提高循环冷媒量的控制方法及空调与流程

专利2022-06-29  70


本发明涉及空调领域,特别是涉及一种提高循环冷媒量的控制方法及空调。



背景技术:

在超低温工况下,由于冷媒迁移特性,过多的冷媒均存储在系统中温度偏低的位置,受此因素影响往往导致系统中的循环冷媒量不足,导致机组制冷/热效果不良或者机组出现异常保护问题或者元器件损坏。

在多联机热回收系统中,这种现象更加明显。在热回收系统制冷与制热能力相当时,室外机换热器处于不工作状态。在超低温工况下,室外换热器往往处于-15℃以下的环境温度中,系统中的大部分冷媒在机组运行过程中会逐渐储存在室外换热器中,这样会导致换热器中积存大量的冷媒,系统中的循环冷媒量不足。长期运行过程中会导致系统中内机制冷/制热效果不良,更甚至会导致机组系统工作异常或者元器件损坏。



技术实现要素:

本发明为了解决上述现有技术中热回收系统制冷与制热能力相当时循环冷媒量不足的技术问题,提出一种提高循环冷媒量的控制方法及空调。

本发明采用的技术方案是:

本发明提出了一种提高循环冷媒量的控制方法,包括步骤:

当空调系统运行中制冷能力与制热能力需求相当时,判断压缩机排气温度是否大于预设的安全警戒值,若是,调节室外换热器的风机频率,当压缩机排气温度小于预设的安全警戒值时停止调节维持当前状态运行。

进一步的,所述风机预设多个档位对应不同的风机频率,所述调节室外换热器的风机频率的方式为逐级切换档位提高风机频率。每次切换档位提高风机频率后,运行第一预设时间再判断压缩机排气温度是否小于预设的安全警戒值。

在一实施例中,当所述风机切换至最大频率的档位,监测到压缩机排气温度大于预设的安全警戒值,调节流量调节阀的开度。所述流量调节阀预设多个档位对应不同的开度,所述调节流量调节阀的开度的方式为逐级切换档位增大开度。每次切换流量调节阀档位增大开度后,运行第一预设时间再判断压缩机排气温度是否小于预设的安全警戒值。

优选地,当压缩机排气温度在第三预设时间内持续大于预设的安全警戒值时,执行调节室外机换热器的风机频率的步骤。

在另一实施例中,调节室外换热器的风机频率的同时调节流量调节阀的开度。所述流量调节阀预设多个档位对应不同的开度,所述室外换热器的风机切换档位提高频率时所述流量调节阀切换档位增大开度。

优选地,当排气温度大于预设的安全保护值时系统停止运行。

本发明还提出一种空调,使用上述的控制方法提高循环冷媒量。

优选地,所述空调为多联机热回收系统。

与现有技术比较,本发明通过在系统制冷与制热能力相当时控制流量调节阀的开度和室外换热器的风机频率,使换热器中储存的冷媒排入到冷媒循环系统中,保证系统中循环冷媒量的充足,提高制冷/制热内机的运行效果,提高机组舒适性,避免出现元器件损坏的问题,降低元器件故障率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明一实施例的流程图;

图2为本发明另一实施例的流程图。

具体实施方式

为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

下面结合附图以及实施例对本发明的原理及结构进行详细说明。

本发明提出了一种提高循环冷媒量的控制方法,具体包括步骤:当空调系统即多联机热回收系统运行中制冷能力与制热能力相当时,持续监测压缩机排气温度,判断压缩机排气温度是否大于预设的安全警戒值,若是,则通过调节增大室外换热器的风机频率,运行第一预设时间后,压缩机排气温度在第二预设时间内持续小于预设的安全警戒值时停止调节,维持调节后的当前风机频率运行。使换热器中储存的冷媒排入到冷媒循环系统中,保证系统中循环冷媒量的充足,提高制冷/制热内机的运行效果,提高机组舒适性,避免出现元器件损坏的问题。

在如图1所示的实施例中,风机预设多个档位对应不同的风机频率,使风机频率可随着档位调节而增大,调节室外换热器的风机频率的方式为逐级切换档位提高风机频率,每次切换档位提高风机频率后先运行第一预设时间,再判断压缩机排气温度是否小于预设的安全警戒值。

当风机切换至最大频率的档位后,监测到压缩机排气温度还是大于预设的安全警戒值,则调节流量调节阀的开度,流量调节阀也预设多个档位对应不同的开度,调节流量调节阀的开度的方式为逐级切换档位增大开度。且每次切换流量调节阀档位增大开度后,先运行第一预设时间,当压缩机排气温度在第二预设时间内持续小于预设的安全警戒值时停止调节维持当前状态运行。

该实施例具体为:连续监测压缩机排气温度xmin,压缩机排气温度<安全警戒值,则系统中风机及制热流量调节阀维持当前控制;

连续监测xmin,安全警戒值<压缩机排气温度<安全保护值,则系统中室外换热器风机调节至频率a,运行xmin之后继续监测压缩机排气温度;

连续监测xmin,安全警戒值<压缩机排气温度<安全保护值,则系统中室外换热器风机调节至频率b,运行xmin之后继续监测压缩机排气温度;

连续监测xmin,安全警戒值<压缩机排气温度<安全保护值,则系统中室外换热器风机调节至频率c(最大运行频率),运行xmin之后继续监测压缩机排气温度;

