[发明专利]空调防冻结保护的控制方法有效
| 申请号: | 201811052865.7 | 申请日: | 2018-09-10 | 
| 公开(公告)号: | CN109210699B | 公开(公告)日: | 2020-11-27 | 
| 发明(设计)人: | 肖克强;张青花;韩涛;张振富 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司;海尔智家股份有限公司 | 
| 主分类号: | F24F11/43 | 分类号: | F24F11/43;F24F11/64;F24F11/86;F24F110/12 | 
| 代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 张宇峰 | 
| 地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 调防 冻结 保护 控制 方法 | ||
本发明公开了一种空调防冻结保护的控制方法,属于空调控制领域。本发明先外环温与设定温度进行比较,以控制压缩机按照设定的制冷最大运转频率运行,然后控制压缩机按内盘管防冻结保护逻辑运行;根据室内风机运行模式对内盘管温度进行补偿后,控制压缩机运行频率及电子膨胀阀的阀开度。本发明提供的空调防冻结保护方法能够有效适应各种环境温度条件,进而有效防止空调制冷过负荷结冰,能够有效防止室内机换热器的温度过低,而损坏空调换热器。本发明改善了现有防冻结保护逻辑,使防冻结保护更精确、更及时。
技术领域
本发明涉及空调控制技术领域,特别涉及一种空调防冻结保护的控制方法。
背景技术
分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。有的空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。
制冷季市场时常出现制冷室内机结冰现象,这就是现有的防冻结保护失效了。现有技术通常在压机启动2分钟后开始判断。当制冷及除湿状态下压机运转时,根据室内盘管温度进行压缩机频率控制。当室内盘管温度<0℃且持续5分钟时,压缩机停止3分钟,当室内盘管温度6℃时重新启动压缩机。当前频率达到一般电控的目标频率以上或压机正常停止时,本电控结束。
现有技术在所有的工况都只设定一套室内机防冻结保护温度,不能有效适应各种工况(环境温度)条件,同时现有技术不能防止制冷过负荷导致的冻结情况发生。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种效果更好的空调防冻结保护方法。
为实现上述目的,本发明提供了一种空调防冻结保护的控制方法,按以下步骤进行:
步骤一、设定Tw为外环温,Tm为目标设定温度;
判断是否|Tw-Tm|≥M℃;当|Tw-Tm|≥M℃时,压缩机按照设定的制冷最大运转频率运行t时间,然后按照制冷外环温限频逻辑运行;当|Tw-Tm|<M℃时,则压缩机直接按照制冷外环温限频逻辑运行,t0,M0;
步骤二、压缩机按内盘管防冻结保护逻辑运行;
步骤三、根据外环温,对内盘管温度进行补偿:
设定测得的内盘管温度为Tp;设定补偿后的内盘管温度为Tpb;
判断是否Tw≥29℃;当Tw≥29℃时,根据室内风机转速对内盘管温度进行补偿;否则不对内盘管温度进行补偿;
根据室内风机转速对内盘管温度进行补偿按以下方式进行:
当室内风机为低风速模式时,计算Tpb=Tp-3℃得到补偿后的内盘管温度Tpb;
当室内风机为中风速模式时,计算Tpb=Tp-2℃得到补偿后的内盘管温度Tpb;
当室内风机为高风速模式时,计算Tpb=Tp-1℃得到补偿后的内盘管温度Tpb;
步骤四、根据补偿后的内盘管温度,控制压缩机运行频率及电子膨胀阀的阀开度。
较佳的,步骤一压缩机按照制冷外环温限频逻辑运转Q1分钟后执行步骤二;Q10。
较佳的,所述外环温限频逻辑为:
当Tw≤16℃时,压缩机运行的最大频率为P1;
当16℃Tw≤22℃时,压缩机运行的最大频率为P2;
当22℃Tw≤29℃时,压缩机运行的最大频率为P3;
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