空调系统及其热气旁通控制方法、装置、设备和介质制造方法及图纸

技术编号:38662350 阅读:24 留言:0更新日期:2023-09-02 22:45
本申请提供一种空调系统及其热气旁通控制方法、装置、设备和介质,空调系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和热气旁通电子膨胀阀,压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器通过管路依次连接构成冷媒循环回路,冷媒可于冷媒循环回路循环流通,热气旁通电子膨胀阀设置在热气旁通支路上,热气旁通支路的一端连接压缩机的排气口,另一端连接蒸发器的入口或出口,热气旁通控制方法包括:在空调系统处于制冷模式下,获取空调系统当前的制冷需求量;根据制冷需求量的大小,控制热气旁通电子膨胀阀的工作状态。本申请可根据制冷需求量的大小自动调节热气旁通电子膨胀阀的工作状态,能够实现热气旁通的自动调节,低成本且温度控制精度高。低成本且温度控制精度高。低成本且温度控制精度高。

【技术实现步骤摘要】
空调系统及其热气旁通控制方法、装置、设备和介质


[0001]本申请涉及制冷
,尤其涉及一种空调系统及其热气旁通控制方法、装置、设备和介质。

技术介绍

[0002]在空调制冷领域,空调系统普遍使用的压缩机能量卸载方式为热气旁通,可以起到调节压缩机制冷量的效果。目前,常用的热气旁通方式有:采用机械式热气旁通阀的方式、采用电子热气旁通阀的方式、采用高频电磁阀加毛细管的方式。
[0003]在实现本专利技术的过程中,专利技术人发现现有技术中至少存在如下问题:
[0004]采用机械式热气旁通阀的热气旁通方式,需要人工调节,且调节的精度不高,造成温度控制精度不高;采用电子热气旁通阀的热气旁通方式,成本高昂;采用高频电磁阀加毛细管的方式,由于高频电磁阀是作为开关使用,不能调节开度大小,因此温度控制精度不高。

