[发明专利]一种空调及其防冻结的控制方法有效
| 申请号: | 201811352112.8 | 申请日: | 2018-11-14 |
| 公开(公告)号: | CN111189182B | 公开(公告)日: | 2022-04-19 |
| 发明(设计)人: | 许文明;王飞;于文文;张心怡;罗荣邦;袁俊军;丁爽;董旭;李阳 | 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;F24F11/65;F24F140/20;F24F140/50;F24F110/10 |
| 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: | 一种 空调 及其 冻结 控制 方法 | ||
本发明公开了一种空调及其防冻结的控制方法,属于空调技术领域。控制方法包括:获取空调运行制冷模式时的内盘管温度和室内环境温度,确定内盘管温度和室内环境温度之间的最大温差值;在内盘管温度和室内环境温度之间的温差值小于设定温差值时,控制空调切换至防冻结模式,设定温差值为最大温差值与设定阈值之差。本发明提供的空调及其防冻结的控制方法的除霜控制方法可以根据内盘管温度和室内环境温度之间的温差值、设定温度值进行防冻结的判断操作,从而可以在判定可能存在空调冻结问题时,及时控制空调对室外机进行防冻结保护;该防冻结的控制方法能够使空调更为及时灵敏的触发自身防冻结保护,保证了空调的安全稳定运行。
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别是涉及一种空调及其防冻结的控制方法。
背景技术
空调器制冷或除湿运行时,由于进入室内机的室内换热器的冷媒温度角度,因此室内换热器的外表面也始终处于温度较低的状态,当室内空气流经室内换热器时,空气中的水汽很容易在室内换热器上凝结成露水甚至冰霜,使得室内机的室内换热器产生冻结现象,进而影响空调制冷效果,使其制冷或除湿能力越来越弱。
针对空调的室内换热器的冻结现象,现有空调器主要采用的防冻结的实施方式为利用室内换热器的盘管安装的温度传感器实施检测盘管温度,使得空调器能够通过室内机的盘管温度来判断室内换热器是否存在冻结情况,以便当室内机盘管出现冻结现象时,空调器能够及时对结冰进行处理。但是,现有空调一般只是在空调室内机的室内换热器的中部位置设置一单个温度传感器,仅通过该温度传感器所检测到的单一温度参数的数值高低判断是否存在冻结问题,而由于低温冷媒是流经室内换热器的多个支管流路,因此,当非中部位置的支管流路位置出现冻结现象时,设置于中部位置的温度传感器对其低温温度的感测往往不敏感,这就容易导致空调室内换热器整体的冻结问题严重之后才会容易被温度传感器感测到,因此不能满足空调对及时灵敏的触发自身防冻结保护的要求。
发明内容
本发明提供了一种空调及其防冻结的方法,旨在解决现有空调采用单一温度传感器感测盘管温度所导致的触发防冻结保护不灵敏的弊端。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
根据本发明的第一方面,提供了一种空调防冻结的控制方法,控制方法包括:
获取空调运行制冷模式时的内盘管温度和室内环境温度,确定内盘管温度和室内环境温度之间的最大温差值;
在内盘管温度和室内环境温度之间的温差值小于设定温差值时,控制空调切换至防冻结模式,设定温差值为最大温差值与设定阈值之差。
在一种可选的实施方式中,控制方法还包括:
获取空调开机运行至本次流程满足内盘管温度和室内环境温度之间的温差值小于设定温差值时压缩机的累积运行时长;
根据累积运行时长确定防冻结模式的当前运行时长。
在一种可选的实施方式中,控制方法还包括:
获取空调开机运行至本次流程满足内盘管温度和室内环境温度之间的温差值小于设定温差值时空调启用防冻结模式的累积次数;
根据累积次数对当前运行时长进行修正补偿。
在一种可选的实施方式中,防冻结模式包括控制降低空调的压缩机的频率;
其中,压缩机的降频速率按照如下方式确定:
获取内盘管温度的衰减速度和内盘管温度,按照预设的关联关系匹配得到对应的压缩机的降频速率,关联关系用于表征内盘管温度的衰减速度、内盘管温度与降频速率的对应关系。
在一种可选的实施方式中,关联关系中的内盘管温度的衰减速率与降频速率为正相关。
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