CN115200172A - 定频空调及其启动、运行方法、控制设备和可读存储介质 - Google Patents

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CN115200172A CN202110397794.XA CN202110397794A CN115200172A CN 115200172 A CN115200172 A CN 115200172A CN 202110397794 A CN202110397794 A CN 202110397794A CN 115200172 A CN115200172 A CN 115200172A
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Abstract

本申请公开定频空调及其启动、运行方法、控制设备和可读存储介质,其中,定频空调包括:冷媒循环回路和第一旁路;冷媒循环回路上设置有压缩机和主节流装置;第一旁路与主节流装置并联接入冷媒循环回路,第一旁路上设置有第一控制阀。本申请公开的定频空调及其启动、运行方法、控制设备和可读存储介质,启动瞬时电流小,可减少定频空调运行中启停的频率,利于在发电机等电流负载较小的供电系统中可靠、稳定的运行。

Description

定频空调及其启动、运行方法、控制设备和可读存储介质
技术领域
本申请涉及生活电器领域,特别涉及定频空调及其启动、运行方法、控制设备和可读存储介质。
背景技术
定频空调是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度。现有的定频空调,在由发电机等电流负载较小供电系统进行供电时,极易造成供电系统瞬时电流过载。
上述内容仅用于辅助理解本申请的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本申请的主要目的是提供定频空调及其启动、运行方法、控制设备和可读存储介质,旨在解决现有技术中供电系统瞬时电流过载的技术问题。
为实现上述目的,本申请提出的定频空调,该定频空调包括:
冷媒循环回路,其上设置有压缩机和主节流装置;
第一旁路,与主节流装置并联接入冷媒循环回路,第一旁路上设置有第一控制阀。
可选地,冷媒循环回路上还设置有四通阀、室外机和室内机;
主节流装置与第一旁路并联后的整体设置于室外机与室内机之间;
四通阀的第一接口与压缩机的输出端连通,四通阀的第二接口与压缩机的输入端连通,四通阀的第三接口与室外机连通,四通阀的第四接口与室内机连通。
可选地,该定频空调还包括:
第二旁路,与压缩机并联接入冷媒循环回路,第二旁路上设置有第二控制阀。
可选地,第一控制阀为常闭阀,第二控制阀为常开阀。
本申请提出的定频空调的启动方法,用于上述的定频空调,该定频空调启动方法包括如下步骤:
接收启动指令;
根据启动指令,控制压缩机启动;
以及,控制第一控制阀开启,以使压缩机在第一负载下运行。
可选地,控制第一控制阀开启的步骤之前,该定频空调的启动方法还包括步骤:
控制第二控制阀开启,以使压缩机在第二负载下运行;
在压缩机在第二负载下运行第一预设时间之后,控制第二控制阀关闭,并执行控制第一控制阀开启的步骤。
可选地,控制压缩机启动的步骤之前,该定频空调的启动方法还包括步骤:
根据启动指令,控制室内机以启动风速运行;
在压缩机在第一负载下运行第二预设时间之后,控制第一控制阀关闭,以使压缩机在第三负载下运行;
在压缩机在第三负载下运行第三预设时间之后,控制室内机将运行风速由启动风速调整至设定风速,其中,启动风速小于或等于设定风速。
本申请提出的定频空调的运行方法,用于上述的定频空调,该定频空调运行方法包括如下步骤:
获取定频空调的运行状态;
若运行状态满足停机条件,则控制第一控制阀开启,以使压缩机在第一负载下运行。
可选地,若运行状态满足停机条件,控制第一控制阀开启的步骤之前,定频空调的运行方法还包括步骤:
控制室内机将运行风速由设定风速调整至待机风速,其中,待机风速小于或等于设定风速;
在室内机以待机风速运行第四预设时间之后,或在室内机将运行风速调整至待机风速的同时,执行控制第一控制阀开启的步骤,并控制室内机保持以待机风速运行。
可选地,当运行状态满足退出停机条件后,该定频空调的运行方法还包括步骤:
控制第一控制阀关闭,以使压缩机在第三负载下运行;
在压缩机在第三负载下运行第五预设时间之后,控制室内机将运行风速由待机风速调整至设定风速。
