CN117404752A - 用于制冷系统的控制方法及装置、制冷系统、存储介质 - Google Patents

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CN117404752A CN202210795968.2A CN202210795968A CN117404752A CN 117404752 A CN117404752 A CN 117404752A CN 202210795968 A CN202210795968 A CN 202210795968A CN 117404752 A CN117404752 A CN 117404752A
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
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Abstract

本申请涉及空调技术领域,公开一种用于制冷系统的控制方法。制冷系统包括依次连接的电子膨胀阀和室外换热器;制冷系统还包括并联于电子膨胀阀的节流支路;该控制方法包括获取室外换热器的过热度,并确定制冷系统的负载需求;根据室外换热器的过热度,调节电子膨胀阀的开度,以使流经节流支路的冷媒量与流经电子膨胀阀所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求。本申请通过控制制冷系统的电子膨胀阀,以使流经节流支路的冷媒量与流经电子膨胀阀所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求,有效提高制冷系统的运行能效,满足制冷系统的负载需求,提高制冷系统的运行稳定性。本申请还公开一种用于制冷系统的控制装置、制冷系统及存储介质。

Description

用于制冷系统的控制方法及装置、制冷系统、存储介质
技术领域
本申请涉及空调技术领域,例如涉及一种用于制冷系统的控制方法及装置、制冷系统、存储介质。
背景技术
近年来,随着人民的生活水平不断提高,对于室内环境的舒适度要求越来越高。为了提高室内环境的舒适度,家庭中通常会安装空调来调节室内环境温度和室内环境湿度。在空调的使用越来越普遍的同时,世界各国近年来对碳排放的关注度也越来越高,随之而来的是各国对空调的能效要求也越来越高。
目前,限制空调运行的能效提升的主要影响因素是制冷系统自身能量消耗较大以及制冷系统的运行效率不高。随着技术的进步,技术人员为了提高空调的能效等级,使用电子膨胀阀来作为空调的节流部件,以使空调能够根据不同的负载情况调节压缩机的运行频率,从而通过对制冷系统控制逻辑的优化,实现对空调运行能效的提高。
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:
将电子膨胀阀用于制冷系统中作为一个节流部件,其对于制冷系统的运行具有不可或缺性,然而电子膨胀阀又是一个故障率很高的元件,使用寿命也十分有限。电子膨胀阀是一种执行元件,其也没有对于自身工作状态的反馈功能;只要电子膨胀阀出现故障,就会导致制冷系统停摆,无法继续运行。这也就导致使用电子膨胀阀作为节流部件的制冷系统的运行稳定性较差。
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制冷系统的控制方法及装置、制冷系统、存储介质,以提高制冷系统的运行能效,提高制冷系统的运行稳定性。
在一些实施例中,所述用于制冷系统的控制方法,该制冷系统包括依次连接的电子膨胀阀和室外换热器;制冷系统还包括并联于电子膨胀阀的节流支路;该用于制冷系统的控制方法包括:获取室外换热器的过热度,并确定制冷系统的负载需求;根据室外换热器的过热度,调节电子膨胀阀的开度,以使流经节流支路的冷媒量与流经电子膨胀阀所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求。
在一些实施例中,节流支路设置有毛细管组;根据室外换热器的过热度,调节电子膨胀阀的开度,包括:在室外换热器的过热度符合预设过热度条件的情况下,控制电子膨胀阀全关,以使制冷剂全部流经毛细管组进行节流;在室外换热器的过热度不符合预设过热度条件的情况下,根据制冷系统的负载需求,确定电子膨胀阀的目标开度。
