CN1916518A - 多空调系统及其运行控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种在一台室外机上连接多台室内机的制冷制热兼用的多空调系统及其运行控制方法,尤其涉及一种利用压缩机信号将室内机的运行状态传达到室外机的多空调系统及其运行控制方法,以此能适当地控制流入室内机的制冷剂流量。为此,本发明所提供的在一台室外机连接多台室内机的多空调系统,其特征在于包含:用于调节流入所述多台室内机的制冷剂流量的电动阀;用于接收所述多台室内机中至少一台室内机所发出的压缩机信号,并将室内机的运行状态传达到室外机的信号部;根据与压缩机信号一起通过所述信号部而被传达的室内机的运行状态来控制所述电动阀的打开程度的控制部。

Description

多空调系统及其运行控制方法
                         技术领域
本发明涉及一种在一台室外机上连接多台室内机的制冷制热兼用的多空调系统,尤其涉及一种利用压缩机信号将室内机的运行状态传达到室外机的多空调系统及其运行控制方法,以此能适当地控制室内机中的制冷剂流量。
                         背景技术
通常,空调是用于执行室内的制冷或制热的装置,通过使制冷剂在室内机和室外机之间相互循环,并且根据液态制冷剂被气化时吸收周围热量、而被液化时排出其热量的特性执行制冷或制热作用,空调机的制冷或制热作用由其制冷剂的循环方向而决定。
常用的空调机一般在一台室外机设置一台室内机,但最近用户对于在一台室外机连接具有互不相同的形态(立式或壁挂式)和容量的多台(例如两台)室内机而设置在公寓等家庭住宅的家庭多空调机(Multi-system airconditioner)的需求越来越增加。
这种多空调机具有不同容量的两个压缩机,并只有在立式室内机和室外机之间实现通信才可以运行。在立式室内机和室外机之间实现通信的状态下,若接收到壁挂式压缩机的打开信号,则根据此时的条件而选择性地运行两个压缩机。
但是,由于这种现有的多空调机在立式室内机和室外机之间实现通信而在壁挂式室内机和室外机之间没有实现通信的状态下,在壁挂式室内机中只将压缩机的开/关信号传达到室外机,从而室外机根本不了解壁挂式室内机的运行状态,因此当壁挂式室内机的制冷(或制热)能力不足时,也无法调节流向室内机的制冷剂流量。
并且,由于不了解壁挂式室内机的运行状态,所以在室外机不能稳定地控制压缩机,并且当壁挂式室内机通过长配管连接时,存在制冷(或制热)能力降低的问题。
                         发明内容
本发明为了解决如上所述的问题而提出,其目的在于提供一种不需要另外的通信电路而利用压缩机的开/关信号将壁挂式室内机的运行状态传达到室外机,从而可以更加有效地控制室外机的多空调系统及其运行控制方法。
本发明的另一目的在于提供一种通过检测壁挂式室内机的制冷(或制热)能力状态而调节室内机的制冷剂流量,以此可以提高制冷制热性能的多空调系统及其运行控制方法。
为了实现上述目的,本发明所提供的在一台室外机连接多台室内机的多空调系统,其特征在于包含:用于调节流入所述多台室内机的制冷剂流量的电动阀;用于接收所述多台室内机中的至少一台室内机所发出的压缩机信号,并将室内机的运行状态传达到室外机的信号部;根据与压缩机信号一起通过所述信号部而传达的室内机的运行状态来控制所述电动阀的打开程度的控制部。
并且,进一步包含用于感应吸入到所述各室内机的室内空气温度的室内温度传感器,所述控制部计算所感应的室内温度变化率,并将所计算的室内温度变化率与预定的基准温度变化率相比较,然后根据其比较结果来检测室内机的运行能力。
并且,进一步包含用于感应使吸入到所述各室内机的室内空气进行热交换的热交换器的温度传感器,所述控制部计算所感应的热交换器温度的变化率,并将所计算的热交换器温度变化率与预定的基准温度变化率相比较,然后根据其比较结果来检测室内机的运行能力。
并且,所述控制部根据所检测的室内机的运行能力而控制电动阀的打开程度,用以向运行能力不足的室内机流入更多的制冷剂,从而使室内机的运行能力改变。
本发明所提供的在一台室外机连接多台室内机的多空调系统的控制方法,包含步骤:接收由所述多台室内机中的至少一台室内机所发送的压缩机信号,并将室内机的运行状态传达到室外机;根据与所述压缩机信号一起传达的室内机的运行状态来调节流入所述多台室内机的制冷剂流量。
并且,进一步包含感应吸入到所述各室内机的室内空气温度的步骤,而所述调节流入所述多台室内机的制冷剂流量的步骤为:计算所感应的室内温度的变化率,并将所计算的室内温度变化率与预定的基准温度变化率相比较,然后根据其比较结果来检测室内机的运行能力,并向运行能力不足的室内机流入更多的制冷剂。
