[发明专利]压缩机的控制方法、控制装置、空调器及可读存储介质在审

专利信息
申请号: 202210713537.7 申请日: 2022-06-22
公开(公告)号: CN114992795A 公开(公告)日: 2022-09-02
发明(设计)人: 应必业;王文洁 申请(专利权)人: 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司
主分类号: F24F11/86 分类号: F24F11/86;F24F11/64;F25B49/02;F24F11/89
代理公司: 浙江中桓凯通专利代理有限公司 33376 代理人: 李美宝
地址: 315100 浙江省宁*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 压缩机 控制 方法 装置 空调器 可读 存储 介质
【说明书】:

发明提供一种压缩机的控制方法、控制装置、空调器及可读存储介质,包括:空调器运行时,检测蒸发器的蒸发温度;根据蒸发温度计算得到换热器的冷凝温度上限值;根据冷凝温度上限值与蒸发温度控制调整压缩机的运行状态。本发明解决的问题是如何保证压缩机始终进行正常工作。

技术领域

本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种压缩机的控制方法、控制装置、空调器及可读存储介质。

背景技术

随着空调器的发展,当空调器运行时,为确保压缩机的运行可靠性,一般都会设计有多重保护措施,避免压缩机在大电流、高温、高压状态下长期运行。但是,除了压力过高会导致压缩机出现可靠性问题外,若高压不是很高,但低压却异常低时,压缩比会异常升高,而在异常高的压缩比下长期运行时,压缩机曲轴会由于高压比产生的作用力出现扭曲、偏心现象,导致压缩机曲轴偏心磨损,最终导致压缩机卡缸,无法运转。

由此可见,如何保证压缩机始终进行正常工作成为了亟需解决的问题。

发明内容

本发明解决的问题是如何保证压缩机始终进行正常工作。

为解决上述问题,本发明提供一种压缩机的控制方法,包括:空调器运行时,检测蒸发器的蒸发温度;根据蒸发温度计算得到换热器的冷凝温度上限值;根据冷凝温度上限值与蒸发温度控制调整压缩机的运行状态。

与现有技术相比,本方案所能达到的效果:在一个具体的实施例中,根据蒸发温度计算出此时蒸发温度对应下的蒸发压力,通过蒸发压力计算出此时冷凝器对应的冷凝压力,根据冷凝压力计算出对应的冷凝温度,此时计算出的冷凝温度即为冷凝温度上限值,冷凝温度上限值影响的是上述的各个判定值,即根据冷凝温度上限值,对上述各个判定值进行改变,例如,根据冷凝温度上限值减小了上述的各个判定值,从而使得当压缩机满足更小的判定条件时,即能够对压缩机进行状态的调整,从而使得压缩机始终能够进行正常工作。

在本发明的一个实施例中,根据蒸发温度计算得到换热器的冷凝温度上限值,包括:由公式T1=K1*T2+K2计算得出冷凝温度上限值;其中,T1为冷凝温度上限值,T2为蒸发温度,K1与K2为常数。

与现有技术相比,本方案所能到达的效果:通过此函数关系则能够知晓未通过实验测试的、各个不同的蒸发温度下,所对应的冷凝温度上限值,使得冷凝温度上限值的获取较为便利,从而通过此冷凝温度上限值配合对应的蒸发温度对压缩机进行调节,使得压缩机始终在压缩机规格书所规定的最高压缩比下进行正常工作。

在本发明的一个实施例中,根据冷凝温度上限值与蒸发温度控制调整压缩机的运行状态,包括:判断冷凝温度上限值是否满足第一预设温度;若判断为是,则控制压缩机根据蒸发温度与第一判定条件的比较结果进行调整;若判断为否,则控制压缩机根据蒸发温度与第二判定条件的比较结果进行调整;其中,第一判定条件与第二判定条件的取值不同。

与现有技术相比,本方案所能到达的效果:判断冷凝温度上限值是否满足第一预设温度为实际调整压缩机状态的前置条件,使得本实施例中的控制方法对压缩机的控制更为地精确。

在本发明的一个实施例中,第一判定条件包括:多个第一温度判定阈值,多个第一温度判定阈值沿着温度升高方向逐渐增大;和/或,第二判定条件包括:多个第二温度判定阈值,多个第二温度判定阈值沿着温度升高方向逐渐增大;其中,多个第一温度判定阈值大于多个第二温度判定阈值。

与现有技术相比,本方案所能到达的效果:当压缩机的蒸发压力异常低时,此时蒸发温度较低,此时便能够通过蒸发温度与第二温度判定阈值的判定结果来调整压缩机的运行状态,使得本实施例中的控制方法更为精准。

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