本申请提出的定频空调的控制设备,该定频空调的控制设备包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,计算机程序配置为:实现上述的定频空调的启动方法的步骤;
或,实现上述的定频空调的运行方法的步骤。
本申请提出的可读存储介质,可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行,实现上述的定频空调的启动方法的步骤;
或,实现上述的定频空调的运行方法的步骤。
在本申请的技术方案中,通过将第一旁路与主节流装置并联接入冷媒循环回路,并在第一旁路上设置用于开关第一旁路的第一控制阀,在定频空调启动时,可通过第一控制阀开启第一旁路,使冷媒循环回路内的介质经过第一旁路进行循环,无介质或仅有少量介质经过主节流装置,降低了压缩机的启动负载,可减小定频空调启动时的瞬时电流,进而可避免供电系统中出现瞬时电流过载的问题;在定频空调运行的过程中,当定频空调的运行状态满足停机条件(如达温、冻结保护、小冷保护或压缩机过载保护)时,可控制第一控制阀开启第一旁路,压缩机低负载运行,无须停机,可避免压缩机频繁启停造成的瞬时电流大,进而造成大电流频繁冲击供电系统的问题,本申请的技术方案利于在发电机等电流负载较小的供电系统中可靠、稳定的运行。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,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示出的结构获得其他的附图。
图1为本申请提出的定频空调的实施例的示意图;
图2为本申请提出的定频空调的启动方法的实施例的步骤流程图;
图3为本申请提出的定频空调的运行方法的实施例的步骤流程图;
图4为停机条件为达温停机条件的本申请提出的定频空调的运行方法的实施例的步骤流程图;
图5为停机条件为冻结保护停机条件或小冷保护停机条件的本申请提出的定频空调的运行方法的实施例的步骤流程图;
图6为停机条件为压缩机过载保护停机条件的本申请提出的定频空调的运行方法的实施例的步骤流程图;
附图标号说明:
标号 名称 标号 名称
100 冷媒循环回路 110 压缩机
111 输出端 112 输入端
120 四通阀 121 第一接口
122 第二接口 123 第三接口
124 第四接口 130 室外机
140 主节流装置 150 室内机
200 第一旁路 210 第一控制阀
300 第二旁路 310 第二控制阀
本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
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的一部分实施例,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作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。
需要说明,本申请实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
另外,若本申请实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义,包括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案、或B方案、或A和B同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本申请要求的保护范围之内。
本申请提出定频空调及其启动、运行方法、控制设备和可读存储介质,启动瞬时电流小,可减少定频空调运行中启停的频率,利于在发电机等电流负载较小的供电系统中可靠、稳定的运行。
如图1所示,在本申请提出的定频空调的实施例中,该定频空调包括:
冷媒循环回路100,其上设置有压缩机110和主节流装置140;
第一旁路200,与主节流装置140并联接入冷媒循环回路100,第一旁路200上设置有第一控制阀210,第一控制阀210用于开关第一旁路200,以控制主节流装置140两端的冷媒循环回路100是否连通,开启的第一旁路200用于供介质无节流通过,以降低冷媒循环回路100中的压缩机110的负载。
