CN113899156A - 制冷设备及其化霜控制方法、装置和系统、存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种制冷设备及其化霜控制方法、装置和系统、存储介质。该制冷设备化霜控制方法包括:获取压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度;根据压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度,控制化霜运行时间。本公开可以根据不同的湿度占比范围,准确确定对应的化霜时间,从而减少系统能耗,并减少间室化霜时的温升。
Description
技术领域
本公开涉及制冷设备领域,特别涉及一种制冷设备及其化霜控制方法、装置和系统、存储介质。
背景技术
相关技术常用冷藏箱的化霜控制方式为定时化霜,当压缩机累计运行时间或者压缩机连续运行时间到达一定时间后,系统进入化霜模式,化霜开始计时,达到固定时间即退出。
发明内容
发明人通过研究发现:相关技术的冷藏箱化霜方式采用的是固定时长,但是由于冷藏箱内湿度的不同,可能导致结霜厚度不一样,如固定化霜时长大于实际需求,会导致系统能耗过高和间室温度上升。
鉴于以上技术问题中的至少一项,本公开提供了一种制冷设备及其化霜控制方法、装置和系统、存储介质,可以准确识别化霜时间,从而可以减少系统能耗,并减少间室化霜时的温升。
根据本公开的一个方面,提供一种制冷设备化霜控制方法,包括:
获取压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度;
根据压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度,控制化霜运行时间。
在本公开的一些实施例中,所述根据压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度,控制化霜运行时间包括:
根据压缩机累计运行时间、间室内湿度和化霜温度,控制化霜运行时间;
根据压缩机连续运行时间和化霜温度,控制化霜运行时间。
在本公开的一些实施例中,所述根据压缩机累计运行时间、间室内湿度和化霜温度,控制化霜运行时间包括:
根据压缩机累计运行时间和化霜温度判断是否进入第一化霜模式;
在进入第一化霜模式后,根据间室内湿度和化霜温度判断是否完全退出化霜模式。
在本公开的一些实施例中,所述根据压缩机累计运行时间和化霜温度判断是否进入第一化霜模式包括:
在压缩机累计运行时间大于等于第一预设累计时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度小于等于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第一化霜模式;
在压缩机累计运行时间大于等于第二预设累计时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度一直大于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第一化霜模式,其中,第二预设累计时间大于第一预设累计时间。
在本公开的一些实施例中,所述在进入第一化霜模式后,根据间室内湿度和化霜温度判断是否完全退出化霜模式包括:
在进入第一化霜模式后,控制压缩机停机;
获取间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比;
根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式。
在本公开的一些实施例中,所述根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式包括:
在所述湿度占比小于第一预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第一预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
在本公开的一些实施例中,所述根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式包括:
在所述湿度占比大于等于第一预设湿度比例值且小于第二预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第二预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预设湿度比例值大于第一预设湿度比例值,第二预设停机时间大于第一预设停机时间;
在本公开的一些实施例中,所述根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式包括:
在所述湿度占比大于等于第二预设湿度比例值且小于第三预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第三预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第三预设湿度比例值大于第二预设湿度比例值,第三预设停机时间大于第二预设停机时间;
在本公开的一些实施例中,所述根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式包括:
在所述湿度占比大于等于第三预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第四预设停机时间大于第三预设停机时间。
在本公开的一些实施例中,所述根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式还包括:
在满足完全退出条件的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,完全退出条件为压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下;
在不满足完全退出条件的情况下,暂时退出化霜模式,将化霜不完全次数加1;压缩机运行预定时间段后,判断化霜不完全次数是否大于等于预定次数;在化霜不完全次数大于等于预定次数的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
在本公开的一些实施例中,所述根据压缩机连续运行时间和化霜温度,控制化霜运行时间包括:
根据压缩机连续运行时间和化霜温度判断是否进入第二化霜模式;
在进入第二化霜模式后,控制压缩机停机;
根据压缩机停机时间和化霜温度判断是否完全退出化霜模式。
在本公开的一些实施例中,所述根据压缩机连续运行时间和化霜温度判断是否进入第二化霜模式包括:
在压缩机连续运行时间大于等于第一预设连续运行时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度小于等于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第二化霜模式;
在压缩机连续运行时间大于等于第二预设连续运行时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度一直大于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第二化霜模式,其中,第二预设连续运行时间大于第一预设连续运行时间。
在本公开的一些实施例中,所述根据压缩机停机时间和化霜温度判断是否完全退出化霜模式包括:
在满足完全退出条件的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,完全退出条件为压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下;
在不满足完全退出条件的情况下,暂时退出化霜模式,将化霜不完全次数加1;压缩机运行预定时间段后,判断化霜不完全次数是否大于等于预定次数;在化霜不完全次数大于等于预定次数的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
在本公开的一些实施例中,所述制冷设备化霜控制方法还包括:
检测制冷设备运行状态是否满足制冷模式进入条件;
在满足制冷模式进入条件的情况下,控制制冷设备进入制冷模式,之后执行获取压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度的步骤。
在本公开的一些实施例中,所述获取间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比包括:
以预定时间间隔记录一次间室内湿度大于预定湿度值的次数、湿度记录总次数和间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比。
在本公开的一些实施例中,所述制冷设备化霜控制方法还包括:
在制冷设备完全退出化霜模式的情况下,对所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度进行清零。
根据本公开的另一方面,提供一种制冷设备化霜控制装置,包括:
参数获取模块,用于获取压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度;
化霜运行时间控制模块,用于根据压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度,控制化霜运行时间。
在本公开的一些实施例中,所述制冷设备化霜控制装置用于执行实现如上述任一实施例所述的制冷设备化霜控制方法的操作。
根据本公开的另一方面,提供一种计算机装置,包括:
存储器,用于存储指令;
处理器,用于执行所述指令,使得所述计算机装置执行实现如上述任一实施例所述的制冷设备化霜控制方法的操作。
根据本公开的另一方面,提供一种制冷设备化霜控制系统,包括如上述任一实施例所述的制冷设备化霜控制装置、或包括如上述任一实施例所述的计算机装置。
根据本公开的另一方面,提供一种制冷设备,包括如上述任一实施例所述的制冷设备化霜控制系统。
根据本公开的另一方面,提供一种非瞬时性计算机可读存储介质,其中,所述非瞬时性计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述指令被处理器执行时实现如上述任一实施例所述的制冷设备化霜控制方法。
本公开可以根据不同的湿度占比范围,准确确定对应的化霜时间,从而减少系统能耗,并减少间室化霜时的温升。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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1a为本公开制冷设备化霜控制方法一些实施例的示意图。
图1b为本公开化霜运行时间确定方法一些实施例的示意图。
图1c为本公开化霜运行时间确定方法另一些实施例的示意图。
图1d为本公开一些实施例中判断是否进入第一化霜模式的示意图。
图1e为本公开一些实施例中判断是否完全退出化霜模式的示意图。
图1f为本公开另一些实施例中判断是否完全退出化霜模式的示意图。
图1g为本公开化霜运行时间确定方法又一些实施例的示意图。
图1h为本公开一些实施例中判断是否进入第二化霜模式的示意图。
图2为本公开制冷设备化霜控制方法另一些实施例的示意图。
图3为本公开制冷设备化霜控制方法又一些实施例的示意图。
图4为本公开制冷设备化霜控制装置一些实施例的示意图。
图5为本公开计算机装置一些实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开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公开一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本公开及其应用或使用的任何限制。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本公开的范围。
同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
发明人通过研究发现:相关技术的冷藏箱化霜方式采用的是固定时长,但是由于冷藏箱内湿度的不同,可能导致结霜厚度不一样,湿度值越大,霜层越厚。如固定化霜时长小于实际需求,会导致不能完全去霜,化霜后霜层依然很厚;如固定化霜时长大于实际需求,会导致系统能耗过高和间室温度上升。
鉴于以上技术问题中的至少一项,本公开提供了一种制冷设备及其化霜控制方法、装置和系统、存储介质,下面通过具体实施例进行说明。
图1a为本公开制冷设备化霜控制方法一些实施例的示意图。优选的,本实施例可由本公开制冷设备化霜控制装置、本公开计算机装置或本公开制冷设备化霜控制系统执行。该方法包括步骤1-步骤2的至少一项,其中:
步骤1,获取压缩机累计运行时间Tadd、压缩机连续运行时间Tcon和间室内湿度。
在本公开的一些实施例中,本公开制冷设备可分为冷藏用制冷装置、试验用制冷装置、生产用制冷装置和空调用制冷装置四类。
在本公开的一些实施例中,冷藏用制冷装置主要用于在低温条件下贮藏或运输食品和其他货品,包括各种冰箱、冷藏箱、冷库、冷藏车、冷藏船和冷藏集装箱等。
在本公开的一些实施例中,间室内湿度可以为制冷设备内湿度、箱内湿度。
在本公开的一些实施例中,间室内湿度为采集值。
在本公开的一些实施例中,步骤1之前,所述制冷设备化霜控制方法还可以包括:检测制冷设备运行状态是否满足制冷模式进入条件;在满足制冷模式进入条件的情况下,控制制冷设备进入制冷模式,之后执行步骤1。
