【技术实现步骤摘要】
实时监测空调运行性能的控制方法以及空调器
本专利技术涉及空调领域,尤其是涉及一种实时监测空调运行性能的控制方法以及空调器。
技术介绍
现有的空调产品只有在空调实验室才能测出能力和能效,离开实验室便无法跟踪空调产品的能力能效数据空调产品只有在实验室才能知道测试工况下的能力和能效,而在客户家里使用时很多时候都是非测试工况下在使用,这样空调产品的研发和客户的实际使用状态不一样,如果性能数据差异无法监控不但不利于研发适合客户需求的产品,而且产品实际使用是否节能也无法得知。
技术实现思路
本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本专利技术的一个目的在于提出一种实时监测空调运行性能的控制方法以及应用其的空调器。根据本专利技术第一方面实施例的实时监测空调运行性能的控制方法,设置对应检测第一换热器的进口温度T1、盘管温度T2、出口温度T3的第一至第三测温元件,设置对应检测第二换热器的进口温度T4、盘管温度T5、出口温度T6分别设置第四至第六测温元件,包括:获取处于运行状态的空调的第一测温元件至第六测温元件的温度T1、T2、T3、T4、T5、T6,根据上述的温度值计算冷凝进口焓H1、冷凝出口焓H2、蒸发进口焓H3、蒸发出口焓H4;获取压缩机电流、压缩机电压、空调整机电流、功率因数、压缩机效率,根据上述数值计算压缩机功率、空调功率;判断当前工作模式;如果是制冷模式,则计算制冷能效比EER,制冷能效比存储或显示制冷能效比EER;如果是制热模式,则 ...
【技术保护点】
1.一种实时监测空调运行性能的控制方法,其特征在于,设置对应检测第一换热器的进口温度T1、盘管温度T2、出口温度T3的第一至第三测温元件,设置对应检测第二换热器的进口温度T4、盘管温度T5、出口温度T6分别设置第四至第六测温元件,包括:/n获取处于运行状态的空调的第一测温元件至第六测温元件的温度T1、T2、T3、T4、T5、T6,根据上述的温度值计算冷凝进口焓H1、冷凝出口焓H2、蒸发进口焓H3、蒸发出口焓H4;/n获取压缩机电流、压缩机电压、空调整机电流、功率因数、压缩机效率,根据上述数值计算压缩机功率、空调功率;/n判断当前工作模式;/n如果是制冷模式,则计算制冷能效比EER,
【技术特征摘要】
1.一种实时监测空调运行性能的控制方法,其特征在于,设置对应检测第一换热器的进口温度T1、盘管温度T2、出口温度T3的第一至第三测温元件,设置对应检测第二换热器的进口温度T4、盘管温度T5、出口温度T6分别设置第四至第六测温元件,包括:
获取处于运行状态的空调的第一测温元件至第六测温元件的温度T1、T2、T3、T4、T5、T6,根据上述的温度值计算冷凝进口焓H1、冷凝出口焓H2、蒸发进口焓H3、蒸发出口焓H4;
获取压缩机电流、压缩机电压、空调整机电流、功率因数、压缩机效率,根据上述数值计算压缩机功率、空调功率;
判断当前工作模式;
如果是制冷模式,则计算制冷能效比EER,存储或显示制冷能效比EER;
如果是制热模式,则计算制热能效比COP,存储或显示制热能效比COP。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,则根据冷凝进口温度、冷凝温度计算冷凝进口焓H1,冷凝进口焓H1=过热气体焓Hvs,
Hvs=(a5×Tsat3+a6×Tsat2+a7×Tsat+a8)×(a9×Tvs+a10×Tvs2+a11×Tvs3)+a12×(Tvs-Tsat)+a13×(Tvs-Tsat)2+a14×(Tvs-Tsat)3+a15×Tvs×(Tvs-Tsat)+a16×Tvs×(Tvs-Tsat)2+a17×Tvs2×(Tvs-Tsat)+a18×Tvs2×(Tvs-Tsat)2;
其中,在制冷模式下,Tsat=冷凝温度=T2,Tvs=冷凝出口温度=T1;在制热模式下,Tsat=冷凝温度=T5,Tvs=冷凝进口温度=T6,a5-a18为常数。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,根据冷凝出口温度计算冷凝出口焓H2以及蒸发进口焓H3,蒸发进口焓H3=冷凝出口焓H2=HL,
HL=a1×TL3+a2×TL2+a3×TL+a4;
其中,在制冷模式下,TL=冷凝出口温度=T3;在制热模式下,TL=冷凝出口温度=T4,a1-a4为常数。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,根据蒸发温度、蒸发出口温度计算蒸发出口焓H4,计算蒸发出口焓H4包括:
比较蒸发温度与蒸发出口温度的大小;
如果蒸发温度≥蒸发出口温度,则蒸发出口焓H4=饱和气体焓Hsat,
Hsat=a5×Tsat3+a6×Tsat2+a7×Tsat+a8;
其中,在制冷模式下,蒸发温度=T5,蒸发出口温度=T6,Tsa...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴红霞,刘忠民,李新海,
申请(专利权)人:海信广东空调有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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