空调器及其控制方法和控制装置制造方法及图纸

技术编号:14497394 阅读:39 留言:0更新日期:2017-01-29 22:35
本发明专利技术提供了一种空调器及其控制方法和控制装置,控制方法包括:当空调器制热运行时,获取空调器的室外机换热器的结霜量;判断结霜量是否大于预设值;当结霜量大于预设值时,控制空调器进入除霜模式。本发明专利技术提供的空调器的控制方法,根据空调器制热运行时室外机换热器上的结霜量来判断是否启动除霜,当结霜量超过一定的阈值后控制空调器启动除霜,由于直接以结霜量为判断依据,因此有效提高了空调器除霜启动判断的准确度,解决了现有技术中空调器除霜启动信号来源模糊,无法精准控制除霜模式启动的问题,进而有效改善了空调器在低温制热时的除霜效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空调
,具体而言,涉及一种空调器的控制方法、一种空调器的控制装置及一种空调器。
技术介绍
目前,空调在冬季进行制热时,室外机换热器不可避免地会出现结露结霜现象,严重时会出现冰晶,造成空调制热效率下降。目前家用空调器对除霜实际的判断分为两种:1)定时除霜,即空调连续运行固定时间后开启除霜模式;2)根据室内机换热器或室外机换热器的温度计温差来进行除霜判断。其中,第一种多用于定频机,第二种多用于变频机。然而,由于环境温度的多变,导致上述两种判断方式总带有模糊性,缺乏准确性,往往导致除霜启动的误判,造成一定的电力浪费。
技术实现思路
为了解决上述技术问题至少之一,本专利技术的一个目的在于提供一种空调器的控制方法。本专利技术的另一个目的在于提供一种空调器的控制装置。本专利技术的又一个目的在于提供一种空调器。为了实现上述目的,本专利技术第一方面的实施例提供了一种空调器的控制方法,包括:当所述空调器制热运行时,获取所述空调器的室外机换热器的结霜量;判断所述结霜量是否大于预设值;当所述结霜量大于所述预设值时,控制所述空调器进入除霜模式。本专利技术第一方面的实施例提供的空调器的控制方法,根据空调器制热运行时室外机换热器上的结霜量来判断是否启动除霜,当结霜量超过一定的阈值后控制空调器启动除霜,由于直接以结霜量为判断依据,因此有效提高了空调器除霜启动判断的准确度,解决了现有技术中空调器除霜启动信号来源模糊,无法精准控制除霜模式启动的问题,进而有效改善了空调器在低温制热时的除霜效率。当然,当结霜量不大于预设值时,控制空调器维持当前运行模式。值得说明的是,这里的除霜量可以指室外机换热器上的霜层的质量,也可以是霜层的厚度或霜层的体积等参数,由于这些参数均能够对室外机换热器上结霜的多少进行表征,因而均可以作为判断依据以实现本专利技术的目的,由于这些技术方案均未脱离本专利技术的设计思想和宗旨,因而本领域的技术人员应当理解,这些技术方案均应在本专利技术的保护范围内。另外,本专利技术提供的上述实施例中的空调器的控制方法还可以具有如下附加技术特征:在上述技术方案中,所述获取所述空调器的室外机换热器的结霜量,具体包括:分别检测所述室外机换热器的进风口处和出风口处的空气湿度,得到第一湿度值和第二湿度值;计算得出所述第一湿度值与所述第二湿度值之间的差值;根据所述差值计算得出所述室外机换热器的结霜量。由于室外机上的霜层是由流经室外机换热器的空气中的水分凝结在室外机换热器上形成的,而空气中的水分多少与空气湿度直接相关,故而空气进出室外机换热器时的湿度会发生变化,因此根据室外机换热器的进风口处和出风口处的空气湿度的差值来获取室外机换热器的结霜量,判断准确且便于计算。具体可以在室外机换热器的进风口处和出风口处分别设置一个湿度传感器来检测室外机换热器进风口处的空气湿度和出风口处的空气湿度,两个湿度传感器将检测到的信号发送给空调器的控制器,控制器根据进风侧和出风侧的湿度差值就可以判断室外机换热器表面的结霜量,进而根据结霜量来判断除霜启动时机,即该控制方法是根据湿度来控制空调器的除霜周期,因而除霜控制精准且便于实现。在上述任一技术方案中,通过下述公式根据所述差值计算得出所述室外机换热器的结霜量:所述公式为:Mf=Qair×△h×t;其中,Mf表示结霜量,Qair表示空气质量流量,△h表示所述差值,t表示所述空调器制热运行的时间。当空调器制热运行时,室外机换热器的结霜量的计算公式为:Mf=Qair×△h×t,其中,Mf表示结霜量,Qair表示空气质量流量,△h表示室外机换热器进风口处与出风口处的空气湿度的差值,t表示空调器制热运行的时间,即结霜量与空气质量流量、室外机换热器进风口处与出风口处的空气湿度的差值及空调器制热运行的时间之间为正相关。需要解释的是,该技术公式中Mf表示的结霜量具体为霜层的质量,单位为g;Qair表示的空气质量流量由空调器的内部结构决定,是空调器本身的固有参数,单位为Kg/s;△h表示的室外机换热器进风口处和出风口处的空气湿度的差值,具体可以由两个湿度传感器进行检测,并由控制器计算得到,单位为g/Kg;t表示的空调器制热运行的时间可以由空调器内部的计时模块记录得到,单位为s。在上述任一技术方案中,所述预设值为α×Mh;其中,α表示预设常数,Mh表示所述室外机换热器的质量。在上述任一技术方案中,所述α为0.01-0.08。预设值为α×Mh,其中,α表示预设常数,Mh表示室外机换热器的质量,单位为Kg,即预设值与室外机换热器的质量成正比例关系;而预设常数的具体大小可以根据每台空调器的具体结构在0.01-0.08的范围内选取,这样保证了能够根据每台空调器的具体结构来设置合理的阈值,进而保证每台空调器能够在最佳时机开启除霜模式。则空调器的除霜启动判断逻辑为:当室外机换热器的结霜量Mf>α×Mh时,除霜启动;当Mf≤α×Mh时,空调器维持制热运行。在上述任一技术方案中,所述空调器的控制方法还包括:当所述空调器运行在除霜模式时,获取所述室外机换热器的温度值;判断所述温度值是否大于预设温度;当所述温度值大于所述预设温度时,控制所述空调器退出除霜模式。当空调器运行在除霜模式时,根据室外机换热器的温度值来判断是否退出除霜模式,使得空调器能够在化霜完成时及时退出除霜模式,从而既保证了化霜的完成,也避免了化霜时间过长造成的电力浪费。具体地,当温度值室外机换热器的温度值大于预设温度时,表明室外机换热器基本上已经完成化霜,故而控制空调器退出除霜模式,使空调器能够继续高效制热;当室外机换热器的温度值不大于预设温度时,表明室外机换热器上依然凝结有霜层,因此需继续除霜,以保证霜层能够完全化掉。当然,当温度值不大于预设温度时,控制空调器维持当前运行模式。在上述任一技术方案中,所述预设温度为0℃。设置预设温度为0℃,是因为大部分情况下,水的液固相变温度为0℃,即温度低于0℃时,水能够以霜的形式存在,当温度高于0℃时,水则以液态形式存在。当然,本领域的技术人员应当理解,由于气压的影响,水的液固相变温度也会发生变化,故而预设温度不限于0℃,也可以为其他温度;甚至为了确保化霜完成或者减少化霜时间,也可以将预设温度适当提高或适当降低;由于这些技术方案均未脱离本专利技术的设计思想和宗旨,且均能够实现本专利技术的目的,因而均应在本专利技术的保护范围内。在上述任一技术方案中,所述温度值为所述室外机换热器的中部或除霜模式下的冷媒出口端的温度。除霜模式下,从压缩机流出的高温高压制冷剂气体流入室外机换热器,与室外机换热器上的霜层换热后转变为高压低温液态制冷剂,故而制冷剂从室外机换热器的冷媒进口端流至冷媒出口端的过程中,温度逐渐降低,因而室外机换热器的温度由冷媒入口端到冷媒出口端也是逐渐降低,导致冷媒进口端的霜层最先化掉,中部和冷媒出口端的化霜相对较慢,故而根据室外机换热器的中部或冷媒出口端的温度来判断化霜是否完成更为准确。在上述任一技术方案中,当所述空调器运行在除霜模式时,所述空调器的室内机的风机停止运行。当空调器运行在除霜模式时,使空调器的室内机的风机停止运行,能够避免室内机向室内吹冷风而影响用户的使用舒适度。本专利技术第二方面的实施例提供了一种空调器的控制装置,包括:第一获取模块,用于当所述空调器制热运行时,本文档来自技高网...
<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/39/201610798764.html" title="空调器及其控制方法和控制装置原文来自X技术">空调器及其控制方法和控制装置</a>