并且,进一步包含感应使吸入到各室内机的室内空气进行热交换的热交换器温度的步骤,而所述的调节流入所述多台室内机的制冷剂流量的步骤为:计算所感应的热交换器温度的变化率,并将所计算的热交换器的温度变化率与预定的基准温度变化率相比较,然后根据其比较结果来检测室内机的运行能力,并向运行能力不足的室内机流入更多的制冷剂。
                         附图说明
图1为依据本发明一实施方式所提供的多空调系统的制冷剂流路示意图;
图2为依据本发明一实施方式所提供的多空调系统的控制构成示意图;
图3为依据本发明所提供的多空调系统的运行控制方法的工作流程图。
                        具体实施方式
以下,参照附图详细说明本发明的一实施方式。
图1为依据本发明一实施方式所提供的多空调系统的制冷剂流路示意图,可以根据制冷剂的流向而执行制冷或制热,本发明中以制冷剂循环为中心予以说明。
图1中,本发明所提供的多空调系统包含通常形成制冷剂循环的一台室外机10、连接于室外机10的第一室内机50(立式室内机)和第二室内机70(壁挂式室内机)。
所述室外机10,包含:压缩机12a、12b,用于将制冷剂压缩为高温高压的气体状态;四通阀14,用于按照运行模式(制冷或制热)来调节由所述压缩机12a、12b所压缩的高温高压气状制冷剂的流向;室外热交换器16,用于接收由所述压缩机12a、12b所压缩的高温高压气体制冷剂并与室外空气进行热交换;室外风扇18,用于由室外风扇电机20而强制排风室外空气,使所述室外热交换器16实现热交换;毛细管22,用于减压膨胀热交换的制冷剂。
所述压缩机12a、12b的吸入侧包含用于将流入到压缩机12a、12b的制冷剂完全变换为气体状态的储藏器24。
并且,连接于所述室外热交换器16的配管中设置位于制冷运行时排出制冷剂出口侧的用于调节流入第一和第二室内机50、70的制冷剂流量的电子膨胀阀26(EEV:Electronic Expansion Valve,以下简称电动阀)和用于供应或切断流入第一和第二室内机50、70中第二室内机70制冷剂的螺线阀28。
所述第一及第二室内机50、70,包含:第一及第二室内热交换器52、72,用于接收制冷剂并与室内空气进行热交换;第一及第二室内风扇56、76,用于由第一及第二室内风扇电机54、74而强制排风室内空气,使所述第一及第二室内热交换器52、72实现热交换。
并且,所述第一及第二室内热交换器52、72中设置用于感应第一及第二室内热交换器52、72的配管温度的室内热交换器温度传感器58、78。
图2为依据本发明一实施方式所提供的多空调系统的控制构成示意图,室外机10除了如图1中所示的装置以外,还包含:通信部30,用于第一室内机50和室外机10之间的数据通信;室外机控制部32,用于控制室外机10的各装置;压缩机信号接收部34,用于接收由第二室内机70所传达的压缩机信号并将其输入到所述室外机控制部32。
所述第一室内机50除了如图1所示的装置以外,还包含:室内温度传感器60,用于感应吸入到第一室内机50中的室内空气温度;第一室内机控制部62,用于控制第一室内机50的装置;通信部,用于在第一室内机50和室外机10之间进行数据通信的同时将第一室内机50的运行状态传达到室外机10。
所述第二室内机70除了如图1所示的装置以外,还包含:室内温度传感器80,用于感应吸入到第二室内机70中的室内空气温度;第二室内机控制部82,用于控制第二室内机70的装置;压缩机信号传达部84,用于将第二室内机70侧的室内温度和室内热交换器的温度以及根据室内温度和设定温度的比较结果而产生的压缩机开/关信号一起传达到室外机10。
此外,所述第一及第二室内机50、70中设置用于用户输入所选择的运行模式(制冷或制热)和设定温度、设定风量、设定风向等运行信息的按键操作部,由于这部分与现有的按键操作部相同,从而省略其详细说明。
以下,说明如上所述的多空调系统及其运行控制方法的工作过程及作用效果。
图3为依据本发明所提供的多空调系统的运行控制方法的工作流程图,是涉及一种第一室内机50和室外机10之间实现通信,而第二室内机70和室外机10之间没有实现通信的家庭多空调机的运行。
首先,若向室外机10接通电源,则室外机控制部32与第一室内机控制部进行数据通信的同时确认第一室内机50的运行状态,判断是否为开始运行(S100)。
若为开始运行(YES),则室外机10通过第一室内机50和室外机10之间的通信根据第一室内机50的运行选择来选择性地运行两个压缩机12a、12b(S110)。
此时,在第二室内机70中利用压缩机信号将第二室内机70的运行状态(制冷、除湿、室内温度、室内热交换器温度等)传达到室外机10,室外机10通过压缩机信号接收部34接收由第二室内机70的压缩机信号传达部84所传达的压缩机信号,从而掌握第二室内机70的运行状态(S120)。