在一些实施例中,根据制冷系统的负载需求,确定电子膨胀阀的目标开度,包括:根据制冷系统的负载需求,确定制冷系统的当前节流等级;根据当前节流等级,确定电子膨胀阀的目标开度。
在一些实施例中,节流支路还设置有二通阀;根据当前节流等级,确定电子膨胀阀的目标开度,包括:在当前节流等级表示制冷系统具有高负载节流需求的情况下,控制二通阀关闭,根据室内环境温度控制电子膨胀阀的目标开度。
在一些实施例中,通过以下方式确定室外换热器过热度:获取室外换热器的压力检测值,并确定压力检测值对应的饱和温度;根据室外换热器的冷凝温度以及饱和温度,确定室外换热器过热度。
在一些实施例中,制冷系统还包括室内换热器;在制冷系统处于制冷工况下,通过以下方式确定制冷系统的负载需求:检测室内换热器的第一蒸发温度和第二蒸发温度;计算第一蒸发温度和第二蒸发温度的蒸发温度差值;根据蒸发温度差值,确定制冷系统的负载需求。
在一些实施例中,制冷系统还包括截止阀,截止阀设置于电子膨胀阀的一端;该用于制冷系统的控制方法还包括:在制冷系统由运行状态切换为停止运行状态的情况下,控制电子膨胀阀全开;在预设停机时长后,控制截止阀关闭。
在一些实施例中,所述用于制冷系统的控制装置包括处理器和存储有程序指令的存储器,其中,处理器在运行程序指令时,执行上述的用于制冷系统的控制方法。
在一些实施例中,所述制冷系统包括依次连接的电子膨胀阀和室外换热器;该制冷系统还包括并联于电子膨胀阀的节流支路和如上述的用于制冷系统的控制装置;其中,所述节流支路设置有毛细管组。
在一些实施例中,所述存储介质,存储有程序指令,程序指令在运行时,执行如上述的用于制冷系统的控制方法。
本公开实施例提供的用于制冷系统的控制方法及装置、制冷系统、存储介质,可以实现以下技术效果:
通过根据室外换热器的过热度对制冷系统中的电子膨胀阀进行调节,以使流经节流支路的冷媒量与流经电子膨胀阀所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求;在制冷系统的常规运行过程中,能够有效提高制冷系统的运行能效。并且,在电子膨胀阀发生故障的情况下,制冷系统仍然能够继续运行,一定程度上满足制冷系统的负载需求,提高了制冷系统的运行稳定性。
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制冷系统的局部示意图;
图2是本公开实施例提供的一个用于制冷系统的控制方法的示意图;
图3是本公开实施例提供的另一个用于制冷系统的控制方法的示意图;
图4是本公开实施例提供的另一个用于制冷系统的控制方法的示意图;
图5是本公开实施例提供的另一个用于制冷系统的控制方法的示意图;
图6是本公开实施例提供的一个用于制冷系统的控制装置的示意图。
附图标记:
100、处理器;101、存储器;102、通信接口;103、总线;210、截止阀;220、电子膨胀阀;230、室外换热器;241、毛细管组;242、二通阀。
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。
本公开实施例中,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。
本公开实施例提供了一种制冷系统,结合图1的空调系统的局部示意图所示,制冷系统包括依次连接的电子膨胀阀220和室外换热器230。
可选地,制冷系统还包括并联于电子膨胀阀220的节流支路,如图1所示,节流支路设置有毛细管组241。这样,将设置有毛细管组241的节流支路并联连接于电子膨胀阀220,在电子膨胀阀220发生故障的情况下,电子膨胀阀220不能起到有效的节流作用,此时,并联于电子膨胀阀220的节流支路能够通过毛细管组241实现节流效果。
可选地,如图1所示,制冷系统还包括截止阀210,截止阀210设置于电子膨胀阀220的一端。在一种示例中,电子膨胀阀220和节流支路共同组成制冷系统的节流单元,截止阀210可以设置于节流单元的一侧。这样,截止阀210的打开或关闭能够控制冷媒能否流通。在另一种示例中,截止阀210可以设置于电子膨胀阀220的一端,截止阀210与电子膨胀阀220所在管路与节流支路并联连接。这样,在需要利用电子膨胀阀220起节流作用的情况下,控制截止阀210全开,以使冷媒流通,使电子膨胀阀220能够对流通的冷媒起到节流作用。由于电子膨胀阀220故障也可能存在多种状态,在电子膨胀阀220故障不能起到节流作用的情况下,可以控制截止阀210关闭,从而避免冷媒经由电子膨胀阀220流通,以使冷媒都通过节流支路的毛细管组241进行节流。