在本公开的一些实施例中,所述制冷模式进入条件可以为公式(1)
(柜内温度T1+柜内补偿温度T2-设定温度T3)≥第一预定温度(1)
公式(1)中,柜内补偿温度T2为根据实验得到的数值,柜内温度T1为采集值,第一预定温度可以为1℃。
步骤2,根据压缩机累计运行时间Tadd、压缩机连续运行时间Tcon和间室内湿度,控制化霜运行时间。
图1b为本公开化霜运行时间确定方法一些实施例的示意图。如图1b所示,本公开化霜运行时间确定方法(例如图1a实施例中的步骤2)可以包括步骤21-步骤22的至少一项,其中:
步骤21,根据压缩机累计运行时间、间室内湿度和化霜温度,控制化霜运行时间。
在本公开的一些实施例中,步骤21可以包括:根据不同的湿度占比Rhumi范围,确定相应的化霜运行时间。
步骤22,根据压缩机连续运行时间和化霜温度,控制化霜运行时间。
本公开上述实施例可以分别依据压缩机累计运行时间和压缩机连续运行时间来控制化霜运行时间。
图1c为本公开化霜运行时间确定方法另一些实施例的示意图。如图1c所示,本公开根据压缩机累计运行时间确定化霜运行时间的方法(例如图1b实施例中的步骤21)可以包括步骤211-步骤212的至少一项,其中:
步骤211,根据压缩机累计运行时间Tadd和化霜温度T化霜判断是否进入第一化霜模式,其中,第一化霜模式为根据压缩机累计运行时间Tadd和化霜温度T化霜确定进入的化霜模式。
在本公开的一些实施例中,化霜温度T化霜为采集值。
图1d为本公开一些实施例中判断是否进入第一化霜模式的示意图。如图1d所示,本公开第一化霜模式启动判断方法(例如图1c实施例中的步骤211)可以包括步骤2111-步骤2112的至少一项,其中:
步骤2111,在压缩机累计运行时间Tadd大于等于第一预设累计时间Tadd1、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度T化霜小于等于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第一化霜模式。
在本公开的一些实施例中,第一预设累计时间Tadd1可以为8小时。
在本公开的一些实施例中,第一预定温度可以为1℃。
步骤2112,在压缩机累计运行时间Tadd大于等于第二预设累计时间Tadd2、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度一直大于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第一化霜模式,其中,第二预设累计时间Tadd2大于第一预设累计时间Tadd1。
在本公开的一些实施例中,第二预设累计时间Tadd2可以为12小时。
本公开上述实施例在压缩机累计运行时间达到第一预设累计时间的情况下,若出现化霜温度T化霜小于等于第一预定温度的情况下,则控制制冷设备进入第一化霜模式。本公开上述实施例在压缩机累计运行时间达到第二预设累计时间(例如12小时)的情况下,即使化霜温度T化霜大于第一预定温度,也要进入周期性化霜模式。本公开上述实施例可以通过压缩机累计运行时间判断化霜温度是否满足化霜启动条件(例如化霜温度小于等于第一预定温度),以及通过压缩机累计运行时间判断是否进行周期性化霜,可以精确地通过压缩机累计运行时间控制是否进入第一化霜模式。由此,本公开上述实施例可以进一步有效防止结霜过多。
步骤212,在进入第一化霜模式后,根据间室内湿度和化霜温度判断是否完全退出化霜模式。
图1e为本公开一些实施例中判断是否完全退出化霜模式的示意图。如图1e所示,本公开化霜模式退出判断方法(例如图1c实施例中的步骤212)可以包括步骤2121-步骤2123的至少一项,其中:
步骤2121,在进入第一化霜模式后,控制压缩机停机。
步骤2122,获取间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比。
在本公开的一些实施例中,步骤2122可以包括:以预定时间间隔记录一次间室内湿度大于预定湿度值的次数、湿度记录总次数和间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比Rhumi。
在本公开的一些实施例中,预定时间间隔可以为30分钟。
在本公开的一些实施例中,预定湿度值可以为65%的湿度值。
步骤2123,根据所述湿度占比Rhumi、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式。
在本公开的一些实施例中,步骤2123可以包括:根据不同的湿度占比Rhumi范围,确定相应的化霜运行时间,进而判断是否完全退出化霜模式。
在本公开的一些实施例中,不同的湿度占比Rhumi范围的数量可以为4个或其它数目。
本公开上述实施例可以根据化霜温度以及不同湿度占比Rhumi范围,确定相应的化霜运行时间。由此本公开上述实施例能够准确地确定系统的化霜时间,由此可以避免相关技术固定化霜时长太长导致的系统能耗过高和间室温度上升的技术问题,本公开可以有效地减少制冷设备内的温升,同时降低制冷设备的能耗。同时本公开上述实施例还可以避免相关技术固定化霜时长太短导致的不能完全去霜、化霜后霜层依然很厚的技术问题,本公开上述实施例可以有效防止结霜过多。
图1f为本公开另一些实施例中判断是否完全退出化霜模式的示意图。如图1f所示,在制冷设备进入第一化霜模式的情况下,本公开化霜模式退出判断方法(例如图1e实施例中的步骤2123)可以包括步骤(1)-步骤(6)的至少一项,其中:
步骤(1),在所述湿度占比Rhumi小于第一预设湿度比例值Rhumi1、压缩机停机时间大于等于第一预设停机时间Tstop1、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
在本公开的一些实施例中,第一预设湿度比例值Rhumi1可以为50%。
在本公开的一些实施例中,第一预设停机时间Tstop1可以为5分钟。
在本公开的一些实施例中,第二预定温度可以为2℃。
步骤(2),在所述湿度占比Rhumi大于等于第一预设湿度比例值Rhumi1且小于第二预设湿度比例值Rhumi2、压缩机停机时间大于等于第二预设停机时间Tstop2、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预设湿度比例值Rhumi2大于第一预设湿度比例值Rhumi1,第二预设停机时间Tstop2大于第一预设停机时间Tstop1。
在本公开的一些实施例中,第二预设湿度比例值Rhumi2可以为60%。
在本公开的一些实施例中,第二预设停机时间Tstop2可以为10分钟。
步骤(3),在所述湿度占比Rhumi大于等于第二预设湿度比例值Rhumi2且小于第三预设湿度比例值Rhumi3、压缩机停机时间大于等于第三预设停机时间Tstop3、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第三预设湿度比例值Rhumi3大于第二预设湿度比例值Rhumi2,第三预设停机时间Tstop3大于第二预设停机时间Tstop2。