即,第二室内机70的压缩机信号不直接驱动压缩机12a、12b,而将AC信号变换为DC信号并传达到室外机控制部32,从而室外机控制部32接收第二室内机70的压缩机信号而驱动压缩机12a、12b。
因此,第二室内机70通过压缩机信号传达部84向被传达到控制部32的压缩机信号承载如“开-关-开-关”等形态的一定信号,从而可以将第二室内机70的运行状态(例如,第二室内机侧室内温度或室内热交换器温度)传达到室外机10。
因此,室外机控制部32接收通过通信部64而传达的第一室内机50的运行状态和通过压缩机信号接收部34而输入的第二室内机70的运行状态,从而能顺利控制第一和第二压缩机12a、12b的运行(S130)。
接着,室外机控制部32计算通过压缩机信号接收部34而输入的第二室内机70的室内温度变化率或室内热交换器的温度变化率,从而能检测第二室内机70的制冷能力(运行能力)(S140)。
所述室外机控制部32计算随着压缩机12a、12b的运行而变化的室内温度的倾向,即室内温度变化率;或计算室内热交换器温度的倾向,即室内热交换器的温度变化率。然后,将所算出的室内温度变化率或室内热交换器的温度变化率与预定的基准温度变化率相比较,从而检测第二室内机70的制冷能力(运行能力)。
当所述第二室内机70的制冷能力被检测,则室外机控制部32根据第二室内机70的制冷能力而控制电动阀26的打开程度,从而能适当地改变流入第一和第二室内机50、70的制冷剂流量(S150)。
因此,可以在第一室内机50或第二室内机70中的任意一处集中制冷,或者当第二室内机70由长配管连接时,可以向第二室内机70侧更加集中制冷力。
然后,室外机控制部32继续检查通过压缩机信号接收部34而接收到的压缩机信号并判断第二室内机70的运行状态变化(S160),若第二室内机70的运行状态有所变化,则返回到所述阶段S140而反复执行S140以下的动作。
如上所述,依据本发明所提供的多空调系统及其运行方法,不需要另外的通信电路而利用压缩机的开/关信号将壁挂式室内机的运行状态传达到室外机,从而可以在室外机更加有效地控制压缩机。
并且,本发明通过检测壁挂式室内机的制冷(或制热)能力状态而控制电动阀的打开程度,并由此能适当地控制室内机的制冷剂流量,因此具有提高制冷制热性能的效果。
如上所述的内容只不过是为了说明依据本发明所提供的多空调系统及其运行控制方法的一个实施例,但本发明并不仅限于此,对于本技术领域具有通常知识的人员而言,在不脱离本发明的技术思想的范围内可以进行各种变形。

Claims (7)

1、在一台室外机连接多台室内机的一种多空调系统,其特征在于包含:
用于调节流入所述多台室内机的制冷剂流量的电动阀;
用于接收所述多台室内机的至少一台室内机所发出的压缩机信号,并将室内机的运行状态传达到室外机的信号部;
根据与压缩机信号一起通过所述信号部而被传达的室内机运行状态来控制所述电动阀的打开程度的控制部。
2、根据权利要求1所述的系统,其特征在于进一步包含用于感应吸入到所述各室内机的室内空气温度的室内温度传感器,所述控制部计算所感应的室内温度变化率,并将所计算的室内温度变化率与预定的基准温度变化率相比较,然后根据其比较结果来检测室内机的运行能力。
3、根据权利要求1所述的系统,其特征在于进一步包含用于感应使吸入到所述各室内机的室内空气进行热交换的热交换器的温度传感器,所述控制部计算所感应的热交换器温度的变化率,并将所计算的热交换器温度变化率与预定的基准温度变化率相比较,然后根据其比较结果来检测室内机的运行能力。
4、根据权利要求2或3所述的系统,其特征在于所述控制部根据所检测的室内机的运行能力而控制电动阀的打开程度,用以向运行能力不足的室内机流入更多的制冷剂,从而使室内机的运行能力改变。
5、在一台室外机连接多台室内机的一种多空调系统的控制方法,其特征在于包含步骤:
接收由所述多台室内机中的至少一台室内机所发送的压缩机信号,并将室内机的运行状态传达到室外机;
根据与所述压缩机信号一起被传达的室内机的运行状态来调节流入所述多台室内机的制冷剂流量。
6、根据权利要求5所述的方法,其特征在于进一步包含感应吸入到所述各室内机的室内空气温度的步骤,而所述的调节流入所述多台室内机的制冷剂流量的步骤为:计算所感应的室内温度的变化率,并将所计算的室内温度变化率与预定的基准温度变化率相比较,然后根据其比较结果来检测室内机的运行能力,并向运行能力不足的室内机流入更多的制冷剂。
7、根据权利要求5所述的方法,其特征在于进一步包含感应使吸入到各室内机的室内空气进行热交换的热交换器温度的步骤,而所述的调节流入所述多台室内机的制冷剂流量的步骤为:计算所感应的热交换器温度的变化率,并将所计算的热交换器的温度变化率与预定的基准温度变化率相比较,然后根据其比较结果来检测室内机的运行能力,并向运行能力不足的室内机流入更多的制冷剂。
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