JP2022504531A - 可変容量圧縮機の運転モードの判断方法、装置、可変容量圧縮機及びエアコン - Google Patents

可変容量圧縮機の運転モードの判断方法、装置、可変容量圧縮機及びエアコン Download PDF

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Abstract

可変容量圧縮機の運転モードの判断方法、装置、可変容量圧縮機及びエアコンである。可変容量圧縮機の運転モードの判断方法は、圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の現在の電流値を検出してA1とすることと、圧縮機の運転モードを切り替え、所定の時間に達した後に、圧縮機の現在の電流値を検出してA2とすることと、A1とA2を比較し、A1とA2の比率関係が所定の条件を満たす場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断し、そうでない場合、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと判断することとを含む。このような判断方法は、圧縮機の運転モードの切り替え前後での電流値の比率関係を比較することで、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを正確に判断でき、圧縮機の使用方法を最適化する。
【選択図】 なし

Description

本願は出願番号がCN201811219713.1であり、出願日が2018年10月19日である出願に基づいて、その優先権を主張し、当該中国特許出願に開示されている内容を全体として本願に援用する。
本開示は圧縮機の分野に関し、特に可変容量圧縮機の運転モードの判断方法、装置、可変容量圧縮機及びエアコンに関する。
可変容量圧縮機は2つ以上のシリンダを備え、その適用には以下の問題が存在している。
1シリンダ運転の場合、圧縮機では1つのロータのみが圧縮作動し、ロータの回転が偏心回転であり、圧縮の過程で、圧縮室の圧力変化のため、ロータが受ける力が常に変化し、従って、ロータに安定した駆動力が与えられると、圧縮機のロータが受ける力が不安定になり、圧縮機の振れが大きくなって銅管が破損し、ノイズが大きく、耐用年数が短く、信頼性が低い。このとき、ロータが受ける力を安定させる必要があれば、圧縮室の圧力に応じて電流を調整して、ロータが受ける力のバランスを取る必要がある。
2シリンダ運転の場合、2つのロータが対称的に配列され、且つ2つのシリンダが同容積であり、2つのロータが対称的に運転されれば、受ける力が対称となり、電流を変化させる必要がなく、安定的に運転でき、振れが小さい。
2シリンダ運転の場合、2つのシリンダの容積が異なれば、同様に、圧縮機に振れが大きいという問題が存在している。
従って、大シリンダと小シリンダを有する圧縮機は、1シリンダ運転及び2シリンダ運転では、圧縮機の排気量やモーター効率が異なり、潤滑システムの制御等も異なるため、1シリンダ運転及び2シリンダ運転の特徴に応じてそれぞれ制御する必要があり、それにより、圧縮機の最適な使用を図っている。
大シリンダと小シリンダを有する圧縮機の上記の問題に対して、システム制御を行うために、圧縮機の1シリンダと2シリンダの切り替えが成功するか否かを正確に判断する必要がある。
本開示は、可変容量圧縮機の運転モードの判断方法、装置、可変容量圧縮機及びエアコンを提供して、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを判断する正確率を向上させることを目的とする。
本開示のいくつかの実施例の一態様によれば、可変容量圧縮機の運転モードの判断方法は、圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の現在の電流値を検出してA1とすることと、圧縮機の運転モードを切り替え、所定の時間に達した後に、圧縮機の現在の電流値を検出してA2とすることと、A1とA2を比較し、A1とA2の比率関係が所定の条件を満たす場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断し、そうでない場合、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと判断することと、を含む。
一実施例では、圧縮機の運転モードを切り替える前に、まず、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を第1の所定範囲内に制御し、次に、圧縮機の現在の電流値を検出する。
一実施例では、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0が第1の所定範囲の下限設定値未満である場合、圧縮機の運転周波数を上げる方法で排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を上げる。
一実施例では、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0が第1の所定範囲の上限設定値より大きい場合、圧縮機の運転周波数を下げる方法、及び/又は、圧縮機の吸排気側のバイパス構造を開けて圧力を解放する方法で、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を下げる。
