空调器的控制方法及空调器技术

技术编号:17029516 阅读:27 留言:0更新日期:2018-01-13 17:29
本发明专利技术公开一种空调器的控制方法,空调器包括电子膨胀阀及压缩机,空调器的控制方法包括以下步骤:获取空调器的关机指令;根据关机指令控制压缩机停止运行,并将电子膨胀阀的开度调整至零;关闭空调器的风机。本发明专利技术技术方案具有节能的特点。

【技术实现步骤摘要】
空调器的控制方法及空调器
本专利技术涉及空调器
,特别涉及一种空调器的控制方法及空调器。
技术介绍
目前,对于带有电子膨胀阀的空调器,在接收到关机指令时,为了使制冷系统快速平衡,通常控制电子膨胀阀保持现有开度或者加大开度。这样,容易导致空调器消耗更多的能量。理由如下:在空调器接收到关机指令前,压缩机还处于运行状态,空调器中的制冷系统还会产生剩余冷量。在空调器接收到关机指令后,由于电子膨胀阀打开,制冷系统产生的剩余冷量释放到房间。然而,关机指令预示房间不需要更多的冷量,意味着制冷系统产生的剩余冷量是无用的,导致空调器消耗额外的能量。
技术实现思路
本专利技术的主要目的是提供一种空调器的控制方法,旨在节省空调器消耗的能量。为实现上述目的,本专利技术提出的空调器的控制方法包括以下步骤:S100,获取空调器的关机指令;S200,根据所述关机指令控制压缩机停止运行,并将电子膨胀阀的开度调整至零;S300,关闭空调器的风机。优选地,所述步骤S200具体包括:S210,根据所述关机指令判断所述压缩机是否处于运行状态;若是,则执行步骤S220,控制所述压缩机停止运行,并将所述电子膨胀阀的开度调整至零;若否,则执行步骤S230,保持所述电子膨胀阀的开度不变。优选地,所述步骤S300之后还包括:S400,获取空调器的开机指令;S500,根据所述开机指令将所述电子膨胀阀的开度调整至第一预设开度,并控制所述压缩机启动。优选地,所述步骤S500具体包括:S510,获取所述电子膨胀阀的当前开度;S520,当所述电子膨胀阀的当前开度不为零时,按照第一预设模式将所述电子膨胀阀的开度调整至所述第一预设开度,并控制所述压缩机启动;S530,当所述电子膨胀阀的当前开度为零时,按照第二预设模式将所述电子膨胀阀的开度调整至所述第一预设开度,并控制所述压缩机启动。优选地,所述步骤S520具体包括:当所述电子膨胀阀的当前开度不为零时,直接将所述电子膨胀阀的开度由当前开度调整至所述第一预设开度,并控制所述压缩机启动。优选地,所述步骤S530具体包括:S531,当所述电子膨胀阀的当前开度为零时,将所述电子膨胀阀的开度由零调整至第二预设开度并保持第一预设时长;S532,将所述电子膨胀阀的开度由所述第二预设开度调整至第三预设开度并保持第二预设时长;S533,将电子膨胀阀的开度由所述第三预设开度调整至所述第一预设开度,并控制所述压缩机启动。优选地,所述第二预设开度在20至60脉冲之间,所述第一预设时长在10至20秒之间。优选地,所述第三预设开度在40至80脉冲之间,所述第二预设时长在20至40秒之间。优选地,所述第一预设开度在60至480脉冲之间。本专利技术还提出一种空调器,包括压缩机、电子膨胀阀、风机、处理器、存储器及存储在所述存储器内,并可在所述处理器中运行的空调器的控制程序,当所述空调器的控制程序被所述处理器执行时,实现如上所述的空调器的控制方法的步骤。本空调器的控制方法中,根据关机指令控制压缩机停止运行,并将电子膨胀阀的开度调至零。使得在接收到关机指令后,制冷系统产生的剩余冷量无法释放到房间,直到接收到开机指令时,剩余冷量才释放到房间。由于开机指令预示房间需要冷量,意味着制冷系统产生的剩余冷量是有用的,不会导致空调器消耗额外的能量,因此,相对于现有技术,本技术方案具有节能的有益效果。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。图1为本专利技术空调器的控制方法一实施例的流程示意图;图2为本专利技术空调器的控制方法另一实施例流程示意图;图3为本专利技术空调器的控制方法又一实施例的流程示意图;图4为图3中步骤S500一实施例的细化流程示意图;图5为图4中步骤S530一实施例的细化流程示意图;图6为本专利技术空调器一实施例的功能模块示意图。本专利技术目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。需要说明,在本专利技术中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本专利技术要求的保护范围之内。本专利技术提出一种空调器的控制方法。请参阅图1,在一实施例中,空调器包括电子膨胀阀及压缩机,上述空调器的控制方法包括以下步骤:S100,获取空调器的关机指令;在此,获取空调器关机指令的方式有多种。比如,在检测到空调器的运行时间较短(比如少于20分钟)时,每隔10分钟获取一次空调器的关机指令;在检测到空调器的运行时间较长(比如多于5小时)时,实时获取空调器的关机指令。或者,在检测到室外环境为白天时,实时获取空调器的关机指令;在检测到室外环境为夜晚时,每隔15分钟获取一次空调器的关机指令。又或者,在检测到房间内人体的活动量较大时,每隔30分钟获取一次空调器的关机指令;在检测到房间内人体的活动量较小时,实时获取空调器的关机指令。可以理解的是,实时获取空调器的关机指令,可以使空调器更快速地响应关机指令;以预设频率获取空调器的关机指令,空调器控制所需的功耗。此外,在获取空调器的关机指令时,空调器应当处于运行状态。其中,空调器处于运行状态,可以指空调器出厂后,首次开机处于运行状态,也可以指空调器已经开机运行若干次后,再次处于运行状态。S200,根据所述关机指令控制所述压缩机停止运行,并将所述电子膨胀阀的开度调整至零。在接收到空调器的关机指令时,停止向压缩机输出驱动信号,以使压缩机停止运行。此时,不论电子膨胀阀当前的开度为多少,都需要将电子膨胀阀的开度调整至零。需要说明的是,本实施例中,关于如何将电子膨胀阀的开度调整至零,可结合电子膨胀阀的具体参数设置,此处不再赘述。值得一提的是,本实施例中,先将电子膨胀阀的开度调整至零,再控制压缩机停止运行,也可,同时将电子膨胀阀的开度调整至零,控制压缩机停止运行。较佳地,先控制压缩机停止运行,再将电子膨胀阀的开度调整至零。这样,可以避免在接收到关机指令后,压缩机在电子膨胀阀开度为零的条件下继续释放能量的情况,从而防止空调器的制冷管路压强过大,产生损坏。S300,关闭空调器的风机。可以理解的是,在接收到关机指令时,空调器的换热器中还存在部分能量。风机可以使换热器中的能量释放到环境中,从而被充分利用。在控制压缩机停止运行后再关闭空调器的风机,还可以使换热器的温度更快速地与环境温度平衡。本实施例中,根据关机指令控制压缩机停止运行,并将电子膨胀阀的开度调至零。使得在本文档来自技高网...
空调器的控制方法及空调器

