[发明专利]一种基于电子膨胀阀的冰箱制冷系统化霜控制方法在审
申请号: | 202210235671.0 | 申请日: | 2022-03-11 |
公开(公告)号: | CN114608258A | 公开(公告)日: | 2022-06-10 |
发明(设计)人: | 尚殿波 | 申请(专利权)人: | 长虹美菱股份有限公司 |
主分类号: | F25D21/00 | 分类号: | F25D21/00;F25D29/00;F25B41/31;F25B47/02 |
代理公司: | 合肥洪雷知识产权代理事务所(普通合伙) 34164 | 代理人: | 刘伟 |
地址: | 230000 安徽省合*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 电子 膨胀 冰箱 制冷 系统化 控制 方法 | ||
本发明公开了一种基于电子膨胀阀的冰箱制冷系统化霜控制方法,涉及制冷设备技术领域。本发明包括步骤一:预设系统参数;包括时间阈值TM;步骤二:记录冰箱化霜后第一次运行正常制冷至停机的时间,并记录为T1,将冰箱第i次正常制冷至停机的时间记录为Ti;步骤三:判断化霜启动条件;包括计算时间增加值ΔT,即ΔT=Ti‑T1;并对比ΔT与时间阈值TM,若ΔT<TM,则返回步骤二;若ΔT≥TM,则制冷系统启动化霜,且化霜完成后返回步骤二。本发明通过检测制冷系统制冷时间变化的时间增加值ΔT,并通过对比ΔT与时间阈值TM,从而实现对蒸发器结霜程度的准确判断,解决了现有无法准确判断结霜程度,导致冰箱能耗增高的问题。
技术领域
本发明属于制冷设备技术领域,特别是涉及一种基于电子膨胀阀的冰箱制冷系统化霜控制方法。
背景技术
目前,市场上常见的风冷冰箱制冷系统中,蒸发器通常采用翅片式蒸发器,采用风扇强制风循环的方式进行空气热交换。当冰箱运行时,蒸发器内制冷剂温度远在0℃以下时,冰箱间室内空气的水份逐渐在蒸发器凝结并形成结霜层,随着结霜程度的加深,蒸发器的吸热量、系统的效率和COP会显著下降;当结霜层达到一定厚度甚至堵塞蒸发器翅片而影响风循环时,此时冰箱制冷系统必须停机,蒸发器及时进行化霜。
但结霜程度的准确判断是一件很困难的事,结霜的过程和程度与许多因素有关,如蒸发器周围的空气的环境温度、环境湿度、吹过蒸发器的风速等等。
现有的各种化霜控制方案启动化霜的判定条件通常是以冰箱制冷系统中压缩机累计运行的固定时间为化霜间隔基准值;亦或者根据冰箱的环境温度,事先在冰箱控制器中预设了固定的自然化霜时间,使得现有的冰箱化霜控制方案,很难全面考虑各种因素对结霜现象的影响,导致不能准确高效的化霜。
而用户使用冰箱的过程中,随着蒸发器周围温度、湿度、风速的改变,以及冰箱开关门和环境温度及放入食品的负载情况的不同,仅按照压缩机累计运行时间或基于环境温度固化的自然化霜时间作为化霜的判断条件,难以准确的判定结霜的程度并及时进行化霜。
因此,会导致启动化霜动作不是太早就是太晚,无法做到按需化霜,有的结霜已经很严重,冰箱制冷系统仍没启动化霜动作;而有的只有轻微结霜,甚至没有结霜,冰箱制冷系统就启动了化霜动作,从而使得冰箱的能耗增高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于电子膨胀阀的冰箱制冷系统化霜控制方法,通过检测制冷系统制冷时间变化的时间增加值ΔT,并通过对比ΔT与时间阈值TM,从而实现对蒸发器结霜程度的准确判断,解决了现有无法准确判断结霜程度,导致冰箱能耗增高的问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种基于电子膨胀阀的冰箱制冷系统化霜控制方法,包括以下步骤:
步骤一:预设系统参数;包括时间阈值TM;
步骤二:记录冰箱化霜后第一次运行正常制冷至停机的时间,并记录为T1,将冰箱第i次正常制冷至停机的时间记录为Ti,其中,i=2、3…N;
步骤三:判断化霜启动条件;包括计算时间增加值ΔT,即ΔT=Ti-T1;并对比ΔT与时间阈值TM,若ΔT<TM,则返回步骤二;若ΔT≥TM,则制冷系统启动化霜,且化霜完成后返回步骤二。
作为本发明的一种优选技术方案,所述时间阈值TM为120~180min。
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