一种空调冻结判断方法、处理方法和空调器

    公开(公告)号:CN117419420A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311537481.5

    申请日:2023-11-16

    发明人: 刘静 李诗荃

    摘要: 本发明提供了一种空调冻结判断方法、处理方法和空调器,包括在空调处于预设的制冷或除湿模式下运行时,在满足前置条件下,在第一预设时长M1内,以固定的时间间隔Δm获取内盘温度传感器的温度值,得到温度集合T1,判断温度集合T1中是否所有温度值均大于第一预设温度t1;若是,则判断空调出现冻结,开启化冰处理,包括以下步骤:S1:压缩机停机,且室内风机按当前转速持续运行,持续第三预设时长M3;S2:计算室内机进风口温度与出风口温度的温度差值,比较温度差值与温度阈值。本发明解决了现有技术中存在的室内机只能通过内盘温度传感器检测对应分路的温度来判断空调器出现冻结,很难对室内机其他未带有内盘传感器的分路进行准确的防冻结保护的问题。

    一种基于非同步PD控制电子膨胀阀的方法

    公开(公告)号:CN111023482A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911173145.0

    申请日:2019-11-26

    摘要: 本发明涉及空调领域的电子膨胀阀控制技术,其公开了一种基于非同步PD控制电子膨胀阀的方法,提高空调系统中电子膨胀阀控制的稳定性和精度。本发明依据过热度采用PD控制来调节电子膨胀阀开度:Si=Si-1+δS;其中,Si为i时刻电子膨胀阀的步数,Si-1为i-1时刻电子膨胀阀的步数,δS为i时刻电子膨胀阀的步数变化值;δS=mA+nB;其中A为i时刻实际过热度与目标过热度的差值,B为i-1时刻到i时刻的实际过热度的变化值;在控制电子膨胀阀开度过程中,以电子膨胀阀的控制周期T作为A值的计算周期,以小于控制周期T的周期K作为B值的计算周期。

    一种判断空调器室外机是否结霜的方法

    公开(公告)号:CN117847711A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410104794.X

    申请日:2024-01-24

    IPC分类号: F24F11/42

    摘要: 本发明主要涉及空调器控制技术领域,为了解决现有技术中对空调室外机的结霜检测依赖于温度传感器对室外盘管温度检测结霜情况,而温度传感器检测的室外盘管温度并不能真实反映室外机温度及结霜情况,导致除霜判断不准确的技术问题,本发明提供一种判断空调器室外机是否结霜的方法,获取空调器在制热模式下的压缩机转速、室外环境温度、室内机盘管温度和室内风机出口温度,若所述压缩机转速、室外环境温度、室内机盘管温度和室内风机出口温度均在设定的范围内,控制空调器进入除霜模式,在室外换热器结霜不均匀或在出风温度不满足制热需求的情况下,及时进入除霜控制,在冬季使用空调时保证出风温度,提高用户使用的舒适度。

    一种回油控制系统及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117073275A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310763338.1

    申请日:2023-06-27

    IPC分类号: F25B43/02 F25B49/02

    摘要: 本发明提供了一种回油控制系统及方法,所述控制系统包括:油分离器、第一传输管路、回油电子膨胀阀、第一温度传感器、第二传输管路、第二温度传感器、第三传输管路、第三温度传感器和主控模块,主控模块根据第一温度数据、第二温度数据和第三温度数据向回油电子膨胀阀发出控制信号,电子膨胀阀能够根据控制信号控制开度,从而控制系统内的润滑油回油量。其解决了现有技术中存在的回油控制系统存在难以控制回油量的问题。

    一种空调运行时双风扇电机转速的控制方法

    公开(公告)号:CN112577167A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011449647.4

    申请日:2020-12-09

    摘要: 本发明涉及空调技术领域,为了避免同时启闭双风扇时造成的制冷系统中压力剧烈变动,提供了一种空调运行时双风扇电机转速的控制方法,步骤1、设置预设转速;步骤2、获取外盘温度与目标外盘温度或室外环境温度的差值A;步骤3、根据风扇电机运行状态及A与N的比较值分情况对风扇电机转速进行控制,所述N为预设比较值。采用上述步骤能有效减少启闭双风扇时造成的压力剧变。

