CN1804490B - 空调机及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种空调机及其控制方法,尤其涉及控制两台压缩机进行三段式运行,以提高制冷能力的活用范围并减少耗电量。再有,本发明根据压缩机的运行方式分别打开空气排出口,使制冷能力的变化一目了然。再有,本发明当改变压缩机的运行方式而减小制冷能力时,通过减小排风量防止排出空气温度的升高。再有,本发明为了增减制冷能力而改变压缩机运行方式时减小排风量的同时以一定的时差开闭空气排出口,由此减小空气排出口产生的排风噪音。为此,本发明提供一种空调机控制方法,该空调机包含至少一台可以改变制冷剂容量的压缩机和多个排出口以及室内风扇,其控制方法为根据可变制冷剂容量执行多种运行方式,在运行中判断是否输入运行方式变换信号,若输入运行方式变换信号,则降低所述室内风扇的速度,并根据运行方式的变换开闭事先所规定的至少一个排出口。

Description

空调机及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种空调机,尤其涉及一种具有两台压缩机并组合两台压缩机的功能进行适于室内环境的制冷运行的空调机及其控制方法。
背景技术
通常,如图1所示,空调机的室内机包含:室内机上端形成的一个空气排出口2,用于排出在蒸发器(未图示)进行热交换而被冷却的空气;设于室内机1中央部分的显示器3,用于显示空调机的运行状态。
最近,使用容量互不相同的多个压缩机,可以根据制冷制热负荷来改变制冷剂压缩容量,由此达到最适的制冷制热效率。
通常使用这种多个压缩机的系统采用两个定速型压缩机,而两台压缩机设计为具有不同容量。即,当两台压缩机同时运转时能达到100%的制冷效果,只运行小容量压缩机时能达到约40%的制冷效果。
如图2所示,现有的利用两台压缩机的空调机,先根据室内负荷同时运行两台压缩机1a及1b(第二运行),当室内温度达到设定温度之后单独运行小容量压缩机1b(第一段运行)。其目的在于通过改变压缩机的容量而提高能量利用率。并且,如果用户利用节电模式,则可以单独运行小容量压缩机1b,在节电模式下为了确保制冷效果而选择第二运行时可同时运行压缩机1a及1b。此外,在室内机1内被冷却的空气与压缩机运行方式无关,全部通过位于室内机1上端的排出口2排出。
如上所述,使用两台压缩机的现有的空调机如图2所示,根据用户选择的运行方式可以进行同时运行两台压缩机的第二运行和单独运行小容量压缩机的第一段运行。并且通过同一个排出口2以相同的风量和风速排出空气而与各运行阶段无关。
由于通过同一个排出口排出空气,对于小容量压缩机而言所排出的风量过于超过所要排出的风量,因此排出空气的温度上升而制冷效果达不到用户感到舒适的体感温度并降低了除湿效果。
并且,压缩机的运行方式只能控制为两个阶段,制冷效果只能利用100%或40%,因此不能适应室内负荷的变化或用户主动选择的制冷效果,而且不需要100%的制冷效果时也同时运行两台压缩机,耗电量上升成为问题。
发明内容
本发明为了解决上述的问题,其目的在于提供一种控制两台压缩机进行三段式运行以提高制冷能力的调节范围,并减少耗电量的空调机及其控制方法。
本发明的另一个目的在于提供一种根据压缩机的运行方式分别打开空气排出口,使制冷能力的变化一目了然的空调机及其控制方法。
本发明的另一个目的在于提供一种改变压缩机的运行方式降低制冷能力时,控制排风量来防止排出空气温度上升的空调机及其控制方法。
本发明的另一个目的在于提供一种为了增减制冷能力改变压缩机的运行方式时,减小排风量的同时以一定的时差打开和关闭空气排出口,减小空气排出口产生的排风噪音的空调机及其控制方法。
为了实现上述目的,本发明提供的空调机的控制方法该空调机包含至少一台可以改变制冷剂容量的压缩机和多个排出口以及室内风扇,并执行具有互不相同的制冷剂容量的多种运行方式,其特征在于:判断运行中是否输入运行方式变换信号;若输入运行方式变换信号,则降低所述室内风扇的速度;并根据运行方式变化开闭事先所规定的至少一个排出口。
