空调机的控制方法技术

技术编号:2408431 阅读:132 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种空调机的控制方法,特别是提供一种具备变频式压缩机的空调机的控制方法,控制压缩机中压缩的制冷剂的容量,节省电力消耗。本发明专利技术中的空调机的控制方法由如下两个步骤构成:判断室内的冷却负荷的初次运转步骤;选择性的执行开-关运转或可变容量运转的步骤,即,根据初次运转步骤所判断的冷却负荷执行开-关运转过程的开-关运转或执行可变容量运转的可变容量运转的步骤。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空调机,尤其是涉及一种具备变频式压缩机的。
技术介绍
一般来说,空调机是通过制冷剂和室内或室外的空气之间的热交换,冷却或加热室内空气的装置。制冷剂依次通过压缩机—冷凝器—膨胀阀—蒸发器,随着热力学循环过程进行变化,特别是利用制冷剂的状态变化过程中产生的热传递,冷却或加热室内空气,其中,制冷剂的状态变化是在蒸发器及冷凝器中所发生。压缩机是为了进行热力学循环在外部供给能量的装置。压缩机作为压缩制冷剂、气体等流体的机械,根据压缩流体的方式,分为旋转式压缩机、往复运动式压缩机、螺旋式压缩机等。如图1所示,旋转式压缩机3的机壳10内部设置有电动部5和压缩部6;并且使电动部5和压缩部6各自结合在旋转轴13的两端,把电动部5的旋转力传递至压缩部6。更详细说,电动部5.包括定子11和转子12,即由安装于机壳10内周面的定子11和可旋转的设置在定子内侧的转子12构成。转子12跟旋转轴13结合,给电动部5提供电源时,在形成于定子11和转子12之间的旋转器械的作用下,转子12和旋转轴13一起旋转。压缩部6包括气缸14和连接于旋转轴的滚动活塞17,滚动活塞17跟旋转轴13偏心结合之后旋转。如图2所示,以往旋转式压缩机气缸14的内侧形成圆桶型的压缩空间,滚动活塞17的一侧偏心连接于旋转轴13,滚动活塞17的另一侧跟气缸14的内周面接触。并且,气缸14的内部一侧还具有挡板18,挡板18接触于滚动活塞7的外周面,沿半径方向可以前进或后退,并且把气缸的内部空间划分为吸入室S和压缩室C。挡板18沿着形成于气缸14一侧的挡板收容部18a滑动,其后方被弹簧18b弹性支持。挡板18的一侧形成了制冷剂吸入进来的吸入口14a,另一侧形成了被压缩的制冷剂输出的输出口14b。吸入口14a跟吸入排管21连接,输出口14b跟输出端口15a连接。输出端口15a的上段还具有向上侧弹性开闭的输出阀门19。下面,详细说明上述旋转式压缩机的启动过程首先,向电动部5施加电源,旋转轴13就以顺时针方向旋转,连接于旋转轴13的旋转式活塞17在气缸14的内部空间偏心旋转。挡板18划分的吸入室S中,通过吸入口14a流入制冷剂;挡板18划分的压缩室C中,制冷剂被压缩之后通过输出口14b输出,并且反复上述的过程。输出的制冷剂先通过输出端口15a移动至上侧,再次移动至在机壳10上部的输出排管22。之后,被压缩的制冷剂通过输出排管22引导至冷凝器。所述压缩机根据室内温度运转或停止压缩机的方式来调整室内的空气。如图3所示,以往旋转式压缩机的控制方法为了冷却室内空气,启动空调机之后,室内的实际温度值(Tin)下降至希望温度值(Td)以下而达到设定温度值的话,压缩机被停止启动。并且,由于压缩机停止启动,室内的温度再次上升为设定温度值以上的话,压缩机就再次启动,冷却室内的空气。循环如上所述的一系列过程,空调机把室内温度维持为适当温度。但是,以往的空调机中存在如下的问题停止压缩机的启动之后,需要再次启动时,在初期必须克服压缩机启动时产生的旋转轴的惯性,因此消耗不少的电力。而且,反复执行压缩机的启动或停止过程时,电动机和其旋转轴容易损坏。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是,提供一种具备变频式压缩机的空调机,使在运转过程中节省消耗的电力,稳定启动。为了解决技术问题,本专利技术采用的技术方案是提供一种具备变频式压缩机的,由如下两个步骤构成判断室内的冷却负荷的初次运转步骤;选择性的执行开—关运转或可变容量运转的步骤,即,根据初次运转步骤所判断的冷却负荷执行开—关运转过程的开—关运转或执行可变容量运转的可变容量运转的步骤。