CN113847703B - 除湿机的冷媒泄漏检测方法 - Google Patents

除湿机的冷媒泄漏检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113847703B
CN113847703B CN202111277061.9A CN202111277061A CN113847703B CN 113847703 B CN113847703 B CN 113847703B CN 202111277061 A CN202111277061 A CN 202111277061A CN 113847703 B CN113847703 B CN 113847703B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
compressor
preset
indoor environment
evaporator
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
CN202111277061.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113847703A (zh
Inventor
张书铭
王新民
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.)
Hisense Guangdong Air Conditioning Co Ltd
Original Assignee
Hisense Guangdong Air Conditioning Co Ltd
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 Hisense Guangdong Air Conditioning Co Ltd filed Critical Hisense Guangdong Air Conditioning Co Ltd
Priority to CN202111277061.9A priority Critical patent/CN113847703B/zh
Publication of CN113847703A publication Critical patent/CN113847703A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113847703B publication Critical patent/CN113847703B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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
    • F24F11/36Responding to malfunctions or emergencies to leakage of heat-exchange fluid
    • 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
    • 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
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • 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
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • 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
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
    • 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
    • F24F11/88Electrical aspects, e.g. circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明公开了一种除湿机的冷媒泄漏检测方法,所述除湿机的冷媒泄漏检测方法包括:控制除湿机进入除湿模式运行;检测室内环境温度和蒸发器温度;根据室内环境温度和蒸发器温度的差值初步判断冷媒是否泄漏;如是,则检测压缩机排气管温度,根据所述压缩机排气管温度再次确认冷媒是否泄漏。根据本发明实施例的除湿机的冷媒泄漏检测方法,具有检测准确性高、安全性高等优点,且不会影响移动灵活性。

Description

除湿机的冷媒泄漏检测方法
技术领域
