空调及其控制方法和装置制造方法及图纸

技术编号:29202483 阅读:13 留言:0更新日期:2021-07-10 00:37
本发明专利技术提供了一种空调及其控制方法和装置,属于空调技术领域,空调包括压缩机、四通阀、冷凝器及换热组件,压缩机的回气口与第一管路的一端连通,排气口与第二管路的一端连通。四通阀同时与第一管路和第二管路远离压缩机的一端连通。冷凝器的一端与四通阀连通,另一端与第三管路的一端连通。换热组件包括换热器、第四管路、第五管路及第一电子膨胀阀,换热器包括能够进行热量交换的第一流道和第二流道,第一流道与第二管路连通,第二流道的两端分别与第四管路和第五管路的一端连通,第四管路和第五管路的另一端分别与第三管路连通,第一电子膨胀阀设置于第四管路。空调控制装置用于控制空调执行空调控制方法,以保证空调运行的可靠性。的可靠性。的可靠性。

【技术实现步骤摘要】
空调及其控制方法和装置


[0001]本专利技术涉及空调
,具体而言,涉及一种空调、空调控制方法及空调控制装置。

技术介绍

[0002]空调即空气调节器(Air Conditioner),是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。
[0003]目前的空调在低温制热运行的过程中,由于使用环境影响,会出现排气温度过高或者回气过热度过低的情况,影响空调运行的可靠性。

技术实现思路

[0004]本专利技术解决的问题是目前空调低温制热运行时不可靠。
[0005]为解决上述问题,
[0006]第一方面,本专利技术提供一种空调,包括:
[0007]压缩机,所述压缩机的回气口与第一管路的一端连通,排气口与第二管路的一端连通;
[0008]四通阀,所述四通阀同时与所述第一管路和所述第二管路远离所述压缩机的一端连通;
[0009]冷凝器,所述冷凝器的一端与所述四通阀连通,另一端与第三管路的一端连通;
[0010]换热组件,所述换热组件包括换热器、第四管路、第五管路及第一电子膨胀阀,所述换热器包括能够进行热量交换的第一流道和第二流道,所述第一流道与所述第二管路连通,所述第二流道的两端分别与所述第四管路和所述第五管路的一端连通,所述第四管路和所述第五管路的另一端分别与所述第三管路连通,所述第一电子膨胀阀设置于所述第四管路。
[0011]本空调由于增设换热组件,因此低温制热运行时,从室内流入第三管路内的低温冷媒除了流入冷凝器吸热后通过第一管路进入压缩机之外,还会通过第四管路流入换热器的第二流道,之后再通过第五管路重新回到第三管路。在流经第二流道的过程中,低温冷媒可以吸收与第二管路连通的第一流道内的高温冷媒的热量,从而降低第二管路内的冷媒温度以降低空调的排气温度,同时也会提高空调的回气过热度,防止压缩机出现液击现象,从而提高空调低温制热运行时的可靠性和稳定性。
[0012]在可选的实施方式中,所述换热组件还包括第二电子膨胀阀,所述第二电子膨胀阀设置于所述第三管路且位于所述第四管路和所述第五管路远离所述换热器的一端之间。
[0013]在可选的实施方式中,所述换热组件还包括单向阀,所述单向阀设置于所述第五管路,用于防止冷媒从所述换热器通过所述第五管路流向所述第三管路。
[0014]在可选的实施方式中,所述换热器为套管式换热器或者板换式换热器。
[0015]第二方面,本专利技术提供一种空调控制方法,用于控制前述实施方式任一项所述的
空调的运行,包括:
[0016]获取室外环境温度、排气温度、回气压力和回气温度,并通过所述回气压力和所述回气温度计算回气过热度;
[0017]在所述室外环境温度小于第一阈值的情况下,根据所述排气温度和所述回气过热度控制所述第一电子膨胀阀的开度。
[0018]本空调控制方法通过在室外环境温度较小空调进行低温制热运行时,根据排气温度和回气过热度控制第一电子膨胀阀的开度,从而调节进入换热器的第二流道内冷媒的流量,进而调节对第二管路内的冷媒的换热降温效果,这样可以使的空调的排气温度和回气过热度保持在合适范围内的同时,尽可能减小冷媒被换热组件分流后损失的流动效率,从而保证空调的制热效果。
[0019]在可选的实施方式中,所述第一阈值为T1,所述T1≤

