缩机不处于降频或停机状态时,提高所述压缩机的频率。
一些实施例中,所述控制器被配置为:
当控制器接收到压缩机降频或压缩机停机指令时,不基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
相应的,本发明还提出了一种空调室外风机控制方法,所述方法应用于包括压缩机、室外风机、室外机功率模块、温度检测模块和控制器的空调中,所述方法包括:
获取所述室外机功率模块的温度和所述室外风机的转速;
基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
一些实施例中,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,降低所述压缩机的频率;
当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
一些实施例中,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度升高速度大于第一预设速度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
一些实施例中,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度下降速度大于第二预设速度且所述压缩机不处于降频或停机状态时,提高所述压缩机的频率。
一些实施例中,所述方法还包括:
当控制器接收到压缩机降频或压缩机停机指令时,不基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
与现有技术相比,本申请具有以下有益效果:
本发明公开了一种空调及空调室外风机控制方法,所述空调包括,压缩机,用于进行将低温低压冷媒气体压缩成高温高压冷媒气体并排至冷凝器的工作;室外风机,用于对所述空调的室外机功率模块进行散热;温度检测模块,用于检测所述室外机功率模块的温度;控制器,被配置为:获取所述温度和所述室外风机的转速;基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,从而保证了用户的体验感并延长了室外机功率模块的使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提出的一种空调室外风机控制方法的流程示意图;
图2是本申请另一实施例提出的一种空调室外风机控制方法的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
本申请中空调通过使用压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器来执行空调的制冷循环。制冷循环包括一系列过程,涉及压缩、冷凝、膨胀和蒸发,并向已被调节和热交换的空气供应制冷剂。
为进一步对本申请的方案进行描述,在本申请的一种实例中,所述空调包括:
压缩机,用于进行将低温低压冷媒气体压缩成高温高压冷媒气体并排至冷凝器的工作;
室外风机,用于对所述空调的室外机功率模块进行散热;
温度检测模块,用于检测所述室外机功率模块的温度;
控制器,被配置为:
获取所述温度和所述室外风机的转速;
基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
本申请的实施例中,室外风机用于通过排风对空调的室外机功率模块进行散热,该室外机功率模块包括空调的IPM模块、整流硅桥等,当室外机功率模块温度过高时需要降温保护,温度检测模块用于检测该室外机功率模块的温度,控制器先获取该室外机功率模块的温度和室外风机的转速,然后根据该室外机功率模块的温度和室外风机的转速来控制压缩机的频率或室外风机的转速。可选的,温度检测模块可以检测多个室外机功率模块的温度,然后控制器获取其中的最高温度,以该最高温度并结合当前室外风机的转速来控制压缩机的频率或室外风机的转速,这样可以最大程度的保护各个室外机功率模块。
为了保护室外机功率模块并保证用户体验,在一些实施例中,所述控制器被配置为:
当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,降低所述压缩机的频率;
当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
本实施例中,在获取室外机功率模块的温度和室外风机的转速后,判断该室外机功率模块的温度是否大于预设温度,并判断室外风机的转速是否处于最高档位,该预设温度可以通过实验获得,该预设温度代表了室外机功率模块正常工作可以承受的最高温度,当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,此时由于风机处于最高档位无法再通过增加风速来加快散热,为了保护室外机功率模块,降低所述压缩机的频率。当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,此时室外风机转速未处于最大档位,可以通过增加风速来提高散热,同时可以保证压缩机频率不变这样用户的制冷或制热需求得到了保障,所以此时提高室外风机转速的档位。
需要说明的是,以上优选实施例的方案仅为本申请所提出的一种具体实现方案,其它基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速的方法均属于本申请的保护范围。
为了进一步保护室外机功率模块,在一些实施例中,所述控制器被配置为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度升高速度大于第一预设速度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
本实施例中,当室外机功率模块的温度不大于预设温度时,为了提前预防室外机功率模块的温度升高,进一步判断室外机功率模块的温度的升高速度是否大于第一预设速度,该第一预设速度可以通过实验获得,该第一预设速度用来表示室外机功率模块温度升高的速度是否过快且需要提前降温,当室外机功率模块的温度的升高速度大于第一预设速度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位来降温;当室外机功率模块的温度的升高速度不大于第一预设速度或室外机功率模块的温度的升高速度大于第一预设速度且室外风机转速处于最高档位,考虑到降低压缩机频率会影响到用户体验,所以先不调节压缩机频率继续监测室外机功率模块的温度。