本发明涉及除湿设备技术领域,尤其是涉及一种除湿机的冷媒泄漏检测方法。
背景技术
相关技术中的除湿机,通过搭载多种检测部件,例如压机电流检测器件、冷媒检测传感器、压力传感器等,这些检测器件虽然可以检测冷媒状态,但对于除湿机这种经常移动、体积较小的机器,多种传感器会导致除湿机移动不够灵活。如果出现冷媒泄漏,容易引起火灾的发生。但是若只引入少数的传感器进行检测,容易发生误报故障的情况,造成压缩机异常停机,检测准确性有待提高。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种除湿机的冷媒泄漏检测方法,该除湿机的冷媒泄漏检测方法,具有检测准确性高、安全性高等优点,且不会影响移动灵活性。
为实现上述目的,根据本发明实施例提出了一种除湿机的冷媒泄漏检测方法,包括:控制除湿机进入除湿模式运行;检测室内环境温度和蒸发器温度;根据室内环境温度和蒸发器温度的差值初步判断冷媒是否泄漏;如是,则检测压缩机排气管温度,根据所述压缩机排气管温度再次确认冷媒是否泄漏。
根据本发明实施例的除湿机的冷媒检测方法,具有检测准确性高、安全性高等优点,且不会影响移动灵活性。
根据本发明的一些具体实施例,根据所述室内环境温度和所述蒸发器判断冷媒是否泄漏包括:计算所述室内环境温度与所述蒸发器温度的差值;判断所述室内环境温度与所述蒸发器温度的差值是否小于或等于第一预设温度差;如是,则检测所述室内环境温度和所述蒸发器温度并持续第一预设时间;如在所述第一预设时间内,所述蒸发器温度与所述室内环境温度的差值均小于或等于所述第一预设温度差,则初步判断所述冷媒泄漏。
进一步地,如所述室内环境温度与所述蒸发器温度的差值大于所述第一预设温度差,则判断所述室内环境温度是否大于预设室内温度且所述压缩机连续运行时间是否达到预设运行总时间;如是,则控制压缩机停止运行,控制室内风机保持运行;当所述压缩机停止运行时间达到第一停机时间,则重新开启所述压缩机。
根据本发明的一些具体实施例,在检测室内环境温度和蒸发器温度前,控制压缩机连续运行第一预运行时间。
根据本发明的一些具体实施例,根据所述压缩机排气管温度再次确认冷媒是否泄漏包括:判断所述压缩机排气管温度是否大于第一排气温度;如是,则判断所述压缩机排气管温度是否大于第二排气温度;如是,则确认冷媒泄漏,控制所述除湿机显示故障码且控制所述压缩机停止运行。
进一步地,确认冷媒泄漏后,控制室内风机持续运行预设风机运行时间。
根据本发明的一些具体实施例,如所述压缩机排气管温度大于第一排气温度且不大于所述第二排气温度,则控制所述压缩机停止运行,控制所述室内风机保持运行。
进一步地,控制所述压缩机停止运行后,判断所述室内环境温度和所述蒸发器温度的差值是否大于第二预设温度差或所述压缩机停止运行时间是否达到第二停机时间;如是,则控制所述压缩机重新运行。
进一步地,控制所述压缩机重新运行第二预运行时间后,判断所述室内环境温度与所述蒸发器的温度差是否小于或等于第三预设温度差;如是,则持续检测所述室内环境温度和所述蒸发器温度持续第二预设时间;判断所述蒸发器温度与所述室内环境温度的差值在所述第二预设时间内是否均小于或等于第一预设温度差;如是,则判断所述压缩机排气温度是否大于第三排气温度;如是,则确认冷媒泄漏,控制所述除湿机显示故障码且控制压缩机停止运行,控制所述室内风机保持运行。
根据本发明的一些具体实施例,如所述蒸发器温度与所述室内环境温度的差值在所述第二预设时间内不均小于或等于所述第三预设温度差,则确认冷媒未泄漏;如所述压缩机排气温度不大于第三排气温度,则确认冷媒未泄漏。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明实施例的除湿机的冷媒泄漏检测方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的除湿机的冷媒泄漏检测方法另一部分的流程图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述根据本发明实施例的除湿机的冷媒泄漏检测方法。
如图1和图2所示,根据本发明实施例的除湿机的冷媒泄漏检测方法,包括:
控制除湿机进入除湿模式运行;
检测室内环境温度和蒸发器温度;
根据室内环境温度和蒸发器温度的差值初步判断冷媒是否泄漏;
如是,则检测压缩机排气管温度,根据压缩机排气管温度再次确认冷媒是否泄漏。
举例而言,除湿机为移动式除湿机,蒸发器和冷凝器均设于同一箱体内且均位于室内。室内环境温度、蒸发器温度和压缩机排气管温度均通过除湿机自带的温度传感器检测。除湿机通过冷却室内空气中的水蒸汽,凝结成小水滴达到降低室内空气湿度的目的。其中,蒸发器的冷媒流量决定了除湿效果,当除湿机发生冷媒泄漏时,蒸发器没有足够的冷媒对室内空气进行降温凝结,不仅除湿效果不佳,而且压缩机的负载过大,容易产生安全隐患。