在本公开的一些实施例中,第三预设湿度比例值Rhumi3可以为70%。
在本公开的一些实施例中,第三预设停机时间Tstop3可以为15分钟。
步骤(4),在所述湿度占比Rhumi大于等于第三预设湿度比例值Rhumi3、压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间Tstop4、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第四预设停机时间Tstop4大于第三预设停机时间Tstop3。
在本公开的一些实施例中,第四预设停机时间Tstop4可以为20分钟。
步骤(5),在满足完全退出条件的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,完全退出条件为压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间Tstop4、且化霜温度大于等于第二预定温度。
步骤(6),在不满足完全退出条件的情况下,暂时退出化霜模式,将化霜不完全次数Dd加1;压缩机运行预定时间段后,判断化霜不完全次数Dd是否大于等于预定次数;在化霜不完全次数Dd大于等于预定次数的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
在本公开的一些实施例中,预定次数可以为3。
图1g为本公开化霜运行时间确定方法又一些实施例的示意图。如图1g所示,本公开根据压缩机连续运行时间确定化霜运行时间的方法(例如图1b实施例中的步骤22)可以包括步骤221-步骤223的至少一项,其中:
步骤221,根据压缩机连续运行时间和化霜温度判断是否进入第二化霜模式。
图1h为本公开一些实施例中判断是否进入第二化霜模式的示意图。如图1h所示,本公开第二化霜模式启动判断方法(例如图1g实施例中的步骤221)可以包括步骤2211-步骤2212的至少一项,其中:
步骤2211,在压缩机连续运行时间Tcon大于等于第一预设连续运行时间Tcon1、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度小于等于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第二化霜模式。
在本公开的一些实施例中,第一预设连续运行时间Tcon1可以为3小时。
步骤2212,在压缩机连续运行时间Tcon大于等于第二预设连续运行时间Tcon2、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度一直大于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第二化霜模式,其中,第二预设连续运行时间Tcon2大于第一预设连续运行时间Tcon1。
在本公开的一些实施例中,第二预设连续运行时间Tcon2可以为4小时。
本公开上述实施例在压缩机连续运行时间Tcon大于等于第一预设连续运行时间的情况下,若出现化霜温度小于等于第一预定温度的情况下,则控制制冷设备进入第二化霜模式。本公开上述实施例在压缩机连续运行时间达到第二预设连续时间(例如4小时)的情况下,即使化霜温度T化霜大于第一预定温度,也要进入周期性化霜模式。本公开上述实施例可以通过压缩机连续运行时间判断化霜温度是否满足化霜启动条件(例如化霜温度小于等于第一预定温度),以及通过压缩机连续运行时间判断是否进行周期性化霜,可以精确地通过压缩机累计运行时间控制是否进入第一化霜模式。由此,本公开上述实施例可以进一步有效防止结霜过多。
步骤222,在进入第二化霜模式后,控制压缩机停机。
步骤223,根据压缩机停机时间和化霜温度判断是否完全退出化霜模式。
在本公开的一些实施例中,如图1f所示,在制冷设备进入第二化霜模式的情况下,本公开化霜模式退出判断方法(例如图1h实施例中的步骤223)可以包括步骤(5)-步骤(6)的至少一项,其中:
步骤(5),在满足完全退出条件的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,完全退出条件为压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间Tstop4、且化霜温度大于等于第二预定温度。
步骤(6),在不满足完全退出条件的情况下,暂时退出化霜模式,将化霜不完全次数Dd加1;压缩机运行预定时间段后,判断化霜不完全次数Dd是否大于等于预定次数;在化霜不完全次数Dd大于等于预定次数的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
在本公开的一些实施例中,所述制冷设备化霜控制方法还可以包括:在制冷设备完全退出化霜模式的情况下,对所述湿度占比Rhumi、压缩机停机时间、化霜温度进行清零。
在本公开的一些实施例中,所述制冷设备化霜控制方法还可以包括:在制冷设备完全退出化霜模式的情况下,将间室内湿度大于预定湿度值的次数、湿度记录总次数和间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比Rhumi清零。
基于本公开上述实施例提供的制冷设备化霜控制方法,可以分别依据压缩机累计运行时间和压缩机连续运行时间来控制化霜运行时间。本公开上述实施例对于依据压缩机累计运行时间控制的方案,可以根据化霜温度以及不同湿度占比Rhumi范围,确定相应的压缩机停机时间,即确定化霜运行时间,湿度越大,化霜运行时间越长。本公开上述实施例对于根据压缩机连续运行时间的方案,可以根据化霜温度确定相应的压缩机停机时间。本公开上述实施例对于不能完全化霜的情形,采用循环多次化霜的方案最终实现完全化霜。
本公开上述实施例能够准确的识别系统的化霜时间,由此可以避免固定化霜时长太长导致的系统能耗过高和间室温度上升的技术问题,本公开可以有效地减少制冷设备内的温升,同时降低制冷设备的能耗。同时本公开上述实施例还可以避免固定化霜时长太短导致的不能完全去霜,化霜后霜层依然很厚的技术问题,本公开上述实施例可以有效防止结霜过多。
图2为本公开制冷设备化霜控制方法另一些实施例的示意图。优选的,本实施例可由本公开制冷设备化霜控制装置、本公开计算机装置或本公开制冷设备化霜控制系统执行。该方法包括步骤201-步骤205的至少一项,其中:
步骤201,系统上电。
步骤202,判断制冷设备的化霜温度是否大于等于第二预定温度。在制冷设备的化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,执行步骤205;否则,在制冷设备的化霜温度小于第二预定温度的情况下,执行步骤203。
