CN118111069A - 一种空调器防冻结保护控制方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种空调器防冻结保护控制方法及装置。该方法中:确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值及过热度差值设定值;基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定吸气过热度实测值;确定吸气过热度实测值和目标过热度值的差值,在差值大于或等于过热度差值设定值的情况下,确定空调室内盘管温度传感器异常,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。本发明方法,有效提高空调器的防冻结保护效果,以防止室内换热器结霜。
Description
技术领域
本发明涉及电器控制技术领域,具体涉及一种空调器防冻结保护控制方法及装置。另外,还涉及一种空调设备及处理器可读存储介质。
背景技术
空调器,即空气调节器(Air Conditioner),是指能够对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置、散热器等几大部分和其他辅助设备,以及制冷主机、水泵、风机和管路系统。随着经济社会的快速发展,各种空调器设备的应用越来越广泛。现有空调器防冻结保护通常是采取检测室内盘管温度的方法,在室内盘管温度过低时降低室内风机转速、降低压机频率或者停压缩机,以对室内换热器进行保护,避免室内换热器结霜。例如,当室内机盘管温度低于6℃时,室内风机降低转速、压缩机频率降低,当室内机盘管温度低于1℃时,停压缩机,从而提升室内换热器温度,避免因室内换热器及其管温过低而导致液态制冷剂进入压缩机,造成压缩机液压缩损坏,保护空调系统。但是空调器在使用一段时间后,容易出现室内盘管温度传感器故障,导致检测温度与实际温度不符,进而造成室内风机、压缩机的误动作或者无法实施有效的防冻结保护。室内盘管温度传感器故障后,防冻结保护失效,空调室内机结霜严重,使得制冷效果差变差,整机功率增加,长期运转后损害压机和空调设备。因此,如何设计一种更为有效的空调器防冻结保护控制方案成为亟待解决的难题。
发明内容
为此,本发明提供一种空调器防冻结保护控制方法及装置,以解决现有技术中存在的空调器防冻结保护方案局限性较高、稳定性较差,导致空调器防冻结保护效果较差的缺陷。
第一方面,本发明提供一种空调器防冻结保护控制方法,包括:
确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值;
基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;
确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。
进一步的,所述确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值,具体包括:
确定空调对应的关联关系数据表;其中,所述关联关系数据表包括:室内环境温度与室内环境温度预设值之间的比较结果、室外环境温度与室外环境温度预设值之间的比较结果、目标过热度值以及过热度差值设定值之间的对应关系;
确定当前运行环境下的实际室内环境温度和实际室外环境温度,以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的所述目标过热度值以及所述过热度差值设定值。
进一步的,所述基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值,具体包括:基于所述空调压缩机的温度检测模块获取所述吸气温度值;
获取所述空调室内盘管温度传感器检测的温度值;
基于所述吸气温度值和所述温度值之间的差值,确定所述空调对应的吸气过热度实测值。
进一步的,所述关联关系数据表还包括:室内环境温度与室内环境温度预设值之间的比较结果、室外环境温度与室外环境温度预设值之间的比较结果、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率之间的对应关系;
在基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制之前,还包括:
以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的空调室内机目标预设功率以及空调室外机目标预设功率。
进一步的,所述基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,具体包括:
在所述空调室内机功率实测值小于第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第一运转转速;
在所述空调室内机功率实测值小于第二空调室内机预设功率,且大于或等于所述第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第二运转转速;
在所述空调室内机功率实测值小于第三空调室内机预设功率,且大于或等于所述第二空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第三运转转速;
在所述空调室内机功率实测值大于或等于第四空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第四运转转速;
其中,所述第一空调室内机预设功率、所述第二空调室内机预设功率、所述第三空调室内机预设功率以及所述第四空调室内机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转转速、所述第二运转转速、所述第三运转转速以及所述第四运转转速为依次增大的关系。
进一步的,所述基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制,具体包括:
在所述空调室外机功率实测值小于第一空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第一运转频率;
在所述空调室外机功率实测值小于第二空调室外机预设功率,且大于或等于所述第一空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第二运转频率;
在所述空调室外机功率实测值小于第三空调室外机预设功率,且大于或等于所述第二空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第三运转频率;
在所述空调室外机功率实测值小于第四空调室外机预设功率,且大于或等于所述第三空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第四运转频率;
在所述空调室外机功率实测值大于或等于第五空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第五运转频率;
其中,所述第一空调室外机预设功率、所述第二空调室外机预设功率、所述第三空调室外机预设功率、所述第四空调室外机预设功率以及所述第五空调室外机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转频率、所述第二运转频率、所述第三运转频率、所述第四运转频率以及所述第五运转频率为依次增大的关系。
进一步的,确定空调的关联关系数据表,具体包括:
获取室内环境温度预设值、室外环境温度预设值、目标过热度值、过热度差值设定值、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率;
构建所述室内环境温度预设值、所述室外环境温度预设值、所述目标过热度值、所述过热度差值设定值、所述空调室内机预设功率及所述空调室外机预设功率之间的对应关系,并将所述对应关系存储至预设关联关系数据表中,得到所述空调对应的关联关系数据表。
第二方面,本发明还提供一种空调器防冻结保护控制装置,包括:
目标值确定单元,用于确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值;
吸气过热度确定单元,用于基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;
控制单元,用于确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。
进一步的,所述目标值确定单元,具体用于:
确定空调对应的关联关系数据表;其中,所述关联关系数据表包括:室内环境温度与室内环境温度预设值之间的比较结果、室外环境温度与室外环境温度预设值之间的比较结果、目标过热度值以及过热度差值设定值之间的对应关系;
确定当前运行环境下的实际室内环境温度和实际室外环境温度,以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的所述目标过热度值以及所述过热度差值设定值。
进一步的,所述吸气过热度确定单元,具体用于:基于所述空调压缩机的温度检测模块获取所述吸气温度值;
获取所述空调室内盘管温度传感器检测的温度值;
基于所述吸气温度值和所述温度值之间的差值,确定所述空调对应的吸气过热度实测值。
进一步的,所述关联关系数据表还包括:室内环境温度与室内环境温度预设值之间的比较结果、室外环境温度与室外环境温度预设值之间的比较结果、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率之间的对应关系;
在基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制之前,还包括:目标预设功率确定单元,用于:
以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的空调室内机目标预设功率以及空调室外机目标预设功率。
进一步的,所述控制单元,具体用于:
在所述空调室内机功率实测值小于第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第一运转转速;
在所述空调室内机功率实测值小于第二空调室内机预设功率,且大于或等于所述第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第二运转转速;
在所述空调室内机功率实测值小于第三空调室内机预设功率,且大于或等于所述第二空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第三运转转速;
在所述空调室内机功率实测值大于或等于第四空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第四运转转速;
其中,所述第一空调室内机预设功率、所述第二空调室内机预设功率、所述第三空调室内机预设功率以及所述第四空调室内机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转转速、所述第二运转转速、所述第三运转转速以及所述第四运转转速为依次增大的关系。
进一步的,所述控制单元,具体用于:
在所述空调室外机功率实测值小于第一空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第一运转频率;
在所述空调室外机功率实测值小于第二空调室外机预设功率,且大于或等于所述第一空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第二运转频率;
在所述空调室外机功率实测值小于第三空调室外机预设功率,且大于或等于所述第二空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第三运转频率;
在所述空调室外机功率实测值小于第四空调室外机预设功率,且大于或等于所述第三空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第四运转频率;