【技术保护点】
一种空调器的控制方法,其特征在于,包括:当所述空调器制热运行时,获取所述空调器的室外机换热器的结霜量;判断所述结霜量是否大于预设值;当所述结霜量大于所述预设值时,控制所述空调器进入除霜模式。

【技术特征摘要】
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,包括:当所述空调器制热运行时,获取所述空调器的室外机换热器的结霜量;判断所述结霜量是否大于预设值;当所述结霜量大于所述预设值时,控制所述空调器进入除霜模式。2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述获取所述空调器的室外机换热器的结霜量,具体包括:分别检测所述室外机换热器的进风口处和出风口处的空气湿度,得到第一湿度值和第二湿度值;计算得出所述第一湿度值与所述第二湿度值之间的差值;根据所述差值计算得出所述室外机换热器的结霜量。3.根据权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,通过下述公式根据所述差值计算得出所述室外机换热器的结霜量:所述公式为:Mf=Qair×△h×t;其中,Mf表示结霜量,Qair表示空气质量流量,△h表示所述差值,t表示所述空调器制热运行的时间。4.根据权利要求1至3中任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述预设值为α×Mh;其中,α表示预设常数,Mh表示所述室外机换热器的质量。5.根据权利要求4所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述α为0.01-0.08。6.根据权利要求1至3中任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,还包括:当所述空调器运行在除霜模式时,获取所述室外机换热器的温度值;判断所述温度值是否大于预设温度;当所述温度值大于所述预设温度时,控制所述空调器退出除霜模式。7.根据权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述预设温度为0℃。8.根据权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述温度值为所述室外机换热器的中部或除霜模式下的冷媒出口端的温度。9.根据权利要求1至3中任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,当所述空调器运行在除霜模式时,所述空调器的室内机的风机停止运行。10.一种空调器的控制装置,其特征在于,包括:第一获取模块,用于当所述空调器制热运行时,获取所述空调器的室外机换热器的结霜量;第一判断模块,与所述第一获取模块相连接,用于判断所述结霜量是否大于预设值;控制模块,与所述第一判断模块相连接,用于当所述结霜量大于所述预设值时,控制所述空调器进入除霜模式。1...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵方亮
申请(专利权)人:广东美的制冷设备有限公司美的集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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