[发明专利]热泵系统除霜过程中电子膨胀阀的控制方法及存储介质在审

专利信息
申请号: 202110777920.4 申请日: 2021-07-09
公开(公告)号: CN113639410A 公开(公告)日: 2021-11-12
发明(设计)人: 张尧;高远昊 申请(专利权)人: 青岛海尔空调电子有限公司;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: F24F11/42 分类号: F24F11/42;F24F11/84;F25B41/34;F25B47/02;F25B49/02
代理公司: 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) 11482 代理人: 王文凯;宋宝库
地址: 266101 山东省*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 系统 除霜 过程 电子 膨胀 控制 方法 存储 介质
【说明书】:

发明涉及热泵技术领域,具体提供一种热泵系统除霜过程中电子膨胀阀的控制方法。本发明旨在解决现有热泵系统除霜过程中电子膨胀阀一般采用固定开度的方法,导致不能保证回流到压缩机的冷媒为气态,使得压缩机容易发生液击现象甚至损坏等问题。为此目的,本发明能够将室外环境的实际温度以及室内环境的实际温度作为自变量输入预先训练的计算模型中,以确定电子膨胀阀的预计开度,并基于电子膨胀阀的预计开度对电子膨胀阀进行控制。如此,在不同的室外环境温度和室内环境温度条件下能够对电子膨胀阀的开度值进行实时的调节,保证回流到压缩机的冷媒为气态,避免了压缩机发生液击现象甚至损坏等问题。

技术领域

本发明涉及热泵技术领域,具体提供一种热泵系统除霜过程中电子膨胀阀的控制方法及存储介质。

背景技术

热泵系统是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的装置。热泵系统中有压缩机、室外换热器、室内换热器、电子膨胀阀和四通换向阀等器件。其中,室外换热的一端和室内换热器的一端之间连接有电子膨胀阀,室外换热器的另一端和室内换热器的另一端分别连接在四通换向阀的两个不同接口端上,压缩机的吸气口和排气口也分别连接在四通换向阀的另外两个接口端上。

热泵系统在冬季制热时,四通换向阀控制冷媒由压缩机的排气口流出并依次经过室内换热器、电子膨胀阀和室外换热器,最后回流至压缩机的吸气口,此时室外换热器作为蒸发器吸收室外环境的热量,室内换热器作为冷凝器向室内环境释放热量。热泵系统制热过程中,室外环境中的水蒸气遇到室外换热器上温度较低的外表面会结霜,当室外换热器外表面的霜层积累到一定厚度时会影响热泵系统的制热效果。这时,就需要对室外换热器进行除霜。

热泵系统在除霜过程中,四通换向阀控制冷媒由压缩机的排气口流出并依次经过室外换热器、电子膨胀阀和室内换热器,最后回流至压缩机的吸气口,此时室内换热器作为蒸发器从室内环境中自然吸热且此时室内风机关闭,室外换热器作为冷凝器放热来融化其外表面的霜层。

目前,热泵系统除霜过程中电子膨胀阀一般采用固定开度的方法,即除霜过程中不对电子膨胀阀的开度进行调节。但是,在不同的室内温度条件下电子膨胀阀的开度保持不变会造成冷媒的节流状态和流量大小不同,导致不能保证回流到压缩机的冷媒为气态,使得压缩机容易发生液击现象甚至损坏等问题。

相应地,本领域需要一种新的热泵系统除霜过程中电子膨胀阀的控制方法来解决上述问题。

发明内容

本发明旨在解决上述技术问题,即,解决现有热泵系统除霜过程中电子膨胀阀一般采用固定开度的方法,导致不能保证回流到压缩机的冷媒为气态,使得压缩机容易发生液击现象甚至损坏等问题。

在第一方面,本发明提供了一种热泵系统除霜过程中电子膨胀阀的控制方法,所述控制方法包括:获取热泵系统除霜过程中室外环境的实际温度Tw、室内环境的实际温度Tn;将所述室外环境的实际温度Tw、所述室内环境的实际温度Tn作为自变量输入预先训练的计算模型中,以确定所述电子膨胀阀的预计开度Epx;基于所述电子膨胀阀的预计开度Epx对所述电子膨胀阀进行控制。

作为本发明提供的上述控制方法的一种优选的技术方案,“基于所述电子膨胀阀的预计开度Epx对所述电子膨胀阀进行控制”的步骤包括:将所述电子膨胀阀的预计开度Epx与设定最小开度值Emin和设定最大开度值Emax进行比较;当EpxEmin时,将所述电子膨胀阀的开度值调节至Emin;当EminEpxEmax时,将所述电子膨胀阀的开度值调节至Epx;当EpxEmax时,将所述电子膨胀阀的开度值调节至Emax

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