[发明专利]一种空调器智能检测方法有效
| 申请号: | 201710199206.5 | 申请日: | 2017-03-29 |
| 公开(公告)号: | CN107062538B | 公开(公告)日: | 2019-09-10 |
| 发明(设计)人: | 陈建中;古伟;陈亚奇;朱三林 | 申请(专利权)人: | 奥克斯空调股份有限公司 |
| 主分类号: | F24F11/32 | 分类号: | F24F11/32;F24F11/49;F24F11/89 |
| 代理公司: | 宁波诚源专利事务所有限公司 33102 | 代理人: | 袁忠卫;林辉 |
| 地址: | 315191 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 空调器 智能 检测 方法 | ||
1.一种空调器智能检测方法,所述的空调器包括标准内机(1)和被测外机(2),所述标准内机(1)包括独立的多个分路,每个分路包括室内换热器、设置在分路进口的电子膨胀阀、设置在分路出口的电磁阀,所述室内换热器的进口设置有进口温度传感器,所述室内换热器的盘管上设置有盘管温度传感器,所述室内换热器的出口设置有出口温度传感器,其特征在于:所述监测控制方法包括如下步骤:
1)根据被测外机(2)的冷量,粗选标准内机(1)打开的分路数量;
2)打开分路内的各温度传感器工作,检测实时温度,当分路内的室内换热器的出口温度低于自身盘管温度预设的差值(ΔT)以上,则打开多一条分路;以此类推,直至分路内的室内换热器的出口温度高于自身盘管温度;
3)标准内机(1)标定完成后,状态锁定,各分路的电子膨胀阀与对应的被测外机(2)的机型的开度状态锁定。
2.如权利要求1所述的空调器智能检测方法,其特征在于:还包括步骤4)在标准内机(1)正常制冷状态运行的基础上,将被测外机(2)的功率上升一定值,或者将被测外机(2)内的轴流风扇(23)停转一定时间以上,而后判断空调器内配管的振动情况,判断是否存在振动异常。
3.如权利要求1所述的空调器智能检测方法,其特征在于:还包括缺液提醒步骤5)在标准内机(1)正常运行的基础上,当各室内换热器的进口温度低于自身盘管温度,并持续一定时间以上,则提醒缺液。
4.如权利要求1~3中任一项所述的空调器智能检测方法,其特征在于:还包括步骤6)完成测试项目后,关闭被测外机(2)内的室外换热器(21)和标准内机(1)的各分路连接管路上设置的高压阀(28),为避免标准内机(1)的各分路储液,进入收液环节,各分路电子膨胀阀和电磁阀均完全打开,保证标准内机(1)内各分路制冷剂全部收完;当被测外机(2)内的压缩机(22)和标准内机(1)的各分路连接管路上设置的低压传感器(24)检测到回气压力低于设定值,则关闭与低压传感器(24)串联的低压阀(29),完成收液。
5.如权利要求1~3中任一项所述的空调器智能检测方法,其特征在于:所述标准内机(1)的分路包括第一分路、第二分路和第三分路,所述第一分路的进口设置有第一电子膨胀阀(111)、出口设置有第一电磁阀(112);所述第二分路的进口设置有第二电子膨胀阀(121)、出口设置有第二电磁阀(122);所述第三分路的进口设置有第三电子膨胀阀(131)、出口设置有第三电磁阀(132)。
6.如权利要求5所述的空调器智能检测方法,其特征在于:所述第一分路还包括第一室内换热器(113),所述第二分路还包括第二室内换热器(123),所述第三分路还包括第三室内换热器(133)。
7.如权利要求6所述的空调器智能检测方法,其特征在于:所述第一室内换热器(113)的进口和出口两端分别设置有第一进口温度传感器(114)和第一出口温度传感器(115),所述第一室内换热器(113)的盘管上设置有第一盘管温度传感器(116);所述第二室内换热器(123)的进口和出口两端分别设置有第二进口温度传感器(124)和第二出口温度传感器(125),所述第二室内换热器(123)的盘管上设置有第二盘管温度传感器(126);所述第三室内换热器(133)的进口和出口两端分别设置有第三进口温度传感器(134)和第三出口温度传感器(135),所述第三室内换热器(133)的盘管上设置有第三盘管温度传感器(136)。
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