CN116951666A - 用于空调器化霜的方法及装置、空调器、存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开一种用于空调器化霜的方法,空调器包括:主回路,包括依次连接的压缩机、室内换热器、主路膨胀阀、室外换热器;辅助装置,设置在空调器的底盘底部,包括通过辅路膨胀阀与压缩机的排气管和室外换热器连通的底盘管路、用于检测结霜程度和化霜速率的冰霜检测装置、与底盘管路连接的加热带;方法包括:在结霜程度满足第一条件的情况下,开启加热带化霜;根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭;在加热带继续开启的情况下,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,直到结霜程度满足第二条件。该方法实现不停机化霜,提升用户的制热体验且使空调器底盘底部化霜干净。
Description
技术领域
本申请涉及智能家电技术领域,例如涉及一种用于空调器化霜的方法及装置、空调器、存储介质。
背景技术
目前,随着人们生活水平的提高,空调器人们对生活环境也提出了越来越高的要求。为了维持舒适的环境温度,空调器已经成为人们生活中必不可少的一种设备。但是空调器在运行过程中,易出现结霜现象。
相关技术公开了一种空调器,包括压缩机、室内换热器、节流装置、第一旁通管路和室外换热器,所述节流装置设置在所述室内换热器和室外换热器之间的管路上,所述第一旁通管路的第一端连接至所述室外换热器,用于向所述室外换热器输送高温冷媒,所述第一旁通管路上设置有控制所述第一旁通管路通断的第一控制阀。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
空调器制热化霜需要停机,影响用户的制热体验,且停机化霜会导致化霜不彻底,空调器底盘底部冰霜积累严重,长时间会导致底盘结冰很难化掉。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种用于空调器化霜的方法及装置、空调器、存储介质,以实现不停机化霜,且使得空调器底盘底部化霜干净。
在一些实施例中,所述空调器包括:主回路,包括依次连接的压缩机、室内换热器、主路膨胀阀、室外换热器;辅助装置,设置在空调器的底盘底部,包括通过辅路膨胀阀与压缩机的排气管和室外换热器连通的底盘管路、用于检测结霜程度和化霜速率的冰霜检测装置、与底盘管路连接的加热带;所述方法包括:在结霜程度满足第一条件的情况下,开启加热带化霜;根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭;在加热带继续开启的情况下,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,直到结霜程度满足第二条件。
可选地,空调器开启加热带化霜,包括:空调器控制辅路膨胀阀打开,以开启加热带化霜。
可选地,第一条件,包括:第一次加热带运行周期内的结霜程度大于结霜程度阈值。
可选地,第一次加热带运行周期内的结霜程度可以是第一次加热带运行周期内的第一时长的结霜程度。具体地,第一时长的取值可以是3min。
可选地,第二条件,包括:当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于上次加热带运行周期内的结霜程度,或,当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于结霜程度阈值。
可选地,根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭,包括:在加热带运行次数小于或等于次数阈值,且当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度满足第三条件的情况下,控制加热带关闭;在加热带运行次数小于或等于次数阈值,且当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度不满足第三条件的情况下,控制加热带进入下一次运行周期;在加热带运行次数大于次数阈值的情况下,控制加热带继续运行。
可选地,第三条件,包括:当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于上次加热带运行周期内的结霜程度,且当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于结霜程度阈值。
可选地,次数阈值的取值可以是4。
可选地,加热带的运行周期的取值可以是[5min,10min]。
可选地,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,包括:控制辅路膨胀阀打开且开度为初始开度,使高温主回路中的高温冷媒进入盘底管路;根据结霜程度和化霜速率,控制加热带的开关和辅路膨胀阀的开度。具体地,初始开度的取值可以是30pls。
可选地,控制辅路膨胀阀打开且开度为初始开度之后,还包括:控制主路膨胀阀的开度保持不变。
