[发明专利]空调器的控制方法有效
申请号: | 202010722798.6 | 申请日: | 2020-07-24 |
公开(公告)号: | CN111928432B | 公开(公告)日: | 2021-12-14 |
发明(设计)人: | 陆李旺 | 申请(专利权)人: | 海信(山东)空调有限公司 |
主分类号: | F24F11/54 | 分类号: | F24F11/54;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/86;F24F110/20;F24F140/20 |
代理公司: | 北京景闻知识产权代理有限公司 11742 | 代理人: | 么立双 |
地址: | 266100 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调器 控制 方法 | ||
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,包括:
检测冷凝水是否达到预设水位;
若是,则检测当前环境湿度RHs;
根据当前环境湿度RHs确定压缩机的降频值,依据所述降频值降低压缩机的当前运行频率;
在降低压缩机的当前运行频率前,检测室外侧换热器的初始温度T0;
在降低压缩机的当前运行频率后,检测室外侧换热器的当前温度T1;
若室外侧换热器的当前温度T1>室外侧换热器的初始温度T0+X,则提高冷凝温度;
若室外侧换热器的当前温度T1<室外侧换热器的初始温度T0-X,则降低冷凝温度;
若室外侧换热器的初始温度T0-X≤室外侧换热器的当前温度T1≤室外侧换热器的初始温度T0+X,则保持冷凝温度不变;
其中,X为修正值。
2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述当前环境湿度RHS越大,则所述降频值越大;
所述当前环境湿度RHs越小,则所述降频值越小。
3.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述降频值为百分比。
4.根据权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述根据当前环境湿度RHs确定压缩机的降频值包括:
将当前环境湿度RHs与第一预设湿度RHs1和第二预设湿度RHs2进行比较;
若当前环境湿度RHs≥第一预设湿度RHs1,则压缩机的降频值为b1%;
若第一预设湿度RHs1﹥当前环境湿度RHs﹥第二预设湿度RHs2,则压缩机的降频值为b2%;
若当前环境湿度RHs≤第二预设湿度RHs2,则压缩机的降频值为b3%;
其中,第一预设湿度RHs1﹥第二预设湿度RHs2,b1%﹥b2%﹥b3%。
5.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,冷凝温度的提高由减小室外侧换热器和室内侧换热器之间节流装置的开度来执行;
冷凝温度的降低由增大室外侧换热器和室内侧换热器之间节流装置的开度来执行。
6.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述修正值X为0.5℃~1.5℃。
7.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述室外侧换热器的初始温度T0为压缩机降频前室外侧换热器的盘管温度;
室外侧换热器的当前温度T1为压缩机降频后室外侧换热器的盘管温度。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,还包括:
检测空调器的当前模式;
如空调器处于制冷模式或除湿模式,则检测冷凝水是否达到预设水位。
9.根据权利要求1-7中任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器为移动空调器。
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