    空调风道的风量控制方法及装置、空调系统

    公开(公告)号:CN118565039A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410791971.6

    申请日:2024-06-19

    IPC分类号: F24F11/64 F24F11/77 F24F11/49

    摘要: 本申请涉及空调技术领域,公开了一种空调风道的风量控制方法及装置、空调系统,旨在解决现有空调风道的风量控制方式存在准确性较差的问题,方案主要包括:在空调使用前,分别测试空调风道对应风机的各风速档位在标准静压下的标准转速和标准功率,建立风速档位与标准转速和标准功率之间的对应关系表;在空调开机后,获取风机的当前风速档位,并基于所述对应关系表确定当前风速档位对应的标准转速和标准功率;控制风机按当前风速档位的标准转速运行,并确定此时风机的实际功率;根据当前风速档位的实际功率和标准功率计算当前风速档位的目标功率,并根据所述目标功率调整风机的转速。本申请提高了风量控制的准确性,适用于空调室内外机风道。

    一种空调运行时双风扇电机转速的控制方法

    公开(公告)号:CN112577167B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202011449647.4

    申请日:2020-12-09

    摘要: 本发明涉及空调技术领域,为了避免同时启闭双风扇时造成的制冷系统中压力剧烈变动,提供了一种空调运行时双风扇电机转速的控制方法,步骤1、设置预设转速;步骤2、获取外盘温度与目标外盘温度或室外环境温度的差值A;步骤3、根据风扇电机运行状态及A与N的比较值分情况对风扇电机转速进行控制,所述N为预设比较值。采用上述步骤能有效减少启闭双风扇时造成的压力剧变。

    一种空调器制冷系统及空调和电子设备

    公开(公告)号:CN117847847A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410163442.1

    申请日:2024-02-05

    摘要: 本发明公开了一种空调器制冷系统,包括压缩机以及油分离器,还包括回油通道,所述回油通道的进油口连接至所述油分离器的出油口,所述回油通道的出油口连接至所述压缩机的吸气口,其中,所述回油通道上设置有电子膨胀阀,所述电子膨胀阀用于调节油分离器到压缩机的回油量;还包括回油控制装置,所述回油控制装置用于通过控制所述电子膨胀阀的开度来调节油分离器到压缩机的回油量;本发明与现有技术相比,使回油电子膨胀阀去适应不同工况下压缩机对润滑油的回油需求,避免造成冷媒的浪费以及润滑能力的不足。

    空调制冷时室外电机转速的控制方法、装置和储存介质

    公开(公告)号:CN112710068B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202011598756.2

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: F24F11/64 F24F11/70

    摘要: 本发明涉及空调转速控制技术领域,为了兼顾制冷与能效,具体是一种空调制冷时室外电机转速的控制方法、装置和储存介质,所述方法包括步骤1、预设控制目标值,所述预设控制目标值为高压压力对应的饱和温度值;步骤2、空调系统开机后其初始电机转速依据等效环境温度进行分段控制;步骤3、经过T时间后采用预设控制目标值对电机转速进行分段控制。所述装置包括:存储器、处理器、输入设备及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调制冷时室外电机转速的控制程序。所述储存介质上存储有空调制冷时室外电机转速的控制程序。采用上述结构能够在转速控制时兼顾制冷与能效。

    空调制冷时室外电机转速的控制方法、装置和储存介质

    公开(公告)号:CN112710068A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011598756.2

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: F24F11/64 F24F11/70

    摘要: 本发明涉及空调转速控制技术领域,为了兼顾制冷与能效,具体是一种空调制冷时室外电机转速的控制方法、装置和储存介质,所述方法包括步骤1、预设控制目标值,所述预设控制目标值为高压压力对应的饱和温度值;步骤2、空调系统开机后其初始电机转速依据等效环境温度进行分段控制;步骤3、经过T时间后采用预设控制目标值对电机转速进行分段控制。所述装置包括:存储器、处理器、输入设备及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调制冷时室外电机转速的控制程序。所述储存介质上存储有空调制冷时室外电机转速的控制程序。采用上述结构能够在转速控制时兼顾制冷与能效。