电子膨胀阀的控制方法、装置及空调器制造方法及图纸

技术编号:31082386 阅读:19 留言:0更新日期:2021-12-01 12:29
本发明专利技术提供了电子膨胀阀的控制方法、装置及空调器;其中,该方法包括:每隔预设时间周期获取F

【技术实现步骤摘要】
电子膨胀阀的控制方法、装置及空调器


[0001]本专利技术涉及空调
,尤其是涉及电子膨胀阀的控制方法、装置及空调器。

技术介绍

[0002]电子膨胀阀作为空调制冷系统的节流元件,用于调节制冷剂流量,其阀步调整影响着空调的制冷、制热量以及压缩机的使用寿命,如开度较小将会导致供液不足,在蒸发器管路的后端部分没有制冷剂可供蒸发,从而蒸汽过热度大,使压缩机排气升高,工作环境恶化,进而影响压缩机的工作寿命。
[0003]现有方法主要采用频率变化、目标吸气过热度和排气温度来控制电子膨胀阀的开度,以保证制冷制热量,同时不影响压缩机寿命。其中,对于空调制冷模式,在压缩机升频过程中,压缩机在达到目标频率之前会出现多个频率,并在每个频率处停留一段时间,以保证蒸发器管路的压力平衡,这种情况称为停留平台。但是,在实际应用中,如果压缩机的频率突然升高且无停留平台,则将出现由于压缩机排气温度还未升起,电子膨胀阀的阀度过小,导致蒸发器盘管温度迅速升高,达到保护点从而空调器故障停机的状况,影响了用户的体验度。

技术实现思路

[0004]有鉴于此,本专利技术的目的在于提供电子膨胀阀的控制方法、装置及空调器,以缓解上述问题,避免了压缩机升频且无停留平台情况下的故障停机,提高了空调器的运行效果和用户体验度。
[0005]第一方面,本专利技术实施例提供了一种电子膨胀阀的控制方法,应用于空调器,包括:每隔预设时间周期获取压缩机的当前频率F
当前频率
、排气温度T
排气实际温度
和蒸发器盘管温度T
外盘实际温度
;根据压缩机的当前频率F
当前频率
和上一频率F
上次频率
,确定压缩机的频率差

F;判断蒸发器盘管温度T
外盘实际温度
是否不小于预设蒸发器盘管保持温度T
外盘保持
,且,小于预设蒸发器盘管停机温度T
外盘停机
;其中,T
外盘保持
和T
外盘停机
满足:T
外盘停机
>T
外盘保持
;如果是,根据排气温度T
排气实际温度
和频率差

F对电子膨胀阀的当前开度进行修正,并控制电子膨胀阀按照修正后的开度运行。
[0006]进一步,本专利技术实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,上述根据排气温度T
排气实际温度
和频率差

F对电子膨胀阀的当前开度进行修正的步骤,包括:判断排气温度T
排气实际温度
是否不大于预设压缩机排气预警温度T
排气预警
;如果是,则根据

F的属性,按照第一修正规则对电子膨胀阀的当前开度进行修正;其中,

F的属性包括正值和负值。
[0007]进一步,本专利技术实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,根据

F的属性,按照第一修正规则对电子膨胀阀的当前开度进行修正的步骤,包括:如果

F为正值,根据电子膨胀阀的当前开度S
当前膨胀阀开度


F,利用公式:S
修正后膨胀阀开度
=S
当前膨胀阀开度
+

F,计算得到电子膨胀阀修正后的开度S
修正后膨胀阀开度
;或者,如果

F为负值,根据电子膨胀阀的当前开度S
当前膨胀阀开度


F,利用公式:S
修正后膨胀阀开度
=S
当前膨胀阀开度
+2

F,计算得到电子膨胀阀修正后
的开度S
修正后膨胀阀开度

[0008]进一步,本专利技术实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,如果T
排气实际温度
大于T
排气预警
;该方法还包括:判断T
排气实际温度
是否小于预设压缩机排气停机温度T
排气停机
;其中,T
排气停机
>T
排气预警
>100℃;如果是,则根据排气温度T
排气实际温度


F的属性,按照第二修正规则对电子膨胀阀的当前开度进行修正。
[0009]进一步,本专利技术实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,上述根据排气温度T
排气实际温度