可选地,节流支路还设置有二通阀242。二通阀242能够控制节流支路能够流通冷媒,这样,可以基于制冷系统的不同工况或相关能效要求,通过控制二通阀242,以实现电子膨胀阀220和毛细管组241的交替使用,从而延长电子膨胀阀220的使用寿命。
基于上述制冷系统,本公开实施例提供一种用于制冷系统的控制方法。该用于制冷系统的控制方法包括:获取室外换热器230的过热度,并确定制冷系统的负载需求;根据室外换热器230的过热度,调节电子膨胀阀220的开度,以使流经节流支路的冷媒量与流经电子膨胀阀220所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求。
可选地,执行上述步骤的执行主体可以制冷系统的控制模块。具体地,制冷系统的控制模块获取室外换热器230的过热度,并确定制冷系统的负载需求;控制模块根据室外换热器230的过热度,调节电子膨胀阀220的开度,以使流经节流支路的冷媒量与流经电子膨胀阀220所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求。
结合图2所示,本公开实施例提供一种用于制冷系统的控制方法,包括:
S01、获取室外换热器的过热度,并确定制冷系统的负载需求。
S02、根据室外换热器的过热度,调节电子膨胀阀的开度以符合制冷系统的负载需求。
采用本公开实施例提供的用于制冷系统的控制方法,能够根据室外换热器的过热度对制冷系统中的电子膨胀阀进行调节,以使流经节流支路的冷媒量与流经电子膨胀阀所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求;在制冷系统的常规运行过程中,能够有效提高制冷系统的运行能效。并且,在电子膨胀阀发生故障的情况下,制冷系统仍然能够继续运行,一定程度上满足制冷系统的负载需求,提高了制冷系统的运行稳定性。
可选地,节流支路设置有毛细管组;根据室外换热器的过热度,调节电子膨胀阀的开度,包括:在室外换热器的过热度符合预设过热度条件的情况下,控制电子膨胀阀全关,以使制冷剂全部流经毛细管组进行节流;在室外换热器的过热度不符合预设过热度条件的情况下,根据制冷系统的负载需求,确定电子膨胀阀的目标开度。
这里的预设过热度调节可以为出厂预先设置的过热度阈值,或者用户根据实际需要手动设置的过热度阈值。在室外换热器的过热度符合过热度阈值的情况下,则说明当前的制冷系统的能效要求较低,此时则可以控制电子膨胀阀全关,从而通过节流支路的毛细管组对制冷系统中流通的冷媒起节流作用。
可选地,根据制冷系统的负载需求,确定电子膨胀阀的目标开度,包括:根据制冷系统的负载需求,确定制冷系统的当前节流等级;根据当前节流等级,确定电子膨胀阀的目标开度。
可选地,可以根据确定负载需求的参数值来确定制冷系统的当前节流等级,进而根据节流等级与电子膨胀阀预设开度的对应关系,确定符合当前节流等级的目标开度,并将电子膨胀阀的开度调整至目标开度。
结合图3所示,本公开实施例提供另一种用于制冷系统的控制方法,包括:
S11、根据制冷系统的负载需求,确定制冷系统的当前节流等级。
S12、根据当前节流等级,确定电子膨胀阀的目标开度。
这样,通过制冷系统的负载需求,确定制冷系统的当前节流等级,进而基于节流等级与电子膨胀阀开度的对应的关系,确定符合当前节流等级的目标开度。这样,能够使流经节流支路的冷媒量与流经电子膨胀阀所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求。从而在制冷系统的常规运行过程中,能够有效提高制冷系统的运行能效。并且,在电子膨胀阀发生故障的情况下,制冷系统仍然能够继续运行,一定程度上满足制冷系统的负载需求,提高了制冷系统的运行稳定性。
可选地,节流支路还设置有二通阀;根据当前节流等级,确定电子膨胀阀的目标开度,包括:在当前节流等级表示制冷系统具有高负载节流需求的情况下,控制二通阀关闭,根据室内环境温度控制电子膨胀阀的目标开度。
这样,节流支路的二通阀能够控制节流支路是否能够流通冷媒,从而基于制冷系统的不同工况或负载需求,通过控制二通阀,以实现电子膨胀阀和毛细管组的交替使用,从而延长电子膨胀阀的使用寿命。具体地,在确定制冷系统具有低负载节流需求的情况下,控制二通阀打开,并控制电子膨胀阀开度全关,以使节流支路的毛细管组在该低负载节流需求下起节流作用;在确定制冷系统具有高负载节流需求的情况下,控制二通阀关闭,以使电子膨胀阀在该高负载节流需求下起节流作用。
