CN104236029A - 空调保护***及其控制方法、空调器 - Google Patents

空调保护***及其控制方法、空调器 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种空调保护***及其控制方法、空调器。该空调保护***包括:检测装置,对应空调器的电器盒设置,并实时检测电器盒的内部温度;控制装置,电气连接至检测装置,接收检测装置检测到的电器盒的内部温度,并在内部温度超过设定值时控制空调器进入保护模式。根据本发明的空调保护***,能够有效消除电器盒内部温度过高所带来的隐患,提高空调器使用的安全性。

Description

空调保护***及其控制方法、空调器
技术领域
本发明涉及空调器领域,具体而言,涉及一种空调保护***及其控制方法、空调器。
背景技术
为了保护人类的居住环境,减少对大气臭氧层的破坏以及温室效应,人们开始用新制冷剂(如碳氢化合物和HFC制冷剂等)替代已有的含氟制冷剂,但是,此类制冷剂大多可燃可爆,泄漏遇高温,如静电火花等,可点燃,当浓度达到一定范围时则有产生***的危险。
对于常见的空调器而言,其室内机中空调器制冷时蒸发器的出口端是各个弯头等的焊接端,而在该焊接端旁边即安装有电器盒部件,即蒸发器的焊接端正对着电器盒部件,电器盒部件内有控制整个空调器运行的主板等电器元件,其中电器盒内部包含有强电部分,若电器盒内部温度过高超过平常运行温度时,很有可能是产生了静电火花,若静电火花通过电器盒传出到空调器制冷时蒸发器出口端的焊接部位,该部位也是最有可能发生制冷剂泄漏的地方,当泄漏的制冷剂遇到从电器盒出来的静电火花时,即有可能发生***等危险。
发明内容
本发明实施例中提供一种空调保护***及其控制方法、空调器,能够有效消除电器盒内部温度过高所带来的隐患,提高空调器使用的安全性。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种空调保护***,包括:检测装置,对应空调器的电器盒设置,并实时检测电器盒的内部温度;控制装置,电气连接至检测装置,接收检测装置检测到的电器盒的内部温度,并在内部温度超过设定值时控制空调器进入保护模式。
作为优选,空调保护***还包括:第一控制阀,设置在空调器的室内机的出口端,用于控制可燃制冷剂流出室内机的管路通断;第二控制阀,设置在室内机的进口端,用于控制可燃制冷剂流入室内机的管路通断;控制装置电气连接并控制第一控制阀和第二控制阀的开闭。
作为优选,电器盒包括设置在空调器的室内机上的第二电器盒和设置在空调器的室外机上的第一电器盒,检测装置设置在第一电器盒和/或第二电器盒内。
作为优选,空调保护***还包括安全阀,安全阀电气连接至控制装置,并设置在空调器的室外机所在侧。
作为优选,空调保护***还包括报警装置,报警装置电气连接至控制装置,并根据控制装置的指令发出警报。
根据本发明的另一方面,提供了一种空调器,包括依次连接的室内机、节流装置、室外机和压缩机,还包括上述的空调保护***。
作为优选,室内机包括蒸发器和对应蒸发器设置的内风机。
作为优选,室外机包括冷凝器和对应冷凝器设置的外风机。
根据本发明的再一方面,提供了一种空调保护***的控制方法,包括:步骤S1:检测空调器的电器盒的内部温度;步骤S2:判断电器盒的内部温度是否达到设定值,并在内部温度达到设定值时控制空调器进入保护模式。
作为优选,步骤S2包括:步骤S21:当内部温度达到设定值时,回收可燃制冷剂至室外侧的压缩机内;步骤S22:控制空调器整机断电。
作为优选,步骤S21包括:关闭第二控制阀,打开第一控制阀;保持压缩机运行,运转内风机并持续t时间;关闭第一控制阀。