并且,其特征在于根据所述运行方式的变换完全开闭事先所规定的至少一个排出口之后改变所述室内风扇的速度。
并且,其特征在于恢复所述室内风扇的速度为正常运行速度。
并且,其特征在于将所述室内风扇的速度改变为与所变换的运行方式相应的速度。
并且,其特征在于所述多种运行方式为由驱动小容量的第一压缩机的第一段运行方式、驱动大容量的第二压缩机的第二运行方式以及全部驱动所述第一压缩机和第二压缩机的第三段运行方式所组成的三段式运行方式。
并且,其特征在于以所述第一段运行方式运行时,通过设置在主机前面的前面排出口排出空气;以所述第二运行方式运行时,通过设置在主机两个侧面的侧面排出口排出空气;以所述第三段运行方式运行时,通过所述前面排出口及侧面排出口排出空气。
并且,所述多种运行方式其特征在于由驱动小容量的第一压缩机的第一段运行方式、驱动大容量的第二压缩机的第二运行方式以及全部驱动所述第一压缩机和第二压缩机的第三段运行方式所组成的三段式的运行方式。
并且,其特征在于所述运行方式从第一段运行方式变换为第二运行方式或从第二运行方式变换为第一段运行方式时,降低所述室内风扇的速度,并完全开闭与变换的运行方式相应的排出口之后将所述室内风扇的速度改变为与所述变换的运行方式相应的速度。
并且,其特征在于完全打开所述变换的运行方式中设定打开的第一排出口之后完全关闭所述变换的运行方式中设定关闭的第二排出口。
并且,其特征在于打开所述第一排出口后经过所定时间再关闭所述第二排出口,关闭所述第二排出口后经过所定时间再改变所述室内风扇的速度。
并且,其特征在于所述运行方式从第三段运行方式变换为第一段运行方式或第二运行方式时,降低所述室内风扇的速度,并完全关闭对应变换的运行方式所设定的排出口,之后改变所述室内风扇的速度。
并且,本发明所提供的空调机包含:室内风扇;至少一台压缩机,可以改变制冷剂容量以执行多种运行方式;多个排出口,根据所述多数运行方式进行开闭动作;控制部,用于在运行中若输入运行方式变换信号,则降低所述室内风扇的速度,然后根据所变换的运行方式开闭事先所规定的至少一个排出口。
并且,其特征在于所述控制部先根据所述运行方式的变换完全开闭事先所规定的至少一个排出口之后再改变所述室内风扇的速度。
并且,其特征在于所述控制部恢复所述室内风扇的速度为正常运行的速度。
并且,其特征在于所述控制部改变所述室内风扇的速度,使其与所变换的运行方式相应。
并且,其特征在于所述多种运行方式为由驱动小容量的第一压缩机的第一段运行方式、驱动大容量的第二压缩机的第二运行方式以及全部驱动所述第一压缩机和第二压缩机的第三段运行方式所组成的三段式的运行方式。
并且,其特征在于以所述第一段运行方式运行时,通过设置在主机前面的前面排出口排出空气;以所述第二运行方式运行时,通过设置在主机体两个侧面的侧面排出口排出空气;以所述第三段运行方式运行时,通过所述前面排出口及侧面排出口排出空气。
附图说明
图1为现有空调机室内机的结构示意图;
图2为现有空调机运行方式的示意图;
图3为根据本发明实施例的空调机室内机的结构示意图;
图4为根据本发明实施例的空调机制冷剂循环图;
图5为根据本发明实施例的空调机控制框图;
图6为根据本发明实施例的空调机,按压缩机运行方式表示空气排出口状态的图;
图7为在图6中改变运行方式时,表示各空气排出口状态的表;
图8为根据本发明实施例的空调机从第一段运行方式变换为第二段或第三段运行方式时其控制方法流程图;
图9为根据本发明实施例的空调机从第二运行方式变换为第一段或第三段运行方式时其控制方法的流程图;
图10为根据本发明实施例的空调机从第三段运行方式变换为第一段或第二运行方式时其控制方法的流程图;
上述图中,10:主机;11:热交换器;12:室内风扇;13:侧面吸入口;14a,14b:侧面排出口;15:前面排出口;16a,16b:侧面叶片;17:前面叶片;21a:第一压缩机;21b:第二压缩机;40:控制部;60:侧面叶片驱动部;61:前面叶片驱动部;63:室内风扇驱动部;64:压缩机驱动部;
