[发明专利]变频空调器的控制方法及控制装置有效

专利信息
申请号: 201510599196.5 申请日: 2015-09-18
公开(公告)号: CN105091251B 公开(公告)日: 2018-02-06
发明(设计)人: 谢李高;李金波;陈明瑜;卢海生 申请(专利权)人: 广东美的制冷设备有限公司;美的集团股份有限公司
主分类号: F24F11/64 分类号: F24F11/64;F24F110/12
代理公司: 北京友联知识产权代理事务所(普通合伙)11343 代理人: 尚志峰,汪海屏
地址: 528311 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 变频 空调器 控制 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及空调器技术领域,具体而言,涉及一种变频空调器的控制方法和一种变频空调器的控制装置。

背景技术

随着变频空调器的逐步普及,中高端变频空调器的占比也得到提高,中高端变频空调器通常采用电子膨胀阀代替毛细管进行节流,电子膨胀阀机型在节能和舒适性上均优于毛细管机型。在相关的电子膨胀阀控制技术中,电子膨胀阀流量与压缩机的频率按正比关系变化,这样在压缩机以低频运行时,电子膨胀阀机型的冷媒流量小于毛细管机型的冷媒流量,从而使得电子膨胀阀机型在整机性能上优于毛细管机型。

但是,在室内环境温度接近设定温度后,变频空调器的运行频率会降低,在单转子压缩机低频率运行时,难以控制压缩机的稳定运行,进而会造成室内环境波动较大,影响用户的舒适性。

因此,如何能够在变频空调器以低频率运行时,确保压缩机的稳定运行,提升变频空调器的运行可靠性成为亟待解决的技术问题。

发明内容

本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

为此,本发明的一个目的在于提出了一种新的变频空调器的控制方案,可以提高变频空调器在低频率运行时的稳定性,确保室内温度无波动或波动较小,提升了用户的舒适性。

为实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例,提出了一种变频空调器的控制方法,所述变频空调器包括压缩机和用于调节冷媒流量的电子膨胀阀,所述控制方法,包括:检测所述压缩机的运行频率;判断所述压缩机的运行频率是否小于或等于预定频率值;在判定所述压缩机的运行频率小于或等于所述预定频率值时,控制所述电子膨胀阀的开度增大,以控制所述变频空调器进入低频稳定运行模式。

根据本发明的实施例的变频空调器的控制方法,通过在判定压缩机的运行频率小于或等于预定频率值时,控制电子膨胀阀的开度增大,使得能够降低制冷系统的制冷负荷和整机的电流,进而能够实现变频空调器的稳定运行,避免了变频空调器在低频率运行时由于制冷系统负荷较大和控制器相电流变大造成压缩机的频率控制不稳的问题,提升了变频空调器在低频率运行时的稳定性,确保室内温度无波动或波动较小,提升了用户的舒适性。同时,本发明提出的变频空调器的控制方案也无需增加整机的成本。其中,检测压缩机的运行频率可以是实时检测,也可以是周期性检测;低频稳定运行模式可以理解为变频空调器在低频率运行时能够实现稳定运行的模式。

根据本发明的上述实施例的变频空调器的控制方法,还可以具有以下技术特征:

根据本发明的一个实施例,所述变频空调器的控制方法,还包括:检测室外环境温度;控制所述电子膨胀阀的开度增大的步骤具体包括:基于所述室外环境温度,控制所述电子膨胀阀的开度增大。

根据本发明的实施例的变频空调器的控制方法,由于室外环境温度不同时,变频空调器以相同运行频率运行时的制冷负荷是不相同的,因此通过检测室外环境温度,并基于室外环境温度控制电子膨胀阀的开度增大,使得能够结合室外环境温度更好地对电子膨胀阀的开度进行控制,提高了对电子膨胀阀开度控制的准确性。其中,可以通过设置在室外换热器的回风口的温度传感器检测室外环境温度。

根据本发明的一个实施例,基于所述室外环境温度,控制所述电子膨胀阀的开度增大的步骤具体包括:控制所述电子膨胀阀增大后的开度值与所述室外环境温度的温度值成正相关关系。

根据本发明的实施例的变频空调器的控制方法,由于室外环境温度较高时,变频空调器的制冷负荷较大,因此为了缓解变频空调器的制冷负荷,可以适当控制电子膨胀阀的开度值大一些,以提升变频空调器低频率运行的稳定性;相反地,在室外环境温度较低时,变频空调器的制冷负荷相对较小,因此可以适当控制电子膨胀阀的开度值小一些。

根据本发明的一个实施例,还包括:在所述变频空调器以所述低频稳定运行模式运行预定时长后,若检测到所述压缩机的运行频率大于所述预定频率值,则控制所述变频空调器退出所述低频稳定运行模式。

根据本发明的实施例的变频空调器的控制方法,具体地,在变频空调器以低频稳定运行模式运行预定时长后,变频空调器趋于稳定运行,进而可以通过检测压缩机的运行频率确定是否退出低频稳定运行模式。其中,预定时长可以是3分钟。

根据本发明的一个实施例,所述预定频率值处于10Hz至15Hz之间。

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