F的属性,按照第二修正规则对电子膨胀阀的当前开度进行修正的步骤,包括:如果

F为正值,根据电子膨胀阀的当前开度S
当前膨胀阀开度
、T
排气实际温度
和频率差

F,利用公式:S
修正后膨胀阀开度
=S
当前膨胀阀开度
+2

F+

T,计算得到电子膨胀阀修正后的开度S
修正后膨胀阀开度
;或者,如果

F为负值,根据电子膨胀阀的当前开度S
当前膨胀阀开度
、T
排气实际温度


F,利用公式:S
修正后膨胀阀开度
=S
当前膨胀阀开度
+

F+

T,计算得到电子膨胀阀修正后的开度S
修正后膨胀阀开度
;其中,上述

T满足:

T=T
排气实际温度
-100。
[0010]进一步,本专利技术实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,该方法还包括:如果T
排气实际温度
不小于T
排气停机
,控制空调器的室外机停机。
[0011]进一步,本专利技术实施例提供了第一方面的第六种可能的实施方式,其中,该方法还包括:如果T
外盘实际温度
不小于T
外盘停机
,控制空调器的室外机停机;或者,如果T
外盘实际温度
小于T
外盘保持
,控制电子膨胀阀按照当前开度继续运行。
[0012]第二方面,本专利技术实施例还提供一种电子膨胀阀的控制装置,应用于空调器,包括:获取模块,用于每隔预设时间周期获取压缩机的当前频率F
当前频率
、排气温度T
排气实际温度
和蒸发器盘管温度T
外盘实际温度
;确定模块,用于根据压缩机的当前频率F
当前频率
和上一频率F
上次频率
,确定压缩机的频率差

F;判断模块,用于判断蒸发器盘管温度T
外盘实际温度
是否不小于预设蒸发器盘管保持温度T
外盘保持
,且,小于预设蒸发器盘管停机温度T
外盘停本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电子膨胀阀的控制方法,其特征在于,应用于空调器,包括:每隔预设时间周期获取压缩机的当前频率F
当前频率
、排气温度T
排气实际温度
和蒸发器盘管温度T
外盘实际温度
;根据所述压缩机的当前频率F
当前频率
和上一频率F
上次频率
,确定所述压缩机的频率差

F;判断所述蒸发器盘管温度T
外盘实际温度
是否不小于预设蒸发器盘管保持温度T
外盘保持
,且,小于预设蒸发器盘管停机温度T
外盘停机
;其中,所述T
外盘保持
和所述T
外盘停机
满足:T
外盘停机
>T
外盘保持
;如果是,根据所述排气温度T
排气实际温度
和所述频率差

F对电子膨胀阀的当前开度进行修正,并控制所述电子膨胀阀按照修正后的开度运行。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述排气温度T
排气实际温度
和所述频率差

F对电子膨胀阀的当前开度进行修正的步骤,包括:判断所述T
排气实际温度
是否不大于预设压缩机排气预警温度T
排气预警
;如果是,则根据所述

F的属性,按照第一修正规则对所述电子膨胀阀的当前开度进行修正;其中,所述

F的属性包括正值和负值。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述

F的属性,按照第一修正规则对所述电子膨胀阀的当前开度进行修正的步骤,包括:如果所述

F为正值,根据所述电子膨胀阀的当前开度S
当前膨胀阀开度
和所述

F,利用公式:S
修正后膨胀阀开度
=S
当前膨胀阀开度
+

F,计算得到所述电子膨胀阀修正后的开度S
修正后膨胀阀开度
;或者,如果所述

F为负值,根据所述电子膨胀阀的当前开度S
当前膨胀阀开度
和所述

F,利用公式:S
修正后膨胀阀开度
=S
当前膨胀阀开度
+2

F,计算得到所述电子膨胀阀修正后的开度S
修正后膨胀阀开度
。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,如果所述T
排气实际温度
大于所述T
排气预警
;所述方法还包括:判断所述T
排气实际温度
是否小于预设压缩机排气停机温度T
排气停机
;其中,所述T
排气停机
和所述T
排气预警
满足:T
排气停机
>T
排气预警
>100℃;如果是,则根据所述排气温度T
排气实际温度
和所述

F的属性,按照第二修正规则对所述电子膨胀阀的当前开度进行修正。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述排气温度T
排气实际温度
和所述

【专利技术属性】
技术研发人员:宋林林
申请(专利权)人:宁波奥克斯电气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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