具体实施方式
以下,参照附图详细说明本发明的实施例。
如图3所示,根据本发明实施例的三面排出型空调机包含:箱形主机10;设置在主机10内部的用于热交换的热交换器11;用于向室内排出热交换过的调和空气的室内风扇12。
主机10两个侧面下部各形成吸入室内空气的侧面吸入口13。
主机10两个侧面上部和主机10前面各形成由排风风扇12向室内排出调和空气的侧面排出口14a及14b以及前面排出口15。
侧面排出口14a及14b设有用于开闭侧面排出口14a及14b的侧面叶片16a及16b,以及用于旋转侧面叶片16a及16b的步进电机18a及18b。该步进电机18a及18b旋转侧面叶片16a及16b而打开或关闭侧面排出口14a及14b。
前面排出口15各设有用于开闭前面排出口15的前面叶片17,以及旋转前面叶片17的步进电机。该步进电机旋转前面叶片17而打开或关闭前面排出口15。
侧面叶片16a及16b以及前面叶片17各随着连接在步进电机驱动轴上的连接部件(未图示)的旋转而旋转,接着使侧面排出口14a及14b以及前面排出口15打开或关闭。
所述侧面排出口14a及14b以及前面排出口15根据空调机的运行状态控制为只通过一面排出空气或通过两面14a及14b以及15排出空气,对此将在下文中详细说明。
如图4所示,根据本发明实施例的三面排出型空调机包含:形成一般的制冷剂循环的室外机20;连接于该室外机20,进行制冷制热的室内机30;而室内机30与室外机20之间设有制冷剂配管。
室内机30包含:吸入室内空气后进行热交换的室内热交换器11;从室内机30外部吸入室内空气并经过室内热交换器11后再排出到室内机30外部的室内风扇12。
室外机20包含:压缩制冷剂的多个压缩机21a及21b;用于防止制冷剂逆流到不运行的压缩机21a及21b的单向阀22a及22b;收到在各压缩机21a及21b压缩的制冷剂后使其与外部空气进行热交换的室外热交换器23;向室外热交换器23强行排风的室外风扇24。并且室外机20还包含:用于调节流入室内机30内的制冷剂流量的室外电动阀25;与室外电动阀25并列设置,迂回制冷剂的控制阀26;将压缩容量时产生的剩余制冷剂进行储藏,并以气体状态输出到压缩机21a及21b的储液器27。
多个压缩机21a及21b由两个定速型压缩机组成,各压缩机21a及21b的运行制冷能力比设计成约6∶4。在驱动小容量第一压缩机11a的第一段运行时,具有30~50%的制冷能力,在驱动大容量第二压缩机21b的第二运行时,具有50~70%的制冷能力。而在驱动第一压缩机21a和第二压缩机21b的第三段运行时,具有100%的制冷能力。作为参考,使用可改变制冷剂容量的至少一台压缩机可以代替多个压缩机21a及21b。
根据本发明实施例的具有所述结构的三面排出型空调机如图5所示,具有可以进行全面控制的控制部40。
该控制部40输入侧电连接遥控信号接收部50,以接收遥控器输出的运行方式、设定风量、设定温度等运行信息的操作命令。
而且控制部40输出侧电连接旋转侧面叶片16a及16b的侧面叶片驱动部60和旋转前面叶片17的前面叶片驱动部61。该侧面驱动部60包括旋转右侧叶片16a的第一步进电机18a和旋转左侧叶片16b的第二步进电机18b,旋转侧面叶片16a及16b打开或关闭侧面排出口14a及14b。前面叶片驱动部61包括旋转前面叶片17的第三步进电机19,旋转前面叶片17以打开或关闭前面排出口15。
另外,控制部40输出侧还电连接驱动室外风扇24的室外风扇驱动部62和驱动室内风扇12的室内风扇驱动部63以及驱动压缩机21a及21b的压缩机驱动部64。
遥控器向遥控信号接收部50输出遥控器控制信号而驱动空调机,该遥控器设有供用户选择输入运行方式、设定风量、设定温度等运行信息的指令按钮,控制部40通过遥控信号接收部50接收所述按钮信号,并按照所接收的遥控信号控制空调机运行方式、设定风向、设定温度以及各排出口的打开和关闭。