一実施例では、圧縮機の運転モードを切り替える前に、まず、圧縮機の運転周波数を第2の所定範囲内に制御し、次に、圧縮機の現在の電流値を検出する。
一実施例では、圧縮機の運転周波数が第2の所定範囲の下限設定値未満である場合、圧縮機の運転周波数を上げ、圧縮機の運転周波数が第2の所定範囲の上限設定値より大きい場合、圧縮機の運転周波数を下げる。
一実施例では、圧縮機は少なくとも2つのシリンダを備え、少なくとも1つのシリンダは作動状態にあり、圧縮機の運転モードの切り替えは、作動状態に入るシリンダが増加する運転モードに圧縮機を切り替えるという第1切り替え方法と、作動状態に入るシリンダが減少する運転モードに圧縮機を切り替えるという第2切り替え方法とを含む。
一実施例では、A1とA2を比較し、作動状態に入るシリンダが増加する運転モードに圧縮機を切り替える場合、A1とA2の関係が所定の条件A2≧m*A1(m≧1)を満たすと、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断する。
一実施例では、A1とA2を比較し、作動状態に入るシリンダが減少する運転モードに圧縮機を切り替える場合、A1とA2の関係が所定の条件A2≦A1/m(m≧1)を満たすと、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断する。
一実施例では、mの取る値範囲は[1.2,2]である。
本開示の一実施例は、上記の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を実現するための可変容量圧縮機の運転モードの判断装置を提供し、圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の現在の電流値を検出してA1とし、圧縮機の運転モードを切り替え、所定の時間に達した後に、圧縮機の現在の電流値を検出してA2とするように構成される検出ユニットと、A1とA2を比較し、A1とA2の比率関係が所定の条件を満たす場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断し、そうでない場合、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと判断するように構成される比較判断ユニットと、を備える。
本開示の一実施例はコンピュータ装置を提供し、メモリと、プロセッサと、メモリに記憶され、プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムと、を備え、前記プロセッサは前記プログラムを実行する時に上記の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を実現する。
本開示の一実施例はコンピュータ実行可能命令を含む記憶装置を提供し、コンピュータ実行可能命令を含む前記記憶装置は、コンピュータのプロセッサにより実行される時に上記の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を実行することに用いられる。
本開示の一実施例は、いずれかの上記の装置を備える可変容量圧縮機を提供する。
本開示の一実施例は、いずれかの上記の装置を備えるエアコンを提供する。
本開示の実施例に係る可変容量圧縮機の運転モードの判断方法は、圧縮機の運転モードを切り替える前の電流値と運転モードを切り替えた後の電流値との比率関係を比較し、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを正確に判断でき、それにより、1シリンダ運転モード、2シリンダ運転モード又は3シリンダ以上のマルチシリンダ運転モードを効果的に制御して、圧縮機の使用方法を最適化するという目的を達成する。
以下、実施例の技術案を明確且つ完全に説明する。勿論、説明される実施例は本開示の一部の実施例に過ぎず、全部の実施例ではない。本開示の実施例に基づいて、当業者が創造的な労力なしで得られるすべての他の実施例は、いずれも本開示の保護範囲に属する。
圧縮機は、1つのシリンダを備える場合に1シリンダ圧縮機であり、2つのシリンダを備える場合に2シリンダ圧縮機であり、3つ以上のシリンダを備える場合に3シリンダ以上のマルチシリンダ圧縮機である。圧縮機のシリンダの容積は同じであってもよく、異なってもよい。圧縮機の各シリンダはいずれも独立して作動できる。
本開示の圧縮機は少なくとも2つのシリンダを備え、且つ少なくとも1つのシリンダは作動状態にある。
なお、シリンダが作動状態にあることは、内部のロータがガス圧縮動作を実行する過程を指す。シリンダが非作動状態にあることは、内部のロータがガス圧縮動作を実行しない過程を指す。
本開示の圧縮機は、2シリンダ圧縮機又は3シリンダ以上のマルチシリンダ圧縮機を含む。圧縮機の運転モードは、1シリンダ運転モード、2シリンダ運転モード又は3シリンダ以上の運転モードを含む。
圧縮機が1シリンダ運転モードにあるとは、1つのシリンダのみが作動状態にあることを示す。
圧縮機が2シリンダ運転モードにあるとは、2つのシリンダが作動状態にあることを示す。
