[发明专利]一种空调冷媒泄漏检测方法及空调器有效
申请号: | 201811063994.6 | 申请日: | 2018-09-12 |
公开(公告)号: | CN110895023B | 公开(公告)日: | 2021-02-26 |
发明(设计)人: | 白韡;许真鑫 | 申请(专利权)人: | 奥克斯空调股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/36 | 分类号: | F24F11/36;F24F11/64;F24F11/61 |
代理公司: | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 11364 | 代理人: | 赵志洁;夏宇和 |
地址: | 315191 浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调 冷媒 泄漏 检测 方法 空调器 | ||
1.一种空调冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述方法包括步骤:
S1:根据空调运行电流值确定系统运行状态,判断系统是否需要进行冷媒泄漏检测,若是,则执行S2,若否,则执行S1;
S2:检测空调室内风机在最高风档运行时的压缩机运行频率,判断所述压缩机运行频率是否大于第一设定频率f1,若是,则启动计时器,使得空调进入冷媒泄漏判断阶段,执行S3,若否,则继续执行S2;
S3:获取空调的当前室外环境温度、当前室外液管温度、当前室内回风温度以及当前室内防冻结温度,根据当前室外环境温度、当前室外液管温度差的绝对值和当前室内机盘管温度和室内温度差的绝对值判断空调是否制冷失效,若是,则执行S4,若否,则继续执行S3;
S4:将检测出的排水孔室外的当前制冷剂浓度与第一预设浓度进行比较,判定是否发生冷媒泄漏,若是,则执行S5,若否,则继续执行S4;
S5:调整空调的排风风机的转速,判断制冷剂的浓度是否降低到第二预设浓度值之下,若是,则执行S6,若否,则重新设定排风风机的第一转速值,之后继续执行S5;
S6:电磁阀进行跳闸,根据统计的电磁阀跳闸次数,确定冷媒泄漏的严重程度;
S7:空调停机,对冷媒进行回收。
2.根据权利要求1所述的冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述S1包括:
S11:获取变频空调器的压缩机在运行前室内机盘管温度T内机;获取室外温度T外及空调运行电流值I运;
S12:计算空调运行电流值I运与空调运行标准电流值I标的差值,并计算所述差值与空调运行标准电流值I标的比值是否小于预设比例阈值,若是,则执行S2,若否,则继续执行S12。
3.根据权利要求2所述的冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述S11包括:
空调在开机前多次采集室内机盘管温度传感器检测到的温度,并对多次采集到的温度进行平均值运算,将得到的温度平均值作为压缩机在运行前室内机盘管温度T内机;空调在开机后的预设检测时间内多次采集室外温度传感器检测到的温度,并对所述多次采集到的温度进行平均值运算,将得到的温度平均值作为当前室外温度T外。
4.根据权利要求1所述的冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述S2包括:
S21:控制空调的室内风机在最高风档运行,实时检测压缩机运行频率;
S22:在预设频率统计时间内,统计N次压缩机运行频率值,并计算所述N次压缩机运行频率值的频率均值;
S23:判断所述频率均值是否大于第一设定频率f1,若是,则执行S24,若否,则返回S21;
S24:启动计时器,使得空调进入冷媒泄漏判断阶段,之后执行S3。
5.根据权利要求1所述的冷媒泄漏检测方法,其特征在于,所述S3包括:
S31:获取所述空调的当前室外环境温度To、当前室外液管温度Ti、当前室内回风温度T回以及当前室内防冻结温度T防;
S32:判断当前室外环境温度To和当前室外液管温度Ti间的差的绝对值与第三温度阈值间的差值是否小于0,且当前室内回风温度T回和当前室内防冻结温度T防间的差的绝对值与第四温度阈值间的差值是否小于0,且设定转速下当前室外环境温度To、当前室外液管温度Ti差的绝对值是否满足条件:|Ti-To|/|ΔT|<B,若是,则执行S33,若否,则返回S31;
S33:获取当前室内机盘管温度T1和室内温度TC1;
S34:判断在压缩机在运行前室内机盘管温度T内机与T1差的绝对值是否小于第一温度阈值d1,且TC1与T1差的绝对值是否小于第二温度阈值d2;若是,则执行S4,若否,则返回S33。
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