所述控制部40根据压缩机21a及22b的组合运行方式选择性地进行驱动小容量压缩机的第一段运行、驱动大容量压缩机的第二运行以及驱动两台压缩机的第三段运行。
如图6所示,所述控制部40在第一段运行时只驱动小容量压缩机,同时通过前面叶片驱动部打开前面叶片以打开前面排出口15,使排出空气只通过前面排出口15排出。此时,侧面排出口14a及14b处于关闭状态。
而所述控制部40在第二运行时只驱动大容量压缩机,同时通过侧面叶片驱动部打开侧面叶片以打开侧面排出口14a及14b,使排出空气只通过侧面排出口14a及14b排出。此时,前面排出口15处于关闭状态。
而所述控制部40在第三段运行时驱动两台压缩机,同时通过前面叶片驱动部61打开前面叶片17以打开前面排出口15,通过侧面叶片驱动部60打开侧面叶片16a及16b以打开侧面排出口14a及14b,使排出空气通过前面排出口15及侧面排出口14a及14b排出。
另外,所述控制部40为了降低制冷效果从第三段运行转到第一段运行时,通过室内风扇驱动部63相应降低室内风扇12的速度,相反,为了提高制冷效果从第一段运行转到第三段运行时,通过室内风扇驱动部63相应增加室内风扇12的速度。而此时,也可将室内风扇12的速度定为正常运行速度并维持,使其与第一段、第二段、第三段运行方式无关。
如上所述,根据本发明实施例所提供的具有所述结构的三面排出型空调机,根据室内负荷变化或用户选择使两个容量不同的压缩机11独立运行或同时运行而共进行三段式的运行方式。即,可区分为同时运行两台压缩机21a及21b的第三段运行;单独运行大容量第二压缩机21b的第二运行;以及单独运行小容量第一压缩机21a的第一段运行。
第一段运行时,在室内机20的室内热交换器21冷却的空气通过前面排出口15排出,并具有总制冷能力的约30~50%的制冷能力。
而第二运行时,在室内机20冷却的空气通过侧面排出口14a及14b排出,具有总制冷能力的约50~70%的制冷能力。
而第三段运行时,在室内机20冷却的空气通过前面排出口15及侧面排出口14a及14b排出,并以100%的制冷能力运行。
如上所述,根据三段式运行方式压缩机11的运行方式及空气排出口15、14a及14b的位子不同。因此,可以提高制冷能力调节范围,减少耗电量。而且,第一段运行时打开前面排出口15、第二运行时打开侧面排出口14a及14b、第三段运行时前面排出口15及侧面排出口14a及14b全部打开,如此根据压缩机的运行方式分别打开空气排出口,使按照压缩机运行方式的制冷能力变化变得一目了然,用户可通过打开的排出口就能得知压缩机处于何种运行方式。
而且,从第三段运行转到第一段运行进行降低制冷能力的运行时,减小空气排出口15、14a及14b的面积和风量,使通过空气排出口15、14a及14b排出的空气温度维持约13~14度。由此,改变压缩机运行方式而降低制冷能力时,排风量也相应减小,因此可防止排除空气温度的上升。
根据本发明实施例的空调机,在运行时随室内温度的变化或用户选择的运行方式其运行阶段变换频繁,表7表示空调机变换各阶段运行方式时各排出口变化情况。
以下参照表7说明根据本发明实施例的空调机在第一段运行时转到第二段或第三段、在第二运行中转到第一段或第三段、在第三段运行中转到第一段或第二运行方式时的控制方法。
首先,图8为从第一段运行转到第二段或第三段运行方式时的控制方法流程图。根据用户运行方式的选择或室内负荷选择第一段运行时,如步骤S 100控制部40控制各驱动装置开始第一段运行方式。如步骤S101控制部40启动小容量第一压缩机21a;旋转室内风扇12的速度(PRM)为事先设定的标准速度R1以对应第一段运行;打开与第一段运行相应的事先设定的空气排出口(前面排出口15)。由此,由第一压缩机21a的运行在蒸发器中冷却的空气只能通过前面排出口15排出室内。