本公开上述实施例压缩机总是处于停机或者运行状态,当系统上电后,压缩机运行时,若T化霜≥2℃时,说明此阶段压缩机停机的时间较久,箱内湿度变化可能已经较大,若继续使用控制器记录的之前的湿度数据已经不够准确了所以需要数据清零,才开始重新记录数据。
本公开上述实施例当系统上电后,压缩机运行时,若T化霜<2℃时,说明此阶段压缩机停机的较短,而箱内湿度在短时间的变化是不会很大的,所以之前控制器记录的湿度还可以继续使用,因此不需要数据清零即可开始记录数据。
步骤203,获取间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比。
在本公开的一些实施例中,步骤203可以包括:以预定时间间隔记录一次间室内湿度大于预定湿度值的次数、湿度记录总次数和间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比Rhumi。
在本公开的一些实施例中,预定时间间隔可以为30分钟。
在本公开的一些实施例中,预定湿度值可以为65%的湿度值。
步骤204,判断制冷设备是否完全退出化霜模式。在制冷设备完全退出化霜模式的情况下,执行步骤205;否则,在制冷设备未完全退出化霜模式的情况下,执行步骤203。
步骤205,将间室内湿度大于预定湿度值的次数、湿度记录总次数和间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比Rhumi清零,之后执行步骤203。
本公开上述实施例整机上电之后,一直在记录湿度值,当遇到完全退出化霜周期时,记录的湿度次数值和百分比值清零。
图3为本公开制冷设备化霜控制方法又一些实施例的示意图。优选的,本实施例可由本公开制冷设备化霜控制装置、本公开计算机装置或本公开制冷设备化霜控制系统执行。该方法包括步骤301-步骤316的至少一项,其中:
步骤301,检测制冷设备运行状态,判断是否满足制冷模式进入条件:
(柜内温度T1+柜内补偿温度T2-设定温度T3)≥1,
如果是,则进入制冷模式,继续执行步骤302;否则,压缩机停机,继续执行步骤301。
步骤302,压缩机开启,记录压缩机累计运行时间Tadd和压缩机连续运行时间Tcon;接着执行步骤303。
步骤303,判断压缩机累计运行时间Tadd是否达到第一预设累计时间Tadd1且压缩机累计运行周期中是否出现T化霜小于等于1℃,Tadd1典型值为8小时。如果是,则执行步骤305;否则,继续执行步骤304。
步骤304,判断压缩机累计运行时间Tadd是否达到第二预设累计运行时间Tadd2且压缩机累计运行周期中是否满足一直T化霜大于1℃,Tadd2典型值为12小时。如果是,则继续执行步骤305,否则,执行步骤306。
步骤305,进入第一化霜模式,压缩机停机;接着执行步骤309-步骤312中的任一项。
步骤306,判断压缩机连续运行时间Tcon是否达到第一预设连续运行时间Tcon1且压缩机累计运行周期中是否出现T化霜小于等于1℃,Tcon1典型值为3小时。如果是,则继续执行步骤308,否则,执行步骤307。
步骤307,判断压缩机连续运行时间Tcon是否达到第二预设连续运行时间Tcon2且压缩机连续运行周期内是否满足一直T化霜大于1℃,Tcon2典型值为4小时。如果是,则继续执行步骤308,否则,执行步骤303。
步骤308,进入第二化霜模式,压缩机停机;接着执行步骤313。
步骤309,判断大于65%的湿度占比Rhumi是否小于第一预设湿度比例值Rhumi1,第一预设湿度比例值Rhumi1的典型值为50%,压缩机停机时间是否满足第一预设停机时间Tstop1,第一预设停机时间Tstop1的典型值为5分钟,并且T化霜大于等于2℃。如果是,则继续执行步骤316,否则,执行步骤313。
步骤310,判断大于65%的湿度占比Rhumi是否大于等于第一预设湿度比例值Rhumi1且小于第二预设湿度比例值Rhumi2,第二预设湿度比例值Rhumi2的典型值为60%,压缩机停机时间是否满足第二预设停机时间Tstop2,第二预设停机时间Tstop2的典型值为10分钟,并且T化霜大于等于2℃。如果是,则继续执行步骤316,否则,执行步骤313。
步骤311,判断大于65%的湿度占比Rhumi是否大于等于第二预设湿度比例值Rhumi2且小于第三预设湿度比例值Rhumi3,第三预设湿度比例值Rhumi3的典型值为70%,压缩机停机时间是否满足第三预设停机时间Tstop3,第三预设停机时间Tstop3的典型值为15分钟,并且T化霜大于等于2℃。如果是,则继续执行步骤316,否则,执行步骤313。
步骤312,判断大于65%的湿度占比Rhumi是否大于等于第三预设湿度比例值Rhumi3,典型值为70%,压缩机停机时间是否满足第四预设停机时间Tstop4,典型值为20分钟,并且T化霜大于等于2℃。如果是,则继续执行步骤316,否则,执行步骤313。
步骤313,判断压缩机停机时间是否达到第四预设停机时间Tstop4,典型值为20分钟,并且T化霜大于等于2℃。如果是,则继续执行步骤316,否则,执行步骤314。
步骤314,化霜不完全次数Dd+1,接着执行步骤315。
步骤315,判断Dd是否大于等于3,如果是,则继续执行步骤316,否则,执行步骤303。
步骤316,完全退出化霜周期,压缩机连续运行时间Tcon、压缩机累计运行时间Tadd、湿度值大于65%的百分比Rhumi均清零,接着执行步骤301。
本公开上述实施例通过综合考虑压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和制冷设备内湿度,可以精准识别化霜运行时间,在满足性能要求的前提下,减少了制冷设备内的温升。
图4为本公开制冷设备化霜控制装置一些实施例的示意图。如图4所示,本公开制冷设备化霜控制装置可以包括参数获取模块41和化霜运行时间控制模块42,其中:
参数获取模块41,用于获取压缩机累计运行时间Tadd、压缩机连续运行时间Tcon和间室内湿度。
在本公开的一些实施例中,间室内湿度为采集值。
在本公开的一些实施例中,参数获取模块41,用于可以用于检测制冷设备运行状态是否满足制冷模式进入条件;在满足制冷模式进入条件的情况下,控制制冷设备进入制冷模式,之后获取压缩机累计运行时间Tadd、压缩机连续运行时间Tcon和间室内湿度。