可选地,根据结霜程度和化霜速率,控制加热带的开关和辅路膨胀阀的开度,包括:在当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度满足第二条件的情况下,控制加热带关闭、辅路膨胀阀的开度为零;在当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度不满足第二条件的情况下,根据化霜速率控制辅路膨胀阀的开度,和/或,控制加热带进入下一次运行周期。
可选地,根据化霜速率控制辅路膨胀阀的开度,和/或,控制加热带进入下一次运行周期,包括:在当前次加热带运行周期内的化霜速率大于上次加热带运行周期内的化霜速率的情况下,控制辅路膨胀阀的开度保持不变,且控制加热带进入下一次运行周期;在当前次加热带运行周期内的化霜速率小于或等于上次加热带运行周期内的化霜速率的情况下,控制辅路膨胀阀的开度增加。
可选地,控制辅路膨胀阀的开度增加,包括:控制辅路膨胀阀的开度增加开度变化值。
具体地,开度变化值的取值可以是2pls。
在一些实施例中,所述空调器包括:主回路,包括依次连接的压缩机、室内换热器、主路膨胀阀、室外换热器;辅助装置,设置在空调器的底盘底部,包括通过辅路膨胀阀与压缩机的排气管和室外换热器连通的底盘管路、用于检测结霜程度和化霜速率的冰霜检测装置、与底盘管路连接的加热带;所述装置包括:第一控制模块,被配置为在结霜程度满足第一条件的情况下,开启加热带化霜;第二控制模块,被配置为根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭;第三控制模块,被配置为在加热带继续开启的情况下,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,直到结霜程度满足第二条件。
在一些实施例中,所述装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行所述的用于空调器化霜的方法。
在一些实施例中,所述空调器,包括:空调器本体,包括:主回路,包括依次连接的压缩机、室内换热器、主路膨胀阀、室外换热器;辅助装置,设置在空调器的底盘底部,包括通过辅路膨胀阀与压缩机的排气管和室外换热器连通的底盘管路、用于检测结霜程度和化霜速率的冰霜检测装置、与底盘管路连接的加热带;所述的用于空调器化霜的装置,被安装于空调器本体。
在一些实施例中,所述存储介质,存储有程序指令,所述程序指令在运行时,执行所述的用于空调器化霜的方法。
本公开实施例提供的用于空调器化霜的方法及装置、空调器、存储介质,可以实现以下技术效果:
由于加热带中的热量是压缩机中的高温冷媒进入底盘管路得到的,因此可以实现不停机化霜,提升用户的制热体验。且若结霜程度满足第一条件需要进行化霜,则进入化霜第一阶段,先根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。若加热带继续开启,则说明空调器的底盘底部结霜较厚,此时进入化霜第二阶段,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,以使得空调器底盘底部化霜干净。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个空调器的辅路膨胀阀开启的冷媒流向的的示意图;
图2是本公开实施例提供的一个空调器的辅路膨胀阀关闭的冷媒流向的的示意图;
图3是本公开实施例提供的一个用于空调器化霜的方法的示意图;
图4是本公开实施例提供的另一个用于空调器化霜的方法的示意图;
图5是本公开实施例提供的另一个用于空调器化霜的方法的示意图;
图6是本公开实施例提供的一个用于空调器化霜的装置的示意图;
图7是本公开实施例提供的另一个用于空调器化霜的装置的示意图;
图8是本公开实施例提供的一个空调器的示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
本公开实施例中,智能家电设备是指将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形成的家电产品,具有智能控制、智能感知及智能应用的特征,智能家电设备的运作过程往往依赖于物联网、互联网以及电子芯片等现代技术的应用和处理,例如智能家电设备可以通过连接电子设备,实现用户对智能家电设备的远程控制和管理。
公开实施例中,终端设备是指具有无线连接功能的电子设备,终端设备可以通过连接互联网,与如上的智能家电设备进行通信连接,也可以直接通过蓝牙、wifi等方式与如上的智能家电设备进行通信连接。在一些实施例中,终端设备例如为移动设备、电脑、或悬浮车中内置的车载设备等,或其任意组合。移动设备例如可以包括手机、智能家居设备、可穿戴设备、智能移动设备、虚拟现实设备等,或其任意组合,其中,可穿戴设备例如包括:智能手表、智能手环、计步器等。
结合图1和图2所示,本公开实施例提供一种空调器,包括:主回路和辅助装置。主回路,包括依次连接的压缩机1、室内换热器4、、主路膨胀阀3室外换热器2。辅助装置,设置在空调器的底盘底部,包括通过辅路膨胀阀5与压缩机1的排气管和室外换热器2连通的底盘管路6、用于检测结霜程度和化霜速率的冰霜检测装置7、与底盘管路6连接的加热带8。
可选地,在辅路膨胀阀5打开的情况下,底盘管路6和加热带8与压缩机1和室外换热器2连通,使从压缩机1的排气管流出的高温冷媒通过辅路膨胀阀5进入底盘管路6从而进入加热带8,再进入室外换热器2。