作为优选,当内部温度达到设定值时,步骤S2还包括:步骤S23:控制报警装置发出警报。
作为优选,步骤S22之后还包括:步骤S23:通过安全阀经回收的可燃制冷剂排放至室外侧的大气环境中。
应用本发明的技术方案,空调保护***包括:检测装置,对应空调器的电器盒设置,并实时检测电器盒的内部温度;控制装置,电气连接至检测装置,接收检测装置检测到的电器盒的内部温度,并在内部温度超过设定值时控制空调器进入保护模式。在应用该空调保护***时,可以实时对电器盒内的温度进行检测,并在电器盒的内部温度超过设定值时及时控制空调器进入保护模式,防止由于电器盒内部产生静电火花或即将产生静电火花而带来的可燃制冷剂燃烧的问题,避免空调器发生燃烧甚至***的危险,提高空调器的安全性能。
附图说明
图1是本发明实施例的空调器的第一种结构图;
图2是本发明实施例的空调器的第二种结构图;
图3是本发明实施例的空调保护***的工作原理图;
图4是本发明实施例的空调保护***的工作流程图。
附图标记说明:10、室外机;20、室内机;30、节流装置;40、压缩机;50、检测装置;60、第一控制阀;70、第二控制阀;80、安全阀;11、冷凝器;12、外风机;13、第一电器盒;21、蒸发器;22、内风机;23、第二电器盒。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细描述,但不作为对本发明的限定。
如图1和图2所示,根据本发明的实施例,空调保护***包括检测装置50和控制装置。检测装置50对应空调器的电器盒设置,并实时检测电器盒的内部温度。检测装置50可以为温度传感器,例如为红外感温装置。该检测装置50可以设置在电器盒外,也可以设置在电器盒内,只要能够对电器盒内的温度进行实时监控即可。检测装置50还可以包括检漏传感器,以便能够对空调器运行过程中可燃制冷剂的泄漏情况进行实时检测。
控制装置电气连接至检测装置50,接收检测装置50检测到的内部温度,并在内部温度超过设定值时控制空调器进入保护模式。该设定值可以根据实际情况进行设定,例如当电器盒内的温度超过70℃时,就会有较大的机率产生电火花,或者是已经产生电火花,那么此时,这个设定值就可以为70℃。
在应用该空调保护***时,通过检测装置50可以实时对电器盒内的温度进行检测,并在电器盒的内部温度超过设定值时及时控制空调器进入保护模式,防止由于电器盒内部产生静电火花或即将产生静电火花而带来的可燃制冷剂燃烧的问题,避免空调器发生燃烧甚至***的危险,提高空调器的安全性能。
空调保护***还包括:第一控制阀60,设置在空调器的室内机20的出口端,用于控制可燃制冷剂流出室内机20的管路通断;第二控制阀70,设置在室内机20的进口端,用于控制可燃制冷剂流入室内机20的管路通断;控制装置电气连接并控制第一控制阀60和第二控制阀70的开闭。通过控制装置分别对第一控制阀60和第二控制阀70进行控制,可以在检测到可燃制冷剂泄漏后及时对可燃制冷剂进行回收动作,将可燃制冷剂回收至室外机10所在侧,从而避免可燃制冷剂继续进入室内机所在侧增加室内机20内可燃制冷剂的含量,降低空调器发生燃烧或***的可能性。
电器盒包括设置在空调器的室内机20上的第二电器盒23和设置在空调器的室外机10上的第一电器盒13,检测装置50可以设置在第二电器盒23内(参见图1所示),从而对室内机20上的第二电器盒23进行检测,也可以设置在第一电器盒13内(参见图2所示),从而对室外机10上的第一电器盒13进行检测,还可以同时设置在第一电器盒13和第二电器盒23内,对室内机电器盒和室外机电器盒同时进行保护,更大限度地保护整个空调***。
