[发明专利]空调系统控制方法有效
| 申请号: | 202010367255.7 | 申请日: | 2020-04-30 |
| 公开(公告)号: | CN113587397B | 公开(公告)日: | 2023-06-23 |
| 发明(设计)人: | 杨正华;王迪;徐扬杨;刘旋 | 申请(专利权)人: | 大金工业株式会社 |
| 主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/65;F24F11/30;F24F11/70 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 韩俊 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 空调 系统 控制 方法 | ||
1.一种空调系统控制方法,空调系统(1)包括室外机(100)、室内机(200)和控制单元(300),所述室外机(100)具有压缩机(101)和室外热交换器(103),所述室内机(200)具有室内热交换器(201),所述压缩机(101)、所述室外热交换器(103)、所述室内热交换器(201)和连接它们的管道构成供制冷剂流动的制冷剂回路,所述控制单元(300)对所述空调系统(1)中的所述制冷剂回路的构成部件进行控制,并且能够执行防霉运转模式,所述空调系统控制方法的特征在于,
所述防霉运转模式包括依次进行的机内增湿阶段(S100、S100’、S100”)和机内减湿阶段(S200、S200’、S200”),
所述机内增湿阶段(S100、S100’、S100”)具有:
第一增湿步骤(S110、S110’、S110”),在第一增湿步骤(S110、S110’、S110”)中,使所述室内热交换器(201)的空气流动方向下游侧的相对湿度上升;
第二增湿步骤(S120、S120’、S120”),在第二增湿步骤(S120、S120’、S120”)中,使所述压缩机(101)停止运转,从而使在所述第一增湿步骤(S110、S110’、S110”)中产生的、主要出现在所述室内热交换器(201)的空气流动方向下游侧的湿气扩散至所述室内热交换器(201)的空气流动方向上游侧,进而使机内整体的相对湿度上升,
所述机内减湿阶段(S200、S200’、S200”)具有:
第一减湿步骤(S210、S210’、S210”),在所述第一减湿步骤(S210、S210’、S210”)中,使所述机内的空气与室内空气流通,进而所述机内整体的相对湿度降低;
第二减湿步骤(S220、S220’、S220”),在所述第二减湿步骤(S220、S220’、S220”)中,使所述机内整体的相对湿度进一步降低至所述机内减湿阶段前的相对湿度的0.5倍以下。
2.如权利要求1所述的空调系统控制方法,其特征在于,
在所述第一增湿步骤(S110、S110’、S110”)中,所述室内机(200)执行制冷运转或是通过加湿部,实现增湿。
3.如权利要求2所述的空调系统控制方法,其特征在于,
所述室内机(200)具有室内风扇(202),
在所述第一增湿步骤(S110”)中、在所述第二增湿步骤(S120”)之前,包括对所述室内热交换器(201)是否发生结霜进行判断的步骤(S160”),
若判断为在所述第一增湿步骤(S110”)中,所述室内热交换器(201)发生了结霜,则在所述第一增湿步骤(S120”)中使所述室内风扇(202)运转,和/或
若判断为在所述第一增湿步骤(S110”)之后,所述室内热交换器(201)未发生结霜,则在所述第二增湿步骤(S120”)中停止所述室内风扇(202)的运转。
4.如权利要求2所述的空调系统控制方法,其特征在于,
所述室内机(200)具有室内风扇(202)和导风板,
在所述第二增湿步骤(S120”)中,使所述室内机(200)的所述室内风扇(202)反向运转和/或使所述室内机(200)的所述导风板关闭。
5.如权利要求1所述的空调系统控制方法,其特征在于,
在所述机内增湿阶段(S100、S100’、S100”)中,在所述第二增湿步骤(S120、S120’、S120”)之后进一步包括通过所述室内机(200)执行制热运转和/或通过加热部件实现微加热的加热增湿步骤。
6.如权利要求5所述的空调系统控制方法,其特征在于,
所述室内机(200)具有室内风扇(202),
在所述加热增湿步骤中,停止所述室内风扇(202)的运转。
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