连续监测xmin,压缩机排气温度<安全警戒值,则系统中室外换热器风机维持当前运行频率,运行过程中实时监测压缩机排气温度。

连续监测xmin,安全警戒值<压缩机排气温度<安全保护值,且系统中室外换热器风机已调节至频率c(最大运行频率),则打开流量调节阀至第d开度,运行xmin之后继续监测压缩机排气温度;

连续监测xmin,安全警戒值<压缩机排气温度<安全保护值,且系统中室外换热器风机已调节至频率c(最大运行频率),则打开流量调节阀至第e开度,运行xmin之后继续监测压缩机排气温度;

连续监测xmin,安全警戒值<压缩机排气温度<安全保护值,且系统中室外换热器风机已调节至频率c(最大运行频率),则打开流量调节阀至第f开度(最大可调节开度),运行xmin之后继续监测压缩机排气温度;

连续监测xmin,压缩机排气温度<安全警戒值,则系统中室外换热器风机维持当前运行频率,流量调节阀维持当前开度。

在如图2所示的实施例中,风机预设多个档位对应不同的风机频率,使风机频率可随着档位调节而增大,流量调节阀预设多个档位对应不同的开度,室外换热器的风机切换档位提高频率的同时控制流量调节阀切换档位增大开度,使风机频率与流量调节阀的开度同时增大,使压缩机排气温度快速降低小于预设的安全警戒值。

该实施例具体为:连续监测xmin,压缩机排气温度<安全警戒值,则系统中风机及制热流量调节阀维持当前控制;

连续监测xmin,安全警戒值<压缩机排气温度<安全保护值,则系统中室外换热器风机调节至频率a,同时调节制热流量调节阀至开度d,运行xmin之后继续监测压缩机排气温度;

连续监测xmin,安全警戒值<压缩机排气温度<安全保护值,则系统中室外换热器风机调节至频率b,同时调节制热流量调节阀至开度e,运行xmin之后继续监测压缩机排气温度;

连续监测xmin,安全警戒值<压缩机排气温度<安全保护值,则系统中室外换热器风机调节至频率c(最大运行频率),同时调节制热流量调节阀至开度f(最大可调节开度)。当压缩机排气温度<安全警戒值时,维持制热流量调节阀步数及室外换热器风机频率维持不变。

上述两个实施例中,当排气温度大于预设的安全保护值时,控制系统停止运行并进行报警,提醒用户进行故障处理,防止发生意外。

本发明还提出了一种空调,使用上述控制方法提高循环冷媒量。在具体的实施例中,空调为多联机热回收系统,其中,压缩机、检测压缩机排气温度的温度传感器、室外换热器和室外换热器的风机、设置在制热段的流量调节装置都是多联机热回收系统中的现有常用部件。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。


技术特征:

1.一种提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,包括步骤:

当空调系统运行中制冷能力与制热能力需求相当时,判断压缩机排气温度是否大于预设的安全警戒值,若是,调节室外换热器的风机频率,当压缩机排气温度小于预设的安全警戒值时停止调节维持当前状态运行。

2.如权利要求1所述的提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,所述风机预设多个档位对应不同的风机频率,所述调节室外换热器的风机频率的方式为逐级切换档位提高风机频率。

3.如权利要求2所述的提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,每次切换档位提高风机频率后,运行第一预设时间再判断压缩机排气温度是否小于预设的安全警戒值。

4.如权利要求3所述的提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,当所述风机切换至最大频率的档位,监测到压缩机排气温度大于预设的安全警戒值,调节流量调节阀的开度。

5.如权利要求4所述的提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,所述流量调节阀预设多个档位对应不同的开度,所述调节流量调节阀的开度的方式为逐级切换档位增大开度。

6.如权利要求5所述的提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,每次切换流量调节阀档位增大开度后,运行第一预设时间再判断压缩机排气温度是否小于预设的安全警戒值。

7.如权利要求1所述的提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,当压缩机排气温度在第三预设时间内持续大于预设的安全警戒值时,执行调节室外机换热器的风机频率的步骤。

8.如权利要求1所述的提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,调节室外换热器的风机频率的同时调节流量调节阀的开度。

9.如权利要求7所述的提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,所述流量调节阀预设多个档位对应不同的开度,所述室外换热器的风机切换档位提高频率时所述流量调节阀切换档位增大开度。

10.如权利要求1所述的提高循环冷媒量的控制方法,其特征在于,当排气温度大于预设的安全保护值时系统停止运行。

11.一种空调,其特征在于,使用权利要求1至10任一项所述的控制方法提高循环冷媒量。

12.如权利要求11所述的空调,其特征在于,所述空调为多联机热回收系统。

技术总结
本发明公开了一种提高循环冷媒量的控制方法及空调,包括步骤:当空调系统运行中制冷能力与制热能力需求相当时,判断压缩机排气温度是否大于预设的安全警戒值,若是,调节室外换热器的风机频率,当压缩机排气温度小于预设的安全警戒值时停止调节维持当前状态运行。本发明通过在多联机热回收系统制冷与制热能力相当时控制流量调节阀的开度和室外换热器的风机频率,使换热器中储存的冷媒排入到冷媒循环系统中,保证系统中循环冷媒量的充足,提高制冷/制热内机的运行效果,提高机组舒适性,避免出现元器件损坏的问题,降低元器件故障率。

技术研发人员:郭建民;张仕强;焦华超
受保护的技术使用者:珠海格力电器股份有限公司
技术研发日:2020.03.04
技术公布日:2020.06.05

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