在步骤S102控制部40判断是否运行方式从第一段运行转为第二运行的信号。若S102的判断结果运行方式转为第二运行方式,则在步骤S103控制部40使室内风扇12的速度从第一段运行时的标准速度R1降为第一段运行时的最小速度R01,并打开与第二运行相应的预先设定的空气排出口(侧面排出口14a及14b)。
在步骤S104先判断是否经过了完全打开所述侧面排出口14a及14b所需的时间T2,若已经过所述时间,在步骤S105控制部40关闭前面排出口15。
然后在步骤S106判断是否经过了完全关闭所述前面排出口15所需的时间T1,若已经过所述时间,在步骤S107将室内风扇12的速度增加为事先设定的相应第二运行速度R2。
增加室内风扇12的速度后,在步骤S108控制部40开始第二运行。即关闭第一压缩机21a,然后经过所定的压力平衡时间后打开第二压缩机21b,通过第二压缩机21b的运行将在蒸发器中冷却的空气通过侧面排出口14a及14b排出室内。
若在步骤S102的判断结果没有输入第二运行的运行方式变换信号,则转到步骤S109判断是否输入运行方式从第一段运行转为第三段运行的信号。若步骤S109的判断结果没有运行方式转为第三段运行方式输入信号,则继续目前第一段运行。若S109的判断结果有运行方式转为第三段运行方式输入信号,则在步骤S110控制部40使室内风扇12的速度从第一段运行时的标准速度R1降为第一段运行时的最小速度R01,并为对应第三段运行打开预先设定的空气排出口(侧面排出口(14a、14b)+前面排出口15)而打开侧面排出口14a及14b。
在步骤S111先判断是否经过了完全打开所述侧面排出口14a及14b所需的时间T2,若已经过所述时间,在步骤S112将室内风扇12的速度增加为事先设定的相应第三段运行速度R3。
增加室内风扇12的速度后,在步骤S113控制部40开始第三段运行。即关闭第一压缩机21a,然后经过所定的压力平衡时间后打开第一压缩机21a及第二压缩机21b,通过第一压缩机21a及第二压缩机21b的运行将在蒸发器中冷却的空气通过侧面排出口14a及14b以及前面排出口15排出室内。
总之,运行方式从第一段运行转为第二运行时,将室内风扇12速度降为第一段运行中得到最小风量的速度R01,旋转侧面叶片16a及16b开始打开第二运行时需要打开的侧面排出口14a及14b。此时,侧面排出口14a及14b开始打开,并从侧面排出口的狭小间隙开始透出冷却空气。但因为降低了室内风扇12的速度,因此风速低而防止侧面排出口14a及14b产生排风噪音。然后经过侧面排出口完全打开一定时间T2之后,旋转前面叶片17开始关闭第二运行时需要关闭的前面排出口15。此时通过将要关闭的前面排出口15的狭小间隙也能透出冷却空气,但因为降低了室内风扇的速度,因此风速低而防止前面排出口15产生排风噪音。然后经过前面排出口15完全关闭一定时间T1之后,提高室内风扇12的速度为能得到第二运行中标准风量的速度R2,并开始第二运行。
另外,运行方式从第一段运行转为第三段运行时,将室内风扇12速度降为R01,旋转侧面叶片16a及16b开始打开第三段运行时需要与前面排出口15同时打开的侧面排出口14a及14b。此时,侧面排出口14a及14b开始打开,并从侧面排出口的狭小间隙开始透出冷却空气。但因为降低了室内风扇12的速度,因此风速低而防止侧面排出口14a及14b产生排风噪音。然后经过侧面排出口14a及14b完全打开的一定时间T2后,提高室内风扇12的速度为能得到第三段运行中标准风量的速度R3,并开始第三段运行。
下文开始说明运行方式从第二运行转为第一段或第三段运行时的控制方法。如图9所示,根据用户选择的运行方式或室内负荷选择第二运行时,如步骤S200控制部40控制各驱动装置开始第二运行方式。如步骤S201控制部40启动大容量的第二压缩机21b、室内风扇12的速度设为相应第二运行的事先设定的标准速度R2、打开相应第二运行的事先设定的空气排出口(侧面排出口14a及14b)。如此,由第二压缩机21b的运行将在蒸发器中冷却的空气只通过侧面排出口14a及14b排出室内。