7℃。
[0020]在可选的实施方式中,所述通过所述回气压力和所述回气温度计算回气过热度的步骤包括:
[0021]通过公式

Ts=Ts

Tps计算所述回气过热度,其中,所述

Ts为回气过热度,所述Ts为回气温度,Tps为回气压力对应的饱和温度。
[0022]在可选的实施方式中,所述根据所述排气温度和所述回气过热度控制所述第一电子膨胀阀的开度的步骤包括:
[0023]在所述排气温度大于第二阈值且所述回气过热度小于第三阈值的情况下,通过公式P3=K1*P1+K2*P2计算所述第一电子膨胀阀需要增大的目标开度,其中,所述P3为目标开度,所述K1、P1、K2及P2均为常数,且1≤K1<K2≤2,5步≤P1≤15步,10步≤P2≤20步;
[0024]根据所述目标开度与最大开度的大小关系控制所述第一电子膨胀阀增大开度。
[0025]在可选的实施方式中,所述根据所述排气温度和所述回气过热度控制所述第一电子膨胀阀的开度的步骤包括:
[0026]在所述排气温度大于第二阈值且所述回气过热度大于或者等于第三阈值的情况下,通过公式P3=K1*P1计算所述第一电子膨胀阀需要增大的目标开度,其中,所述P3为目标开度,所述K1和所述P1均为常数,且1≤K1≤2,5步≤P1≤15步;
[0027]根据所述目标开度与最大开度的大小关系控制所述第一电子膨胀阀增大开度。
[0028]在可选的实施方式中,所述根据所述排气温度和所述回气过热度控制所述第一电子膨胀阀的开度的步骤包括:
[0029]在所述排气温度小于或者等于第二阈值且所述回气过热度小于第三阈值的情况下,通过公式P3=K2*P2计算所述第一电子膨胀阀需要增大的目标开度,其中,所述P3为目标开度,所述K2和所述P2均为常数,且1≤K2≤2,10步≤P2≤20步;
[0030]根据所述目标开度与最大开度的大小关系控制所述第一电子膨胀阀增大开度。
[0031]在可选的实施方式中,所述第二阈值为T2+1,且90℃≤T2≤105℃。
[0032]在可选的实施方式中,所述根据所述目标开度与最大开度的大小关系控制所述第一电子膨胀阀增大开度的步骤包括:
[0033]在所述目标开度小于所述最大开度的情况下,控制所述第一电子膨胀阀增大所述目标开度;
[0034]在所述目标开度大于或者等于最大开度的情况下,控制所述第一电子膨胀阀增大
所述最大开度。
[0035]在可选的实施方式中,所述控制所述第一电子膨胀阀增大开度的步骤之后还包括:
[0036]控制所述第一电子膨胀阀增大开度预设时间后关闭所述第一电子膨胀阀。
[0037]在可选的实施方式中,在所述排气温度满足第一条件,且所述回气过热度满足第二条件的情况下,重复执行获取室外环境温度、排气温度、回气压力和回气温度,并通过所述回气压力和所述回气温度计算回气过热度的步骤,直到所述排气温度不满足第一条件和/或所述回气过热度不满足第二条件,其中,所述第一条件为小于或者等于第二阈值且大于或者等于第四阈值,所述第二条件为小于或者等于第五阈值且大于或者等于第三阈值。
[0038]第三方面,本专利技术提供一种空调控制装置,用于控制前述实施方式任一项所述的空调的运行,包括:
[0039]获取模块,用于获取室外环境温度、排气温度、回气压力和回气温度,并通过所述回气压力和所述回气温度计算回气过热度;
[0040]控制模块,用于在所述室外环境温度小于第一阈值的情况下本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空调(10),其特征在于,包括:压缩机(200),所述压缩机(200)的回气口与第一管路(500)的一端连通,排气口与第二管路(600)的一端连通;四通阀(300),所述四通阀(300)同时与所述第一管路(500)和所述第二管路(600)远离所述压缩机(200)的一端连通;冷凝器(400),所述冷凝器(400)的一端与所述四通阀(300)连通,另一端与第三管路(700)的一端连通;换热组件(800),所述换热组件(800)包括换热器(810)、第四管路(830)、第五管路(840)及第一电子膨胀阀(820),所述换热器(810)包括能够进行热量交换的第一流道(812)和第二流道(814),所述第一流道(812)与所述第二管路(600)连通,所述第二流道(814)的两端分别与所述第四管路(830)和所述第五管路(840)的一端连通,所述第四管路(830)和所述第五管路(840)的另一端分别与所述第三管路(700)连通,所述第一电子膨胀阀(820)设置于所述第四管路(830)。2.根据权利要求1所述的空调(10),其特征在于,所述换热组件(800)还包括第二电子膨胀阀(850),所述第二电子膨胀阀(850)设置于所述第三管路(700)且位于所述第四管路(830)和所述第五管路(840)远离所述换热器(810)的一端之间。3.根据权利要求1所述的空调(10),其特征在于,所述换热组件(800)还包括单向阀(860),所述单向阀(860)设置于所述第五管路(840),用于防止冷媒从所述换热器(810)通过所述第五管路(840)流向所述第三管路(700)。4.根据权利要求1所述的空调(10),其特征在于,所述换热器(810)为套管式换热器(810)或者板换式换热器(810)。5.一种空调控制方法,用于控制权利要求1

4任一项所述的空调(10)的运行,其特征在于,包括:获取室外环境温度、排气温度、回气压力和回气温度,并通过所述回气压力和所述回气温度计算回气过热度;在所述室外环境温度小于第一阈值的情况下,根据所述排气温度和所述回气过热度控制所述第一电子膨胀阀(820)的开度。6.根据权利要求5所述的空调控制方法,其特征在于,所述第一阈值为T1,所述T1≤

7℃。7.根据权利要求5所述的空调控制方法,其特征在于,所述通过所述回气压力和所述回气温度计算回气过热度的步骤包括:通过公式

Ts=Ts

Tps计算所述回气过热度,其中,所述

Ts为回气过热度,所述Ts为回气温度,所述Tps为回气压力对应的饱和温度。8.根据权利要求5所述的空调控制方法,其特征在于,所述根据所述排气温度和所述回气过热度控制所述第一电子膨胀阀(820)的开度的步骤包括:在所述排气温度大于第二阈值且所述回气过热度小于第三阈值的情况下,通过公式P3=K1*P1+K2*P2计算所述第一电子膨胀阀(820)需要增大的目标开度,其中,所述P3为目标开度,所述K1、P1、K2及P2均为常数,且1...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘永超刘合心张稳陈体宁
申请(专利权)人:宁波奥克斯智能商用空调制造有限公司
类型:发明
国别省市:

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