制冷系统的除霜控制方法、除霜控制器及控制系统技术方案

技术编号:37155942 阅读:16 留言:0更新日期:2023-04-06 22:17
本发明专利技术提供制冷系统的除霜控制方法、除霜控制器及控制系统。包括如下步骤:实时获取蒸发器入口温度和蒸发器出口温度;判断所述蒸发器入口温度是否小于0℃,且所述蒸发器出口温度是否小于0℃,若是,则获取柜内温度;判断所述柜内温度是否处于持续上升状态,若是,则记录所述柜内温度持续上升的时间;当所述柜内温度持续上升时间超过第一预设时间时,控制所述制冷系统进入除霜模式,除霜模式下压缩机关闭、加热管开启、蒸发风机关闭。本发明专利技术根据运行温度判断蒸发器是否需要进行除霜判定,当检测到蒸发器需要进行除霜判定时,再根据蒸发器的运行温度、运行时间来判断结霜状况,并根据结霜状况开始除霜,既精确控制除霜又节约能源。既精确控制除霜又节约能源。既精确控制除霜又节约能源。

【技术实现步骤摘要】
制冷系统的除霜控制方法、除霜控制器及控制系统


[0001]本专利技术涉及除霜控制
,尤其涉及一种制冷系统的除霜控制方法、除霜控制器及控制系统。

技术介绍

[0002]冷藏存储柜是用于存储需要在冷藏条件下存储的物品,如一些生物制剂、药品、血液、新鲜食物等。冷藏存储柜的制冷系统中,当蒸发温度较低时,蒸发器表面会出现结霜现象,如蒸发器表面持霜太厚会产生很大的热阻,影响制冷系统的热交换效率,造成制冷能力下降;还会因结霜而散热,导致冷藏存储柜内温度升高,影响所存储物品的品质。所以在冷藏存储柜的制冷系统运行过程中,需要进行除霜。
[0003]目前冷藏储存柜的制冷系统在除霜时,主要采用循环除霜模式,即除霜和制冷交替循环,当柜内温度传感器感受到压缩机停机温度时,即柜内温度较低,压缩机可以停止工作不继续制冷时,由制冷切换至除霜,当除霜结束之后再进入制冷状态。
[0004]但是,在一些情况下,冷藏储存柜在高温高湿环境下工作,并且柜内储存湿度较大物品,此时蒸发器很容易结霜,柜内温度却仍处于较高温度,达不到压缩机停机温度,无法由制冷切换至除霜,造成有霜不除的情况。在另一些情况下,虽然柜内温度达到压缩机停机温度,冷藏储存柜进入除霜模式,但蒸发器上并未结霜,这会造成不必要的能源浪费。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本专利技术提供了一种制冷系统的除霜控制方法、除霜控制器及控制系统,自动检测冷藏储存柜蒸发器是否结霜以及结霜程度,当需要除霜时,自动进行除霜,并自动结束除霜。以确保有霜尽除,无霜不除,达到良好的除霜效果,保证制冷系统的正常运行。
[0006]为此,本专利技术采用的技术手段如下:
[0007]一方面,本专利技术提供了一种制冷系统的除霜控制方法,所述制冷系统包括:蒸发器、压缩机、蒸发风机、加热管和除霜控制器;所述蒸发器与所述压缩机相连,所述蒸发风机安装在所述蒸发器外部,所述加热管设置在所述蒸发器底部;所述除霜控制器分别与所述蒸发器、所述压缩机、所述蒸发风机和所述加热管相连;所述方法应用于所述除霜控制器,包括:
[0008]实时获取蒸发器入口温度和蒸发器出口温度;
[0009]判断所述蒸发器入口温度是否小于0℃,且所述蒸发器出口温度是否小于0℃,若是,则获取柜内温度;
[0010]判断所述柜内温度是否处于持续上升状态,若是,则记录所述柜内温度持续上升的时间;
[0011]当所述柜内温度持续上升时间超过第一预设时间时,控制所述制冷系统进入除霜模式。
[0012]进一步地,控制所述制冷系统进入除霜模式包括:开启加热管,关闭压缩机和蒸发
风机。
[0013]进一步地,当所述柜内温度大于第一预设温度时,关闭加热管,当所述柜内温度大于第二预设时,开启压缩机和蒸发风机,结束除霜。
[0014]进一步地,当所述除霜模式的连续累计除霜运行时长大于第二预设时长时,关闭加热管,开启压缩机和蒸发风机,结束除霜。
[0015]进一步地,当蒸发器上设置的化霜传感器检测的实际温度达到预设的停止化霜温度时,关闭加热管,开启压缩机和蒸发风机,结束除霜。
[0016]进一步地,还包括:获取上一次除霜时间;根据所述上一次除霜时间,对所述停止化霜温度进行修正。
[0017]进一步地,所述制冷系统为冷藏储存柜中的制冷系统。
[0018]又一方面,本专利技术还提供了一种制冷系统的除霜控制器,所述制冷系统包括:蒸发器、压缩机、蒸发风机、加热管和除霜控制器;所述蒸发器与所述压缩机相连,所述蒸发风机安装在所述蒸发器外部,所述加热管与所述蒸发器相连;所述除霜控制器分别与所述蒸发器、所述压缩机、所述蒸发风机和所述加热管相连;所述除霜控制器包括:
[0019]蒸发器出入口温度获取模块,用于实时获取蒸发器入口温度和蒸发器出口温度;