圧縮機が3シリンダ以上の運転モードにあるとは、3つ以上のシリンダが作動状態にあることを示す。
圧縮機の運転モードを切り替える時、圧縮機の動作が急に変化するため、圧縮機の電流は著しく変化する。
作動状態に入るシリンダが増加する運転モードに圧縮機を切り替える場合、圧縮機の有効電流は急に大きくなり、作動状態に入るシリンダが減少する運転モードに圧縮機を切り替える場合、圧縮機の有効電流は急に小さくなる。
例えば、圧縮機を1シリンダ運転モードから2シリンダ運転モードに切り替えると、圧縮機の有効電流は急に大きくなり、圧縮機を2シリンダ運転モードから1シリンダ運転モードに切り替えると、圧縮機の有効電流は急に小さくなる。
一実施例は可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を提供し、圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の現在の電流値を検出してA1とする。
圧縮機の運転モードを切り替え、所定の時間に達した後に、圧縮機の現在の電流値を検出してA2とする。
A1とA2を比較し、A1とA2の比率関係が所定の条件を満たす場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断し、そうでない場合、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと判断する。
本開示は、圧縮機の運転モードの切り替え前後での電流変化の比率関係に基づいて、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを判断し、判断結果はより安定し、より正確である。
一実施例は可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を提供し、圧縮機の運転モードを切り替える前に、まず、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を第1の所定範囲内に制御する。一実施例では、P0=P1-P2。
次に、圧縮機の現在の電流値を検出し、圧縮機の現在の電流値をA1とする。
圧縮機の運転モードを切り替え、所定の時間に達した後に、圧縮機の現在の電流値を検出してA2とする。
A1とA2を比較し、A1とA2の比率関係が所定の条件を満たす場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断し、そうでない場合、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと判断する。
圧縮機の運転モードを切り替える前の電流値A1と運転モードを切り替えた後の電流値A2とを比較する前に、まず、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を所定の範囲内に制御することで、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを正確に判断できる。1シリンダ運転モード、2シリンダ運転モード又は3シリンダ以上のマルチシリンダ運転モードを効果的に制御して、圧縮機の使用方法を最適化するという目的を達成する。
一実施例では、圧縮機の運転モードを切り替える前に、まず、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を第1の所定範囲内に制御する。ここで、P0=P1-P2。且つ圧縮機の運転周波数Kを第2の所定範囲内に制御する。
次に、圧縮機の現在の電流値を検出し、圧縮機の現在の電流値をA1とする。
圧縮機の運転モードを切り替え、所定の時間に達した後に、圧縮機の現在の電流値を検出してA2とする。
A1とA2を比較し、A1とA2の比率関係が所定の条件を満たす場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断し、そうでない場合、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと判断する。
一実施例では、圧縮機の運転モードを切り替える前に、まず、圧縮機の運転周波数を第2の所定範囲内に制御し、次に、圧縮機の現在の電流値を検出する。
一実施例では、圧縮機の運転モードを切り替える前の電流値A1と運転モードを切り替えた後の電流値A2とを比較する前に、まず、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を所定の範囲内に制御し、圧縮機の運転周波数を所定の範囲内に制御することで、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを正確に判断できる。1シリンダ運転モード、2シリンダ運転モード又は3シリンダ以上のマルチシリンダ運転モードを効果的に制御して、圧縮機の使用方法を最適化するという目的を達成する。
本開示は、電流を比較する前、又は圧縮機の運転モードを切り替える前に、排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を第1の所定範囲内に制御するのを満たすように圧縮機を制御する必要があり、又は、排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を第1の所定範囲に制御し且つ圧縮機の運転周波数を第2の所定範囲内に制御するのを満たすように圧縮機を制御する必要がある。理由は以下のとおりである。
