CN1553111A - 变频空调的启动控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于一种根据室外空气的温度控制压缩机启动频率及膨胀阀开度值的变频空调的启动控制方法。当空调通电后,控制膨胀阀分段式地减小开度值并达到标准值,同时控制压缩机分段式地提高启动频率并达到标准值。将测量的室外空气温度与设定的标准室外空气温度比较,然后规定压缩机的启动频率和膨胀阀的开度值。当室外温度过高时,压缩机将到达过负荷状态,本发明控制压缩机频率和控制电子膨胀阀的开度值。所以能在很短的时间内供给稳定的电流,因此能增加使用者对应用本发明的产品的满意度。
Description
技术领域
本发明属于一种空调的控制方法,具体涉及一种控制压缩机启动频率及膨胀阀开度值的变频空调的启动控制方法。
背景技术
一般,根据使用者的要求空调进行制冷循环和制暖循环,制冷循环在炎热的夏天使室内凉爽,而且调节室内湿度,使室内空气变的清爽。
这样构成的空调在室内的热交换器做冷凝器功能时是制暖循环、而室内的热交换器做蒸发器功能时是制冷循环。
图1是一般空调的制冷/制暖循环简略图
制暖循环的运作如下:首先在压缩机(3)里压缩冷媒。而且压缩后的冷媒被送到室内热交换器(1)里。这时在热交换器(1)里流动的冷媒向室内放出热量,并通过室内送风扇(5)向室内吹出暖风。室内热交换器(1)的冷媒通过膨胀阀(4)流入到室外热交换器(2)里,这时室外热交换器(2)进行蒸发运作并通过室外送风扇(6)向室外排出冷风。
制冷循环的运作如下:首先在压缩机(3)里压缩冷媒。而且压缩后的冷媒被送到室外热交换器(2)里。室外热交换器(2)冷凝流入的冷媒,冷凝的冷媒通过膨胀阀(4)流入到室内热交换器(1)里。因此随着室内热交换器(1)运作,冷媒吸收室内空气的热量,并向室内排出冷风。
这时,膨胀阀(4)连接在室内热交换器(1)和室外热交换器(2)之间调节冷媒的流量。启动初期膨胀阀(4)的开度值大,所以进行热交换的冷媒流量也多。经过一定时间后膨胀阀(4)的开度值逐渐变小,最后达到设定的开度值,而且控制冷媒按一定比例流动。压缩机(3)压缩冷媒,但是启动频率从启动初期开始就分段式地上升,并且经过一定时间后达到设定的标准运作频率。
膨胀阀(4)和压缩机(3)运作中,膨胀阀(4)开度值和压缩机(3)的启动频率的控制如下:
图2是根据现有技术的变频空调的膨胀阀开度值和启动频率控制状态图:
如果变频空调接通电源,压缩机(3)开始启动并压缩冷媒。压缩后的冷媒被送到室外热交换器(2)里,并且流入到室外热交换器(2)里的冷媒被送到膨胀阀(4)上,膨胀阀(4)控制开度值让冷媒按一定的量供给到室内热交换器(1)里。
如图所示,当变频空调在启动初期前40秒的时间内压缩机(3)以25Hz的启动频率运作,与此同时被压缩机(3)压缩的冷媒供给到膨胀阀(4)里,这时膨胀阀(4)在30秒的时间以最大的开口(全开)状态通过冷媒。
膨胀阀(4)的开度值最大的运作初期,即使冷媒根据压缩机(3)的启动频率供给,但是由于膨胀阀(4)的开度值最大,所以压缩冷媒的压缩机(3)的压力并不会上升。
而且,压缩机运作40秒后,在后60秒当中以如下的启动频率运作:
[公式1a]
F12=25+(Fb-25)×0.4
压缩机(3)以上述启动频率运作60秒,被压缩机(3)压缩的冷媒供给到膨胀阀(4)里,这时膨胀阀(4)的开度值比运作初期的开度值小。膨胀阀(4)的开度值在70秒的时间内达到1.5×pb的开度值,同时排出冷媒。
如果压缩机(3)的运作时间过了60秒的话,压缩机(3)的启动频率比前阶段上升不少,但是膨胀阀(4)以更小的开度值进行运作,此时压缩机(3)以如下的启动频率公式运作:
[公式2a]
F23=25+(Fb-25)×0.73
压缩机(3)以上述启动频率运作60秒,与此同时被压缩机(3)压缩的冷媒供给到膨胀阀(4)里,这时膨胀阀(4)的开度值比前阶段的开度值更小。膨胀阀(4)的开度值在60秒的时间内达到1.2×pb的开度值,同时排出冷媒。