本专利技术的有益效果是 第一,根据室内的冷却或加热负荷,使压缩机进行开—关闭运转或可变容量的方式运转,结合室内空气环境控制压缩机,节省了电力消耗。第二,根据室内温度变更压缩机容量的方式来改善了压缩机的运转率。即,冷却或加热负荷较小的情况下,压缩机只压缩小容量,因此,减小了室内的温度变化,延长了压缩机的停止时间。可减少执行频繁的开—关闭过程时消耗的电力,防止压缩机的损坏。第三,不需要复杂的线路装置,而简单操作在排管的转换部件,选择性的开闭通道管,排管连接于压缩机中;并且,通过上述过程,更加容易的变更压缩的制冷剂的容量,更稳定的实现压缩机及。附图说明图1是以往旋转式压缩机的结构侧剖面图;图2是以往旋转式压缩机气缸的结构剖面图;图3是以往旋转式压缩机的控制方法;图4是本专利技术空调机的变频式压缩机装配的结构图;图5a及图5b是本专利技术的变频式压缩机的通道阀门及气缸的结构剖面图;图6a及图6b是本专利技术的变频式压缩机中,用三向阀门变换通道管连接结构的结构图;图7是空调机制冷时的控制方法流程图;图8是图7中的A步骤执行的控制过程流程图;图9是制冷时,根据室内温度变换的变频式压缩机的运行状态图;图10是的空调机制暖时的控制方法流程图;图11是图10中的B步骤执行的控制过程流程图;图12是制暖时,根据室内温度变换的变频式压缩机的运行状态图. 图中3压缩机 5电动部6压缩部 17滚动活塞18挡板 21吸入排管22输出排管 31通道管41储气罐33第二排管 124通道阀门 114气缸具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细说明如图4和图5b所示,本专利技术空调机的变频式压缩机3的机壳10内部包括如下构成电动部5,它由转子12和定子11组成;压缩部6,它设置在电动部的下侧。压缩部6还包括如下构成气缸14,它的内部形成了圆桶型压缩空间;滚动活塞17,它偏心设置于压缩空间,并且可以旋转。滚动活塞17偏心连接于连接在转子12的旋转轴13,给电动部5提供电源时,在形成于定子11和转子12之间的旋转器械的作用下,转子12和旋转轴13一起旋转。此时,连接于旋转轴13下部的滚动活塞17也一起旋转。并且,转子12是其一侧偏心安装于气缸114内部,跟气缸114的内周面接触。气缸114的内部一侧还具有挡板18,这种挡板18接触于滚动活塞17的外周面,可以前进或后退,并且把气缸的内部空间划分为吸入室S和压缩室C。挡板18沿着形成于气缸14一侧的挡板收容部18a滑动,其后方被弹簧18b弹性支持。挡板18的一侧形成了制冷剂吸入进来的吸入口14a,另一侧形成了被压缩的制冷剂输出的输出口14b。其中,吸入口14a跟吸入排管21连接,输出口14b跟输出端口15a连接。输出端口15a的上段还具有向上侧弹性开闭的输出阀门19。如图4所示,通过吸入排管21从第一热交换机51向压缩机流入低压的制冷剂;通过输出排管22从压缩机向第二热交换机53输出高压的制冷剂。并且,从第二热交换机53输出的制冷剂通过膨胀阀门52流入到第一热交换机51的内部,这样,依次经过上述装置的制冷剂随着热力学循环,变化其状态。跟压缩机的输出段连接的第一热交换机51是作为冷凝器而使用,连接于压缩机的吸入段的第二热交换机53是作为蒸发器而使用。此时,冷却室内空气的时候,蒸发器应位置于室内,相反,加热室内空气的时候,冷凝器应位置于室内。为此,空调机可以由选择性的冷却或加热室内的热泵装置来构成,这种热泵装置在四向阀门转换装置的作用下把压缩机的输出段选择性的连接于第一热交换机或第二热交换机中的一个。与挡板18位置的部分相隔一定角度的位置里形本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种空调机的控制方法,用于冷却室内空气的压缩机为变频式压缩机,控制方法包括两个步骤:判断室内的冷却负荷的初次运转步骤;根据初次运转步骤所判断的冷却负荷,执行开-关运转过程的开-关运转或执行可变容量运转的可变容量运转步骤。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:黄盛俊
申请(专利权)人:乐金电子天津电器有限公司
类型:发明
国别省市:12[中国|天津]

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