[发明专利]一种制冷剂泄漏的检测方法及空调器有效
申请号: | 201811063294.7 | 申请日: | 2018-09-12 |
公开(公告)号: | CN110895021B | 公开(公告)日: | 2021-05-18 |
发明(设计)人: | 白韡;许真鑫 | 申请(专利权)人: | 奥克斯空调股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/36 | 分类号: | F24F11/36;F24F11/64 |
代理公司: | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 11364 | 代理人: | 赵志洁;刘潇 |
地址: | 315191 浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 制冷剂 泄漏 检测 方法 空调器 | ||
1.一种制冷剂泄漏的检测方法,其特征在于,所述制冷剂泄漏的检测方法包括以下步骤:
S1:空调器运行,执行一级判定,判断是否满足一级判定条件;若是,发生制冷剂泄漏;若否,执行步骤S2;
所述步骤S1包括以下步骤:S11:空调器运行,执行一次判断,判断是否满足一次判断条件;若是,执行步骤S12;若否,执行步骤S2;
所述步骤S11包括以下步骤:
S111:在最高风档运行且压缩机运行频率大于第一设定频率f1后,在运行第一设定时间t0后,在任意时间点t1,检测换热管的温度T10;
S112:在任意时间点t2,检测换热管的温度T11;
S113:计算时间间隔Δt1=|t2-t1|,将其与时间阈值Δt0进行比较,判断是否Δt1>Δt0;若是,执行步骤S114;若否,执行步骤S112;
S114:计算ΔT1=丨T10-T11丨,将其与温差阈值ΔT0进行比较,判断是否ΔT1<ΔT0;若是,执行步骤S12;若否,执行步骤S2;
S12:执行二次判断,判断是否满足二次判断条件;若是,发生制冷剂泄漏;若否,执行步骤S2;所述步骤S12包括以下操作:
检测空调器在当前工作条件下的实际运行功率P1、实时排气温度Tp1,将其分别与功率阈值P0、排气温度阈值Tp0进行比较,判断是否P1<P0且Tp1>Tp0;若是,发生制冷剂泄漏;若否,执行步骤S2;
S2:执行二级判定,判断是否满足二级判定条件;若是,发生制冷剂泄漏;若否,执行步骤S3;
所述步骤S2包括以下操作:
S21:检测压缩机电流I1,监测红外传感器接收到制冷管中填充的制冷剂所包含的各分子组分的波长数据;
S22:判断是否同时接收到各分子组分的波长数据;若是,执行步骤S23;若否,执行步骤S21;
S23:根据接收各分子组分的波长数据获取各分子组分占总体积分子组分的浓度W;
通过压缩机电流I1和压缩机的电流上限Imax,计算电流差值ΔI1=|Imax-I1|;
S24:将电流差值ΔI1与电流阈值ΔI0进行比较,且将W与浓度阈值[W0,W1]比较;判断是否ΔI1ΔI0且W∈[W0,W1];若是,发生制冷剂泄漏;若否,执行步骤S3;
S3:判断是否满足预设的检测触发条件;若是,执行步骤S1;若否,重新执行步骤S3,
所述步骤S3具体为:
S31:监测外界环境温度,并将外界环境温度T环1与环境温度阈值T环0进行比较,判断是否T环1=T环0;若是,执行步骤S1;若否,重新执行步骤S31;
S32:检测周围环境中的标记组分,并判断传感器是否检测到标记组分;若是,执行步骤S1;若否,重新执行步骤S32;
步骤S31和S32相对独立,并列存在作为触发条件,即所述触发条件包括第一触发条件、第二触发条件,所述第一触发条件为T环1=T环0,所述第二触发条件为传感器检测到环境中的标记组分,所述第一触发条件、第二触发条件相对独立且并列执行。
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