[0020]除霜判断模块,用于判断所述蒸发器出入口温度获取模块获取的所述蒸发器入口温度是否小于0℃,且所述蒸发器出口温度是否小于0℃,若是,则获取柜内温度;
[0021]结霜情况判断模块,用于判断所述除霜判断模块获取的所述柜内温度是否处于持续上升状态,若是,则记录所述柜内温度持续上升的时间;
[0022]除霜控制模块,当所述结霜情况判断模块记录的柜内温度持续上升时间超过第一预设时间时,控制所述制冷系统进入除霜模式。
[0023]又一方面,本专利技术还提供了一种制冷系统的除霜控制系统,包括:设置于蒸发器入口侧的第一温度传感器、设置于蒸发器出口侧的第二温度传感器、设置于柜内的第三温度传感器和上述除霜控制器;所述第一温度传感器、所述第二温度传感器和所述第三温度传感器分别与所述除霜控制器相连接;所述除霜控制器内部包括计时器。
[0024]进一步地,还包括:与所述除霜控制器相连的计时器。
[0025]与现有技术比较,本专利技术具有以下有益效果:
[0026]本专利技术根据运行温度判断起蒸发作用的换热器(蒸发器)是否需要进行除霜判定,当检测到蒸发器需要进行除霜判定时,再根据蒸发器的运行温度、运行时间来判断蒸发器的结霜状况,并根据结霜状况开始除霜,这样便使得除霜判定较为准确,制冷系统不会出现误除霜或者除霜不及时的情况,从而达到既精确控制除霜又节约能源的目的。
附图说明
[0027]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做以简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0028]图1为本专利技术实施例中制冷系统的组成示意图;
[0029]图2为本专利技术实施例中一种除霜控制方法流程图;
[0030]图3为本专利技术实施例中又一种除霜控制方法的流程图;
[0031]图4为本专利技术实施例中除霜控制器的结构框图;
[0032]图5为本专利技术实施例中除霜控制系统的结构框图。
具体实施方式
[0033]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0034]如图1所示,制冷装置包括压缩机1、冷凝组件2、毛细管、蒸发器3和蒸发风机4,冷凝组件包括主冷凝器和冷凝管。蒸发风机安装在蒸发器外部,蒸发器3与压缩机1相连,蒸发器底部设置有化霜加热管5,主要通过化霜加热管5加热的方式进行化霜,蒸发器表面的凝霜吸热融化成水后通过蒸发器底部的排水管排出箱体。
[0035]冷藏储存柜处于高温高湿的环境中,柜内摆放高湿物品,其制冷系统处于制冷降温模式时,冷藏储存柜的蒸发器极其容易结霜。本专利技术从冷藏储存柜的结霜原理入手,先确定是否结霜,如果冷藏存储柜内储存湿度较大物品,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种制冷系统的除霜控制方法,其特征在于,所述制冷系统包括:蒸发器、压缩机、蒸发风机、加热管和除霜控制器;所述蒸发器与所述压缩机相连,所述蒸发风机安装在所述蒸发器外部,所述加热管设置在所述蒸发器底部;所述除霜控制器分别与所述蒸发器、所述压缩机、所述蒸发风机和所述加热管相连;所述方法应用于所述除霜控制器,包括:实时获取蒸发器入口温度和蒸发器出口温度;判断所述蒸发器入口温度是否小于0℃,且所述蒸发器出口温度是否小于0℃,若是,则获取柜内温度;判断所述柜内温度是否处于持续上升状态,若是,则记录所述柜内温度持续上升的时间;当所述柜内温度持续上升时间超过第一预设时间时,控制所述制冷系统进入除霜模式。2.根据权利要求1所述的制冷系统的除霜控制方法,其特征在于,控制所述制冷系统进入除霜模式包括:开启加热管,关闭压缩机和蒸发风机。3.根据权利要求1所述的制冷系统的除霜控制方法,其特征在于,当所述柜内温度大于第一预设温度时,关闭加热管,当所述柜内温度大于第二预设时,开启压缩机和蒸发风机,结束除霜。4.根据权利要求1所述的制冷系统的除霜控制方法,其特征在于,当所述除霜模式的连续累计除霜运行时长大于第二预设时长时,关闭加热管,开启压缩机和蒸发风机,结束除霜。5.根据权利要求1所述的制冷系统的除霜控制方法,其特征在于,当蒸发器上设置的化霜传感器检测的实际温度达到预设的停止化霜温度时,关闭加热管,开启压缩机和蒸发风机,结束除霜。6.根据权利要求5所述的制冷系统的除霜控制方法,其特征在于,还包括:获取上一次除霜时间;...

【专利技术属性】
技术研发人员:崔宏伟刘发柱苏嵋华慕吉升
申请(专利权)人:冰山松洋生物科技大连有限公司
类型:发明
国别省市:

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