技术实现思路

[0005]本申请旨在提供一种空调系统及其热气旁通控制方法、装置、设备和计算机可读存储介质,能够实现热气旁通的自动调节,低成本且温度控制精度高。
[0006]依据本申请实施例的第一方面,提供了一种热气旁通控制方法,应用于空调系统,所述空调系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和热气旁通电子膨胀阀,所述压缩机、所述冷凝器、所述节流装置以及所述蒸发器通过管路依次连接构成冷媒循环回路,冷媒可于所述冷媒循环回路循环流通,所述热气旁通电子膨胀阀设置在热气旁通支路上,所述热气旁通支路的一端连接所述压缩机的排气口,另一端连接所述蒸发器的入口或出口,所述热气旁通控制方法包括:
>[0007]在所述空调系统处于制冷模式下,获取所述空调系统当前的制冷需求量;
[0008]根据所述制冷需求量的大小,控制所述热气旁通电子膨胀阀的工作状态。
[0009]由上可知,本申请提供的热气旁通控制方法至少具有以下优点:
[0010]本申请提供的热气旁通控制方法,应用于采用热气旁通电子膨胀阀实现热气旁通的空调系统,可根据制冷需求量的大小来调节热气旁通电子膨胀阀的工作状态,使得热气旁通电子膨胀阀的工作状态直接与空调系统的负载相关联,更加贴合实际使用场景,能够实现对压缩机制冷量的精准调节,温度控制精准度高,且电子膨胀阀本身具有成本低廉、自动控制、控制精度高的优点,因此本申请提供的热气旁通控制方法,能够实现热气旁通的自动调节,低成本且温度控制精度高。
[0011]依据本申请实施例的第二方面,提供了一种热气旁通控制装置,应用于空调系统,所述空调系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和热气旁通电子膨胀阀,所述压缩机、所述冷凝器、所述节流装置以及所述蒸发器通过管路依次连接构成冷媒循环回路,冷媒可于所述冷媒循环回路循环流通,所述热气旁通电子膨胀阀设置在热气旁通支路上,所述热
气旁通支路的一端连接所述压缩机的排气口,另一端连接所述蒸发器的入口或出口,所述热气旁通控制装置包括:
[0012]获取模块,用于在所述空调系统处于制冷模式下,获取所述空调系统当前的制冷需求量;
[0013]控制模块,用于根据所述制冷需求量的大小,控制所述热气旁通电子膨胀阀的状态。本申请提供的热气旁通控制装置是对应所述的热气旁通控制方法的装置,与所述的热气旁通控制方法达到相同的技术效果,在此不再累述。
[0014]依据本申请实施例的第三方面,提供了一种热气旁通控制设备,应用于空调系统,所述空调系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和热气旁通电子膨胀阀,所述压缩机、所述冷凝器、所述节流装置以及所述蒸发器通过管路依次连接构成冷媒循环回路,冷媒可于所述冷媒循环回路循环流通,所述热气旁通电子膨胀阀设置在热气旁通支路上,所述热气旁通支路的一端连接所述压缩机的排气口,另一端连接所述蒸发器的入口或出口,所述热气旁通控制设备包括存储器及处理器,所述存储器内存储有可被所述处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现所述的热气旁通控制方法。本申请提供的热气旁通控制设备可实现所述的热气旁通控制方法,与所述的热气旁通控制方法达到相同的技术效果,在此不再累述。
[0015]依据本申请实施例的第四方面,提供了一种空调系统,所述空调系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和热气旁通电子膨胀阀,所述压缩机、所述冷凝器、所述节流装置以及所述蒸发器通过管路依次连接构成冷媒循环回路,冷媒可于所述冷媒循环回路循环流通,所述热气旁通电子膨胀阀设置在热气旁通支路上,所述热气旁通支路的一端连接所述压缩机的排气口,另一端连接所述蒸发器的入口或出口;所述空调系统还包括控制器,所述控制器包括存储器及处理器,所述存储器内存储有可被所述处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现所述的热气旁通控制方法。本申请提供的空调系统可实现所述的热气旁通控制方法,与所述的热气旁通控制方法达到相同的技术效果,在此不再累述。
[0016]依据本申请实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述的热气旁通控制方法。本申请提供的计算机可读存储介质中存储的计算机程序被处理器执行时可实现所述的热气旁通控制方法,与所述的热气旁通控制方法达到相同的技术效果,在此不再累述。
附图说明
[0017]附图仅用于示出实施方式,而并不认为是对本专利技术的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
[0018]图1为依据本申请实施例提供的空调系统结构示意图;
[0019]图2为依据本申请一些实施例提供的热气旁通控制方法流程示意图;
[0020]图3为依据本申请一些实施例提供的热气旁通控制方法中获取制冷需求量的流程示意图;
[0021]图4为依据本申请一些实施例提供的热气旁通控制方法中获取制冷需求量的流程示意图;
[0022]图5为依据本申请一些实施例提供的热气旁通控制方法流程示意图;
[0023]图6为依据本申请一些实施例提供的热气旁通控制方法中根据制冷需求量的大小控制热气旁通电子膨胀阀状态的流程示意图;
[0024]图7为依据本申请一些实施例提供热气旁通控制装置的结构示意图;
[0025]图8为依据本申请一些实施例提供的一种热气旁通控制设备的结构示意图;
[0026]图9为依据本申请另一些实施例提供的空调系统的结构示意图;
[0027]图10为依据本申请实施例提供的空调系统在制冷模式下的工作流程图。
具体实施方式
[0028]以下结合说明书附图及具体实施例对本申请技术方案做进一步的详细阐述。
[0029]除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请的实现方式。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种热气旁通控制方法,应用于空调系统,其特征在于,所述空调系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和热气旁通电子膨胀阀,所述压缩机、所述冷凝器、所述节流装置以及所述蒸发器通过管路依次连接构成冷媒循环回路,冷媒可于所述冷媒循环回路循环流通,所述热气旁通电子膨胀阀设置在热气旁通支路上,所述热气旁通支路的一端连接所述压缩机的排气口,另一端连接所述蒸发器的入口或出口,所述热气旁通控制方法包括:在所述空调系统处于制冷模式下,获取所述空调系统当前的制冷需求量;根据所述制冷需求量的大小,控制所述热气旁通电子膨胀阀的工作状态。2.根据权利要求1所述的热气旁通控制方法,其特征在于,所述获取所述空调系统当前的制冷需求量,包括:检测所述空调系统的待制冷空间内的当前温度;根据所述当前温度和所述待制冷空间的目标温度之间的偏差,获得所述制冷需求量。3.根据权利要求2所述的热气旁通控制方法,其特征在于,所述根据所述当前温度和所述待制冷空调的目标温度之间的偏差,获得所述制冷需求量,包括:将所述当前温度与所述目标温度做差值计算,确定所述当前温度与所述目标温度之间的偏差值;根据所述偏差值和所述空调系统的灵敏度,获得所述制冷需求量;其中,所述制冷需求量的绝对值与所述偏差值的绝对值成正相关关系,所述制冷需求量与所述灵敏度成负相关关系。4.根据权利要求3所述的热气旁通控制方法,其特征在于,所述制冷需求量的绝对值与所述偏差值的绝对值成正比例关系,所述制冷需求量与所述灵敏度成反比例关系。5.根据权利要求1所述的热气旁通控制方法,其特征在于,所述根据所述制冷需求量的大小,控制所述热气旁通电子膨胀阀的工作状态,包括:在所述制冷需求量的值小于或等于第一设定值时,控制所述热气旁通电子膨胀阀处于开启状态,在所述制冷需求量的值小于或等于第二设定值时,控制所述热气旁路电子膨胀阀开启到最大开度状态,在所述制冷需求量的值小于或等于第三设定值时,控制热气旁路电子膨胀阀处于关闭状态。6.根据权利要求5所述的热气旁通控制方法,其特征在于,所述在所述制冷需求量的值小于或等于第一设定值时,控制所述热气旁通电子膨胀阀处于开启状态,在所述制冷需求量的值小于或等于第二设定值时,控制所述热气旁路电子膨胀阀开启到最大开度状态,在所述制冷需求量的值小于或等于第三设定值时,控制热气旁路电子膨胀阀处于关闭状态,包括:将所述制冷需求量的值与所述第一设定值进行第一比较;在所述第一比较的结果为所述制冷需求量的值大于所述第一设定值时,控制所述热气旁通电子膨胀阀由开启状态切换为关闭状态或控制所述热气旁通电子膨胀阀保持为关闭状态;在所述第一比较的结果为所述制冷需求量的值小于或等于所述第一设定值时,控制所述热气旁通电子膨胀阀开启,并以初始开度运行第一预设时间;在所述热气旁通电子膨胀阀以所述初始开度运行所述第一预设时间后,将所述制冷需求量的值与第二设定值进行第二比较;
在所述第二比较的结果为所述制冷需求量的值大于所述第二设定值时,若所述制冷需求量的值小于或等于所述第一设定值,根据所述制冷需求量的值,控制所述热气旁通电子膨胀阀的开度在所述初始开度和最大开度之间进行线性调节;在所述第二比较的结果为所述制冷需求量的值小于或等于所述第...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈在涛
申请(专利权)人:深圳市英维克科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1