根据本发明实施例的除湿机的冷媒泄漏检测方法,在除湿模式下运行,蒸发器温度下降低至低于室内环境温度,通过检测室内环境温度、蒸发器温度,并根据室内环境温度和蒸发器为的差值初步判断冷媒是否泄漏,在冷媒泄漏时,蒸发器的降温不明显,室内环境温度和蒸发器温度较接近,从而初步判断出冷媒泄漏。
并且,在初步判断冷媒泄漏后,为防止检测室内环境温度的温度传感器或检测蒸发器温度的温度传感器发生故障,而导致检测错误而引起压缩机异常停机,通过进一步检测压缩机排气管温度,在压缩机的排气温度过高时,再次确认冷媒是否泄漏,并强制停止压缩机运行,防止压缩机的排气温度升高,避免冷媒泄漏产生安全隐患。在发生冷媒泄漏时,压缩机的排气温度随之升高,当压缩机的排气温度较低时,说明压缩机的运行状况良好,未发生冷媒泄漏。此外,除湿机只需要自带的少数几个温度传感器检测,不会影响除湿机在室内移动的灵活性。
因此,根据本发明实施例的除湿机的冷媒泄漏检测方法,具有检测准确性高、安全性高等优点,且不会影响移动灵活性。
在本发明的一些具体实施例中,如图1所示,根据室内环境温度和蒸发器判断冷媒是否泄漏包括:
计算室内环境温度与蒸发器温度的差值;
判断室内环境温度与蒸发器温度的差值是否小于或等于第一预设温度差;
如是,则检测室内环境温度和蒸发器温度并持续第一预设时间;
如在第一预设时间内,蒸发器温度与室内环境温度的差值均小于或等于第一预设温度差,则初步判断冷媒泄漏。
举例而言,第一预设温度差为2℃~4℃。如室内环境温度高于蒸发器温度超过第一预设温度差,说明蒸发器的冷却效果良好,冷媒在循环系统中未发生泄漏,除湿机可以良好除湿。通过在第一预设时间内持续检测室内环境温度和蒸发器温度,可以避免由于室内环境温度和蒸发器温度波动导致检测不准确,提升初步判断冷媒是否泄漏的准确性。
进一步地,如图1所示,如室内环境温度与蒸发器温度的差值大于第一预设温度差,则判断室内环境温度是否大于预设室内温度且压缩机连续运行时间是否达到预设运行总时间;
如是,则控制压缩机停止运行,控制室内风机保持运行;
当压缩机停止运行时间达到第一停机时间,则重新开启压缩机。
例如,预设室内温度为36℃~40℃,预设运行总时间为360分钟~400分钟。如室内环境温度与蒸发器温度的差值大于第一预设温度差,初步判定冷媒未泄漏,此时持续检测室内环境温度和蒸发器温度。当室内环境温度高于预设室内温度时,压缩机的负载仍较高,为保护压缩机,在压缩机持续运行持续运行达到预设运行总时间时,暂时停止压缩机运行,避免压缩机长时间运行而产生安全隐患。
在本发明的一些具体实施例中,如图1所示,在检测室内环境温度和蒸发器温度前,控制压缩机连续运行第一预运行时间。
例如,第一预运行时间为10分钟~30分钟,在压缩机连续运行第一预运行时间后,冷媒的输送较为稳定,进而室内换热器温度和蒸发器温度达到较为稳定的状态,此时根据室内环境温度和蒸发器温度的差值初步判断冷媒是否泄漏,根据压缩机排气管温度再次确认冷媒是否泄漏的判断结果更加准确。
在本发明的一些具体实施例中,如图1所示,根据压缩机排气管温度再次确认冷媒是否泄漏包括:
判断压缩机排气管温度是否大于第一排气温度;
如是,则判断压缩机排气管温度是否大于第二排气温度;
如是,则确认冷媒泄漏,控制除湿机显示故障码且控制压缩机停止运行。
例如,第一排气温度为78℃~82℃,第二排气温度为88℃~92℃。当压缩机排气管温度大于第一排气温度后,持续检测压缩机排气管的温度,当压缩机排气管温度大于第二排气温度时,确认冷媒泄漏,此时通过除湿机显示故障码,使用户及时获悉除湿机的故障,提醒用户维修。并且控制压缩机停止运行,以免冷媒进一步泄漏,防止压缩机损坏。
进一步地,如图1所示,确认冷媒泄漏后,控制室内风机持续运行预设风机运行时间。
通过在确认冷媒泄漏后控制室内风机运行,可以快速降低除湿机内部的热量,避免压缩机损坏。在预设风机运行时间后控制室内风机停止运行,此时除湿机内部的热量已经降低,有利于保证除湿机的使用寿命。
在本发明的一些具体实施例中,如图1和图2所示,如压缩机排气管温度大于第一排气温度且不大于第二排气温度,则控制压缩机停止运行,控制室内风机保持运行。压缩机停止运行后,使室内风机保持运行,为除湿机内部降温,避免除湿机运行时由于其内部温度过高导致检测室内环境温度和检测蒸发器温度的准确性受到影响,由此提高了判断冷媒泄漏的准确性。
进一步地,如图2所示,控制压缩机停止运行后,判断室内环境温度和蒸发器温度的差值是否大于第二预设温度差或压缩机停止运行时间是否达到第二停机时间;
如是,则控制压缩机重新运行。
举例而言,第二预设温度差可以与第一预设温度差相等,如均为3℃。当室内环境温度和蒸发器的差值重新大于第二预设温度差时,压缩机达到重新运行的条件,此时控制压缩机重新运行,可以保证除湿机良好的除湿效果。
进一步地,如图2所示,控制压缩机重新运行第二预运行时间后,判断室内环境温度与蒸发器的温度差是否小于或等于第三预设温度差;
如是,则持续检测室内环境温度和蒸发器温度持续第二预设时间;
