[发明专利]一种空调器智能除霜方法、系统及空调器有效
| 申请号: | 201910993423.0 | 申请日: | 2019-10-18 |
| 公开(公告)号: | CN110762754B | 公开(公告)日: | 2020-12-18 |
| 发明(设计)人: | 谢任强;蒲彧;秦宪 | 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: | F24F11/42 | 分类号: | F24F11/42;F24F11/64;F24F11/83;F24F11/86;F24F110/12;F24F140/20 |
| 代理公司: | 北京荟英捷创知识产权代理事务所(普通合伙) 11726 | 代理人: | 左文 |
| 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 空调器 智能 除霜 方法 系统 | ||
1.一种空调器智能除霜方法,其特征在于,包括以下步骤:
S100.所述空调器开机制热运行第一周期H1后,开始检测室外盘管温度Tp,每间隔周期T,检测室外盘管温度Tp;
S200.依据所采集的室外盘管温度Tp计算室外盘管温度的变化斜率K,具体地,根据当前所采集的室外盘管温度Tp2T与上一次所采集的室外盘管温度Tp1T来计算所述室外盘管温度的变化斜率K,所述室外盘管温度的变化斜率K=(Tp2T-Tp1T)/T;
S300.当变化斜率K满足除霜条件时,开始除霜过程,否则不进入除霜过程,除霜运行时间t;
S301:检测当前室外环境温度Th;
S302:判断当前室外环境温度Th,当Th大于第一预设的室外环境温度A时,执行第一除霜控制;当Th小于等于第一预设的室外环境温度A且大于等于第二预设的室外环境温度B时,执行第二除霜控制;当Th小于第二预设的室外环境温度B时,执行第三除霜控制;
所述第一除霜控制包括以下步骤:当所述室外盘管温度Tp2T大于第一预设的室外盘管温度C且所述室外盘管温度的变化斜率K大于第一预设的室外盘管温度的变化斜率Y1时,进入第一除霜过程;当所述室外盘管温度Tp2T小于等于所述第一预设的室外盘管温度C且室外盘管温度的变化斜率K大于第二预设的室外盘管温度的变化斜率Y2时,进入第二除霜过程;否则不进入除霜过程;
所述第二除霜控制包括以下步骤:当所述室外盘管温度Tp2T大于第二预设的室外盘管温度D且所述室外盘管温度的变化斜率K大于第三预设的室外盘管温度的变化斜率Y3时,进入第三除霜过程;当所述室外盘管温度Tp2T小于等于所述第二预设的室外盘管温度D且室外盘管温度的变化斜率K大于第四预设的室外盘管温度的变化斜率Y4时,进入第四除霜过程;否则不进入除霜过程;
所述第三除霜控制包括以下步骤:当所述室外盘管温度Tp2T大于第三预设的室外盘管温度E且所述室外盘管温度的变化斜率K大于第五预设的室外盘管温度的变化斜率Y5时,进入第五除霜过程;当所述室外盘管温度Tp2T小于等于所述第三预设的室外盘管温度E且室外盘管温度的变化斜率K大于第六预设的室外盘管温度的变化斜率Y6时,进入第六除霜过程;否则不进入除霜过程;
S400.除霜结束后,进入下一运行周期H2。
2.根据权利要求1所述的空调器智能除霜方法,其特征在于,所述除霜过程采用微节流除霜过程,其中,所述微节流除霜过程为将压缩机升频至除霜频率,电子膨胀阀开度达到最大。
3.根据权利要求1所述的空调器智能除霜方法,其特征在于,所述周期T为1min。
4.根据权利要求1所述的空调器智能除霜方法,其特征在于,所述第一预设的室外环境温度A的取值范围为3~7℃;所述第二预设的室外环境温度B的取值范围为-10℃~-5℃。
5.根据权利要求1所述的空调器智能除霜方法,其特征在于,所述第一预设的室外盘管温度C的取值范围为-1℃~2℃;所述第一预设的室外盘管温度的变化斜率Y1的取值范围为1℃/min~3℃/min;所述第二预设的室外盘管温度的变化斜率Y2的取值范围为0.5℃/min~2.5℃/min。
6.根据权利要求1所述的空调器智能除霜方法,其特征在于,所述第二预设的室外盘管温度D的取值范围为-8℃~-5℃;第三预设的室外盘管温度的变化斜率Y3的取值范围为0.5℃/min~2℃/min;第四预设的室外盘管温度的变化斜率Y4的取值范围为0.4℃/min~1.8℃/min。
7.根据权利要求1所述的空调器智能除霜方法,其特征在于,所述第三预设的室外盘管温度E的取值范围为-15℃~-10℃;所述第五预设的室外盘管温度的变化斜率Y5取值的范围为0.4℃/min~1.5℃/min;所述第六预设的室外盘管温度的变化斜率Y6的取值范围为0.3℃/min~1.5℃/min。
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