化霜运行时间控制模块42,用于根据压缩机累计运行时间Tadd、压缩机连续运行时间Tcon和间室内湿度,控制化霜运行时间。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于根据压缩机累计运行时间、间室内湿度和化霜温度,控制化霜运行时间;根据压缩机连续运行时间和化霜温度,控制化霜运行时间。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于根据压缩机累计运行时间和化霜温度判断是否进入第一化霜模式;在进入第一化霜模式后,根据间室内湿度和化霜温度判断是否完全退出化霜模式。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在压缩机累计运行时间大于等于第一预设累计时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度小于等于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第一化霜模式;在压缩机累计运行时间大于等于第二预设累计时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度一直大于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第一化霜模式,其中,第二预设累计时间大于第一预设累计时间。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在进入第一化霜模式后,控制压缩机停机;获取间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比;根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在所述湿度占比小于第一预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第一预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在所述湿度占比大于等于第一预设湿度比例值且小于第二预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第二预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预设湿度比例值大于第一预设湿度比例值,第二预设停机时间大于第一预设停机时间。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在所述湿度占比大于等于第二预设湿度比例值且小于第三预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第三预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第三预设湿度比例值大于第二预设湿度比例值,第三预设停机时间大于第二预设停机时间。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在所述湿度占比大于等于第三预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第四预设停机时间大于第三预设停机时间。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在满足完全退出条件的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,完全退出条件为压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在不满足完全退出条件的情况下,暂时退出化霜模式,将化霜不完全次数加1;压缩机运行预定时间段后,判断化霜不完全次数是否大于等于预定次数;在化霜不完全次数大于等于预定次数的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
在本公开的一些实施例中,在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于根据压缩机连续运行时间和化霜温度判断是否进入第二化霜模式;在进入第二化霜模式后,控制压缩机停机;根据压缩机停机时间和化霜温度判断是否完全退出化霜模式。
在本公开的一些实施例中,在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在压缩机连续运行时间大于等于第一预设连续运行时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度小于等于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第二化霜模式;在压缩机连续运行时间大于等于第二预设连续运行时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度一直大于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第二化霜模式,其中,第二预设连续运行时间大于第一预设连续运行时间。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在满足完全退出条件的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,完全退出条件为压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42,可以用于在不满足完全退出条件的情况下,暂时退出化霜模式,将化霜不完全次数加1;压缩机运行预定时间段后,判断化霜不完全次数是否大于等于预定次数;在化霜不完全次数大于等于预定次数的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
在本公开的一些实施例中,化霜运行时间控制模块42在获取间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比Rhumi的情况下,可以用于以预定时间间隔记录一次间室内湿度大于预定湿度值的次数、湿度记录总次数和间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比Rhumi。
在本公开的一些实施例中,所述制冷设备化霜控制装置可以用于在制冷设备完全退出化霜模式的情况下,对所述湿度占比Rhumi、压缩机停机时间、化霜温度进行清零。
在本公开的一些实施例中,所述制冷设备化霜控制装置可以用于执行实现如上述任一实施例所述的制冷设备化霜控制方法的操作。
基于本公开上述实施例提供的制冷设备化霜控制装置,可以分别依据压缩机累计运行时间和压缩机连续运行时间来控制化霜运行时间。本公开上述实施例对于依据压缩机累计运行时间控制的方案,可以根据化霜温度以及不同湿度占比Rhumi范围,确定相应的压缩机停机时间,即确定化霜运行时间,湿度越大,化霜运行时间越长。本公开上述实施例对于根据压缩机连续运行时间的方案,可以根据化霜温度确定相应的压缩机停机时间。本公开上述实施例对于不能完全化霜的情形,采用循环多次化霜的方案最终实现完全化霜。
本公开上述实施例能够准确的识别系统的化霜时间,由此可以避免固定化霜时长太长导致的系统能耗过高和间室温度上升的技术问题,本公开可以有效地减少制冷设备内的温升,同时降低制冷设备的能耗。同时本公开上述实施例还可以避免固定化霜时长太短导致的不能完全去霜,化霜后霜层依然很厚的技术问题,本公开上述实施例可以有效防止结霜过多。