需要说明的是,以上优选实施例的方案仅为本申请所提出的一种具体实现方案,其它基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速的方法均属于本申请的保护范围。
为了进一步提高用户体验感,在一些实施例中,所述控制器被配置为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度下降速度大于第二预设速度且所述压缩机不处于降频或停机状态时,提高所述压缩机的频率。
本实施例中,当室外机功率模块温度不大于预设温度且所述温度下降速度大于第二预设速度,进一步判断压缩机是否处于降频或停止状态,该第二预设速度可以通过实验获得,当压缩机不处于降频或停止状态时,说明此时室外机功率器件处于相对安全的温度范围,而且有一定的升温空间,所以可以适当提高压缩机频率来尽快满足用户制热或制冷需求,进一步提高了用户的体验感。
需要说明的是,以上优选实施例的方案仅为本申请所提出的一种具体实现方案,其它基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速的方法均属于本申请的保护范围。
为了保证空调的正常运行,在一些实施例中,所述控制器被配置为:
当控制器接收到压缩机降频或压缩机停机指令时,不基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
本实施例中,当控制器接收到压缩机降频或压缩机停机指令时,此时为了保证空调的正常运行,不再根据室外机功率模块的温度和室外风机转速控制压缩机的频率或室外风机转速,而是根据空调已设定程序运行对应指令。
本发明公开了一种空调及空调室外风机控制方法,所述空调包括,压缩机,用于进行将低温低压冷媒气体压缩成高温高压冷媒气体并排至冷凝器的工作;室外风机,用于对所述空调的室外机功率模块进行散热;温度检测模块,用于检测所述室外机功率模块的温度;控制器,被配置为:获取所述温度和所述室外风机的转速;基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,从而通过逻辑控制室外风机转速使得空调能力最大限度发挥出来,提高了用户的体验感,并通过控制室外风机转速优化风道散热能力确保室外机功率模块工作温度范围稳定,提高了室外机功率模块的使用寿命。
为了进一步阐述本发明的技术思想,本发明还提出一种空调室外风机控制方法,所述方法应用于包括压缩机、室外风机、室外机功率模块、温度检测模块和控制器的空调中,如图1所示,所述方法具体步骤如下:
S101,获取所述室外机功率模块的温度和所述室外风机的转速。
本步骤中,先获取室外机功率模块的温度和室外风机的转速,室外机功率模块的温度可以通过温度检测模块来获得。
S102,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
本步骤中,在获得室外机功率模块的温度和室外风机的转速后,根据该室外机功率模块的温度和室外风机的转速控制压缩机的频率或室外风机的转速。
为了保护室外机功率模块并保证用户体验,在一些实施例中,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,降低所述压缩机的频率;
当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
具体的,在获取室外机功率模块的温度和室外风机的转速后,判断该室外机功率模块的温度是否大于预设温度,并判断室外风机的转速是否处于最高档位,当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,此时由于风机处于最高档位无法在通过增加风速来加快散热,为了保护室外机功率模块,降低所述压缩机的频率。当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,此时室外风机转速未处于最大档位,可以通过增加风速来提高散热,所以提高所述转速的档位。
需要说明的是,以上优选实施例的方案仅为本申请所提出的一种具体实现方案,其它基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速的方法均属于本申请的保护范围。
为了进一步保护室外机功率模块,在一些实施例中,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,降低所述压缩机的频率;
当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
具体的,在获取室外机功率模块的温度和室外风机的转速后,判断该室外机功率模块的温度是否大于预设温度,并判断室外风机的转速是否处于最高档位,当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,此时由于风机处于最高档位无法再通过增加风速来加快散热,为了保护室外机功率模块,降低所述压缩机的频率。当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,此时室外风机转速未处于最大档位,可以通过增加风速来提高散热,同时可以保证压缩机频率不变这样用户的制冷或制热需求得到了保障,所以提高所述转速的档位。
需要说明的是,以上优选实施例的方案仅为本申请所提出的一种具体实现方案,其它基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速的方法均属于本申请的保护范围。
为了进一步保护室外机功率模块,在一些实施例中,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度升高速度大于第一预设速度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
具体的,当室外机功率模块的温度不大于预设温度时,为了提前预防室外机功率模块的温度升高,进一步判断室外机功率模块的温度的升高速度是否大于第一预设速度,当室外机功率模块的温度的升高速度大于第一预设速度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位来降温,可选的,可以先提高室外风机转速1挡,当室外机功率模块的温度的升高速度不大于第一预设速度或此时室外风机转速处于最高档位,考虑到降低压缩机频率会影响到用户体验,所以先不调节压缩机频率继续监测室外机功率模块的温度。