主节流装置140可包括毛细管、节流阀等一个或多个节流装置,设置多个节流装置时,各节流装置之间串联或并联均可,第一旁路200与多个节流装置整体形成的主节流装置140并联接入冷媒循环回路100。第一旁路200上无节流装置,流经开启的第一旁路200的介质不发生节流。
定频空调在启动时的瞬时电流一般是其额定电流的6~8倍,且定频空调在运行过程中,启停频繁。在利用发电机或电流负载较小的电网等供电系统向定频空调供电时,定频空调启动时的瞬时电流极易超过供电系统的最大允许电流值,进而易造成发电机出现过载保护停机或电网跳闸等问题。
在上述实施例中,通过将第一旁路200与主节流装置140并联接入冷媒循环回路100,并在第一旁路200上设置用于开关第一旁路200的第一控制阀210,在定频空调启动时,可通过第一控制阀210开启第一旁路200,使冷媒循环回路100内的介质经过第一旁路200进行循环,无介质或者仅有少量介质经过主节流装置140,降低了压缩机110的启动负载,可减小定频空调启动时的瞬时电流,进而可避免供电系统中出现瞬时电流过载的问题;在定频空调运行的过程中,当定频空调的运行状态满足停机条件(如达温、冻结保护、小冷保护或者压缩机110过载保护)时,可控制第一控制阀210开启第一旁路200,压缩机110低负载或者空载运行,无须停机,待满足退出停机条件后,再通过第一控制阀210关闭第一旁路200,使定频空调恢复工作,可避免压缩机110频繁启停造成的瞬时电流大,进而造成大电流频繁冲击供电系统的问题,本实施例利于在发电机等电流负载较小的供电系统中可靠、稳定的运行。
作为上述实施例的进一步方案,冷媒循环回路100上还设置有四通阀120、室外机130和室内机150;
主节流装置140与第一旁路200并联后的整体设置于室外机130与室内机150之间;
四通阀120的第一接口121与压缩机110的输出端111连通,四通阀120的第二接口122与压缩机110的输入端112连通,四通阀120的第三接口123与室外机130连通,四通阀120的第四接口124与室内机150连通。
第一旁路200的一端接入主节流装置140与室外机130之间的冷媒循环回路100,第一旁路200的另一端接入主节流装置140与室内机150之间的冷媒循环回路100。
定频空调在制冷时,第一接口121与第三接口123连通,第二接口122与第四接口124连通,经过压缩机110压缩后的介质依次经过室外机130、主节流装置140、室内机150后回到压缩机110内;定频空调在制热时,第一接口121与第四接口124连通,第二接口122与第三接口123连通,经过压缩机110压缩后的介质依次经过室内机150、主节流装置140、室外机130后回到压缩机110内。定频空调无论在制冷还是制热时,均可通过第一控制阀210开关第一旁路200,以使介质流经第一旁路200或者不流经第一旁路200。
在上述实施例的进一步方案中,通过四通阀120,可方便调节定频空调的制热模式和制冷模式,且在制热和制冷时,均可通过第一控制阀210控制第一旁路200开关,在制热和制冷时,均可通开启第一旁路200,以降低启动时的负载和瞬时电流,以及降低定频空调启停的频率。
作为上述实施例的进一步方案,该定频空调还包括:
第二旁路300,与压缩机110并联接入冷媒循环回路100,第二旁路300上设置有第二控制阀310,第二控制阀310用于开关第二旁路300,以控制压缩机110的输出端111与压缩机110的输入端112是否连通,开启的第二旁路300用于供介质无节流通过,以使压缩机110空载运行。
第二旁路300的一端与压缩机110的输出端111连通,第二旁路300的另一端与压缩机110的输入端112连通,第二旁路300上无节流装置,第二控制阀310开启时,第二旁路300的两端直接使压缩机110的输出端111与压缩机110的输入端112连通,流经开启的第二旁路300的介质不发生节流。
在上述实施例的进一步方案中,通过将第二旁路300与压缩机110并联接入冷媒循环回路100,并在第二旁路300上设置用于开关第二旁路300的第二控制阀310,在定频空调启动时,可通过第二控制阀310开启第二旁路300,使压缩机110的输入端112和输出端111连通,压缩机110空载,可进一步减小定频空调启动时的负载和瞬时电流。另外,可通过控制第一控制阀210和第二控制阀310的开关时序,优化定频空调的启动,先通过第二控制阀310控制第二旁路300开启,并使第一控制阀210控制第一旁路200关闭,将压缩机110的输入端112和输出端111连通,介质从压缩机110的输出后直接回到压缩机110中,此时压缩机110负载最小,经过第一预设时间之后,通过第二控制阀310关闭第二旁路300,同时通过第一控制阀210开启第一旁路200,使压缩机110输出的介质经过冷媒循环回路100内的室内机150和室外机130,但不经过主节流装置140,压缩机110的负载稍微增加,但还是小于正常运行时的负载,保持第一旁路200开启,第二旁路300关闭第二预设时间之后,再通过第一控制阀210关闭第一旁路200,使压缩机110达到工作时的正常负载,在启动时,负载由空载到正常工作负载逐渐增大,可避免瞬时电流突然变化,启动平稳,软启动效果好。