可选地,在辅路膨胀阀5关闭的情况下,底盘管路6和加热带8与压缩机1和室外换热器2不连通。
可选地,还包括气液分离器9。气液分离器9设置在压缩机1与室外换热器2之间。
可选地,还包括四通阀10。四通阀10与压缩机1、室内换热器4、气液分离器9、室外换热器2连接,且使得压缩机1与室内换热器4连通,气液分离器9与室外换热器2连通。
采用本公开实施例提供的空调器,由于加热带中的热量是压缩机中的高温冷媒进入底盘管路得到的,因此可以实现不停机化霜,提升用户的制热体验。
结合图3所示,本公开实施例提供一种用于空调器化霜的方法,包括:
S301,在结霜程度满足第一条件的情况下,空调器开启加热带化霜。
S302,空调器根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。
S303,在加热带继续开启的情况下,空调器根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,直到结霜程度满足第二条件。
采用本公开实施例提供的用于空调器化霜的方法,由于加热带中的热量是压缩机中的高温冷媒进入底盘管路得到的,因此可以实现不停机化霜,提升用户的制热体验。且若结霜程度满足第一条件需要进行化霜,则进入化霜第一阶段,先根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。若加热带继续开启,则说明空调器的底盘底部结霜较厚,此时进入化霜第二阶段,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,以使得空调器底盘底部化霜干净。
可选地,空调器开启加热带化霜,包括:空调器控制辅路膨胀阀打开,以开启加热带化霜。这样,若结霜程度满足第一条件,则需要辅路膨胀阀打开,使得主回路中的高温冷媒通过压缩机进入底盘管路,使加热带获得化霜所需的热量,进入第一化霜阶段。实现不停机化霜,提升用户的制热体验,且使得空调器底盘底部化霜干净。
可选地,结霜程度可以是结霜厚度。这样,有利于更好地判断空调器底盘底部的化霜程度,从而更好地根据结霜程度和化霜速率控制加热带的开关、辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,以使得空调器底盘底部化霜干净。
可选地,第一条件,包括:第一次加热带运行周期内的结霜程度大于结霜程度阈值。这样,若第一次加热带运行周期内的结霜程度大于结霜程度阈值,则说明结霜程度较为严重,此时需要开启加热带化霜。更好地根据结霜程度和化霜速率控制加热带的开关、辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,以使得空调器底盘底部化霜干净。
可选地,第一次加热带运行周期内的结霜程度可以是第一次加热带运行周期内的第一时长的结霜程度。具体地,第一时长的取值可以是3min。这样,若第一次加热带运行周期内的第一时长的结霜程度大于结霜程度阈值,则说明结霜程度较为严重,此时需要开启加热带化霜。更好地根据结霜程度和化霜速率控制加热带的开关、辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,以使得空调器底盘底部化霜干净。
可选地,第二条件,包括:当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于上次加热带运行周期内的结霜程度,或,当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于结霜程度阈值。这样,若加热带继续开启,则说明空调器的底盘底部结霜较厚,此时进入化霜第二阶段,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,直到当前次加热带运行周期内的结霜程度相对于上次减小或保持不变,小于或等于上次加热带运行周期内的结霜程度,以使得空调器底盘底部化霜干净。
可选地,空调器根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭,包括:在加热带运行次数小于或等于次数阈值,且当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度满足第三条件的情况下,空调器控制加热带关闭;在加热带运行次数小于或等于次数阈值,且当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度不满足第三条件的情况下,空调器控制加热带进入下一次运行周期;在加热带运行次数大于次数阈值的情况下,空调器控制加热带继续运行。具体地,次数阈值的取值可以是4。加热带的运行周期的取值可以是[5min,10min]。这样,若加热带运行次数小于或等于次数阈值且结霜程度满足第三条件,则说明空调器底盘的结霜程度不严重,化霜情况较好,加热带关闭。若加热带运行次数小于或等于次数阈值但结霜程度不满足第三条件,则说明空调器底盘的结霜程度比较严重,化霜情况不好,仍需继续化霜此时需要加热带进入下一次运行周期继续化霜。若加热带运行次数大于次数阈值,则说明空调器底盘的结霜程度最严重,化霜情况非常不好,仍需继续化霜进入第二化霜阶段。有利于使得空调器底盘底部化霜干净。