图5为本公开计算机装置一些实施例的结构示意图。如图5所示,计算机装置包括存储器51和处理器52。
存储器51用于存储指令,处理器52耦合到存储器51,处理器52被配置为基于存储器存储的指令执行实现上述实施例涉及的制冷设备化霜控制方法。
如图5所示,该计算机装置还包括通信接口53,用于与其它设备进行信息交互。同时,该计算机装置还包括总线54,处理器52、通信接口53、以及存储器51通过总线54完成相互间的通信。
存储器51可以包含高速RAM存储器,也可还包括非易失性存储器(non-volatilememory),例如至少一个磁盘存储器。存储器51也可以是存储器阵列。存储器51还可能被分块,并且块可按一定的规则组合成虚拟卷。
此外,处理器52可以是一个中央处理器CPU,或者可以是专用集成电路ASIC,或是被配置成实施本公开实施例的一个或多个集成电路。
本公开上述实施例通过综合考虑压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和制冷设备内湿度,可以精准识别化霜运行时间,在满足性能要求的前提下,减少了制冷设备内的温升。
根据本公开的另一方面,提供一种制冷设备化霜控制系统,包括温度传感器、湿度传感器和如上述任一实施例(例如图4实施例)所述的制冷设备化霜控制装置。
根据本公开的另一方面,提供一种制冷设备化霜控制系统,包括温度传感器、湿度传感器和如上述任一实施例(例如图5实施例)所述的计算机装置。
根据本公开的另一方面,提供一种制冷设备,包括如上述任一实施例所述的制冷设备化霜控制系统。
根据本公开的另一方面,提供一种非瞬时性计算机可读存储介质,其中,所述非瞬时性计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述指令被处理器执行时实现如上述任一实施例(例如图1a-图1h、图2-图3任一实施例)所述的制冷设备化霜控制方法。
基于本公开上述实施例提供的非瞬时性计算机可读存储介质,能够准确的识别系统的化霜时间,可以有效地减少制冷设备内的温升,防止结霜过多,同时降低制冷设备的能耗。
本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用非瞬时性存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤30以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在上面所描述的制冷设备化霜控制装置可以实现为用于执行本申请所描述功能的通用处理器、可编程逻辑控制器(PLC)、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意适当组合。
至此,已经详细描述了本公开。为了避免遮蔽本公开的构思,没有描述本领域所公知的一些细节。本领域技术人员根据上面的描述,完全可以明白如何实施这里公开的技术方案。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤30可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指示相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种非瞬时性计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
本公开的描述是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本公开限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显然的。选择和描述实施例是为了更好说明本公开的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本公开从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。
Claims (19)
1.一种制冷设备化霜控制方法,其特征在于,包括:
获取压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度;
根据压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度,控制化霜运行时间。
2.根据权利要求1所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述根据压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度,控制化霜运行时间包括:
根据压缩机累计运行时间、间室内湿度和化霜温度,控制化霜运行时间;
根据压缩机连续运行时间和化霜温度,控制化霜运行时间。
3.根据权利要求2所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述根据压缩机累计运行时间、间室内湿度和化霜温度,控制化霜运行时间包括:
根据压缩机累计运行时间和化霜温度判断是否进入第一化霜模式;
在进入第一化霜模式后,根据间室内湿度和化霜温度判断是否完全退出化霜模式。
4.根据权利要求3所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述根据压缩机累计运行时间和化霜温度判断是否进入第一化霜模式包括:
在压缩机累计运行时间大于等于第一预设累计时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度小于等于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第一化霜模式;
和/或,
在压缩机累计运行时间大于等于第二预设累计时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度一直大于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第一化霜模式,其中,第二预设累计时间大于第一预设累计时间。
5.根据权利要求3所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述在进入第一化霜模式后,根据间室内湿度和化霜温度判断是否完全退出化霜模式包括:
在进入第一化霜模式后,控制压缩机停机;
获取间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比;
根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式。