在所述空调室外机功率实测值大于或等于第五空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第五运转频率;
其中,所述第一空调室外机预设功率、所述第二空调室外机预设功率、所述第三空调室外机预设功率、所述第四空调室外机预设功率以及所述第五空调室外机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转频率、所述第二运转频率、所述第三运转频率、所述第四运转频率以及所述第五运转频率为依次增大的关系。
进一步的,所述目标值确定单元,具体用于:
获取室内环境温度预设值、室外环境温度预设值、目标过热度值、过热度差值设定值、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率;
构建所述室内环境温度预设值、所述室外环境温度预设值、所述目标过热度值、所述过热度差值设定值、所述空调室内机预设功率及所述空调室外机预设功率之间的对应关系,并将所述对应关系存储至预设关联关系数据表中,得到所述空调对应的关联关系数据表。
第三方面,本发明还提供一种空调设备,包括手指识别模块、存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述任意一项所述的空调器防冻结保护控制方法的步骤。
第四方面,本发明还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任意一项所述的空调器防冻结保护控制方法的步骤。
本发明提供的空调器防冻结保护控制方法,通过确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值,并基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;然后,确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。其能够避免因盘管温度传感器故障导致的空调器误动作,以及防冻结保护失效导致的空调设备损坏、压机损坏,提高了空调器的防冻结保护效果,有效防止了因室内换热器结霜而影响空调器的制冷效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,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取其他的附图。
图1是本发明实施例提供的空调器防冻结保护控制方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的空调器防冻结保护控制装置的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的空调设备的实体结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获取的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面基于本发明所述的空调器防冻结保护控制方法,对实施例进行详细描述。如图1所示,其为本发明实施例提供的空调器防冻结保护控制方法的流程示意图,空调器上设置有处理器;所述处理器用于执行如下方法:
步骤101:确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值。
在本步骤实施例中,首先确定空调对应的关联关系数据表。其中,所述关联关系数据表包括:室内环境温度与室内环境温度预设值之间的比较结果、室外环境温度与室外环境温度预设值之间的比较结果、目标过热度值、过热度差值设定值、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率之间的对应关系。然后,确定当前运行环境下的实际室内环境温度和实际室外环境温度,以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的所述目标过热度值以及所述过热度差值设定值。所述目标过热度值可以是指通过对历史检测数据或者实验数据进行分析得到的空调器的过热度参照值,其是压缩机吸入气体的温度与相应压力下对应饱和温度的温差。所述过热度差值设定值是指实际过热度值(即吸气过热度实测值)与所述目标过热度值之间差值的参照值,其可以通过对历史检测数据或者实验数据的分析进行预先设定。
具体的,在确定空调对应的关联关系数据表过程中,需要预先获取室内环境温度预设值、室外环境温度预设值、目标过热度值、过热度差值设定值、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率等数据。然后,基于所述数据构建所述室内环境温度预设值、室外环境温度预设值、所述目标过热度值、所述过热度差值设定值、所述空调室内机预设功率及空调室外机预设功率之间的对应关系,并将所述对应关系存储至预设关联关系数据表中,得到所述空调对应的关联关系数据表。
举例而言,传感器:基于室内温度传感器检测实际室内环境温度Tai;基于室外温度传感器检测实际室外环境温度Tao;基于功率检测模块检测空调室内机功率实测值Pn、空调室外机功率实测值Pw;基于空调室内盘管温度传感器检测的温度值Tc。参数定义:Tc为空调室内盘管温度传感器检测的温度值;Ts为空调压缩机的吸气温度值;Tai为实际室内环境温度;Tai1为室内环温传感器温度预设值(即室内环境温度预设值);Tao为实际室外环境温度;Tao1为室外环温传感器温度预设值(室外环境温度预设值);Tsc为吸气过热度(即制冷时的吸气过热度实测值);Tscm:目标吸气过热度(即目标过热度值);
A为过热度差值设定值;Pn为室内机功率(即空调室内机功率实测值);Pw为室外机功率(即空调室外机功率实测值);Pnd:室内风机低速功率(即第一空调室内机预设功率);Pnz:室内风机中速功率(即5第二空调室内机预设功率);Png:室内风机高速功率(即第三空调室内机预设功率);Pnt:室内风机停机功率(即第四空调室内机预设功率);Pnt<Pnd<Pnz<Png。其中,
Pwd为室外空调压缩机低速功率(即第一空调室外机预设功率);