如果过了60秒,压缩机(3)的启动频率比前阶段上升不少并达到标准频率,而且以标准频率继续运作,膨胀阀(4)变的比前阶段更小而达到标准开度值(1.0×pb)。
以上述标准频率运作压缩机(3)的同时被压缩的冷媒流入到膨胀阀(4)里的时候,膨胀阀(4)由于开度值达到标准开度值,所以能稳定的调节冷媒流入/流出。
这时,压缩机(3)的启动频率上升速度是:如果压缩机(3)的启动频率在50Hz以下,每1秒向标准频率上升1Hz,如果当压缩机(3)的启动频率在50Hz以上,每2秒上升1Hz,因此,跟室内/外温度变化无关,只用压缩机(3)的启动频率的测量值来控制压缩机(3)启动频率的增加值。
但是,室外的空气温度是高温的时候,随着驱动压缩机的电流上升,室外机内部的零部件温度上升,增加流入本体内的电流,并且跟室外空气变化无关,电子膨胀阀的开度值始终相同地控制。因此室外是高温的时候,由于排出的冷媒压力上升,发生电流集中的问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种根据室外空气的变化控制变频空调的压缩机启动频率和膨胀阀开度值的变频空调的启动控制方法。
为了达到上述目的,本发明的变频空调的启动控制方法是根据室外的空气温度分段式地设定压缩机启动频率和膨胀阀开度值,具体是根据测量的室外的空气温度可变地调节膨胀阀开度值的下降幅度,分段式地减小膨胀阀开度值,使其从最大开度值达到标准开度值,同时根据测量的室外空气温度可变地调节压缩机启动频率,分段式地增加压缩机启动频率,使其从最小启动频率上升到标准频率。
附图说明
图1是一般空调的制冷/制暖循环简略图
图2是现有技术的变频空调的膨胀阀开度值和启动频率控制状态图
图3是本发明的变频空调的膨胀阀开度值和压缩机启动频率控制状态图
其中:
1室内热交换器 2室外热交换器 3压缩机
4膨胀阀 5室内送风扇 6室外送风扇
具体实施方式
以下,参照附图详细说明本发明的变频空调的启动控制方法。
如图1、3所示,变频空调接通电源,如果室外的空气温度是41C以下,压缩机启动频率和膨胀阀开度值的运作如下:压缩机(3)开始运作并压缩冷媒。被压缩的冷媒流入到室外热交换器(2)里,而且流入到室外热交换器(2)的冷媒被传送到膨胀阀(4)里。膨胀阀(4)控制开度值把压缩后的冷媒按一定的量供向室内热交换器(1)里。变频空调在运作初期前40秒的时间内压缩机(3)以25Hz的启动频率运作,与此同时被压缩机(3)压缩的冷媒供给到膨胀阀(4)里。这时膨胀阀(4)在30秒的时间里以最大开口(全开)状态通过冷媒。膨胀阀(4)的开度值最大的运作初期,即使冷媒根据压缩机(3)的启动频率供给,因为膨胀阀(4)的开度值最大,所以高温、高压的冷媒稳定地流向膨胀阀(4)里。而且压缩冷媒的压缩机(3)的压力不会上升。
压缩机(3)运作了40秒,在后60秒当中以如下的启动频率运作:
[公式1b]
F12=25+(Fb-25)×0.4
压缩机(3)以上述启动频率运作60秒,与此同时被压缩机(3)压缩的冷媒供给到膨胀阀(4)里。这时膨胀阀(4)的开度值比运作初期的开度值小。膨胀阀(4)的开度值在70秒的时间里达到1.5×pb的开度值,同时排出冷媒。
压缩机(3)运作时间过了60秒,其启动频率比前阶段上升较大,但是膨胀阀(4)的开度值以更小的开度值运作。压缩机(3)以如下的启动频率公式运作:
[公式2b]
F23=25+(Fb-25)×0.73
压缩机(3)以上述启动频率运作60秒,与此同时被压缩机(3)压缩的冷媒供给到膨胀阀(4)里。这时膨胀阀(4)的开度值比前阶段的开度值更小。膨胀阀(4)的开度值在60秒的时间里达到1.2×pb的开度值,同时排出冷媒。再经过60秒后,压缩机(3)的启动频率比前阶段上升很多并达到标准频率,而且以标准频率运作。膨胀阀(4)变的比前阶段更小而达到标准开度值(1.0×pb)。
