一种空调器的膨胀阀开度控制方法、装置及多联空调制造方法及图纸

技术编号:36881689 阅读:19 留言:0更新日期:2023-03-15 21:12
本发明专利技术公开了一种空调器的膨胀阀开度控制方法、装置及多联空调,涉及空调技术领域,该方法包括:当多联空调启动时,检测室外环境温度,检测各开机室内机的容量及室内环境温度;基于室外环境温度、各开机室内机的容量及室内环境温度确定各开机室内机的膨胀阀的初始开度,控制各开机室内机的膨胀阀以初始开度启动运行;在多联空调运行过程中,检测低压开关的开关状态,基于低压开关的开关状态对膨胀阀的初始开度进行修正,以使低压开关处于连通状态。本发明专利技术能够避免机组启动时因低压过低引起保护性停机,同时避免机组运行过程中频繁出现低压保护停机,提升了空调器运行的稳定性。提升了空调器运行的稳定性。提升了空调器运行的稳定性。

【技术实现步骤摘要】
一种空调器的膨胀阀开度控制方法、装置及多联空调


[0001]本专利技术涉及空调
,具体而言,涉及一种空调器的膨胀阀开度控制方法、装置及多联空调。

技术介绍

[0002]目前,多联空调在启动时由于系统状态无法预测,室内机各电子膨胀阀的初始状态通常设置为固定开度,以避免系统产生波动无法达到稳定,但是,膨胀阀以固定开度启动容易因低压压力过低造成低压保护停机,尤其当多联空调在低温下制冷运行时,室外环境温度较低,系统高压和低压较低,容易导致低压保护停机,降低了空调器运行的稳定性。

技术实现思路

[0003]为解决上述问题,本专利技术提供了一种空调器的膨胀阀开度控制方法、装置及多联空调,能够避免机组启动时因低压过低引起保护性停机,同时避免机组运行过程中频繁出现低压保护停机,提升了空调器运行的稳定性。
[0004]根据本专利技术实施例,一方面提供了一种空调器的膨胀阀开度控制方法,包括:当多联空调启动时,检测室外环境温度,检测各开机室内机的容量及室内环境温度;基于所述室外环境温度、各所述开机室内机的容量及室内环境温度确定各所述开机室内机的膨胀阀的初始开度,控制各所述开机室内机的膨胀阀以所述初始开度启动运行;在所述多联空调运行过程中,检测低压开关的开关状态,基于所述低压开关的开关状态对所述膨胀阀的初始开度进行修正,以使所述低压开关处于连通状态。
[0005]通过采用上述技术方案,根据室外环境温度、各开机室内机的容量及室内环境温度控制各膨胀阀的初始开度,以使空调在开机启动后的初始化状态达到最优,避免机组启动时因低压过低引起保护性停机,通过在空调运行过程中根据低压开关的开关状态对膨胀阀的初始开度进行修正,实现了对膨胀阀的自适应控制,避免机组运行过程中频繁出现低压保护停机,提升了空调器运行的稳定性。
[0006]优选的,所述基于所述室外环境温度、各所述开机室内机的容量及室内环境温度确定各所述开机室内机的膨胀阀的初始开度的步骤,包括:所述初始开度的计算算式为P_ODI=(ηQid*ηTai*ηTao)*P_ODB;其中,P_ODI为所述初始开度,ηQid为开机容量系数,ηTai为室内环温修正系数,ηTao为室外环温修正系数,P_ODB为预设基准开度,所述开机容量系数与所述开机室内机的容量相关,所述室内环温修正系数与所述室内环境温度成正相关,所述室外环温修正系数与所述室外环境温度成反相关。
[0007]通过采用上述技术方案,计算开机容量系数、室内环温修正系数、室外环温修正系数与预设基准开度的乘积,可以在综合考虑到室内机的需要的运行负荷的情况下,为室内机膨胀阀确定合适的初始开度,以保证各室内机能够正常启动运行,避免机组低压过低,提升了室内机膨胀阀控制的合理性。
[0008]优选的,所述开机容量系数的计算算式为:ηQid=

k1*Qid+b1,其中,ηQid为所述
开机容量系数,Qid为开机容量比率,k1和b1为常数,所述开机容量比率为各所述开机室内机的容量之和与全部室内机总容量的比值。
[0009]通过采用上述技术方案,采用上述算式计算开机容量系数,能够实现在开机容量较小时使膨胀阀的初始开度值较大,以避免低压过低引起低压保护,同时能够在开机容量较大时使膨胀阀的初始开度较小,避免出现回液,提升了多联空调启动运行的稳定性。
[0010]优选的,所述室内环温修正系数的计算算式为:ηTai=k2*(Tai

t1)+b2;其中,ηTai为所述室内环温修正系数,Tai为所述室内环境温度,k2和b2为常数,t1为标准工况下的室内机标准环境温度。
[0011]通过采用上述技术方案,采用上述算式计算室内环温修正系数,可以在室内环境温度较高时使室内机膨胀阀的初始开度较大,以满足室内机的负荷需求,提升了多联空调运行的可靠性。
[0012]优选的,当所述室外环境温度小于等于t2时,所述室外环温修正系数的计算算式为:ηTai=k3*(t2

