System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 电子膨胀阀控制方法、装置、电子设备及可读存储介质制造方法及图纸_技高网

电子膨胀阀控制方法、装置、电子设备及可读存储介质制造方法及图纸

技术编号:42472006 阅读:14 留言:0更新日期:2024-08-21 12:56
本发明专利技术提出的一种电子膨胀阀控制方法、装置、电子设备及可读存储介质,方法包括步骤:在热泵机组处于制热模式下,对热泵机组的出水温度进行监测;匹配与出水温度对应的排气调节参考参数;获取热泵机组的排气温度,并根据排气温度与排气调节参考参数对热泵机组中的电子膨胀阀的阀步进行调节。通过出水温度来匹配排气调节参考参数,可以理解的是,出水温度受到压缩机工作状态、冷媒状态的影响,因此,基于出水温度匹配到的排气调节参考参数则符合当前的压缩机、冷媒状态的需要,因此,通过排气调节参考参数与排气温度来对电子膨胀阀进行调节,能够在实现准确调节的基础上,避免产生高压、高温保护问题,提高热泵机组的可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及热泵机组领域,尤其涉及一种电子膨胀阀控制方法、装置、电子设备及可读存储介质


技术介绍

1、现有的电子膨胀阀的阀步主要是基于排气温度进行修正,从而保证合理的过热度范围;而基于排气温度的修正方式由于参考数据较为单一,因此,存在电子膨胀阀调节不当造成制冷剂流量异常,导致高压、高温保护的问题,影响热泵机组的可靠性。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的在于提出一种电子膨胀阀控制方法、装置、电子设备及可读存储介质,旨在解决现有技术中热泵机组的可靠性低的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供一种电子膨胀阀控制方法,所述方法包括步骤:

3、在热泵机组处于制热模式下,对所述热泵机组的出水温度进行监测;

4、匹配与所述出水温度对应的排气调节参考参数;

5、获取所述热泵机组的排气温度,并根据所述排气温度与所述排气调节参考参数对所述热泵机组中的电子膨胀阀的阀步进行调节。

6、可选地,所述排气调节参考参数为排气温度区间,所述匹配与所述出水温度对应的排气调节参考参数包括:

7、获取预设水温区间,并判断所述出水温度与所述预设水温区间的位置关系;

8、若所述出水温度小于所述预设水温区间的最小值,则所述出水温度对应第一排气温度区间;

9、若所述出水温度位于所述预设水温区间内,则所述出水温度对应第二排气温度区间,其中,所述第二排气温度区间的最小值大于所述第一排气温度区间的最小值,所述第二排气温度区间的最大值大于所述第一排气温度区间的最大值;

10、若所述出水温度大于所述预设水温区间的最大值,则所述出水温度对应第三排气温度区间,其中,所述第三排气温度区间的最小值大于所述第二排气温度区间的最小值,所述第三排气温度区间的最大值大于所述第二排气温度区间的最大值。

11、可选地,所述排气调节参考参数为排气温度区间,所述根据所述排气温度与所述排气调节参考参数对所述热泵机组中的电子膨胀阀的阀步进行调节包括:

12、判断所述排气温度与所述排气温度区间之间的位置关系;

13、若所述排气温度位于所述排气温度区间内,则保持所述电子膨胀阀的当前阀步;

14、若所述排气温度位于所述排气温度区间之外,则对所述电子膨胀阀的阀步进行调节。

15、可选地,所述若所述排气温度位于所述排气温度区间之外,则对所述电子膨胀阀的阀步进行调节包括:

16、若所述排气温度小于所述排气温度区间的最小值,则减小所述电子膨胀阀的阀步;

17、若所述排气温度大于所述排气温度区间的最大值,则增加所述电子膨胀阀的阀步。

18、可选地,所述电子膨胀阀包括主路电子膨胀阀以及喷气电子膨胀阀,所述若所述排气温度位于所述排气温度区间内,则保持所述电子膨胀阀的当前阀步包括:

19、若所述排气温度位于所述排气温度区间内,则保持所述主路电子膨胀阀的当前阀步;

20、获取所述热泵机组的喷气过热度,根据所述喷气过热度对所述喷气电子膨胀阀的阀步进行调节。

21、可选地,所述根据所述喷气过热度对所述喷气电子膨胀阀的阀步进行调节包括:

22、获取预设喷气过热度区间,并判断所述喷气过热度与所述预设喷气过热度区间的位置关系;

