[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: | 201811108524.7 | 申请日: | 2018-09-21 |
公开(公告)号: | CN110940046B | 公开(公告)日: | 2021-08-24 |
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: | 刘潇;赵志洁 |
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,判定制冷剂是否适当;若是,重新执行步骤S1;若否,执行步骤S2;
所述步骤S1包括以下步骤:
S11:判断是否处于制冷模式;若是,计算系数λ=室内膨胀阀的合计开度/压缩机频率,再执行步骤S12;若否,计算系数λ=室外膨胀阀的合计开度/压缩机频率,再执行步骤S12;
S12:根据计算的系数λ,判定制冷剂是否适当;若是,重新执行步骤S11;若否,执行步骤S2
S2:判断是否满足高压侧泄漏判定条件;若是,高压侧泄漏;若否,执行步骤S3;
其中,所述步骤S2包括以下步骤:
S21:在任意时间点t1,检测压缩机的实时输入值W1;
S22:将实时输入值W1与过去输入值W0进行比较,判定是否W1<W0;若是,执行步骤S23;若否,执行步骤S3;
S23:在任意时间点t2,根检测压缩机的实时输入值W`1;
S24:计算Δt1=丨t1-t2丨,将其与时间阈值Δt0进行比较,判断是否Δt1>Δt0;若是,执行步骤S25;若否,执行步骤S23;
S25:将实时输入值W`1与过去输入值W`0进行比较,判定是否W`1<W`0;若是,执行步骤S26;若否,执行步骤S3;
S26:计算ΔW`1=丨W`1-W1丨;将其与输入阈值ΔW0进行比较,判断是否ΔW`1<ΔW0;若是,高压侧泄漏;若否,执行步骤S3;
其中,所述输入值指压缩机的负载;
S3:判断是否满足低压侧泄漏判定条件;若是,低压侧泄漏;若否,执行步骤S4;
其中,所述步骤S3包括以下步骤:
S31:开始加热模式,关闭室外膨胀阀;计数器N=0;
S32:检测每单位时间的压力变化P1,将每单位时间的压力变化P1与压力变化速率阈值P0进行比较,并判断是否P1<P0;若是,执行步骤S33;若否,执行步骤S34;
S33:计数器N加1,将N与计数阈值N0进行比较,判断是否N=N0;若是,低压侧泄漏;若否,执行步骤S32;
S34: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;
S35: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S36;若否,执行步骤S34;
S36: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|;
S37: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,低压侧泄漏;若否,执行步骤S4;
S4:判断是否满足预设的检测触发条件;若是,执行步骤S2;若否,重新执行步骤S4;
其中,所述S4中检测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、第二触发条件相对独立且并列执行;所述第一触发条件为:外界环境温度T环1与环境温度阈值T环0相等;所述第二触发条件为:传感器检测到空气中的标记组分。
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