可选地,第三条件,包括:当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于上次加热带运行周期内的结霜程度,且当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于结霜程度阈值。这样,当前次加热带运行周期内的结霜程度相对于上次减小或保持不变,小于或等于上次加热带运行周期内的结霜程度,并且当前次加热带运行周期内的结霜程度的数值较小,小于或等于结霜程度阈值,此时说明空调器底盘的结霜程度不严重,化霜情况较好。若不满足第三条件则说明空调器底盘的结霜程度严重,化霜情况不好。有利于更好地根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。
可选地,空调器根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,包括:空调器控制辅路膨胀阀打开且开度为初始开度,使高温主回路中的高温冷媒进入盘底管路;空调器根据结霜程度和化霜速率,控制加热带的开关和辅路膨胀阀的开度。具体地,初始开度的取值可以是30pls。这样,在加热带继续开启的情况下,根据结霜程度和化霜速率,控制加热带的开关和辅路膨胀阀的开度,有利于更好地根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,以使得空调器底盘底部化霜干净。
可选地,空调器控制辅路膨胀阀打开且开度为初始开度之后,还包括:空调器控制主路膨胀阀的开度保持不变。这样,主路膨胀阀的开度保持不变,有利于不影响制热效果,提升用户的制热体验。
可选地,空调器根据结霜程度和化霜速率,控制加热带的开关和辅路膨胀阀的开度,包括:在当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度满足第二条件的情况下,空调器控制加热带关闭、辅路膨胀阀的开度为零。在当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度不满足第二条件的情况下,空调器根据化霜速率控制辅路膨胀阀的开度,和/或,控制加热带进入下一次运行周期。这样,若结霜程度满足第二条件,则说明空调器底盘底部的结霜程度不严重,第一化霜阶段和第二化霜阶段的化霜情况良好,可以关闭加热带和辅路膨胀阀以减少能耗。若结霜程度仍不满足第二条件,则说明空调器底盘底部的结霜程度仍严重,第一化霜阶段和第二化霜阶段的化霜情况仍不好,根据化霜速率控制辅路膨胀阀的开度,和/或,控制加热带进入下一次运行周期。
可选地,空调器根据化霜速率控制辅路膨胀阀的开度,和/或,控制加热带进入下一次运行周期,包括:在当前次加热带运行周期内的化霜速率大于上次加热带运行周期内的化霜速率的情况下,空调器控制辅路膨胀阀的开度保持不变,且控制加热带进入下一次运行周期;在当前次加热带运行周期内的化霜速率小于或等于上次加热带运行周期内的化霜速率的情况下,空调器控制辅路膨胀阀的开度增加。这样,若结霜程度仍不满足第二条件,当前次的化霜速率比上次的化霜速率快,则说明当前辅路膨胀阀的开度较大,使流入底盘管路的冷媒流量较大,产生的化霜的热量较快,无需继续增大辅路膨胀阀的开度,继续控制加热带进入下一个运行周期即可实现彻底干净的除霜,且影响减少对主回路中的冷媒流量的影响,减少对制热的影响,提升用户的制热体验。若结霜程度仍不满足第二条件,当前次的化霜速率比上次的化霜速率快,则说明当前辅路膨胀阀的开度较小,使流入底盘管路的冷媒流量较小,产生的化霜的热量较慢,需要加大辅路膨胀阀的开度,以使流入底盘管路的冷媒流量增大,有利于更干净、彻底、迅速地化霜。
可选地,空调器控制辅路膨胀阀的开度增加,包括:空调器控制辅路膨胀阀的开度增加开度变化值。具体地,开度变化值的取值可以是2pls。这样,若结霜程度仍不满足第二条件,当前次的化霜速率比上次的化霜速率快,则说明当前辅路膨胀阀的开度较小,使流入底盘管路的冷媒流量较小,产生的化霜的热量较慢,需要加大辅路膨胀阀的开度,以使流入底盘管路的冷媒流量增大,有利于更干净、彻底、迅速地化霜。而辅路膨胀阀的开度每次变化值不大,有利于影响减少对主回路中的冷媒流量的影响,减少对制热的影响,提升用户的制热体验
结合图4所示,本公开实施例提供另一种用于空调器化霜的方法,包括:
S401,在结霜程度满足第一条件的情况下,空调器开启加热带化霜。
S402,空调器根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。
S403,在加热带继续开启的情况下,空调器控制辅路膨胀阀打开且开度为初始开度,使高温主回路中的高温冷媒进入盘底管路。
S404,空调器根据结霜程度和化霜速率,控制加热带的开关和辅路膨胀阀的开度。
采用本公开实施例提供的用于空调器化霜的方法,由于加热带中的热量是压缩机中的高温冷媒进入底盘管路得到的,因此可以实现不停机化霜,提升用户的制热体验。且若结霜程度满足第一条件需要进行化霜,则进入化霜第一阶段,先根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。若加热带继续开启,则说明空调器的底盘底部结霜较厚,此时进入化霜第二阶段,在加热带继续开启的情况下,根据结霜程度和化霜速率,控制加热带的开关和辅路膨胀阀的开度,有利于更好地根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,以使得空调器底盘底部化霜干净。