Pwz为室外空调压缩机中速功率(即第二空调室外机预设功率);Pwg10为室外空调压缩机高速功率(即第三空调室外机预设功率);Pwt为
室外空调压缩机停机功率(即第四空调室外机预设功率);Pwt<Pwd
<Pwz<Pwg。
确定空调在关联关系数据表可为:
其中,以5匹风管机的空调为例:Tai1取值范围可为:20~25℃;15Tao1取值范围可为:35~40℃;Tscm1-Tscm 4取值范围可为:0~8℃;
A1-A4取值范围可为:0-6℃,当然在此不做具体限定。
步骤102:基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值。
具体的,首先基于所述空调压缩机的温度检测模块获取所述吸气温度值,以及获取所述空调室内盘管温度传感器检测的温度值;然后,基于所述吸气温度值和所述温度值之间的差值,确定所述空调对应的吸气过热度实测值。也就是,将所述吸气温度值和所述温度值之间的差值确定为所述空调对应的吸气过热度实测值。
步骤103:确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制,以空调器防冻结保护。
在本发明实施例中执行本步骤之前,需要预先以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的空调室内机目标预设功率以及空调室外机目标预设功率。
在本步骤具体实施过程中,所述空调室内机功率实测值小于第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第一运转转速;在所述空调室内机功率实测值小于第二空调室内机预设功率,且大于或等于所述第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第二运转转速;在所述空调室内机功率实测值小于第三空调室内机预设功率,且大于或等于所述第二空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第三运转转速;在所述空调室内机功率实测值大于或等于第四空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第四运转转速。其中,所述第一空调室内机预设功率、所述第二空调室内机预设功率、所述第三空调室内机预设功率以及所述第四空调室内机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转转速、所述第二运转转速、所述第三运转转速以及所述第四运转转速为依次增大的关系。
其中,所述基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制,对应的实现过程包括:在所述空调室外机功率实测值小于第一空调室外机预设功率的情况下,将所述室外压缩机的运转频率控制至第一运转频率;在所述空调室外机功率实测值小于第二空调室外机预设功率,且大于或等于所述第一空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第二运转频率;在所述空调室外机功率实测值小于第三空调室外机预设功率,且大于或等于所述第二空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第三运转频率;在所述空调室外机功率实测值小于第四空调室外机预设功率,且大于或等于所述第三空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第四运转频率;在所述空调室外机功率实测值大于或等于第五空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第五运转频率。其中,所述第一空调室外机预设功率、所述第二空调室外机预设功率、所述第三空调室外机预设功率、所述第四空调室外机预设功率以及所述第五空调室外机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转频率、所述第二运转频率、所述第三运转频率、所述第四运转频率以及所述第五运转频率为依次增大的关系。
在具体实施过程中,首先基于室内盘管温度传感器检测室内盘管温度的温度值、室内温度传感器检测实际室内环境温度、实际室外温度传感器检测实际室外环境温度、功率检测模块检测空调室内机预设功率(即室内风机功率)、空调室外机预设功率(即室外空调压缩机功率);根据实际室内环境温度、实际室外环境温度,查关联关系数据表确定目标过热度Tscm、过热度差值设定值A、空调室内机预设功率、空调室外机预设功率;计算吸气过热度实测值Tsc=Ts-Tc,吸气过热度实测值与目标过热度值的差值绝对值△T=∣Tsc-Tscm∣;将△T与A比较,当△TA时,判断为空调室内盘管温度传感器故障,进入下一步骤,当△T≤A时,正常运转;此时空调室内盘管温度传感器发生故障,通过空调室内机预设功率、空调室外机预设功率控制室内空调内风机的转速、空调室外压缩机的频率。例如,当室内21℃、室外21℃时,如此时空调室内盘管传感器正常时,Tc=7℃,Ts=9℃,Tsc=Ts-Tc=2℃,Tscm3=2,△T=∣Tsc-Tscm∣=0,△T≤A=6,空调正常运转,即按照正常制冷控制逻辑控制压机频率、外电机转速、内电机转速。如此时室内盘管传感器异常,此时Tc约为室内环境温度21℃,Ts=9℃,Tsc=Ts-Tc=-12℃,Tscm3=2,△T=∣Tsc-Tscm∣=14,△T>A=6,判断为室内盘管温度传感器发生故障。
具体的,通过室内机功率控制室内风机(即室内空调内风机)转速包括:当Pn≤Pnt,控制室内风机停机(即第一运转转速);当Pnd≤Pn<Pnz,控制室内风机低速运转(即第二运转转速);当Pnz≤Pn<Png,控制室内风机中速运转(即第三运转转速);当Png≤Pn,控制室内风机高速运转(即第四运转转速)。通过室外机功率控制压缩机(即空调室外压缩机)运转频率:当Pw≤Pwt,控制室外空调压缩机停机(即第一运转频率);当Pwt≤Pw<Pwd,控制室外空调压缩机停转(即第二运转频率);当Pwd≤Pw<Pwz,控制室外空调压缩机低速运转(即第三运转频率);当Pwz≤Pw<Pwg,控制室外空调压缩机中速运转(即第四运转频率);当Pwg≤Pw,控制室外空调压缩机高速运转(即第五运转频率)。