1)スロットルバルブの開度が増加し、室内機がオンになり又は吸排気間のバイパス管路(圧縮機の高圧側と低圧側の間を連通する管路であって、当該管路にスイッチバルブが設けられる)が開く等のため、吸排気の圧力差をアンロードし、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を迅速に小さくし、圧縮機の電流値も迅速に小さくなり(圧縮機の運転周波数が変わらないと仮定)、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと誤って判断するようになる。従って、本開示は、電流を比較する前に、まず、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を第1の所定範囲内に制御して、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを判断する正確率を向上させる。
2)実際に圧縮機を1シリンダ運転モードから2シリンダ運転モードに切り替えるが(電流が大きくなる)、同時に吸排気間のバイパス管路が開き、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0が小さくなる場合(圧力差が小さくなると電流が小さくなる)、圧縮機の電流が変化せず又は小さく変化する可能性があり、そのため、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと誤って判断する。従って、本開示は、電流を比較する前に、まず、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を第1の所定範囲内に制御して、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを判断する正確率を向上させる。
3)圧縮機が1シリンダ運転モードにある場合、圧縮機の運転周波数が急に5Hzから10Hzになると、電流値が大きくなり、そのため、作動状態にあるシリンダが増加する運転モードに圧縮機を切り替えることが成功したと誤って判断しやすくなる。圧縮機の運転周波数が10Hzから5Hzに下がる場合も同様である。従って、本開示は、電流を比較する前に、まず、圧縮機の運転周波数を第2の所定範囲内に制御して、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを判断する正確率を向上させる。
4)室内機がオンになり又は吸排気間のバイパス管路が開き、且つ圧縮機の運転周波数が小さくなる場合、電流がより速く減少し、2シリンダ運転モードを1シリンダ運転モードに切り替えると誤って判断しやすくなる。本開示は、電流を比較する前、又は圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0が第1の所定範囲内にあり、及び圧縮機の運転周波数が第2の所定範囲内にあるという2つの条件を満たすように、圧縮機を制御する必要があり、それにより、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを判断する正確率を向上させる。
本開示は、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0、及び運転周波数がいずれも安定している状態で切り替え、周波数、吸排気の圧力差による圧縮機の電流変化への影響を避け、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを正確に判断することを確保する。
一実施例では、第1の所定範囲を[a,b]とし、P0<aである場合、圧縮機の運転周波数を上げる方法で圧力差を上げ、P0>bである場合、圧縮機の運転周波数を下げる方法、及び/又は、圧縮機の吸排気側のバイパス構造を開けて圧力を解放する方法で、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を下げる。aは第1の所定範囲の下限設定値を示し、bは第1の所定範囲の上限設定値を示す。
一実施例では、第1の所定範囲は20Hz~30Hzである。
一実施例では、圧縮機の現在の電流値A1を検出する前に、圧縮機の運転周波数Kを第2の所定範囲内に制御する。
一実施例では、第2の所定範囲を[x,y]とし、K<xである場合、圧縮機の運転周波数を上げ、K>yである場合、圧縮機の運転周波数を下げる。xは第2の所定範囲の下限設定値を示し、yは第2の所定範囲の上限設定値を示す。
一実施例では、第2の所定範囲は1MPa~2MPaである。
一実施例では、圧縮機の運転モードの切り替えは、第1切り替え方法と第2切り替え方法を含む。第1切り替え方法は、作動状態に入るシリンダが増加する運転モードに圧縮機を切り替えることであり、第2切り替え方法は、作動状態に入るシリンダが減少する運転モードに圧縮機を切り替えることである。