可选地,通过以下方式确定室外换热器过热度:获取室外换热器的压力检测值,并确定压力检测值对应的饱和温度;根据室外换热器的冷凝温度以及饱和温度,确定室外换热器过热度。
结合图4所示,本公开实施例提供另一种用于制冷系统的控制方法,包括:
S21、获取室外换热器的压力检测值,以及室外换热器的冷凝温度。
S22、确定压力检测值对应的饱和温度。
S23、根据室外换热器的冷凝温度以及饱和温度,确定室外换热器过热度。
这样,通过对室外换热器的冷媒压力进行检测,结合室外换热器的温度检测情况,以确定室外换热器的过热度,这样确定的过热度数值比较精确,能够符合本方案中根据室外换热器的过热度确定制冷系统的负载需求的精度要求。
可选地,制冷系统还包括室内换热器;在制冷系统处于制冷工况下,通过以下方式确定制冷系统的负载需求:检测室内换热器的第一蒸发温度和第二蒸发温度;计算第一蒸发温度和第二蒸发温度的蒸发温度差值;根据蒸发温度差值,确定制冷系统的负载需求。
在实际应用中,可以以与上述蒸发温度差值正相关的数值来表示制冷系统的负载需求对应的数值,也能够基于该表示负载需求的数值确定制冷系统的当前节流等级。
结合图5所示,本公开实施例提供另一种用于制冷系统的控制方法,包括:
S31、检测室内换热器的第一蒸发温度和第二蒸发温度。
S32、计算第一蒸发温度和第二蒸发温度的蒸发温度差值。
S33、根据蒸发温度差值,确定制冷系统的负载需求。
这样,基于室内换热器的两端的蒸发温度的检测,以确定制冷系统的负载需求,这样确定的负载需求比较精确,以便本方案中能够实现通过控制电子膨胀阀的开度以实现流经节流支路的冷媒量与流经电子膨胀阀所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求。
在一些实施例中,制冷系统还包括截止阀,截止阀设置于电子膨胀阀的一端;该用于制冷系统的控制方法还包括:在制冷系统由运行状态切换为停止运行状态的情况下,控制电子膨胀阀全开;在预设停机时长后,控制截止阀关闭。
一般地,在控制制冷系统停止运行时,由于相关的控制逻辑不会对电子膨胀阀的开度进行进一步控制,导致电子膨胀阀具有一定开度,仍然能够使冷媒流过电子膨胀阀,从而使停止运行后的制冷系统仍然存在冷媒流动的声音。在本公开实施例中,通过在制冷系统由运行状态切换为停止运行状态的情况下,控制电子膨胀阀全开;在预设停机时长后,控制截止阀关闭;既能够保证制冷系统的安全性,又能够避免在制冷系统完全停机后仍有冷媒在管路中流动造成的冷媒噪音。
结合图6所示,本公开实施例提供一种用于制冷系统的控制装置,包括处理器(processor)100和存储器(memory)101。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)102和总线103。其中,处理器100、通信接口102、存储器101可以通过总线103完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器100可以调用存储器101中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于制冷系统的控制方法。
此外,上述的存储器101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101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100通过运行存储在存储器101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制冷系统的控制方法。
存储器101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101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。
本公开实施例提供了一种制冷系统,包含依次连接的电子膨胀阀和室外换热器;该制冷系统还包括并联于电子膨胀阀的节流支路和上述的用于制冷系统的控制装置;其中,所述节流支路设置有毛细管组。
