一种空调器回油控制方法、装置及空调器制造方法及图纸

技术编号:20420298 阅读:26 留言:0更新日期:2019-02-23 06:59
本发明专利技术提供了一种空调器回油控制方法、装置及空调器,所述空调器回油控制方法包括当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀进行回油;获取所述回油毛细管的回油后温度;当所述回油后温度与预先设定的理论回油温度满足预设条件时关闭电磁阀停止回油。通过对油分离器中的油量进行检测换算,当油分离器中的油量达到阈值时开启电磁阀通过回油毛细管进行回油,通过监测回油毛细管的回油后温度,并将实际回油温度与理论回油温度进行比较,能够有效地判断出制冷剂通过回油毛细管,从而在制冷剂通过回油毛细管时将电磁阀关闭,避免通过多的制冷剂通过回油毛细管旁通回压缩机做无效功,从而提高空调器机组的运行功效,降低能耗。

【技术实现步骤摘要】
一种空调器回油控制方法、装置及空调器
本专利技术涉及空调器
,特别涉及一种空调器回油控制方法、装置及空调器。
技术介绍
随着经济的不断进步,空调器的应用也越来越广泛,由于空调器可通过调节室内环境温度来为用户带来舒适的体验,空调器成为了最为常见的家用电器之一。对于变频空调系统而言,为了保护压缩机的可靠性,一般都配置了油分离器、及回油毛细管。使用时,回油毛细管都是保持常通状态,这必然导致在很多运行状态下,制冷剂会通过回油毛细管返回压缩机,造成性能浪费、功耗增加,降低了机组的运行能效。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术旨在提出一种空调器回油控制方法、装置及空调器,以改善上述的问题。为达到上述目的,本专利技术的技术方案是这样实现的:第一方面,本专利技术提供了一种空调器回油控制方法,所述空调器回油控制方法应用于空调器,所述空调器包括压缩机、油分离器、电磁阀及回油毛细管,回油毛细管通过电磁阀与油分离器连通,所述空调器回油控制方法包括:当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀进行回油;获取所述回油毛细管的回油后温度;当所述回油后温度与预先设定的理论回油温度满足预设条件时关闭电磁阀停止回油。进一步地,在步骤当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀进行回油之前,所述方法包括:根据压缩机的排油率、压缩机的运行频率以及压缩机的持续运行时间,根据式子L1=a*A*(f1*t1+f2*t2+…fn*tn)计算得到压缩机的对外排油量L1,其中,L1为压缩机的对外排油量,a为综合效率系数,A为压缩机的排油率,fn指压缩机的运行频率,tn指压缩机以频率fn运行的时间。进一步地,所述方法还包括:获取空调外机的运行高压及排气温度;根据回油毛细管的长度、空调外机的运行高压以及排气温度按照式子:Toil'=C1*X+C2*Y+C3*Z+C4计算理论回油温度Toil',其中,X为所述空调外机的排气温度,Y为所述空调外机的运行高压,Z为回油毛细管的长度,C1、C2、C3及C4为根据制冷剂的传热特性预先设定的常数系数。进一步地,所述当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀进行回油具体包括:当计算得到压缩机的对外排油量L1大于L时,开启电磁阀进行回油,其中L是根据压缩机的可靠性设定的排油阈值。进一步地,所述当所述回油后温度与预先设定的理论回油温度满足预设条件时关闭电磁阀停止回油的步骤包括:当所述回油后温度Toil与计算得到的理论回油温度满足Toil':时,关闭电磁阀,停止回油以防止制冷剂经过回油毛细管流出,其中,为根据油分离器的分离效率设定的参数,第二方面,本专利技术提供了一种空调器回油控制装置,所述空调器回油控制装置包括:温度获取单元,用于获取所述回油毛细管的回油后温度;启动回油单元,用于当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀进行回油;停止回油单元,用于当所述回油后温度与预先设定的理论回油温度满足预设条件时关闭电磁阀停止回油。进一步地,所述空调器回油控制装置包括:排油量计算单元,用于根据压缩机的排油率、压缩机的运行频率以及压缩机的持续运行时间,根据式子L1=a*A*(f1*t1+f2*t2+…fn*tn)计算得到压缩机的对外排油量L1,其中,L1为压缩机的对外排油量,a为综合效率系数,fn指压缩机的运行频率,tn指压缩机以频率fn运行的时间。进一步地,所述空调器回油控制装置包括温度计算单元,所述温度计算单元用于根据回油毛细管的长度、空调外机的运行高压以及排气温度按照式子:Toil'=C1*X+C2*Y+C3*Z+C4计算理论回油温度Toil',其中,X为所述空调外机的排气温度,Y为所述空调外机的运行高压,Z为回油毛细管的长度,C1、C2、C3及C4为根据制冷剂的传热特性预先设定的常数系数。进一步地,所述启动回油单元用于当计算得到压缩机的对外排油量L1大于L时,开启电磁阀进行回油,其中L是根据压缩机的可靠性设定的排油阈值;所述停止回油单元用于当所述回油后温度Toil与计算得到的理论回油温度满足Toil':时,关闭电磁阀,停止回油,其中,为根据油分离器的分离效率设定的参数,第三方面,本专利技术还提供了一种空调器,所述空调器包括:存储器、控制器及空调器回油控制装置,所述空调器回油控制装置安装于所述存储器并包括一个或多个由所述控制器执行的软件功能模块,所述空调器回油控制装置包括:温度获取单元,用于获取所述回油毛细管的回油后温度;启动回油单元,用于当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀进行回油;停止回油单元,用于当所述回油后温度与预先设定的理论回油温度满足预设条件时关闭电磁阀停止回油。相对于现有技术,本专利技术所述的一种空调器回油控制方法、装置及空调器具有以下优势:本专利技术方案通过对油分离器中的油量进行检测换算,当油分离器中的油量达到阈值时开启电磁阀通过回油毛细管进行回油,通过监测回油毛细管的回油后温度,并将回油后温度与理论回油温度进行比较,能够有效地判断制冷剂通过回油毛细管,从而在制冷剂通过回油毛细管时将电磁阀关闭,避免通过多的制冷剂通过回油毛细管旁通回压缩机做无效功,从而提高空调器机组的运行能效。附图说明构成本专利技术的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1为本专利技术实施例所述的空调器的示意框图;图2为本专利技术实施例所述的空调器回油控制方法的流程图。图3为本专利技术实施例提供的计算理论回油温度步骤的流程图。图4为本专利技术实施例提供的空调器回油控制装置的功能单元示意图。附图标记:1-空调器;2-控制器;3-存储器;4-压缩机;5-电磁阀;6-温度检测模块;7-空调器回油控制装置;8-排油量计算单元;9-判断单元;10-启动回油单元;11-温度获取单元;12-温度计算单元;13-停止回油单元。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中附图,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一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本专利技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本专利技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本专利技术的范围,而是仅仅表示本专利技术的选定实施例。基于本专利技术的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。需要说明的是,术语“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。第一实施例本专利技术实施例提供了一种空调器1,用于调节室内温度的同时,降低运能耗,提高功效。请参阅图1,为本专利技术实施例提供的空调器1的功能框图。该空调器1包括:存储器3、控制器2、压缩机4、电磁阀5、回油毛细管、油分离本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种空调器回油控制方法,其特征在于,所述空调器回油控制方法应用于空调器(1),所述空调器(1)包括压缩机(4)、油分离器、电磁阀(5)及回油毛细管,回油毛细管通过电磁阀(5)与油分离器连通,所述空调器回油控制方法包括:当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀(5)进行回油;获取所述回油毛细管的回油后温度,所述回油后温度是指开启回油后的回油毛细管的实际温度;当所述回油后温度与预先设定的理论回油温度满足预设条件时关闭电磁阀(5)停止回油。