23、若所述喷气过热度位于所述预设喷气过热度区间内,则保持所述喷气电子膨胀阀的当前阀步;

24、若所述喷气过热度小于所述预设喷气过热度区间的最小值,则增加所述喷气电子膨胀阀的阀步;

25、若所述喷气过热度大于所述预设喷气过热度区间的最大值,则减小所述喷气电子膨胀阀的阀步。

26、可选地,所述在热泵机组处于制热模式下,对所述热泵机组的出水温度进行监测包括:

27、在热泵机组处于制热模式下,获取环境温度以及目标温度;

28、判断所述环境温度是否小于所述目标温度;

29、若所述环境温度小于所述目标温度,则对所述热泵机组的出水温度进行监测。

30、为实现上述目的,本专利技术还提供一种电子膨胀阀控制装置,所述电子膨胀阀控制装置包括:

31、第一监测模块,用于在热泵机组处于制热模式下,对所述热泵机组的出水温度进行监测;

32、第一匹配模块,用于匹配与所述出水温度对应的排气调节参考参数;

33、第一获取模块,用于获取所述热泵机组的排气温度,并根据所述排气温度与所述排气调节参考参数对所述热泵机组中的电子膨胀阀的阀步进行调节。

34、为实现上述目的,本专利技术还提供一种电子设备,所述电子设备包括存储器、处理器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的电子膨胀阀控制方法的步骤。

35、为实现上述目的,本专利技术还提供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如上所述的电子膨胀阀控制方法的步骤。

36、本专利技术提出的一种电子膨胀阀控制方法、装置、电子设备及可读存储介质,在热泵机组处于制热模式下,对所述热泵机组的出水温度进行监测;匹配与所述出水温度对应的排气调节参考参数;获取所述热泵机组的排气温度,并根据所述排气温度与所述排气调节参考参数对所述热泵机组中的电子膨胀阀的阀步进行调节。通过出水温度来匹配排气调节参考参数,可以理解的是,出水温度受到压缩机工作状态、冷媒状态的影响,因此,基于出水温度匹配到的排气调节参考参数则符合当前的压缩机、冷媒状态的需要,因此,通过排气调节参考参数与排气温度来对电子膨胀阀进行调节,能够在实现准确调节的基础上,避免产生高压、高温保护问题,提高热泵机组的可靠性。

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【技术保护点】

1.一种电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述电子膨胀阀控制方法包括:

2.如权利要求1所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述排气调节参考参数为排气温度区间,所述匹配与所述出水温度对应的排气调节参考参数包括:

3.如权利要求1所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述排气调节参考参数为排气温度区间,所述根据所述排气温度与所述排气调节参考参数对所述热泵机组中的电子膨胀阀的阀步进行调节包括:

4.如权利要求3所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述若所述排气温度位于所述排气温度区间之外,则对所述电子膨胀阀的阀步进行调节包括:

5.如权利要求3所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述电子膨胀阀包括主路电子膨胀阀以及喷气电子膨胀阀,所述若所述排气温度位于所述排气温度区间内,则保持所述电子膨胀阀的当前阀步包括:

6.如权利要求5所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述根据所述喷气过热度对所述喷气电子膨胀阀的阀步进行调节包括:

7.如权利要求1所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述在热泵机组处于制热模式下,对所述热泵机组的出水温度进行监测包括:

8.一种电子膨胀阀控制装置,其特征在于,所述电子膨胀阀控制装置包括:

9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括存储器、处理器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的电子膨胀阀控制方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,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如权利要求1至7中任一项所述的电子膨胀阀控制方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述电子膨胀阀控制方法包括:

2.如权利要求1所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述排气调节参考参数为排气温度区间,所述匹配与所述出水温度对应的排气调节参考参数包括:

3.如权利要求1所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述排气调节参考参数为排气温度区间,所述根据所述排气温度与所述排气调节参考参数对所述热泵机组中的电子膨胀阀的阀步进行调节包括:

4.如权利要求3所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述若所述排气温度位于所述排气温度区间之外,则对所述电子膨胀阀的阀步进行调节包括:

5.如权利要求3所述的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述电子膨胀阀包括主路电子膨胀阀以及喷气电子膨胀阀,所述若所述排气温度位于所述排气温度区间内,则保持所述电子膨胀阀的当前阀步包...

【专利技术属性】
技术研发人员:戴绮君刘敏哲陈斌刘金喜陈一
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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