结合图5所示,本公开实施例提供另一种用于空调器化霜的方法,包括:
S501,在结霜程度满足第一条件的情况下,空调器开启加热带化霜。
S502,空调器根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。
S503,在加热带继续开启的情况下,空调器控制辅路膨胀阀打开且开度为初始开度,使高温主回路中的高温冷媒进入盘底管路。
S504,空调器在当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度满足第二条件的情况下,控制加热带关闭、辅路膨胀阀的开度为零。
S505,在当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度不满足第二条件的情况下,空调器根据化霜速率控制辅路膨胀阀的开度,和/或,控制加热带进入下一次运行周期。
采用本公开实施例提供的用于空调器化霜的方法,由于加热带中的热量是压缩机中的高温冷媒进入底盘管路得到的,因此可以实现不停机化霜,提升用户的制热体验。且若结霜程度满足第一条件需要进行化霜,则进入化霜第一阶段,先根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。若加热带继续开启,则说明空调器的底盘底部结霜较厚,此时进入化霜第二阶段,若结霜程度满足第二条件,则说明空调器底盘底部的结霜程度不严重,第一化霜阶段和第二化霜阶段的化霜情况良好,可以关闭加热带和辅路膨胀阀以减少能耗。若结霜程度仍不满足第二条件,则说明空调器底盘底部的结霜程度仍严重,第一化霜阶段和第二化霜阶段的化霜情况仍不好,根据化霜速率控制辅路膨胀阀的开度,和/或,控制加热带进入下一次运行周期,以使得空调器底盘底部化霜干净。
结合图6所示,本公开实施例提供一种用于空调器化霜的装置200,包括第一控制模块601、第二控制模块602和第三控制模块603。第一控制模块601,被配置为在结霜程度满足第一条件的情况下,开启加热带化霜。第二控制模块602,被配置为根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。第三控制模块603,被配置为在加热带继续开启的情况下,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,直到结霜程度满足第二条件。
采用本公开实施例提供的用于空调器化霜的装置,由于加热带中的热量是压缩机中的高温冷媒进入底盘管路得到的,因此可以实现不停机化霜,提升用户的制热体验。且若结霜程度满足第一条件需要进行化霜,则进入化霜第一阶段,先根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭。若加热带继续开启,则说明空调器的底盘底部结霜较厚,此时进入化霜第二阶段,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,以使得空调器底盘底部化霜干净。
结合图7所示,本公开实施例提供一种用于空调器化霜的装置300,包括处理器(processor)700和存储器(memory)701。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)702和总线703。其中,处理器700、通信接口702、存储器701可以通过总线703完成相互间的通信。通信接口702可以用于信息传输。处理器700可以调用存储器701中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于空调器化霜的方法。
此外,上述的存储器701中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器701作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器700通过运行存储在存储器701中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于空调器化霜的方法。
存储器701可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器701可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
结合图8所示,本公开实施例提供了一种空调器100,包括:空调器本体,以及上述的用于空调器化霜的装置200(300)。用于空调器化霜的装置200(300)被安装于空调器本体。这里所表述的安装关系,并不仅限于在空调器内部放置,还包括了与空调器的其他元器件的安装连接,包括但不限于物理连接、电性连接或者信号传输连接等。本领域技术人员可以理解的是,用于空调器化霜的装置200(300)可以适配于可行的空调器主体,进而实现其他可行的实施例。