【技术特征摘要】
1.一种空调器回油控制方法,其特征在于,所述空调器回油控制方法应用于空调器(1),所述空调器(1)包括压缩机(4)、油分离器、电磁阀(5)及回油毛细管,回油毛细管通过电磁阀(5)与油分离器连通,所述空调器回油控制方法包括:当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀(5)进行回油;获取所述回油毛细管的回油后温度,所述回油后温度是指开启回油后的回油毛细管的实际温度;当所述回油后温度与预先设定的理论回油温度满足预设条件时关闭电磁阀(5)停止回油。2.根据权利要求1所述的空调器回油控制方法,其特征在于,在步骤当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀(5)进行回油之前,所述方法包括:根据压缩机(4)的排油率、压缩机(4)的运行频率以及压缩机(4)的持续运行时间,根据式子L1=a*A*(f1*t1+f2*t2+…fn*tn)计算得到压缩机(4)的对外排油量L1,其中,L1为压缩机(4)的对外排油量,a为综合效率系数,A为压缩机(4)的排油率,fn指压缩机(4)的运行频率,tn指压缩机(4)以频率fn运行的时间。3.根据权利要求1所述的空调器回油控制方法,其特征在于,所述方法还包括:获取空调外机的运行高压及排气温度;根据回油毛细管的长度、空调外机的运行高压以及排气温度按照式子:Toil'=C1*X+C2*Y+C3*Z+C4计算理论回油温度Toil',其中,X为所述空调外机的排气温度,Y为所述空调外机的运行高压,Z为回油毛细管的长度,C1、C2、C3及C4为根据制冷剂的传热特性预先设定的常数系数。4.根据权利要求2所述的空调器回油控制方法,其特征在于,所述当油分离器中的排油量达到预设值时开启电磁阀(5)进行回油具体包括:当计算得到压缩机(4)的对外排油量L1大于L时,开启电磁阀(5)进行回油,其中L是根据压缩机(4)的可靠性设定的排油阈值。5.根据权利要求3所述的空调器回油控制方法,其特征在于,所述当所述回油后温度与预先设定的理论回油温度满足预设条件时关闭电磁阀(5)停止回油的步骤包括:当所述回油后温度Toil与计算得到的理论回油温度满足Toil':时,关闭电磁阀(5),停止回油以防止制冷剂经过回油毛细管流出,其中,为根据油分离器的分离效率设定的参数,6.一种空调器回油控制装置,其特征在于,所述空调器回油控制装置(7)包括:温度获取单元(11),用...

【专利技术属性】
技术研发人员:章秋平黄春刘合心李兆东任小辉
申请(专利权)人:宁波奥克斯电气股份有限公司奥克斯空调股份有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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