判断蒸发器温度与室内环境温度的差值在第二预设时间内是否均小于或等于第三预设温度差;
如是,则判断压缩机排气温度是否大于第三排气温度;
如是,则确认冷媒泄漏,控制除湿机显示故障码且控制压缩机停止运行,控制室内风机保持运行。
例如,第二预运行时间为30分钟~50分钟,第三预设温度差可以与第二预设温度差和第一预设温度差均相等,例如均为3℃,第三排气温度可以为85℃,在压缩机重新运行第二预运行时间后,冷媒的输送较为稳定,室内换热器温度和蒸发器温度达到较为稳定的状态,此时再次根据室内环境温度和蒸发器温度的差值以及压缩机排气管温度判断冷媒是否泄漏的结果更加准确。当室内环境温度与蒸发器温度的差值小于或等于第三预设温度差时,且压缩机排气管温度大于第三排气温度时,确认冷媒泄漏。利用室内环境温度与蒸发器温度的差值以及压缩机排气管温度共同判断冷媒是否泄漏,保证了除湿机冷媒判断的准确性。在确认冷媒泄漏后控制除湿机显示故障码,使用户及时获悉除湿机的故障,提醒用户维修。并且控制压缩机停止运行,以免冷媒进一步泄漏导致压缩机损坏。
在本发明的一些具体实施例中,如图2所示,如蒸发器温度与室内环境温度的差值在第二预设时间内不均小于或等于第一预设温度差,则确认冷媒未泄漏;
如压缩机排气温度不大于第三排气温度,则确认冷媒未泄漏。
具体而言,在蒸发器温度与室内环境温度的差值在第二预设时间内大于第一预设温度差时开始计时,在压缩机重新运转预设运行总时间后停止压缩机运行,并在压缩机停止运行后重新开始初步判断冷媒是否泄漏。当压缩机排气温度不大于第三排气温度,此时也确认冷媒未泄漏。可以理解地是,无论蒸发器温度与室内环境温度的差值在第二预设时间内大于第一预设温度差,或压缩机不大于第三排气温度时,除湿机仍需要实时检测室内环境温度、蒸发器温度以及压缩机排气管温度,从而准确实时判断冷媒是否泄漏,为除湿机提供保护。
根据本发明实施例的除湿机的冷媒泄漏检测方法,该控制方法的逻辑(软件)可以写入除湿机的控制芯片。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种除湿机的冷媒泄漏检测方法,其特征在于,包括:
控制除湿机进入除湿模式运行;
检测室内环境温度和蒸发器温度;
根据室内环境温度和蒸发器温度的差值初步判断冷媒是否泄漏;
如是,则检测压缩机排气管温度,根据所述压缩机排气管温度再次确认冷媒是否泄漏;
根据所述压缩机排气管温度再次确认冷媒是否泄漏包括:
判断所述压缩机排气管温度是否大于第一排气温度;
如是,则判断所述压缩机排气管温度是否大于第二排气温度;
所述第一排气温度小于所述第二排气温度;
如是,则确认冷媒泄漏,控制所述除湿机显示故障码且控制所述压缩机停止运行;
如所述压缩机排气管温度大于第一排气温度且不大于所述第二排气温度,则控制所述压缩机停止运行,控制所述室内风机保持运行;
控制所述压缩机停止运行后,判断所述室内环境温度和所述蒸发器温度的差值是否大于第二预设温度差或所述压缩机停止运行时间是否达到第二停机时间;
如是,则控制所述压缩机重新运行;
控制所述压缩机重新运行第二预运行时间后,判断所述室内环境温度与所述蒸发器温度的差值是否小于或等于第三预设温度差;
如是,则持续检测所述室内环境温度和所述蒸发器温度持续第二预设时间;
判断所述蒸发器温度与所述室内环境温度的差值在所述第二预设时间内是否均小于或等于第三预设温度差;
如是,则判断所述压缩机排气温度是否大于第三排气温度;如是,则确认冷媒泄漏,控制所述除湿机显示故障码且控制压缩机停止运行,控制所述室内风机保持运行;如否,则确认冷媒未泄漏;
如所述蒸发器温度与所述室内环境温度的差值在所述第二预设时间内不均小于或等于所述第三预设温度差,则确认冷媒未泄漏。
2.根据权利要求1所述的冷媒泄漏检测方法,其特征在于,根据所述室内环境温度和所述蒸发器温度判断冷媒是否泄漏包括:
计算所述室内环境温度与所述蒸发器温度的差值;
判断所述室内环境温度与所述蒸发器温度的差值是否小于或等于第一预设温度差;
如是,则检测所述室内环境温度和所述蒸发器温度并持续第一预设时间;
如在所述第一预设时间内,所述蒸发器温度与所述室内环境温度的差值均小于或等于所述第一预设温度差,则初步判断所述冷媒泄漏。
3.根据权利要求2所述的冷媒泄漏检测方法,其特征在于,如所述室内环境温度与所述蒸发器温度的差值大于所述第一预设温度差,则判断所述室内环境温度是否大于预设室内温度且所述压缩机连续运行时间是否达到预设运行总时间;
如是,则控制压缩机停止运行,控制室内风机保持运行;
当所述压缩机停止运行时间达到第一停机时间,则重新开启所述压缩机。
4.根据权利要求1所述的冷媒泄漏检测方法,其特征在于,在检测室内环境温度和蒸发器温度前,控制压缩机连续运行第一预运行时间。
5.根据权利要求1所述的冷媒泄漏检测方法,其特征在于,确认冷媒泄漏后,控制室内风机持续运行预设风机运行时间。