在步骤S202控制部40判断是否输入运行方式从第二运行转为第一段运行的信号。若S202的判断结果输入运行方式转为第一段运行方式的信号,则在步骤S203控制部40使室内风扇12的速度从第二运行时的标准速度R2降为第二运行时的最小速度R02,并相应第一段运行打开预先设定的空气排出口(前面排出口15)。
在步骤S204先判断是否经过了完全打开所述前面排出口15所需的时间T1,若已经过所述时间,在步骤S205控制部40关闭侧面排出口14a及14b。由此,为了减小或增加制冷能力而改变压缩机运行方式时,减小排风量的同时给空气排出口的打开与关闭留一定时差,以减小空气排出口中产生的排风噪音。
然后在步骤S206判断是否经过了完全关闭所述侧面排出口14a及14b所需的时间T2,若已经过所述时间,在步骤S207将室内风扇12的速度降为事先设定的相应第一段运行速度R1。
降低室内风扇12的速度后,在步骤S208控制部40开始第一段运行。即关闭第二压缩机21b,然后经过所定的压力平衡时间后打开第一压缩机21a,通过第一压缩机21a的运行将在蒸发器中冷却的空气通过前面排出口15排出室内。
若在步骤S202的判断结果没有输入第一段运行的运行方式变换信号,则转到步骤S209判断是否输入运行方式从第二运行转为第三段运行的信号。若步骤S209的判断结果没有运行方式转为第三段运行方式输入信号,则继续目前第二运行。若S209的判断结果有运行方式转为第三段运行方式输入信号,则在步骤S210控制部40使室内风扇12的速度从第二运行时的标准速度R2降为第二运行时的最小速度R02,并为对应第三段运行打开预先设定的空气排出口(侧面排出口(14a、14b)+前面排出口15)而打开前面排出口15。
在步骤S211先判断是否经过了完全打开所述前面排出口15所需的时间T1,若已经过所述时间,在步骤S212将室内风扇12的速度增加为事先设定的相应第三段运行速度R3。
增加室内风扇12的速度后,在步骤S213控制部40开始第三段运行。即关闭第二压缩机21b,然后经过所定的压力平衡时间后打开第一压缩机21a及第二压缩机21b,通过第一压缩机21a及第二压缩机21b的运行将在蒸发器中冷却的空气通过侧面排出口14a及14b以及前面排出口15排出室内。
总的来说,运行方式从第二运行转为第一段运行时,将室内风扇12速度降为第二运行中得到最小风量的速度R02,旋转前面叶片17开始打开第一段运行时需要打开的前面排出口15。此时,前面排出口15开始打开,并从前面排出口的狭小间隙开始透出冷却空气。但因为降低了室内风扇12的速度,因此风速低而防止前面排出口15产生排风噪音。然后经过前面排出口完全打开的一定时间T1后,旋转侧面叶片16a及16b开始关闭第一段运行时需要关闭的侧面排出口14a及14b。此时通过将要关闭的侧面排出口14a及14b的狭小间隙也能透出冷却空气,但因为降低了室内风扇的速度,因此风速低而防止侧面排出口14a及14b产生排风噪音。然后经过侧面排出口14a及14b完全关闭的一定时间T2后,提高室内风扇12的速度为能得到第一段运行中标准风量的速度R1,并开始第一段运行。
另外,运行方式从第二运行转为第三段运行时,将室内风扇12速度降为R02,旋转前面叶片17开始打开第三段运行时需要与侧面排出口14a及14b同时打开的前面排出口15。此时,前面排出口15开始打开,并从侧面排出口的狭小间隙开始透出冷却空气。但因为降低了室内风扇12的速度,因此风速低而防止前面排出口15产生排风噪音。然后经过前面排出口15完全打开的一定时间T1后,提高室内风扇12的速度为能得到第三段运行中标准风量的速度R3,并开始第三段运行。
以下说明运行方式从第三段运行转为第一段或第二运行时的控制方法。如图10所示,根据用户选择的运行方式或室内负荷选择第三段运行时,如步骤S300控制部40控制各驱动装置开始第三段运行方式。如步骤S301控制部40启动第一压缩机21a及第二压缩机21b、室内风扇12的速度设为相应第三段运行的事先设定的标准速度R3、打开相应第三段运行的事先设定的空气排出口(前面排出口15+侧面排出口(14a、14b))。如此,由第一压缩机21a及第二压缩机21b的同时运行将在蒸发器中冷却的空气通过前面排出口15及侧面排出口14a及14b排出室内。