作为上述实施例的进一步方案,第一控制阀210为常闭阀,第二控制阀310为常开阀。
在上述实施例的进一步方案中,断电或者停机时,第一控制阀210和第一旁路200关闭,第二控制阀310和第二旁路300开启,在定频空调启动之前,无须对第一控制阀210和第二控制阀310进行控制,且无须设置在启动前用于向第一控制阀210和第二控制阀310供能的装置,确保在定频空调启动时,压缩机110的输入端112和输出端111连通,压缩机110负载最小,避免启动时由于阀门失控造成瞬时电流过大。
第一控制阀210和第二控制阀310均可为电磁阀,便于控制开度,且成本低廉。具体应用时,第一控制阀210和第二控制阀310也可为其他电动阀,当然,第一控制阀210和第二控制阀310也可采用气动阀或液压阀。
第一控制阀210为常闭电磁阀,第二控制阀310为常开电磁阀,第一控制阀,通过控制向第一控制阀210和第二控制阀310供电,以控制第一控制阀210和第二控制阀310开关。
用于向定频空调供电的发电机等供电系统的最大输出功率须不小于定频空调的最大功率。
如图1、图2所示,在本申请提出的定频空调的启动方法的实施例中,用于上述的定频空调,该定频空调启动方法包括如下步骤:
接收启动指令;
根据启动指令,控制压缩机110启动;
以及,控制第一控制阀210开启,以使第一旁路200开启,以使压缩机110在第一负载下运行,此时,第一负载为介质经过第一旁路200在冷媒循环回路100内循环时压缩机110的负载。
在上述实施例中,在定频空调启动时,通过第一控制阀210开启第一旁路200,使冷媒循环回路100内的介质经过第一旁路200进行循环,无介质或仅有少量介质经过主节流装置140,降低了压缩机110的启动负载,可减小定频空调启动时的瞬时电流,进而可避免供电系统中出现瞬时电流过载的问题,定频空调无论是接入具有较大负载的电网,还是接入发电机或者仅具有较小负载的电网,均可平稳启动。
作为上述实施例的进一步方案,控制第一控制阀210开启的步骤之前,该定频空调的启动方法还包括步骤:
控制第二控制阀310开启,以使第二旁路300开启,以使压缩机110在第二负载下运行;
在压缩机110在第二负载下运行第一预设时间之后,控制第二控制阀310关闭,以使第二旁路300关闭,并执行控制第一控制阀210开启的步骤。
此时,第二负载为介质从压缩机110的输出端111流出,经过第二旁路300回到压缩机110内时压缩机110的负载,第二负载小于第一负载;
第一控制阀210为常闭阀,第二控制阀310为常开阀,在定频空调断电或停机时,第一旁路200关闭,第二旁路300开启。
在上述实施例的进一步方案中,通过开启第二旁路300,可使压缩机110空载,压缩机110负载更小,启动时瞬时电流更小,按照上述时序依次开启第二旁路300、关闭第二旁路300、开启第一旁路200,负载由空载到正常工作负载逐渐增大,可避免瞬时电流突然变化,启动平稳,软启动效果好。
当然,第二旁路300和第一旁路200也可同时开启一定时间后,再依次按照预设的时间关闭第二旁路300和第一旁路200;或者在第二旁路300开启之后,开启第一旁路200,再同时缓慢关闭第一旁路200和第二旁路300。第一负载对应为第一旁路200和第二旁路300同时开启时压缩机110的负载,或第一旁路200开启且第二旁路300关闭时压缩机110的负载,第二负载小于第三负载。
作为上述实施例的进一步方案,控制压缩机110启动的步骤之前,该定频空调的启动方法还包括步骤:
根据控制指令,控制室内机150以启动风速运行,启动风速可为室内机150的最低挡风速;
在压缩机110在第一负载下运行第二预设时间之后,控制第一控制阀210关闭,以使第一旁路200关闭,以使压缩机110在第三负载下运行,第三负载为压缩机110正常工作时的负载;