CN202111277061.9A 2021-10-29 2021-10-29 除湿机的冷媒泄漏检测方法 Active CN113847703B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111277061.9A CN113847703B (zh) 2021-10-29 2021-10-29 除湿机的冷媒泄漏检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111277061.9A CN113847703B (zh) 2021-10-29 2021-10-29 除湿机的冷媒泄漏检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113847703A CN113847703A (zh) 2021-12-28
CN113847703B true CN113847703B (zh) 2023-08-15

Family

ID=78983704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111277061.9A Active CN113847703B (zh) 2021-10-29 2021-10-29 除湿机的冷媒泄漏检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113847703B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114704885B (zh) * 2022-03-11 2024-02-13 宁波德业日用电器科技有限公司 一种具有检测冷媒泄漏功能的除湿机及其检测方法

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101738037A (zh) * 2008-11-24 2010-06-16 乐金电子(天津)电器有限公司 防止空调器压缩机排气温度过高的保护装置
CN103090504A (zh) * 2011-11-04 2013-05-08 珠海格力电器股份有限公司 空调器及其检测方法和装置
CN104564638A (zh) * 2013-10-24 2015-04-29 珠海格力电器股份有限公司 压缩机过载保护控制方法和装置
CN104566771A (zh) * 2013-10-23 2015-04-29 珠海格力电器股份有限公司 除湿机的冷媒控制方法及装置
WO2016107253A1 (zh) * 2014-12-30 2016-07-07 海信科龙电器股份有限公司 一种检测冷媒泄漏的方法及空调
CN106895558A (zh) * 2017-02-21 2017-06-27 美的集团股份有限公司 空调器冷媒泄漏的检测方法及装置
CN107036256A (zh) * 2017-05-31 2017-08-11 广东美的制冷设备有限公司 排气温度的控制方法、排气温度的控制装置和空调器
CN109595741A (zh) * 2018-11-30 2019-04-09 广东美的制冷设备有限公司 空调及其冷媒泄漏检测方法与装置
CN110793170A (zh) * 2019-11-13 2020-02-14 四川长虹空调有限公司 空调系统冷媒不足的判断方法和空调器
CN110878985A (zh) * 2018-09-06 2020-03-13 奥克斯空调股份有限公司 一种空调器冷媒泄漏检测的方法及装置
CN111121227A (zh) * 2019-12-30 2020-05-08 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种低压压力开关保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器
CN111878915A (zh) * 2020-07-16 2020-11-03 海信(广东)空调有限公司 除湿机及其冷媒泄露控制方法

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101738037A (zh) * 2008-11-24 2010-06-16 乐金电子(天津)电器有限公司 防止空调器压缩机排气温度过高的保护装置
CN103090504A (zh) * 2011-11-04 2013-05-08 珠海格力电器股份有限公司 空调器及其检测方法和装置
CN104566771A (zh) * 2013-10-23 2015-04-29 珠海格力电器股份有限公司 除湿机的冷媒控制方法及装置
CN104564638A (zh) * 2013-10-24 2015-04-29 珠海格力电器股份有限公司 压缩机过载保护控制方法和装置