在步骤S302控制部40判断是否输入运行方式从第三段运行转为第一段运行的信号。若S302的判断结果有运行方式转为第一段运行方式的输入信号,则在步骤S303控制部40使室内风扇12的速度从第三段运行时的标准速度R3降为第三段运行时的最小速度R03,并相应第一段运行打开预先设定的空气排出口(只打开前面排出口15而关闭侧面排出口14a及14b)。
在步骤S304先判断是否经过了完全关闭所述侧面排出口14a及14b所需的时间T2,若已经过所述时间,在步骤S305控制部40降低室内风扇12的速度为相应第一段运行的事先设定的速度R1。
降低室内风扇12的速度后,在步骤S306控制部40开始第一段运行。即关闭第二压缩机21b,只通过第一压缩机21a的单独运行将在蒸发器中冷却的空气通过前面排出口15排出室内。
若在步骤S302的判断结果没有输入第一段运行的运行方式变换信号,则转到步骤S307判断是否输入运行方式从第三段运行转为第二运行的信号。若步骤S307的判断结果没有运行方式转为第二运行方式输入信号,则在步骤S312继续目前第三段运行。若S307的判断结果有运行方式转为第二运行方式输入信号,则在步骤S308控制部40使室内风扇12的速度从第三段运行时的标准速度R3降为第三段运行时的最小速度R03,并为相应第二运行打开预先设定的空气排出口(侧面排出口(14a、14b))而关闭前面排出口15。
在步骤S309先判断是否经过了完全关闭所述前面排出口15所需的时间T1,若已经过所述时间,在步骤S310将室内风扇12的速度降为事先设定的相应第二运行速度R2。
降低室内风扇12的速度后,在步骤S311控制部40开始第二运行。即关闭第一压缩机21a,通过第二压缩机21b的单独运行将将在蒸发器中冷却的空气通过侧面排出口14a及14b排出室内。
总之,运行方式从第三段运行转为第一段运行时,将室内风扇12速度降为第三段运行中得到最小风量的速度R03,旋转侧面叶片16a及16b开始关闭第一段运行时需要关闭的侧面排出口14a及14b。此时,通过将要关闭的侧面叶片16a及16b的狭小间隙透出冷却空气。但因为降低了室内风扇12的速度,因此风速低而防止侧面排出口14a及14b产生排风噪音。然后经过侧面排出口14a及14b完全关闭的一定时间T2之后,提高室内风扇12的速度为能得到第一段运行中标准风量的速度R1,并开始第一段运行。
另外,运行方式从第三段运行转为第二运行时,将室内风扇12速度降为R03,旋转前面叶片17开始关闭第二运行时需要关闭的前面排出口15。此时,通过将要关闭的前面叶片17的狭小间隙透出冷却空气。但因为降低了室内风扇12的速度,因此风速低而防止前面排出口15产生排风噪音。然后经过前面排出口15完全关闭的一定时间T1之后,提高室内风扇12的速度为能得到第二运行中标准风量的速度R2,并开始第二运行。
如上所述,本发明控制两台压缩机进行三段式的运行方式,具有提高制冷能力的调节范围,减少耗电量的效果。
而且本发明根据压缩机的运行方式分别打开空气的排出口,使制冷能力的变化一目了然。
而且本发明当改变压缩机的运行方式而减小制冷能力时,减小排风量防止排出空气温度的升高。
而且本发明为了增减制冷能力而改变压缩机运行方式时,暂时减小排风量的同时以一定的时差打开与关闭空气排出口,以减小空气排出口中产生的排风噪音。

Claims (17)

1.一种空调机的控制方法,具有至少一台可以改变制冷剂容量的压缩机、多个排出口以及室内风扇,并执行具有互不相同的制冷剂容量的多种运行方式,其特征在于:
判断运行中是否输入运行方式变换信号;
若输入运行方式变换信号,则降低所述室内风扇的速度;