一実施例では、A1とA2を比較し、作動状態に入るシリンダが増加する運転モードに圧縮機を切り替える場合、A1とA2の関係が所定の条件A2≧m*A1(m≧1)を満たすと、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断する。
一実施例では、A1とA2を比較し、作動状態に入るシリンダが減少する運転モードに圧縮機を切り替える場合、A1とA2の関係が所定の条件A2≦A1/m(m≧1)を満たすと、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断する。
一実施例では、mの取る値範囲は[1.2,2]である。
一具体的な実施例では、圧縮機は2シリンダ圧縮機であり、圧縮機の吸気圧力検出装置、圧縮機の排気圧力検出装置、第1シリンダ、第2シリンダ、1シリンダと2シリンダの切り替え構造、圧縮機の電流検出装置、及び圧縮機の吸排気側のバイパス構造を備える。第1シリンダと第2シリンダの容積は異なる。
2シリンダ圧縮機の運転モードは1シリンダ運転モードと2シリンダ運転モードを含む。
圧縮機を1シリンダ運転モードから2シリンダ運転モードに切り替える必要がある場合、
圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を[a1,b1]に制御し、P0<a1である場合、圧縮機の運転周波数を上げる等の方法で差P0を上げる。P0>b1である場合、圧縮機の運転周波数を下げる方法及び吸排気側のバイパス構造を開けて圧力を解放する方法で差P0を下げる。
圧縮機の運転周波数Kを[x1,y1]に制御し、K<x1である場合、圧縮機の運転周波数を上げ、K>y1である場合、圧縮機の運転周波数を下げる。
a1、b1、x1、y1は事前設定値であり、具体的な値は実験によって取得され得る。
システムは上記の条件を満たした後(上記2つの条件を同時に満たす)、圧縮機の電流有効値A1を検出し、その後、1シリンダ運転モードを2シリンダ運転モードに切り替え、t秒後、圧縮機の電流有効値A2を検出する。
A1とA2を比較し、A2≧m*A1である場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断する。ここで、m≧1である。mは、主に圧縮機の1シリンダ運転モードの排気量と圧縮機の2シリンダ運転の排気量との比に関連する。この比が大きいほど、mの取る値は大きくなる。mの取る値は、圧縮機の吸排気の圧力差、圧縮機の大シリンダと小シリンダの容積比に基づいて取得され得る。A2<m*A1である場合、運転モードの切り替えが失敗したとみなされる。
本開示は、圧縮機の運転モードの切り替え前後での電流変化の倍数mに基づいて、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを判断するため、判断結果がより安定し、より正確である。例えば、2つのシリンダが異なる場合、低周波数且つ低圧力差の状態で運転モードの切り替えによる電流変化が小さいが、依然として運転モードの切り替え前後での電流変化の倍数をある所定の値より大きくし、同じように、高周波数且つ高圧力差の状態で運転モードの切り替えによる電流変化が大きく、同様に運転モードの切り替え前後での電流変化の倍数をある所定の値より大きくする。
本開示における圧縮機の運転モードの切り替え前後での電流変化の倍数mに基づいて、圧縮機の運転モードの切り替えが成功するか否かを判断する方法は、各周波数と各圧力差の状況を含む。且つ当該比例値mは比例値nと線形関係を有する。比例値nは脱着可能なシリンダの排気量と圧縮機全体の排気量の比である。
圧縮機を2シリンダ運転モードから1シリンダ運転モードに切り替える必要がある場合、
排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を[a2,b2]に制御し、P0<a2である場合、圧縮機の運転周波数を上げる等の方法で差P0を上げる。P0>b2である場合、圧縮機の運転周波数を下げる方法及び吸排気側のバイパス構造を開けて圧力を解放する方法で差P0を下げる。同様に、切り替える前に、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を[a2,b2]に制御する。
圧縮機の運転周波数Kを[x2,y2]に制御し、K<x2である場合、圧縮機の運転周波数を上げ、K>y2である場合、圧縮機の運転周波数を下げる。
a2、b2、x2、y2は事前設定値であり、具体的な値は実験によって取得され得る。
システムは上記の条件を満たした後(上記2つの条件を同時に満たす)、判断エラーがないことを確保するために、同時に満たす必要がある。圧縮機の電流有効値A1を検出し、その後、2シリンダ運転モードを1シリンダ運転モードに切り替え、t秒後、圧縮機の電流有効値A2を検出する。
A1とA2を比較し、A2≦A1/mである場合、運転モードの切り替えが成功したと判断する。ここで、m≧1である。mは、主に圧縮機の1シリンダ運転モードの排気量と圧縮機の2シリンダ運転の排気量との比に関連する。この比が大きいほど、mの取る値は大きくなる。mの取る値は、圧縮機の吸排気の圧力差、圧縮機の大シリンダと小シリンダの容積比に基づいて取得され得る。A2≦A1/mである場合、運転モードの切り替えが失敗したとみなされる。