在压缩机110在第三负载下运行第三预设时间之后,控制室内机150将运行风速由启动风速调整至设定风速,其中,启动风速小于或等于设定风速,设定风速为室内机150最低挡风速时,启动风速与设定风速相等,启动风速也可设置为其他小于设定风速的风速。
在上述实施例的进一步方案中,在启动时,室内机150以较小的启动风速运行,可进一步降低启动时的瞬时电流,减小供电系统内的电流负载。
上述定频空调的启动方法可用于采用遥控器开启定频空调,或保持断电记忆开启定频空调。
第一预设时间小于第二预设时间,第二预设时间小于第三预设时间,第一预设时间、第二预设时间和第三预设时间之后小于或等于20秒。
如图1、如3、图4、图5所示,在本申请提出的定频空调的运行方法的实施例中,用于上述的定频空调,该定频空调运行方法包括如下步骤:
获取定频空调的运行状态;
若运行状态满足停机条件,则控制第一控制阀210开启,以使第一旁路200开启,以使压缩机110在第一负载下运行,此时,第一负载为介质经过第一旁路200在冷媒循环回路100内循环时压缩机110的负载。
第一控制阀210为常闭阀。
上述停机条件包括:达温停机条件、冻结保护停机条件、小冷保护停机条件和压缩机110过载保护停机条件等停机条件种的一种或多种。
定频空调启动之后,进入正常运行阶段时,频繁启停,会造成大电流多次冲击供电系统,在采用发电机等负载较小的供电系统供电时,影响供电系统稳定供电。
在上述实施例中,在定频空调运行的过程中,当定频空调的运行状态满足停机条件时,控制第一控制阀210开启第一旁路200,压缩机110低负载或者空载运行,无须停机,待满足退出停机条件后,再通过第一控制阀210关闭第一旁路200,使定频空调恢复工作,可避免压缩机110频繁启停造成的瞬时电流大,进而造成大电流频繁冲击供电系统的问题,利于在发电机等电流负载较小的供电系统中可靠、稳定的运行。
作为上述实施例的进一步方案,若运行状态满足停机条件,控制第一控制阀210开启的步骤之前,定频空调的运行方法还包括步骤:
控制室内机150将运行风速由设定风速调整至待机风速,其中,待机风速小于或等于设定风速,待机风速可为室内机150的最低风速,设定风速为室内机150最低挡风速时,待机风速与设定风速相等,待机风速也可设置为其他小于设定风速的风速;
在室内机150以待机风速运行第四预设时间之后,或在室内机150将运行风速调整至待机风速的同时,执行控制第一控制阀210开启的步骤,并控制室内机150保持以待机风速运行。
在上述实施例的进一步方案中,利于减小定频空调整机的功率和电流以及功率和电流的变化幅度;且在达温停机时,可减弱对室内温度的调节,减弱室内温度的变化程度;室内机150以待机风速运行第四预设时间后,再执行控制第一控制阀210开启第一旁路200的步骤,可先通过降低风速来减缓室内温度变化,进一步减弱室内温度的变化程度,避免室内忽冷忽热。
作为上述实施例的进一步方案,运行状态满足退出停机条件后,该定频空调的运行方法还包括步骤:
控制第一控制阀210关闭,以使第一旁路200关闭,以使压缩机110在第三负载下运行;
在压缩机110在第三负载下运行第五预设时间之后,控制室内机150将运行风速由待机风速调整至设定风速。
上述退出停机条件可为设置的室内温度、室内机蒸发器盘管温度、电流强度或者第一控制阀开启后持续的时间等。
在上述实施例的进一步方案中,利于减小定频空调整机的功率和电流的变化幅度,且在达温停机时,可减弱室内温度的变化程度,避免室内忽冷忽热。
上述实施例中的定频空调,即可由负载较小的供电系统供电,也可由负载较大的供电系统供电,当定频空调由负载较小的供电系统供电时,在获取定频空调的运行状态的步骤之前,控制定频空调进入低负载供电系统模式。在定频空调由负载较大的供电系统供电时,定频空调可同现有技术中一样通过压缩机启停进行调节。
本申请提出的定频空调运行方法的实施例,也可包括上述的定频空调的启动方法,在执行完上述的定频空调的启动方法之后,进行获取定频空调的运行状态的步骤。
如图4所示,以停机条件为达温停机条件为例,定频空调为制冷或除湿模式,设定的温度为Td,风挡为L挡,该定频空调运行方法包括如下步骤:
S110:控制定频空调进入低负载供电系统模式;
S120:获取定频空调的运行状态,检测当前室内温度T1;
S130:当T1小于或等于Td时,运行状态满足停机条件,控制室内机150将运行风速由设定风速L挡调整至待机风速,其中,待机风速为室内机150最低挡风速,此时,室内机150以最低挡风速向室内输入制冷量,保持并缓慢调节室内温度;