需要说明的是,以上优选实施例的方案仅为本申请所提出的一种具体实现方案,其它基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速的方法均属于本申请的保护范围。
为了进一步提高用户体验感,在一些实施例中,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度下降速度大于第二预设速度且所述压缩机不处于降频或停机状态时,提高所述压缩机的频率。
具体的,当室外机功率模块温度不大于预设温度且所述温度下降速度大于第二预设速度,进一步判断压缩机是否处于降频或停止状态,该第二预设速度可以通过实验获得,当压缩机不处于降频或停止状态时,说明此时室外机功率器件处于相对安全的温度范围,而且有一定的升温空间,所以可以适当提高压缩机频率来尽快满足用户制热或制冷需求,进一步提高了用户的体验感。
需要说明的是,以上优选实施例的方案仅为本申请所提出的一种具体实现方案,其它基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速的方法均属于本申请的保护范围。
为了保证空调的正常运行,在一些实施例中,所述方法还包括:
当控制器接收到压缩机降频或压缩机停机指令时,不基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
具体的,当控制器接收到压缩机降频或压缩机停机指令时,此时为了保证空调的正常运行,不再根据室外机功率模块的温度和室外风机转速控制压缩机的频率或室外风机转速,而是根据空调已设定程序运行对应指令。
为了进一步阐述本发明的技术思想,本发明另一实施例还提出一种空调室外风机控制方法,所述方法应用于包括压缩机、室外风机、室外机功率模块、温度检测模块和控制器的空调中,如图2所示,所述方法具体步骤如下:
S201,检测室外机功率模块的温度。
S202,判断温度是否高于预设温度。
本步骤中,判断室外机功率模块的温度是否高于预设温度,若是,执行S203,若否,执行206。
S203,判断室外机转速是否最高。
本步骤中,判断室外机转速是否最高,若是,执行S204,若否,执行S205。
S204,压缩机降频。
本步骤中,压缩机降频后,重新执行S201。
S205,提高室外风机转速1档。
本步骤中,提高室外风机转速1档后,重新执行S201。
S206,判断室外机功率模块温度是否上升。
本步骤中,判断室外机功率模块温度是否上升,若是,执行S207,若否,执行S210。
S207,判断升温速度是否大于第一预设速度。
本步骤中,判断室外机功率模块升温速度是否大于第一预设速度,若是,执行S208,若否,执行S201。
S208,判断室外风机转速是否最高。
本步骤中,判断室外风机转速是否最高,若是,执行S201,若否,执行S209。
S209,提高室外风机风机转速1档。
本步骤中,提高室外风机风机转速1档后,重新执行S201。
S210,判断降温速度是否大于第二预设速度。
本步骤中,判断室外机功率模块降温速度是否大于第二预设速度,若是,执行S211,若否执行S201。
S211,判断压缩机是否降频或停机。
本步骤中,判断压缩机是否降频或停机状态,若是,执行S213,若否,执行S212。
S212,压缩机升频。
本步骤中,压缩机升频后,重新执行S201。
S213,结束。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种空调,其特征在于,包括:
压缩机,用于进行将低温低压冷媒气体压缩成高温高压冷媒气体并排至冷凝器的工作;
室外风机,用于对所述空调的室外机功率模块进行散热;
温度检测模块,用于检测所述室外机功率模块的温度;
控制器,被配置为:
获取所述温度和所述室外风机的转速;
基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
2.如权利要求1所述的空调,其特征在于,所述控制器被配置为:
当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,降低所述压缩机的频率;
当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
3.如权利要求2所述的空调,其特征在于,所述控制器被配置为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度升高速度大于第一预设速度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
4.如权利要求1所述的空调,其特征在于,所述控制器被配置为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度下降速度大于第二预设速度且所述压缩机不处于降频或停机状态时,提高所述压缩机的频率。
5.如权利要求1所述的空调,其特征在于,所述控制器被配置为:
当控制器接收到压缩机降频或压缩机停机指令时,不基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
6.一种空调室外风机控制方法,其特征在于,所述方法应用于包括压缩机、室外风机、室外机功率模块、温度检测模块和控制器的空调中,所述方法包括:
获取所述室外机功率模块的温度和所述室外风机的转速;
基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度大于预设温度且所述转速处于最高档位时,降低所述压缩机的频率;
当所述温度大于预设温度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度升高速度大于第一预设速度且所述转速不处于最高档位时,提高所述转速的档位。
9.如权利要求6所述的方法,其特征在于,基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速,具体为:
当所述温度不大于预设温度且所述温度下降速度大于第二预设速度且所述压缩机不处于降频或停机状态时,提高所述压缩机的频率。
10.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当控制器接收到压缩机降频或压缩机停机指令时,不基于所述温度和所述转速控制所述压缩机的频率或所述转速。
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