采用本公开实施例提供的制冷系统,通过增设并联连接于电子膨胀阀的毛细管组,以实现根据室外换热器的过热度对制冷系统中的电子膨胀阀进行调节,进而使流经毛细管组所在管路的冷媒量与流经电子膨胀阀所在管路的冷媒量的比例符合制冷系统的负载需求;在制冷系统的常规运行过程中,能够有效提高制冷系统的运行能效。并且,在电子膨胀阀发生故障的情况下,制冷系统仍然能够继续运行,一定程度上满足制冷系统的负载需求,提高了制冷系统的运行稳定性。
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制冷系统的控制方法。
本公开实施例提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行上述用于制冷系统的控制方法。
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)

1.一种用于制冷系统的控制方法,所述制冷系统包括依次连接的电子膨胀阀和室外换热器;其特征在于,所述制冷系统还包括并联于所述电子膨胀阀的节流支路;所述控制方法包括:
获取所述室外换热器的过热度,并确定所述制冷系统的负载需求;
根据所述室外换热器的过热度,调节所述电子膨胀阀的开度,以使流经所述节流支路的冷媒量与流经所述电子膨胀阀所在管路的冷媒量的比例符合所述制冷系统的负载需求。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述节流支路设置有毛细管组;所述根据所述室外换热器的过热度,调节所述电子膨胀阀的开度,包括:
在所述室外换热器的过热度符合预设过热度条件的情况下,控制所述电子膨胀阀全关,以使制冷剂全部流经所述毛细管组进行节流;
在所述室外换热器的过热度不符合预设过热度条件的情况下,根据所述制冷系统的负载需求,确定所述电子膨胀阀的目标开度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述制冷系统的负载需求,确定所述电子膨胀阀的目标开度,包括:
根据所述制冷系统的负载需求,确定所述制冷系统的当前节流等级;
根据所述当前节流等级,确定所述电子膨胀阀的目标开度。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述节流支路还设置有二通阀;所述根据所述当前节流等级,确定所述电子膨胀阀的目标开度,包括:
在所述当前节流等级表示所述制冷系统具有高负载节流需求的情况下,控制所述二通阀关闭,根据室内环境温度控制所述电子膨胀阀的目标开度。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过以下方式确定所述室外换热器过热度:
获取所述室外换热器的压力检测值,并确定所述压力检测值对应的饱和温度;
根据所述室外换热器的冷凝温度以及所述饱和温度,确定所述室外换热器过热度。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述制冷系统还包括室内换热器;在所述制冷系统处于制冷工况下,通过以下方式确定所述制冷系统的负载需求:
检测所述室内换热器的第一蒸发温度和第二蒸发温度;
计算所述第一蒸发温度和第二蒸发温度的蒸发温度差值;
根据所述蒸发温度差值,确定所述制冷系统的负载需求。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述制冷系统还包括截止阀,所述截止阀设置于所述电子膨胀阀的一端;所述控制方法还包括:
在所述制冷系统由运行状态切换为停止运行状态的情况下,控制所述电子膨胀阀全开;
在预设停机时长后,控制所述截止阀关闭。
8.一种用于制冷系统的控制装置,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执行所述程序指令时,执行如权利要求1至7任一项所述的用于制冷系统的控制方法。
9.一种制冷系统,包括依次连接的电子膨胀阀和室外换热器;其特征在于,还包括并联于所述电子膨胀阀的节流支路和如权利要求8所述的用于制冷系统的控制装置;其中,所述节流支路设置有毛细管组。
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7任一项所述的用于制冷系统的控制方法。
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