一実施例は、上記のいずれかの実施例の方法を実行できる装置を提供する。当該装置は、可変容量圧縮機の運転モードの判断装置、コンピュータ装置又はコンピュータ実行可能命令を含む記憶装置を備える。
一実施例に係る装置は可変容量圧縮機の運転モードの判断装置を備える。可変容量圧縮機の運転モードの判断装置は、圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の現在の電流値を検出してA1とし、圧縮機の運転モードを切り替え、所定の時間に達した後に、圧縮機の現在の電流値を検出してA2とするように構成される検出ユニットを備える。
一実施例では、可変容量圧縮機の運転モードの判断装置は、A1とA2を比較し、A1とA2の比率関係が所定の条件を満たす場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断し、そうでない場合、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと判断するように構成される比較判断ユニットを備える。
一実施例では、可変容量圧縮機の運転モードの判断装置は、圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を第1の所定範囲内に制御してから、圧縮機の現在の電流値を検出してA1とするように構成される制御ユニットを備える。
一実施例では、可変容量圧縮機の運転モードの判断装置は、圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の運転周波数を第2の所定範囲内に制御してから、圧縮機の現在の電流値を検出してA1とするように構成される制御ユニットを備える。
一実施例に係る装置はコンピュータ装置を備える。コンピュータ装置は、メモリと、プロセッサと、メモリに記憶され、プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムとを備え、プロセッサはコンピュータプログラムを実行する時に上記のいずれかの実施例における可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を実現する。
一実施例に係る装置はコンピュータ実行可能命令を含む記憶装置を備える。コンピュータ実行可能命令を含む記憶装置は、コンピュータのプロセッサにより実行される時に上記のいずれかの実施例における可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を実行することに用いられる。
一実施例は可変容量圧縮機を提供し、いずれかの上記の装置を備え、即ち、可変容量圧縮機の運転モードの判断装置、又は、コンピュータ装置、又は、コンピュータ実行可能命令を含む記憶装置を備える。
一実施例はエアコンを提供し、いずれかの上記の装置を備え、即ち、可変容量圧縮機の運転モードの判断装置、又は、コンピュータ装置、又は、コンピュータ実行可能命令を含む記憶装置を備える。
上記の圧縮機は可変周波数可変容量圧縮機であってもよく、ツインロータリ圧縮機であってもよく、トリプルロータリ圧縮機又は3つ以上のロータを有するロータリ圧縮機であってもよい。可変周波数可変容量圧縮機の各シリンダは同容積のシリンダであってもよく、大シリンダと小シリンダであってもよい。
本開示の説明において、「第1」、「第2」、「第3」等の用語によって部品を限定することなく、単に上記の部品を区別しやすくするためのものであることを理解すべきであり、特に明記しない限り、上記の用語は特別な意味を有さず、従って、本開示の保護範囲を制限するものとして理解すべきではない。
なお、上記の実施例は本開示の技術案を説明するためのものに過ぎず、それを制限するものではなく、好ましい実施例を参照して本開示を詳細に説明したが、当業者であれば理解できるように、依然として本開示の具体的な実施形態を補正し、又は一部の技術的特徴に対して均等置換を行うことができ、本開示の技術案の趣旨から逸脱することなく、これらの補正や均等置換は、本開示が主張保護する技術案の範囲に含まれる。

Claims (15)

  1. 可変容量圧縮機の運転モードの判断方法であって、
    圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の現在の電流値を検出してA1とすることと、
    圧縮機の運転モードを切り替え、所定の時間に達した後に、圧縮機の現在の電流値を検出してA2とすることと、
    A1とA2を比較し、A1とA2の比率関係が所定の条件を満たす場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断し、そうでない場合、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと判断することと、を含むことを特徴とする、可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  2. 