空调保护***还包括安全阀80,安全阀80电气连接至控制装置,并设置在空调器的室外机10所在侧。该安全阀可以在空调器完成可燃制冷剂的回收之后将回收的可燃制冷剂排放到室外环境中,从而进一步地降低可燃制冷剂燃烧的可能,降低空调器发生燃烧或者***的可能。对于电器盒仅设置在室内机20内的情况而言,由于此时室外机20所在侧不存在引燃制冷剂的可能,因此此时在室外机20所在侧不设置安全阀80也是可以的。
空调保护***还包括报警装置,报警装置电气连接至控制装置,并根据控制装置的指令发出警报。该报警装置可以及时提醒用户电器盒发生问题,并提醒用户注意安全,采取更加有效的措施来防止空调器燃烧,降低发生人身安全事故的可能性。
根据本发明的实施例,空调器包括依次连接的室内机20、节流装置30、室外机10和压缩机40,还包括上述的空调保护***。
室内机20包括蒸发器21和对应蒸发器21设置的内风机22。内风机22可以在回收可燃制冷剂时开启,从而加快可燃制冷剂的回收速度,加快室内机所在侧的可燃制冷剂含量降低的速度,降低室内机发生燃烧的可能。
室外机10包括冷凝器11和对应冷凝器11设置的外风机12。外风机12可以加快可燃制冷剂从室外机10排放到室外环境中的速度,快速降低室外机一侧可燃制冷剂发生燃烧的可能。
结合参见图3所示,根据本发明的实施例,空调保护***的控制方法包括:步骤S1:检测空调器的电器盒的内部温度;步骤S2:判断电器盒的内部温度是否达到设定值,并在内部温度达到设定值时控制空调器进入保护模式。
步骤S2包括:步骤S21:当内部温度达到设定值时,回收可燃制冷剂至室外侧的压缩机40内;步骤S22:控制空调器整机断电。
步骤S21包括:关闭第二控制阀70,打开第一控制阀60;保持压缩机40运行,运转内风机22并持续t时间;关闭第一控制阀60。通过步骤S21能够快速有效地将可燃制冷剂回收至室外机10内,避免制冷剂继续留存在室内机20内而参与可能的燃烧事故。
当内部温度达到设定值时,步骤S2还包括:步骤S23:控制报警装置发出警报。
步骤S22之后还包括步骤S23:通过安全阀80经回收的可燃制冷剂排放至室外侧的大气环境中。当检测装置50检测到可燃制冷剂有泄漏时,此时就需要采取步骤S23的措施,以便可以将回收在室外机10内的可燃制冷剂排放到室外环境中,防止由于室外机10内积聚的可燃制冷剂过多而导致室外机10发生燃烧甚至***的问题。
下面结合图4对本发明的实施例的空调保护***的控制方法加以说明。
空调器正常开启运行后,在空调器的电器盒内设置红外感温装置等温度传感器,该温度传感器可以设置在室内机20的电器盒内,也可以设置在室外机10的电器盒内,还可以同时设置在室内机20和室外机10的电器盒内。温度传感器对电器盒内的温度进行实时检测,并将检测到的温度传输至控制装置。控制装置将该温度值与设定温度值进行比较,如果该温度为超过设定温度值,则返回至检测步骤,继续对电器盒内的温度进行实时检测。如果检测到的温度达到或者超过了设定温度值,此时控制装置控制空调器进入保护模式,并同时控制报警装置发出警报,以提醒用户存在空调器发生燃烧或者***的可能性,并提醒用户及时采取措施提高安全性。
进入保护模式后,控制装置对第一控制阀60和第二控制阀70进行控制,关闭第二控制阀70,保持第一控制阀60打开,并保持压缩机40继续运转,以将室内机20中的可燃制冷剂回收到室外侧的压缩机40中,同时,内风机22高速运转,进行t时间的排风,如10S,以使可燃制冷剂能够基本上都流动至室外侧的压缩机40内。在完成制冷剂的回收之后,关闭第一控制阀60,然后控制整机断电,根据室内其他电器的使用情况,考虑是否需要将室内电源切断。
当完成空调器断电动作之后,如果检测装置50在这个过程中检测到可燃制冷剂发生泄漏,此时控制装置控制安全阀80打开,并控制外风机12高速运转,以便能够快速地将回收至室外侧的压缩机40以及室外机10内的可燃制冷剂排放至室外环境中,以防止由于可燃制冷剂泄漏而存在的可燃制冷剂引燃问题,避免发生空调器燃烧和***的事故。如果检测装置在这个过程中并未检测到可燃制冷剂发生泄漏的问题,此时可以结束控制。
