空调器、控制方法和计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112178893B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202010998871.2

    申请日:2020-09-22

    摘要: 本发明提出了空调器、控制方法和计算机可读存储介质。空调器包括:冷媒切换装置、室内换热器、室外换热器、压缩机、存储器和处理器,冷媒切换装置包括有液管、气管和阀组件,处理器执行计算机程序以执行:获取空调器的工作模式的切换信息;根据切换信息控制阀组件,以使气管和液管按照先气管后液管的顺序关闭,再按照先气管后液管的顺序开启。从而在工作模式的切换过程中,通过先关闭气管和液管来限制室内机换热器内部的冷媒,减少目标工作模式所接气管连通后要平衡的冷媒量,降低连通过程中高压和低压冷媒冲击产生的冷媒噪音。同时,无需限制冷媒流量即可实现冷媒流路切换,大大缩短切换过程的持续时间,保证压缩机的运行稳定性。

    空调器、控制方法和计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112178893A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010998871.2

    申请日:2020-09-22

    摘要: 本发明提出了空调器、控制方法和计算机可读存储介质。空调器包括:冷媒切换装置、室内换热器、室外换热器、压缩机、存储器和处理器,冷媒切换装置包括有液管、气管和阀组件,处理器执行计算机程序以执行:获取空调器的工作模式的切换信息;根据切换信息控制阀组件,以使气管和液管按照先气管后液管的顺序关闭,再按照先气管后液管的顺序开启。从而在工作模式的切换过程中,通过先关闭气管和液管来限制室内机换热器内部的冷媒,减少目标工作模式所接气管连通后要平衡的冷媒量,降低连通过程中高压和低压冷媒冲击产生的冷媒噪音。同时,无需限制冷媒流量即可实现冷媒流路切换,大大缩短切换过程的持续时间,保证压缩机的运行稳定性。

    多联机新风系统及其控制方法、计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN107514749B

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201710726488.X

    申请日:2017-08-22

    摘要: 本发明公开了一种多联式新风系统及其控制方法、计算机可读存储介质,该系统包括室外机和多个室内机,每个室内机包括第一换热器、第二换热器、排风电机和送风电机,该方法包括:获取系统的设定运行模式;如果系统的设定运行模式为制冷/制热模式,则控制多个室内机中正在运行的室内机的送风电机以第一预设转速运行,并控制多个室内机中正在运行的室内机的排风电机以第二预设转速运行;获取正在运行的室内机的进风温度,如果上述的进风温度中有一个进风温度大于预设温度,且系统的设定运行模式为制冷模式,则控制室外机制冷启动;如果上述的进风温度中有一个进风温度小于或等于预设温度,且系统的设定运行模式为制热模式,则控制室外机制热启动。

    空调系统及空调系统的控制方法

    公开(公告)号:CN106931547B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710198251.9

    申请日:2017-03-29

    IPC分类号: F24F3/06 F24F11/64

    摘要: 本发明提出一种空调系统及空调系统的控制方法。空调系统包括:多个室外机;多个室内机,所述多个室内机分别通过液体管、低压气管和高压气管与所述多个室外机相连;阀体,所述阀体的一端与所述液体管相连且另一端通过多个过冷管与所述低压气管相连;控制器,用于根据所述多个过冷管的入口温度和出口温度、室外机的排气过热度以及室内机的蒸发器平均温度调节所述阀体的开度。本发明的空调系统可以保证制冷内机的制冷效果且提升制冷系统的可靠性。

    空调系统及其化霜控制方法和装置

    公开(公告)号:CN107842970B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710972577.2

    申请日:2017-10-18

    摘要: 本发明公开了一种空调系统及其化霜控制方法和装置,所述方法包括以下步骤:当空调系统每次进行化霜时,获取上次化霜时确定的化霜退出时间,并根据上次化霜时确定的化霜退出时间控制空调系统进行本次化霜;在空调系统进行本次化霜的过程中,获取室外环境温度,并获取室外换热器的出口温度;分别对室外环境温度和室外换热器的出口温度进行判断;如果室外换热器的出口温度小于第一预设温度且持续预设时间、且室外环境温度小于第二预设温度,则获取强制化霜时间以作为空调系统下次化霜时的化霜退出时间,并进行存储。由此,能够根据室外环境和换热器的出口温度及其持续时间,来调整化霜的退出时间,在不影响换热效果的同时,保证化霜效果。

    空调系统及其膨胀阀控制方法和控制装置

    公开(公告)号:CN106895557B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710092578.8

    申请日:2017-02-21

    IPC分类号: F24F11/64 F24F11/89 F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种空调系统及其膨胀阀控制方法和控制装置,该方法包括:获取空调系统的排气温度和排气压力;根据排气温度和排气压力对应的饱和温度获取排气过热度;判断排气过热度是否小于预设过热度阈值;如果排气过热度小于预设过热度阈值,则进一步判断排气压力是否大于预设压力阈值;如果排气压力大于预设压力阈值,则根据排气过热度获取第一调节系数,并根据排气压力获取第二调节系数,以及根据第一调节系数和第二调节系数调节膨胀阀的开度,从而,根据排气过热度和排气压力共同调节膨胀阀的开度,能够使排气过热度稳定在正常范围,保证空调系统的压缩机可靠运行,同时能够避免膨胀阀过度调节导致排气压力过高,提高了空调系统的可靠性。

    空调器的控制方法、控制装置及空调器

    公开(公告)号:CN109084421A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810878616.7

    申请日:2018-08-03

    摘要: 本发明提供了一种空调器的控制方法、一种空调器的控制装置和一种空调器;空调器的控制方法包括:当室内机的开机容量小于或等于容量阈值时,且接收到低压保护信号时,调节电子膨胀阀的开度。应用了本发明提供的技术方案,可以在室内机开机容量较小时避免由于空调器的运行负荷小、电子膨胀阀开度低所导致的低压保护信号误报造成的空调器停机,避免了空调器在室内机开机容量较小时所导致的频繁的误停机现象,可以有效的提高空调器的可靠性,同时进一步提高用户使用空调的舒适性。

    空调器及其检测方法、检测装置、可读存储介质

    公开(公告)号:CN108870643A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810485388.7

    申请日:2018-05-17

    摘要: 本发明公开了一种空调器检测方法,该方法如下:在空调器经历多个开关机周期后,获取空调器当前的风档以及第一电机运转参数;获取第二电机运转参数,第二电机运转参数为多个开关机周期中预设个周期内,空调器在上述风档运行时的电机运转参数;判断第一电机运转参数与第二电机运转参数的差值是否大于或等于预设阈值;若是,则判定空调器室内机的过滤网发生脏堵。本发明还公开了一种空调器检测装置、空调器以及可读存储介质。本发明准确的检测空调器室内机的过滤网是否存在脏堵现象,以便于用户的及时清理或更换,提高空调器的效能。