并根据运行方式变换开闭事先所规定的至少一个排出口。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于根据所述运行方式变换完全开闭事先所规定的至少一个排出口之后改变所述室内风扇的速度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于将所述室内风扇的速度恢复为正常运行速度。
4.根据权利要求2所述的空调机的控制方法,其特征在于将所述室内风扇的速度改变为与所变换的运行方式相应的速度。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于所述多种运行方式为由驱动小容量的第一压缩机的第一段运行方式、驱动大容量的第二压缩机的第二运行方式以及全部驱动所述第一压缩机和第二压缩机的第三段运行方式所组成的三段式运行方式。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于:以所述第一段运行方式运行时,通过设置在主机前面的前面排出口排出空气;以所述第二运行方式运行时,通过设置在主机两个侧面的侧面排出口排出空气;以所述第三段运行方式运行时,通过所述前面排出口及侧面排出口排出空气。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于所述多种运行方式为由驱动小容量的第一压缩机的第一段运行方式、驱动大容量的第二压缩机的第二运行方式、以及全部驱动所述第一压缩机和第二压缩机的第三段运行方式所组成的三段式运行方式。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于当所述运行方式从第一段运行方式变换为第二运行方式或从第二运行方式变换为第一段运行方式时降低所述室内风扇的速度,并完全开闭与所变换的运行方式相应的排出口之后将所述室内风扇的速度改变为与所述变换的运行方式相应的速度。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于完全打开所述变换的运行方式中设定打开的第一排出口之后,完全关闭所述变换的运行方式中设定关闭的第二排出口。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于打开所述第一排出口后经过所定时间再关闭所述第二排出口,关闭所述第二排出口后经过所定时间再改变所述室内风扇的速度。
11.根据权利要求7所述的方法,其特征在于当所述运行方式从第三段运行方式变换为第一段运行方式或第二运行方式时降低所述室内风扇的速度,并完全关闭所变换的运行方式设定的相应排出口之后改变所述室内风扇的速度。
12.一种空调机,包含:
室内风扇;
为执行多种运行方式可以改变制冷剂容量的至少一台压缩机;
根据所述多种运行方式开闭的多个排出口;
控制部,用于当运行中输入运行方式变换信号时降低所述室内风扇的速度,然后根据运行方式变换开闭事先所规定的至少一个排出口。
13.根据权利要求12所述的空调机,其特征在于所述控制部为根据所述运行方式变换完全开闭事先所规定的至少一个排出口之后改变所述室内风扇的速度。
14.根据权利要求13所述的空调机,其特征在于所述控制部为将所述室内风扇的速度恢复为正常运行速度。
15.根据权利要求13所述的空调机,其特征在于所述控制部为将所述室内风扇的速度改变为与所变换的运行方式相应的速度。
16.根据权利要求12所述的空调机,其特征在于所述多种运行方式为由驱动小容量的第一压缩机的第一段运行方式、驱动大容量的第二压缩机的第二运行方式以及全部驱动所述第一压缩机和第二压缩机的第三段运行方式组成的三段式运行方式。
17.根据权利要求16所述的空调机,其特征在于:以所述第一段运行方式运行时,通过设置在主机前面的前面排出口排出空气;以所述第二运行方式运行时,通过设置在主机两个侧面的侧面排出口排出空气;以所述第三段运行方式运行时,通过所述前面排出口及侧面排出口排出空气。
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