[发明专利]制热过负荷保护动作中压缩机停机时间最小化控制方法有效
| 申请号: | 200710192268.X | 申请日: | 2007-12-24 |
| 公开(公告)号: | CN101469927A | 公开(公告)日: | 2009-07-01 |
| 发明(设计)人: | 赵恩英;宋伟;张起云;孙运亮 | 申请(专利权)人: | 苏州三星电子有限公司 |
| 主分类号: | F25B49/02 | 分类号: | F25B49/02 |
| 代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 | 代理人: | 陈忠辉;姚姣阳 |
| 地址: | 215021江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 制热 负荷 保护 动作 压缩机 停机 时间 最小化 控制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种空调器制热运行过负荷时的保护控制模式,尤其是一 种制热过负荷保护动作中压缩机停机时间最小化控制方法,属于家用电器 技术领域。
背景技术
在我国南方的很多地区,空调制热运行是冬天取暖的重要途径。虽然 热泵型空调和单冷型空调在结构上差异不大,但是对整个空调循环系统的 要求却比单冷型空调高得多。此外,在制热运行时空调的保护动作也很多, 本发明仅涉及制热过负荷的保护动作。
在空调制热运行过程中,当室内蒸发器温度过高时,存在一定的危险 性(例如烫伤、起火、室内机结构件变形等)。因此,当室内蒸发器温度 高过一定数值之后,需要有相应的保护措施,以防止意外发生。
据申请人了解,现在大多数空调制热过负荷的保护动作通过先停室外 侧风机、再停压缩机实现。而室外侧风机的急停容易造成系统的不稳定; 压缩机的频繁起停则会造成系统的更加不稳定,此时冷媒会瞬间冲击压缩 机,对压缩机产生极大的不利影响。与风机急停相比,压缩机的骤停对系 统造成的损害更大。并且,制热时压缩机的频繁开停还会大幅度降低制热 性能,影响空调用户的使用。
现有热泵型空调器在制热过负荷状态下的运行模式如图1所示。实践 证明,实际运行中采用该方案运行很容易使得空调多次重复进入压缩机停 机的制热过负荷保护模式,从而造成压缩机的损害,降低制热循环系统的 性能。因此,如果能够在不停止压缩机运行或者停机时间尽可能少的前提 下实现制热过负荷保护,则将有效保护压缩机,并且提高制热循环系统的 性能。
发明内容
本发明的目的在于针对以上现有技术存在的问题,提出一种能够在不 停止压缩机运行或者停机时间尽可能少的前提下实现制热过负荷保护动 作的控制方法,从而有效保护压缩机,提高制热循环系统的性能。
为了解决以上技术问题,本发明的制热过负荷保护动作中压缩机停机 时间最小化控制方法在含有室内风机、室外风机、压缩机、室内蒸发器以 及微电脑控制电路的热泵型空调机系统中,所述室内蒸发器附近装有温度 传感器,所述温度传感器接控制电路中微电脑的探测信号输入端,所述室 外风机采用具有高低转速的可变风量风机,所述微电脑中存储预定间隔时 间、按序递增的第一至第四温度值,其控制信号输出端接室外风机的转速 控制端,所述空调机启动后,控制电路按以下循环步骤实现保护动作控制:
1)初次进入制热运行时,室外风机以低风运行预定间隔时间后高风运 行;
2)微电脑比较采集到的室内蒸发器温度与第二温度,当前者小于后者 时,维持高风运行,并继续采集比较;当前者大于后者时,控制室外风机 转为低风运行,并继续以下步骤;
3)微电脑比较采集到的室内蒸发器温度与第三温度,当前者大于后者 时,进行步骤5);当前者小于后者时,继续以下步骤;
4)微电脑比较采集到的室内蒸发器温度与第一温度,当前者小于后者 时,转为高风运行,并进行步骤2);当前者大于后者时,维持低风运行, 并进行步骤2);
5)室外风机停止运行,微电脑比较采集到的室内蒸发器温度与第四温 度,当前者小于后者时,维持室外风机停止,并进行步骤3);当前者大于 后者时,压缩机停止工作,继续以下步骤;
6)微电脑比较采集到的室内蒸发器温度与第一温度,当前者大于后者 时,维持压缩机停止,室内风机微风工作;当前者小于后者时,压缩机启 动,室外风机低风运行,室内风机按照用户设定风速运行并有冷风防止保 护控制。
微电脑中还存储有第五温度值,第五温度值比第三温度值低三度。 当压缩机停止工作后重新启动时,继续以下步骤;
7)微电脑比较采集到的室内蒸发器温度与第五温度,当前者小于后者 时,维持室外风机低风运转;当前者大于后者时,继续以下步骤;
8)室外风机停止,微电脑比较采集到的室内蒸发器温度与第四温度, 当前者大于后者时,压缩机停止,进行步骤10);当前者小于后者时,室 外风机维持停止状态,继续以下步骤;
9)压缩机未停止工作,微电脑比较采集到的室内蒸发器温度与第一温 度,当前者大于后者时,维持压缩机停止;当前者小于后者时,压缩机启 动,室外风机低风运行;
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