本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于空调器化霜的方法。
上述的计算机可读存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
本公开实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括一个或多个指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,可以仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例。另外,在本公开实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
Claims (10)
1.一种用于空调器化霜的方法,其特征在于,空调器包括:主回路,包括依次连接的压缩机、室内换热器、主路膨胀阀、室外换热器;辅助装置,设置在空调器的底盘底部,包括通过辅路膨胀阀与压缩机的排气管和室外换热器连通的底盘管路、用于检测结霜程度和化霜速率的冰霜检测装置、与底盘管路连接的加热带;方法包括:
在结霜程度满足第一条件的情况下,开启加热带化霜;
根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭;
在加热带继续开启的情况下,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,直到结霜程度满足第二条件。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,第一条件,包括:
第一次加热带运行周期内的结霜程度大于结霜程度阈值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,第二条件,包括:
当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于上次加热带运行周期内的结霜程度,或,当前次加热带运行周期内的结霜程度小于或等于结霜程度阈值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭,包括:
在加热带运行次数小于或等于次数阈值,且当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度满足第三条件的情况下,控制加热带关闭;
在加热带运行次数小于或等于次数阈值,且当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度不满足第三条件的情况下,控制加热带进入下一次运行周期;
在加热带运行次数大于次数阈值的情况下,控制加热带继续运行。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,包括:
控制辅路膨胀阀打开且开度为初始开度,使高温主回路中的高温冷媒进入盘底管路;
根据结霜程度和化霜速率,控制加热带的开关和辅路膨胀阀的开度。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据结霜程度和化霜速率,控制加热带的开关和辅路膨胀阀的开度,包括:
在当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度满足第二条件的情况下,控制加热带关闭、辅路膨胀阀的开度为零;
在当前次加热带运行周期内的结霜程度和上次加热带运行周期内的结霜程度不满足第二条件的情况下,根据化霜速率控制辅路膨胀阀的开度,和/或,控制加热带进入下一次运行周期。
7.一种用于空调器化霜的装置,其特征在于,空调器包括:主回路,包括依次连接的压缩机、室内换热器、主路膨胀阀、室外换热器;辅助装置,设置在空调器的底盘底部,包括通过辅路膨胀阀与压缩机的排气管和室外换热器连通的底盘管路、用于检测结霜程度和化霜速率的冰霜检测装置、与底盘管路连接的加热带;装置包括:
第一控制模块,被配置为在结霜程度满足第一条件的情况下,开启加热带化霜;
第二控制模块,被配置为根据加热带运行次数和结霜程度控制加热带继续开启或关闭;
第三控制模块,被配置为在加热带继续开启的情况下,根据结霜程度和化霜速率控制辅路膨胀阀调节开度使主回路中的高温冷媒进入底盘管路,直到结霜程度满足第二条件。
8.一种用于空调器化霜的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如权利要求1至6任一项所述的用于空调器化霜的方法。
9.一种空调器,其特征在于,包括:
空调器本体,包括:主回路,包括依次连接的压缩机、室内换热器、主路膨胀阀、室外换热器;辅助装置,设置在空调器的底盘底部,包括通过辅路膨胀阀与压缩机的排气管和室外换热器连通的底盘管路、用于检测结霜程度和化霜速率的冰霜检测装置、与底盘管路连接的加热带;
如权利要求7或8所述的用于空调器化霜的装置,被安装于空调器本体。
10.一种存储介质,存储有程序指令,其特征在于,所述程序指令在运行时,执行如权利要求1至6任一项所述的用于空调器化霜的方法。
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