圧縮機の運転モードを切り替える前に、まず、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を第1の所定範囲内に制御し、次に、圧縮機の現在の電流値を検出することを特徴とする、請求項1に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  3. 圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0が第1の所定範囲の下限設定値未満である場合、圧縮機の運転周波数を上げる方法で排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を上げることを特徴とする、請求項2に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  4. 圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0が第1の所定範囲の上限設定値より大きい場合、圧縮機の運転周波数を下げる方法、及び/又は、圧縮機の吸排気側のバイパス構造を開けて圧力を解放する方法で、圧縮機の排気圧力P1と吸気圧力P2の差P0を下げることを特徴とする、請求項2に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  5. 圧縮機の運転モードを切り替える前に、まず、圧縮機の運転周波数を第2の所定範囲内に制御し、次に、圧縮機の現在の電流値を検出することを特徴とする、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  6. 圧縮機の運転周波数が第2の所定範囲の下限設定値未満である場合、圧縮機の運転周波数を上げ、圧縮機の運転周波数が第2の所定範囲の上限設定値より大きい場合、圧縮機の運転周波数を下げることを特徴とする、請求項5に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  7. 圧縮機は少なくとも2つのシリンダを備え、少なくとも1つのシリンダは作動状態にあり、圧縮機の運転モードの切り替えは、作動状態に入るシリンダが増加する運転モードに圧縮機を切り替えるという第1切り替え方法と、作動状態に入るシリンダが減少する運転モードに圧縮機を切り替えるという第2切り替え方法とを含むことを特徴とする、請求項1に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  8. A1とA2を比較し、作動状態に入るシリンダが増加する運転モードに圧縮機を切り替える場合、A1とA2の関係が所定の条件A2≧m*A1(m≧1)を満たすと、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断することを特徴とする、請求項1に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  9. A1とA2を比較し、作動状態に入るシリンダが減少する運転モードに圧縮機を切り替える場合、A1とA2の関係が所定の条件A2≦A1/m(m≧1)を満たすと、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断することを特徴とする、請求項1に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  10. mの取る値範囲は[1.2,2]であることを特徴とする、請求項8又は9に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法。
  11. 請求項1に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を実現するための可変容量圧縮機の運転モードの判断装置であって、
    圧縮機の運転モードを切り替える前に、圧縮機の現在の電流値を検出してA1とし、圧縮機の運転モードを切り替え、所定の時間に達した後に、圧縮機の現在の電流値を検出してA2とするように構成される検出ユニットと、
    A1とA2を比較し、A1とA2の比率関係が所定の条件を満たす場合、圧縮機の運転モードの切り替えが成功したと判断し、そうでない場合、圧縮機の運転モードの切り替えが失敗したと判断するように構成される比較判断ユニットと、を備えることを特徴とする、可変容量圧縮機の運転モードの判断装置。
  12. コンピュータ装置であって、メモリと、プロセッサと、メモリに記憶され、プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムと、を備え、前記プロセッサは前記プログラムを実行する時に請求項1乃至10のいずれか1項に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を実現することを特徴とする、コンピュータ装置。
  13. コンピュータ実行可能命令を含む記憶装置であって、コンピュータ実行可能命令を含む前記記憶装置は、コンピュータのプロセッサにより実行される時に請求項1乃至10のいずれか1項に記載の可変容量圧縮機の運転モードの判断方法を実行することに用いられることを特徴とする、記憶装置。
  14. 請求項11乃至13のいずれか1項に記載の装置を備えることを特徴とする、可変容量圧縮機。
  15. 請求項11乃至13のいずれか1項に記載の装置を備えることを特徴とする、エアコン。
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