6.根据权利要求5所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式包括:
在所述湿度占比小于第一预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第一预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度;
和/或,
在所述湿度占比大于等于第一预设湿度比例值且小于第二预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第二预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预设湿度比例值大于第一预设湿度比例值,第二预设停机时间大于第一预设停机时间;
和/或,
在所述湿度占比大于等于第二预设湿度比例值且小于第三预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第三预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第三预设湿度比例值大于第二预设湿度比例值,第三预设停机时间大于第二预设停机时间;
和/或,
在所述湿度占比大于等于第三预设湿度比例值、压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第四预设停机时间大于第三预设停机时间。
7.根据权利要求6所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述根据所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度确定是否完全退出化霜模式还包括:
在满足完全退出条件的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,完全退出条件为压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度;
在不满足完全退出条件的情况下,暂时退出化霜模式,将化霜不完全次数加1;压缩机运行预定时间段后,判断化霜不完全次数是否大于等于预定次数;在化霜不完全次数大于等于预定次数的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
8.根据权利要求2所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述根据压缩机连续运行时间和化霜温度,控制化霜运行时间包括:
根据压缩机连续运行时间和化霜温度判断是否进入第二化霜模式;
在进入第二化霜模式后,控制压缩机停机;
根据压缩机停机时间和化霜温度判断是否完全退出化霜模式。
9.根据权利要求8所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述根据压缩机连续运行时间和化霜温度判断是否进入第二化霜模式包括:
在压缩机连续运行时间大于等于第一预设连续运行时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度小于等于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第二化霜模式;
和/或,
在压缩机连续运行时间大于等于第二预设连续运行时间、且压缩机累计运行周期中出现化霜温度一直大于第一预定温度的情况下,控制制冷设备进入第二化霜模式,其中,第二预设连续运行时间大于第一预设连续运行时间。
10.根据权利要求9所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述根据压缩机停机时间和化霜温度判断是否完全退出化霜模式包括:
在满足完全退出条件的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,完全退出条件为压缩机停机时间大于等于第四预设停机时间、且化霜温度大于等于第二预定温度;
和/或,
在不满足完全退出条件的情况下,暂时退出化霜模式,将化霜不完全次数加1;压缩机运行预定时间段后,判断化霜不完全次数是否大于等于预定次数;在化霜不完全次数大于等于预定次数的情况下,控制制冷设备完全退出化霜模式,其中,第二预定温度大于第一预定温度。
11.根据权利要求1-10中任一项所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,还包括:
检测制冷设备运行状态是否满足制冷模式进入条件;
在满足制冷模式进入条件的情况下,控制制冷设备进入制冷模式,之后执行获取压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度的步骤。
12.根据权利要求5-7中任一项所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,所述获取间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比包括:
以预定时间间隔记录一次间室内湿度大于预定湿度值的次数、湿度记录总次数和间室内湿度大于预定湿度值的湿度占比。
13.根据权利要求3-10中任一项所述的制冷设备化霜控制方法,其特征在于,还包括:
在制冷设备完全退出化霜模式的情况下,对所述湿度占比、压缩机停机时间、化霜温度进行清零。
14.一种制冷设备化霜控制装置,其特征在于,包括:
参数获取模块,用于获取压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度;
化霜运行时间控制模块,用于根据压缩机累计运行时间、压缩机连续运行时间和间室内湿度,控制化霜运行时间。
15.根据权利要求14所述的制冷设备化霜控制装置,其特征在于,所述制冷设备化霜控制装置用于执行实现如权利要求1-13中任一项所述的制冷设备化霜控制方法的操作。
16.一种计算机装置,其特征在于,包括:
存储器,用于存储指令;
处理器,用于执行所述指令,使得所述计算机装置执行实现如权利要求1-13中任一项所述的制冷设备化霜控制方法的操作。
17.一种制冷设备化霜控制系统,其特征在于,包括如权利要求14或15所述的制冷设备化霜控制装置、或包括如权利要求16所述的计算机装置。
18.一种制冷设备,其特征在于,包括如权利要求17所述的制冷设备化霜控制系统。
19.一种非瞬时性计算机可读存储介质,其特征在于,所述非瞬时性计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述指令被处理器执行时实现如权利要求1-13中任一项所述的制冷设备化霜控制方法。
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