【技术保护点】
一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器包括电子膨胀阀及压缩机,所述空调器的控制方法包括以下步骤:S100,获取空调器的关机指令;S200,根据所述关机指令控制所述压缩机停止运行,并将所述电子膨胀阀的开度调整至零;S300,关闭空调器的风机。

【技术特征摘要】
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器包括电子膨胀阀及压缩机,所述空调器的控制方法包括以下步骤:S100,获取空调器的关机指令;S200,根据所述关机指令控制所述压缩机停止运行,并将所述电子膨胀阀的开度调整至零;S300,关闭空调器的风机。2.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述步骤S200具体包括:S210,根据所述关机指令判断所述压缩机是否处于运行状态;若是,则执行步骤S220,控制所述压缩机停止运行,并将所述电子膨胀阀的开度调整至零;若否,则执行步骤S230,保持所述电子膨胀阀的开度不变。3.如权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述步骤S300之后还包括:S400,获取空调器的开机指令;S500,根据所述开机指令将所述电子膨胀阀的开度调整至第一预设开度,并控制所述压缩机启动。4.如权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述步骤S500具体包括:S510,获取所述电子膨胀阀的当前开度;S520,当所述电子膨胀阀的当前开度不为零时,按照第一预设模式将所述电子膨胀阀的开度调整至所述第一预设开度,并控制所述压缩机启动;S530,当所述电子膨胀阀的当前开度为零时,按照第二预设模式将所述电子膨胀阀的开度调整至所述第一预设开度,并控制所述压缩机启动。5.如权利要求4所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:李杏党杨晓东胡朝发
申请(专利权)人:广东美的制冷设备有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1