当然,以上是本发明的优选实施方式。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明基本原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (13)

1.一种空调保护***,其特征在于,包括:
检测装置(50),对应空调器的电器盒设置,并实时检测所述电器盒的内部温度;
控制装置,电气连接至所述检测装置(50),接收所述检测装置(50)检测到的所述电器盒的内部温度,并在所述内部温度超过设定值时控制所述空调器进入保护模式。
2.根据权利要求1所述的空调保护***,其特征在于,所述空调保护***还包括:
第一控制阀(60),设置在所述空调器的室内机(20)的出口端,用于控制可燃制冷剂流出所述室内机(20)的管路通断;
第二控制阀(70),设置在所述室内机(20)的进口端,用于控制所述可燃制冷剂流入所述室内机(20)的管路通断;
所述控制装置电气连接并控制所述第一控制阀(60)和所述第二控制阀(70)的开闭。
3.根据权利要求1所述的空调保护***,其特征在于,所述电器盒包括设置在所述空调器的室内机(20)上的第二电器盒(23)和设置在所述空调器的室外机(10)上的第一电器盒(13),所述检测装置(50)设置在所述第一电器盒(13)和/或所述第二电器盒(23)内。
4.根据权利要求1所述的空调保护***,其特征在于,所述空调保护***还包括安全阀(80),所述安全阀(80)电气连接至所述控制装置,并设置在所述空调器的室外机(10)所在侧。
5.根据权利要求1所述的空调保护***,其特征在于,所述空调保护***还包括报警装置,所述报警装置电气连接至所述控制装置,并根据所述控制装置的指令发出警报。
6.一种空调器,其特征在于,包括依次连接的室内机(20)、节流装置(30)、室外机(10)和压缩机(40),还包括权利要求1至5中任一项所述的空调保护***。
7.根据权利要求6所述的空调器,其特征在于,所述室内机(20)包括蒸发器(21)和对应所述蒸发器(21)设置的内风机(22)。
8.根据权利要求6所述的空调器,其特征在于,所述室外机(10)包括冷凝器(11)和对应所述冷凝器(11)设置的外风机(12)。
9.一种空调保护***的控制方法,其特征在于,包括:
步骤S1:检测空调器的电器盒的内部温度;
步骤S2:判断所述电器盒的内部温度是否达到设定值,并在所述内部温度达到设定值时控制空调器进入保护模式。
10.根据权利要求9所述的空调保护***的控制方法,其特征在于,所述步骤S2包括:
步骤S21:当所述内部温度达到设定值时,回收可燃制冷剂至室外侧的压缩机(40)内;
步骤S22:控制空调器整机断电。
11.根据权利要求10所述的空调保护***的控制方法,其特征在于,所述步骤S21包括:
关闭第二控制阀(70),打开第一控制阀(60);
保持所述压缩机(40)运行,运转内风机(22)并持续t时间;
关闭所述第一控制阀(60)。
12.根据权利要求10所述的空调保护***的控制方法,其特征在于,当所述内部温度达到设定值时,所述步骤S2还包括:步骤S23:控制报警装置发出警报。
13.根据权利要求10所述的空调保护***的控制方法,其特征在于,所述步骤S22之后还包括:
步骤S23:通过安全阀(80)经回收的可燃制冷剂排放至室外侧的大气环境中。
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