WO2016107253A1 (zh) * 2014-12-30 2016-07-07 海信科龙电器股份有限公司 一种检测冷媒泄漏的方法及空调
CN106895558A (zh) * 2017-02-21 2017-06-27 美的集团股份有限公司 空调器冷媒泄漏的检测方法及装置
CN107036256A (zh) * 2017-05-31 2017-08-11 广东美的制冷设备有限公司 排气温度的控制方法、排气温度的控制装置和空调器
CN110878985A (zh) * 2018-09-06 2020-03-13 奥克斯空调股份有限公司 一种空调器冷媒泄漏检测的方法及装置
CN109595741A (zh) * 2018-11-30 2019-04-09 广东美的制冷设备有限公司 空调及其冷媒泄漏检测方法与装置
CN110793170A (zh) * 2019-11-13 2020-02-14 四川长虹空调有限公司 空调系统冷媒不足的判断方法和空调器
CN111121227A (zh) * 2019-12-30 2020-05-08 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种低压压力开关保护模式下故障的检测方法、检测装置和空调器
CN111878915A (zh) * 2020-07-16 2020-11-03 海信(广东)空调有限公司 除湿机及其冷媒泄露控制方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘午平等.压缩机过载保护故障.《空调器安装与常见故障上门速修从入门到精通》.国防工业出版社,2007,第210-212页. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113847703A (zh) 2021-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107631413B (zh) 排气温度传感器松脱故障检测方法及装置和空调器
US11378316B2 (en) Diagnostic mode of operation to detect refrigerant leaks in a refrigeration circuit
US7343750B2 (en) Diagnosing a loss of refrigerant charge in a refrigerant system
CN110567095B (zh) 一种多联内机电子膨胀阀异常检测控制方法
US20050126190A1 (en) Loss of refrigerant charge and expansion valve malfunction detection
CN106257161B (zh) 空调器压缩机防烧毁控制方法和空调器
JP3708405B2 (ja) 可燃性冷媒使用の家電機器
CN109282424B (zh) 空调器控制方法、空调器控制装置
CN110895017B (zh) 一种空调器缺制冷剂的保护方法及空调器
CN105674507A (zh) 空调冷媒检测方法及装置
US11639803B2 (en) System and method for identifying causes of HVAC system faults
US11719452B2 (en) System and method for distinguishing HVAC system faults
US11788753B2 (en) HVAC system fault prognostics and diagnostics
CN107560101A (zh) 一种空调电子膨胀阀的故障检测方法
CN113847703B (zh) 除湿机的冷媒泄漏检测方法
CN113587359A (zh) 阀门截止保护的控制方法、装置、控制器和空调
CN111486612A (zh) 多联机系统及其制热阀泄漏检测方法、装置和存储介质
CN111503948A (zh) 多联机系统及其制冷阀泄漏检测方法、装置和存储介质
CN105571071A (zh) 空调器及其控制方法和控制装置
CN115013931A (zh) 空调器及其控制方法、装置及计算机可读存储介质
JP3448432B2 (ja) 空気調和機の制御装置
CN110173816A (zh) 一种空调制冷剂泄漏的检测方法及检测装置
KR20100107286A (ko) 에어컨의 증발기 동결 방지방법
CN109899929A (zh) 空调器及其控制方法
JPH09159293A (ja) 空気調和機の圧縮機保護制御装置

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