本发明实施例所述的空调器防冻结保护控制方法,通过确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值,并基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;然后,确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。其能够避免因盘管温度传感器故障导致的空调器误动作,以及防冻结保护失效导致的空调设备损坏、压机损坏,提高了空调器的防冻结保护效果,有效防止了因室内换热器结霜而影响空调器的制冷效果。
与上述提供的一种空调器防冻结保护控制方法相对应,本发明还提供一种空调器防冻结保护控制装置。由于该装置的实施例相似于上述方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处请参见上述方法实施例部分的说明即可,下面描述的空调器防冻结保护控制装置的实施例仅是示意性的。请参考图2所示,其为本发明实施例提供的一种空调器防冻结保护控制装置的结构示意图。
本发明所述的空调器防冻结保护控制装置,具体包括如下部分:
目标值确定单元201,用于确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值;
吸气过热度确定单元202,用于基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;
控制单元203,用于确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。
进一步的,所述目标值确定单元,具体用于:
确定空调对应的关联关系数据表;其中,所述关联关系数据表包括:室内环境温度与室内环境温度预设值之间的比较结果、室外环境温度与室外环境温度预设值之间的比较结果、目标过热度值以及过热度差值设定值之间的对应关系;
确定当前运行环境下的实际室内环境温度和实际室外环境温度,以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的所述目标过热度值以及所述过热度差值设定值。
进一步的,所述吸气过热度确定单元,具体用于:基于所述空调压缩机的温度检测模块获取所述吸气温度值;
获取所述空调室内盘管温度传感器检测的温度值;
基于所述吸气温度值和所述温度值之间的差值,确定所述空调对应的吸气过热度实测值。
进一步的,所述关联关系数据表还包括:室内环境温度与室内环境温度预设值之间的比较结果、室外环境温度与室外环境温度预设值之间的比较结果、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率之间的对应关系;
在基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制之前,还包括:目标预设功率确定单元,用于:
以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的空调室内机目标预设功率以及空调室外机目标预设功率。
进一步的,所述控制单元,具体用于:
在所述空调室内机功率实测值小于第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第一运转转速;
在所述空调室内机功率实测值小于第二空调室内机预设功率,且大于或等于所述第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第二运转转速;
在所述空调室内机功率实测值小于第三空调室内机预设功率,且大于或等于所述第二空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第三运转转速;
在所述空调室内机功率实测值大于或等于第四空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第四运转转速;
其中,所述第一空调室内机预设功率、所述第二空调室内机预设功率、所述第三空调室内机预设功率以及所述第四空调室内机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转转速、所述第二运转转速、所述第三运转转速以及所述第四运转转速为依次增大的关系。
进一步的,所述控制单元,具体用于:
在所述空调室外机功率实测值小于第一空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第一运转频率;在所述空调室外机功率实测值小于第二空调室外机预设功率,且大于或等于所述第一空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第二运转频率;在所述空调室外机功率实测值小于第三空调室外机预设功率,且大于或等于所述第二空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第三运转频率;在所述空调室外机功率实测值小于第四空调室外机预设功率,且大于或等于所述第三空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第四运转频率;在所述空调室外机功率实测值大于或等于第五空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第五运转频率;其中,所述第一空调室外机预设功率、所述第二空调室外机预设功率、所述第三空调室外机预设功率、所述第四空调室外机预设功率以及所述第五空调室外机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转频率、所述第二运转频率、所述第三运转频率、所述第四运转频率以及所述第五运转频率为依次增大的关系。
进一步的,所述目标值确定单元,具体用于:
获取室内环境温度预设值、室外环境温度预设值、目标过热度值、过热度差值设定值、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率;
构建所述室内环境温度预设值、所述室外环境温度预设值、所述目标过热度值、所述过热度差值设定值、所述空调室内机预设功率及所述空调室外机预设功率之间的对应关系,并将所述对应关系存储至预设关联关系数据表中,得到所述空调对应的关联关系数据表。
本发明实施例所述的空调器防冻结保护控制装置,通过确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值,并基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;然后,确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。其能够避免因盘管温度传感器故障导致的空调器误动作,以及防冻结保护失效导致的空调设备损坏、压机损坏,提高了空调器的防冻结保护效果,有效防止了因室内换热器结霜而影响空调器的制冷效果。
与上述提供的空调器防冻结保护控制方法相对应,本发明还提供一种空调设备。由于该空调设备的实施例相似于上述方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处请参见上述方法实施例部分的说明即可,下面描述的空调设备仅是示意性的。如图3所示,其为本发明实施例公开的一种空调设备的实体结构示意图。该空调设备可以包括:处理器(processor)301、存储器(memory)302、手指识别模块303,所述手指识别模块303与处理器相连接。其中,处理器301可以调用存储器中的逻辑指令,以执行空调器防冻结保护控制方法,该方法包括:确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值;基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。
此外,上述的存储器302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。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分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,包括若干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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:存储芯片、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)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本发明实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在处理器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,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的空调器防冻结保护控制方法。该方法包括:确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值;基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。
又一方面,本发明实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各实施例提供的空调器防冻结保护控制方法。该方法包括:确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值;基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。
所述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NANDFLASH)、固态硬盘(SSD))等。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中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模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干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)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种空调器防冻结保护控制方法,其特征在于,包括:
确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值;
基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;
确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。
2.根据权利要求1所述的空调器防冻结保护控制方法,其特征在于,所述确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值,具体包括:
确定空调对应的关联关系数据表;其中,所述关联关系数据表包括:室内环境温度与室内环境温度预设值之间的比较结果、室外环境温度与室外环境温度预设值之间的比较结果、目标过热度值以及过热度差值设定值之间的对应关系;
确定当前运行环境下的实际室内环境温度和实际室外环境温度,以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的所述目标过热度值以及所述过热度差值设定值。