S140:在室内机150以待机风速运行第四预设时间之后,控制第一控制阀210开启,以使第一旁路200开启,以使压缩机110在第一负载下运行,并控制室内机150保持以待机风速运行,此时,无制冷量输出;
S150:检测当前室内温度T2,T2大于Td后,运行状态满足退出停机条件,控制第一控制阀210关闭,以使第一旁路200关闭,以使压缩机110在第三负载下运行,此时,压缩机110恢复工作,室内机150以最低挡风速向室内输入制冷量,缓慢调节室内温度;
S160:在压缩机110在第三负载下运行第五预设时间之后,控制室内机150将运行风速由待机风速调整至设定风速L挡,室内机150恢复供风。
在上述实施例中,定频空调启动进入稳定运行状态后,压缩机110始终处于运行状态,不会因达温而出现频繁启停,避免因压缩机110频繁启停造成大电流多次冲击供电系统,同时,定频空调整机的功率和电流的变化幅度小,室内温度变化小,可避免室内温度忽高忽低。
如图5所示,以停机条件为冻结保护停机条件或小冷保护停机条件为例,定频空调为制冷或除湿模式,该定频空调运行方法包括如下步骤:
S210:控制定频空调进入低负载供电系统模式;
S220:获取定频空调的运行状态,检测室内机150蒸发器盘管温度T3;
S230:当T3小于或等于冻结保护温度或小冷保护温度时,运行状态满足停机条件,控制第一控制阀210开启,以使第一旁路200开启,以使压缩机110在第一负载下运行;此时,无制冷量输出,室内机150蒸发器可化霜;
S240:检测室内机150蒸发器盘管温度T4,T4大于冻结保护温度或小冷保护温度后,运行状态满足退出停机条件,控制第一控制阀210关闭,以使第一旁路200关闭,以使压缩机110在第三负载下运行,此时,压缩机110恢复工作。
在上述实施例中,定频空调启动进入稳定运行状态后,可在压缩机110保持运行状态时,去除冻结或小冷状况,不会因冻结保护或小冷保护而出现频繁启停,避免因压缩机110频繁启停造成大电流多次冲击供电系统。
如图6所示,当室外温度较高,定频空调功率电流较大,极限情况下压缩机110会出现过载保护停机,此时产生的冲击电流较大。以停机条件为压缩机110过载保护停机条件为例,定频空调为制冷或除湿模式,设定风速为L挡,该定频空调运行方法包括如下步骤:
S310:控制定频空调进入低负载供电系统模式;
S320:获取定频空调的运行状态,检测定频空调的整机电流I;
S330:当I≥I0-C0时,运行状态满足停机条件,控制第一控制阀210开启,以使第一旁路200开启,以使压缩机110在第一负载下运行,并控制室内机150将运行风速由设定风速L挡调整至待机风速,其中,第一负载为介质经过第一旁路200在冷媒循环回路100内循环时压缩机110的负载,待机风速小于或等于设定风速,待机风速可为室内机150最低挡风速,设定风速为室内机150最低挡风速时,待机风速与设定风速相等,I0为匹配的发电机等供电系统允许的最大电流,C0为常数值,C0可按照不低于I0的15%来设定该值;
S340:第一控制阀210开启持续第六预设时间后,运行状态满足退出停机条件,控制第一控制阀210关闭,以使第一旁路200关闭,以使压缩机110在第三负载下运行,此时,压缩机110恢复工作,室内机150以最低挡风速向室内输入制冷量;
S350:检测定频空调的整机电流I,若I≥I0-C0,重复步骤S330和步骤S340;若I<I0-C0,控制室内机150将运行风速由待机风速调整至设定风速L挡,室内机150供风恢复。
在上述实施例中,定频空调启动进入稳定运行状态后,可在压缩机110保持运行状态时,通过开启第一旁路200,减小整机的功率和电流,避免整机电流过大的情况造成压缩机110停机的情况出现,避免因压缩机110频繁启停造成大电流多次冲击供电系统。
在本申请提出的定频空调的控制设备的实施例中,该定频空调的控制设备包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,计算机程序配置为:实现上述的定频空调的启动方法的步骤;或,实现上述的定频空调的运行方法的步骤。
本申请提出的定频空调的控制设备的实施例至少具有上述的定频空调的启动方法的实施例的技术方案所带来的所有有益效果;或,上述的定频空调的实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不在累述。
在本申请提出的可读存储介质的实施例中,可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行,实现上述的定频空调的启动方法的步骤;或,实现上述的定频空调的运行方法的步骤。
