[发明专利]空调器的控制方法有效

专利信息
申请号: 201510623080.0 申请日: 2015-09-24
公开(公告)号: CN105240996B 公开(公告)日: 2017-12-05
发明(设计)人: 孟庆好;李庭欣 申请(专利权)人: 芜湖美智空调设备有限公司
主分类号: F24F11/00 分类号: F24F11/00;F24F11/02
代理公司: 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)11201 代理人: 黄德海
地址: 241000 安徽省*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 空调器 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及空调技术领域,尤其是涉及一种空调器的控制方法。

背景技术

现有变频空调器的空调室外机的电控元件的散热方式是利用金属散热器通过空气对流进行散热,当室外温度较高,电控元件发热量较大时,金属散热器散热不佳,通常会降低压缩机的运转频率以降低电控元件的发热量来保证空调器的正常运行,这直接影响了空调器的制冷效果,并影响了用户使用空调器的舒适性。然而,当利用冷媒对电控元件进行降温时,因冷媒吸热过程中温度较低容易在电控元件上产生冷凝水,使得电控元件的使用存在安全隐患,影响了空调器的使用寿命。

发明内容

本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明提出一种具有空调器的控制方法,不但有利于电控元件的散热,还可以避免在电控元件表面产生冷凝水,从而保证电控元件的安全使用,延长空调器的使用寿命。

根据本发明实施例的空调器的控制方法,所述空调器包括室内换热器、室外换热器和用于对电控元件进行散热的电控散热器,所述电控散热器串联在所述室内换热器和所述室外换热器之间,所述电控散热器和所述室外换热器之间串联有开度可调的第一节流元件,所述电控散热器和所述室内换热器之间串联有开度可调的第二节流元件,所述控制方法包括:

S1:通过室外环境温度传感器、湿度传感器和电控温度传感器,检测室外环境温度T1、相对湿度RH和所述电控散热器的温度T2;根据温度-相对湿度-露点温度的关系,利用所述室外环境温度T1和所述相对湿度RH得出室外环境的露点温度Td,将所述露点温度Td和所述温度T2进行比较;

S2:当T2-Td<△T1,制冷工况时,所述第一节流元件开度加大,所述第二节流元件开度减小;制热工况时,第一节流元件开度减小,所述第二节流元件开度加大;

当△T2≥T2-Td≥△T1时,所述第一节流元件和所述第二节流元件的开度不变;

当T2-Td>△T2,制冷工况时,所述第一节流元件开度减小,所述第二节流元件开度加大;制热工况时,第一节流元件开度加大,所述第二节流元件开度减小。

根据本发明实施例的空调器的控制方法,通过将利用室外环境温度T1和相对湿度RH得出的室外环境的露点温度Td与电控散热器的温度T2进行比较,并根据比较结果实时地调节第一节流元件和第二节流元件的开度,从而调节进入到电控散热器内的冷媒温度以调节电控散热器的温度,由此,不但可以最大程度地利用电控散热器对电控元件进行降温,还可确保电控散热器的温度大于当前环境的露点温度,避免因冷媒温度过低而在电控元件表面产生冷凝水,从而保证电控元件的安全使用,延长空调器的使用寿命。

根据本发明的一些实施例,当所述温度T2小于设定温度T3时,制冷工况时,所述第一节流元件开度最大,所述第二节流元件进行节流;制热工况时,第二节流元件开度最大,所述第一节流元件进行节流。

进一步地,所述设定温度T3的取值范围为20℃-30℃。

根据本发明的一些实施例,所述第一节流元件为电子膨胀阀。

根据本发明的一些实施例,所述第二节流元件为电子膨胀阀。

根据本发明的一些实施例,所述电控散热器与所述电控元件直接接触。

根据本发明的一些实施例,所述电控散热器和所述电控元件之间通过金属导热板进行换热。

附图说明

图1是根据本发明实施例的空调器的结构示意图;

图2是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图;

图3是根据本发明实施例的空调器的控制方法在制冷工况下的流程图;

图4是根据本发明实施例的空调器的控制方法在制热工况下的流程图;

图5是根据本发明实施例的电控散热器与电控元件的连接结构示意图;

图6是根据本发明另一些实施例的电控散热器与电控元件的连接结构示意图。

附图标记:

空调器100;

室内换热器1;室外换热器2;

电控散热器3;电控元件31;金属管32;固定挡板33;金属导热板34;

第一节流元件4;第二节流元件5;

压缩机6;排气口61;回气口62;

换向组件7;第一接口A;第二接口B;第三接口C;第四接口D。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

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