如上所述,以标准频率运作压缩机(3)的同时被压缩的冷媒流入到膨胀阀(4)里的时候,由于膨胀阀(4)开度值达到标准开度值,所以能稳定地调节冷媒的流入/流出。
这时,如果室外空气温度是41℃以下,并且压缩机(3)的启动频率在50Hz以下时,每1秒上升1Hz,而当压缩机(3)的启动频率是50Hz以上时,每2秒上升1Hz。
如果室外空气温度是41℃以上,压缩机(3)启动频率和膨胀阀(4)开度值的运作如下:
如果室外空气温度是41℃以上,能判断出压缩机(3)是过负荷运作,由此控制压缩机(3)启动频率和膨胀阀(4)开度值。变频空调在运作初期的前40秒压缩机(3)以25Hz的启动频率运作,与此同时被压缩机(3)压缩的冷媒供给到膨胀阀(4)里。这时上述膨胀阀(4)在30秒的时间里以最大开口状态通过冷媒。
在膨胀阀(4)开度值最大的运作初期,能稳定地供给根据压缩机(3)的启动频率流动的高温、高压冷媒,并且能防止压缩冷媒的压缩机(3)压力上升。当压缩机(3)运作时间过了40秒,在后60秒当中以如下的启动频率公式运作:
[公式1c]
F12=25+(Fb-25)×0.4
压缩机(3)以上述启动频率运作60秒,同时被压缩机(3)压缩的冷媒供给到膨胀阀(4)里。这时膨胀阀(4)的开度值比运作初期的开度值小。上述膨胀阀(4)的开度值在70秒的时间里达到2.0×pb的开度值。这是因为过负荷运作条件下膨胀阀(4)的开度值比标准条件时大,所以能降低随着被压缩的冷媒经过室外热交换器(2)并通过膨胀阀(4)流入到室内热交换器(1)里的时候产生的负荷上升。所以在更短的时间让室内空气变得凉爽,而且以标准的温度条件运作变频空调。
当压缩机(3)运作时间过了60秒,其启动频率比前阶段上升较大,但是膨胀阀(4)的开度值以更小的开度值运作。压缩机
(4)以如下的启动频率公式运作:
[公式2c]
F23=25+(Fb-25)×0.73
压缩机(3)以上述启动频率运作60秒,同时被压缩机(3)压缩的冷媒供给到膨胀阀(4)里。这时膨胀阀(4)的开度值比前阶段的开度值小。膨胀阀(4)的开度值在110秒的时间里达到1.5×pb的开度值。这时,膨胀阀(4)的开度值适用过负荷运作条件比标准运作条件大的角度。
以上述标准频率运作压缩机(3)的同时被压缩的冷媒流入到膨胀阀(4)里的时候,随着膨胀阀(3)开度值达到标准开度值,能稳定的调节冷媒流入/流出。
当室外空气温度是41℃以上时,如果压缩机(3)的启动频率在25Hz以下,每1秒上升1Hz,如果压缩机(3)的启动频率在25Hz以上,每3秒上升1Hz,如果压缩机(3)的启动频率在50Hz以上,每10秒上升1Hz。
如上所述,本发明的基本技术思想是:把测量的室外空气温度和预先设定的室外空气温度进行比较,控制电子膨胀阀的开度值,与此同时分段式地控制压缩机的启动频率。
本发明的权利要求并没有只限定在上面说明的实施例当中,而以记载的请求范围来确定。并且事先声明具备通常知识的技术者在本发明的范围里能有多样的变化和改进。
根据本发明在运作初期电子膨胀阀的开度值对室外高温空气各阶段向上调整,控制空调里的电流,防止电流集中。而且室外温度是特定温度以上的时候,降低压缩机频率上升速度,能稳定的控制电流。
如上所述,由于室外空气温度过高,压缩机达到了过负荷状态的时候,控制压缩机频率的同时控制电子膨胀阀的开度值。由此在最短的时间内控制成稳定的电流。所以能提高使用者对应用本发明的产品的满意度。
Claims (1)
1、一种变频空调的启动控制方法,其特征在于根据室外的空气温度分段式地设定压缩机启动频率和膨胀阀开度值,具体是根据测量的室外的空气温度可变地调节膨胀阀开度值的下降幅度,分段式地减小膨胀阀开度值,使其从最大开度值达到标准开度值,同时根据测量的室外空气温度可变地调节压缩机启动频率,分段式地增加压缩机启动频率,使其从最小启动频率上升到标准频率。
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