本申请提出的可读存储介质的实施例至少具有上述的定频空调的启动方法的实施例的技术方案所带来的所有有益效果;或,上述的定频空调的实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不在累述。
以上所述仅为本申请的可选实施例,并非因此限制本申请的专利范围,凡是在本申请的申请构思下,利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (12)

1.一种定频空调,其特征在于,包括:
冷媒循环回路,其上设置有压缩机和主节流装置;
第一旁路,与所述主节流装置并联接入所述冷媒循环回路,所述第一旁路上设置有第一控制阀。
2.如权利要求1所述的定频空调,其特征在于:所述冷媒循环回路上还设置有四通阀、室外机和室内机;
所述主节流装置与所述第一旁路并联后的整体设置于所述室外机与所述室内机之间;
所述四通阀的第一接口与所述压缩机的输出端连通,所述四通阀的第二接口与所述压缩机的输入端连通,所述四通阀的第三接口与所述室外机连通,所述四通阀的第四接口与所述室内机连通。
3.如权利要求1或2所述的定频空调,其特征在于,所述定频空调还包括:
第二旁路,与所述压缩机并联接入所述冷媒循环回路,所述第二旁路上设置有第二控制阀。
4.如权利要求3所述的定频空调,其特征在于,所述第一控制阀为常闭阀,所述第二控制阀为常开阀。
5.一种定频空调的启动方法,其特征在于,用于如权利要求1-4任一项所述的定频空调,所述方法包括步骤:
接收启动指令;
根据所述启动指令,控制所述压缩机启动;
以及,控制所述第一控制阀开启,以使所述压缩机在第一负载下运行。
6.如权利要求5所述的定频空调的启动方法,其特征在于,所述方法在用于如权利要求3或4所述的定频空调时,所述控制所述第一控制阀开启的步骤之前,所述方法还包括步骤:
控制所述第二控制阀开启,以使所述压缩机在第二负载下运行;
在所述压缩机在所述第二负载下运行第一预设时间之后,控制所述第二控制阀关闭,并执行所述控制所述第一控制阀开启的步骤。
7.如权利要求5或6所述的定频空调的启动方法,其特征在于,所述控制所述压缩机启动的步骤之前,所述方法还包括步骤:
根据所述启动指令,控制室内机以启动风速运行;
在所述压缩机在所述第一负载下运行第二预设时间之后,控制所述第一控制阀关闭,以使所述压缩机在第三负载下运行;
在所述压缩机在所述第三负载下运行第三预设时间之后,控制所述室内机将运行风速由所述启动风速调整至设定风速,其中,所述启动风速小于或等于所述设定风速。
8.一种定频空调的运行方法,其特征在于,用于如权利要求1-4任一项所述的定频空调,所述方法包括步骤:
获取所述定频空调的运行状态;
若所述运行状态满足停机条件,则控制所述第一控制阀开启,以使所述压缩机在第一负载下运行。
9.如权利要求8所述的定频空调的运行方法,其特征在于,若所述运行状态满足停机条件,所述控制所述第一控制阀开启的步骤之前,所述方法还包括步骤:
控制室内机将运行风速由设定风速调整至待机风速,其中,所述待机风速小于或等于所述设定风速;
在所述室内机以所述待机风速运行第四预设时间之后,或在所述室内机将运行风速调整至所述待机风速的同时,执行所述控制所述第一控制阀开启的步骤,并控制所述室内机保持以所述待机风速运行。
10.如权利要求9所述的定频空调的运行方法,其特征在于,当所述运行状态满足退出停机条件后,所述方法还包括步骤:
控制所述第一控制阀关闭,以使所述压缩机在第三负载下运行;
在所述压缩机在所述第三负载下运行第五预设时间之后,控制所述室内机将运行风速由所述待机风速调整至所述设定风速。
11.一种定频空调的控制设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序配置为:实现如权利要求5至7中任一项所述的定频空调的启动方法的步骤;
或,实现如权利要求8至10中任一项所述的定频空调的运行方法的步骤。
12.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行,实现如权利要求5至7中任一项所述的定频空调的启动方法的步骤;
或,实现如权利要求8至10中任一项所述的定频空调的运行方法的步骤。
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