Tao)+b3,当所述室外环境温度大于t2时,所述室外环温修正系数等于1;其中,ηTai为所述室外环温修正系数,Tao为所述室外环境温度,k3和b3为常数,t2为最小制冷工况下的室外环境温度。
[0013]通过采用上述技术方案,在室外环境温度低于最小制冷工况的温度时增大室外环温修正系数,可以使室内机膨胀阀的初始开度随着室外环境温度的降低而增大,避免引起室外机排气温度偏高,提升了多联空调低温制冷启动的可靠性。
[0014]优选的,所述基于所述低压开关的开关状态对所述膨胀阀的初始开度进行修正的步骤,包括:当所述低压开关的开关状态为连通状态时,控制所述膨胀阀保持所述初始开度运行;当所述低压开关的开关状态为断开状态时,检测所述低压开关的断开时长,若所述断开时长小于等于预设时长,将所述膨胀阀的开度修正为P_ODI+P_sa,准许所述多联空调再次开机运行;其中,P_ODI为所述初始开度,P_sa为开度修正值,所述开度修正值与所述断开时长成正相关。
[0015]通过采用上述技术方案,在低压开关为连通状态时使膨胀阀保持初始开度运行,以使空调维持稳定状态运行,通过在低压开关断开且断开时长较小时对开机室内机的膨胀阀进行修正,以实现对低温制冷启动低压的控制,使多联空调能够自动调节低压并启动,保证多联空调的正常运行。
[0016]优选的,所述空调器的膨胀阀开度控制方法还包括:若所述断开时长大于所述预设时长,将所述膨胀阀的开度修正为P_ODI+P_sa,设置所述多联空调的重启次数为一次,若所述多联空调重启运行后所述低压开关的断开时长再次达到所述预设时长,控制所述多联空调禁止再次开机启动,报低压故障。
[0017]通过采用上述技术方案,在低压开关的断开时长较长时,仅允许机组再重启一次,并在再次出现低压开关的断开时长较长时禁止机组再次开机,报低压故障,实现了在机组没有低压调节能力时的故障提醒,避免机组重启后频繁出现低压保护停机,保证空调运行的稳定性。
[0018]优选的,所述开度修正值的计算算式为:P_sa=a+b*t_off+c*(t_off)2+d*(t_off)3+e*(t_off)4,其中,t_off为所述断开时长,a~e为展开系数。
[0019]通过采用上述技术方案,将断开时长输入高阶函数计算开度修正值,可以随着低
压开关断开时长的增大快速开大膨胀阀开度,以减小低压过低带来的系统可靠性风险,提升了机组运行的可靠性。
[0020]根据本专利技术实施例,另一方面提供了一种空调器的膨胀阀开度控制装置,包括:检测模块,用于当多联空调启动时,检测室外环境温度,检测各开机室内机的容量及室内环境温度;第一控制模块,用于基于所述室外环境温度、各所述开机室内机的容量及室内环境温度确定各所述开机室内机的膨胀阀的初始开度,控制各所述开机室内机的膨胀阀以所述初始开度启动运行;第二控制模块,用于在所述多联空调运行过程中,检测低压开关的开关状态,基于所述低压开关的开关状态对所述膨胀阀的初始开度进行修正本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空调器的膨胀阀开度控制方法,其特征在于,包括:当多联空调启动时,检测室外环境温度,检测各开机室内机的容量及室内环境温度;基于所述室外环境温度、各所述开机室内机的容量及室内环境温度确定各所述开机室内机的膨胀阀的初始开度,控制各所述开机室内机的膨胀阀以所述初始开度启动运行;在所述多联空调运行过程中,检测低压开关的开关状态,基于所述低压开关的开关状态对所述膨胀阀的初始开度进行修正,以使所述低压开关处于连通状态。2.如权利要求1所述的空调器的膨胀阀开度控制方法,其特征在于,所述基于所述室外环境温度、各所述开机室内机的容量及室内环境温度确定各所述开机室内机的膨胀阀的初始开度的步骤,包括:所述初始开度的计算算式为P_ODI=(ηQid*ηTai*ηTao)*P_ODB;其中,P_ODI为所述初始开度,ηQid为开机容量系数,ηTai为室内环温修正系数,ηTao为室外环温修正系数,P_ODB为预设基准开度,所述开机容量系数与所述开机室内机的容量相关,所述室内环温修正系数与所述室内环境温度成正相关,所述室外环温修正系数与所述室外环境温度成反相关。3.如权利要求2所述的空调器的膨胀阀开度控制方法,其特征在于,所述开机容量系数的计算算式为:ηQid=

k1*Qid+b1,其中,ηQid为所述开机容量系数,Qid为开机容量比率,k1和b1为常数,所述开机容量比率为各所述开机室内机的容量之和与全部室内机总容量的比值。4.如权利要求2所述的空调器的膨胀阀开度控制方法,其特征在于,所述室内环温修正系数的计算算式为:ηTai=k2*(Tai

t1)+b2;其中,ηTai为所述室内环温修正系数,Tai为所述室内环境温度,k2和b2为常数,t1为标准工况下的室内机标准环境温度。5.如权利要求2所述的空调器的膨胀阀开度控制方法,其特征在于,当所述室外环境温度小于等于t2时,所述室外环温修正系数的计算算式为:ηTai=k3*(t2

Tao)+b3,当所述室外环境温度大于t2时,所述室外环温修正系数等于1;其中,ηTa...

【专利技术属性】
技术研发人员:张稳李金玉谢金锋周家润
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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