3.根据权利要求1所述的空调器防冻结保护控制方法,其特征在于,所述基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值,具体包括:
基于所述空调压缩机的温度检测模块获取所述吸气温度值;
获取所述空调室内盘管温度传感器检测的温度值;
基于所述吸气温度值和所述温度值之间的差值,确定所述空调对应的吸气过热度实测值。
4.根据权利要求2所述的空调器防冻结保护控制方法,其特征在于,所述关联关系数据表还包括:室内环境温度与室内环境温度预设值之间的比较结果、室外环境温度与室外环境温度预设值之间的比较结果、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率之间的对应关系;
在基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制之前,还包括:
以所述实际室内环境温度和实际室外环境温度为索引,到所述关联关系数据表进行查找,获得与所述索引对应的空调室内机目标预设功率以及空调室外机目标预设功率。
5.根据权利要求1所述的空调器防冻结保护控制方法,其特征在于,所述基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,具体包括:
在所述空调室内机功率实测值小于第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第一运转转速;
在所述空调室内机功率实测值小于第二空调室内机预设功率,且大于或等于所述第一空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第二运转转速;
在所述空调室内机功率实测值小于第三空调室内机预设功率,且大于或等于所述第二空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第三运转转速;
在所述空调室内机功率实测值大于或等于第四空调室内机预设功率的情况下,将所述空调内风机的转速控制至第四运转转速;
其中,所述第一空调室内机预设功率、所述第二空调室内机预设功率、所述第三空调室内机预设功率以及所述第四空调室内机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转转速、所述第二运转转速、所述第三运转转速以及所述第四运转转速为依次增大的关系。
6.根据权利要求1所述的空调器防冻结保护控制方法,其特征在于,所述基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制,具体包括:
在所述空调室外机功率实测值小于第一空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第一运转频率;
在所述空调室外机功率实测值小于第二空调室外机预设功率,且大于或等于所述第一空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第二运转频率;
在所述空调室外机功率实测值小于第三空调室外机预设功率,且大于或等于所述第二空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第三运转频率;
在所述空调室外机功率实测值小于第四空调室外机预设功率,且大于或等于所述第三空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第四运转频率;
在所述空调室外机功率实测值大于或等于第五空调室外机预设功率的情况下,将所述空调室外压缩机的运转频率控制至第五运转频率;
其中,所述第一空调室外机预设功率、所述第二空调室外机预设功率、所述第三空调室外机预设功率、所述第四空调室外机预设功率以及所述第五空调室外机预设功率之间为依次增大的关系;所述第一运转频率、所述第二运转频率、所述第三运转频率、所述第四运转频率以及所述第五运转频率为依次增大的关系。
7.根据权利要求4所述的空调器防冻结保护控制方法,其特征在于,确定空调的关联关系数据表,具体包括:
获取室内环境温度预设值、室外环境温度预设值、目标过热度值、过热度差值设定值、空调室内机预设功率及空调室外机预设功率;
构建所述室内环境温度预设值、所述室外环境温度预设值、所述目标过热度值、所述过热度差值设定值、所述空调室内机预设功率及所述空调室外机预设功率之间的对应关系,并将所述对应关系存储至预设关联关系数据表中,得到所述空调对应的关联关系数据表。
8.一种空调器防冻结保护控制装置,其特征在于,包括:
目标值确定单元,用于确定空调在当前运行环境下对应的目标过热度值以及过热度差值设定值;
吸气过热度确定单元,用于基于空调压缩机的吸气温度值、空调室内盘管温度传感器检测的温度值,确定空调对应的吸气过热度实测值;
控制单元,用于确定所述吸气过热度实测值和所述目标过热度值之间的差值,在所述差值大于或等于所述过热度差值设定值的情况下,确定所述空调室内盘管温度传感器异常;在确定所述空调室内盘管温度传感器异常的情况下,基于空调室内机功率实测值和空调室内机目标预设功率之间的比较结果对空调内风机的转速进行控制,以及基于空调室外机功率实测值和空调室外机目标预设功率之间的比较结果对空调室外压缩机的频率进行控制。
9.一种空调设备,包括手指识别模块、存储器以及处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任意一项所述的空调器防冻结保护控制方法的步骤。
10.一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任意一项所述的空调器防冻结保护控制方法的步骤。
Publications (1)
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CN118111069A true CN118111069A (zh) | 2024-05-31 |
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