CN104374045B - 空调器的控制方法、空调器的控制装置和空调器 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种空调器的控制方法、一种空调器的控制装置和一种空调器,其中,所述空调器的控制方法,包括:判断空调器的温度检测装置是否正常工作;当判定所述温度检测装置未正常工作时,检测所述空调器的当前运行参数,并根据所述当前运行参数从所述空调器中预存储的数据库中查找与所述当前运行参数对应的目标室外温度;根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制。通过本发明的技术方案,可以避免因温度检测装置故障无法获取此时的室外温度导致无法有效地调节压缩机的实时运行频率,进而导致空调器无法正常工作,同时也使压缩机避免因运行频率超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率,从而避免减速空调器的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调器的控制方法、一种空调器的控制装置和一种空调器。
背景技术
目前在空调***中,室外温度是一个比较重要的参考量,经常用以设定空调压缩机的运行频率上限值。当空调器的室外温度传感器发生故障时,因无法获取此时空调器的室外温度而导致无法有效地调节压缩机的运行频率,并因可能出现压缩机超运行频率上限值运行的情况,而减损空调器的使用寿命,这种情况下,一般采取两种处理方式:一种方式是,停机,发出告警以提示空调器故障,使空调无法正常运行;另一种方式即采取使空调室内机和室内外机均以较低速率运行的保守策略。以上两种方式皆不能从根本上解决因室外温度传感器故障而导致无法有效调节空调器的压缩机的运行频率,从而导致整个空调器停机或低效率运行的问题,不利于用户体验。
因此,如何使空调器在室外温度传感器发生故障时,仍能对压缩机的运行频率进行正常控制,成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出了一种空调器的控制方法。
本发明的另一个目的在于提出了一种空调器的控制装置。
本发明的有一个目的在于提出了一种空调器。
为实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例,提出了一种空调器的控制方法,包括:判断空调器的温度检测装置是否正常工作;当判定所述温度检测装置未正常工作时,检测所述空调器的当前运行参数,并根据所述当前运行参数从所述空调器中预存储的数据库中查找与所述当前运行参数对应的目标室外温度;根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,当温度检测装置故障时,将空调器的节流装置的开度为预设开度,并控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行后,通过根据与空调器的当前运行参数对应的目标室外温度(即预估得到的室外温度值)对空调器压缩机的实时运行频率进行控制,可以避免因温度检测装置故障无法获取此时的室外温度导致无法有效地调节压缩机的实时运行频率,进而导致空调器无法正常工作,同时也使压缩机避免因运行频率超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率,而减损空调器的使用寿命,其中,所述实时运行频率为所述温度检测装置故障后,测得的压缩机的运行频率。
根据本发明的一个实施例,所述的空调器的控制方法,还包括:将所述目标室外温度与所述目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,以及根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制,具体包括:判断所述空调器的压缩机在所述目标室外温度下的实时运行频率是否小于或等于所述目标室外温度对应的最高压缩机运行频率,若所述实时运行频率小于或等于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机保持所述实时运行频率,若所述实时运行频率大于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机以所述最高压缩机运行频率进行运行。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,通过将目标室外温度与该目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,有助于提高根据该目标室外温度控制压缩机的实时运行频率的准确度,即当该目标室外温度下的压缩机的实时运行频率小于或等于该最高压缩机运行频率时,控制压缩机按该实时运行频率运行,若大于,则按该最高压缩机运行频率运行,如此,不仅可以确保温度检测装置故障时压缩机仍能正常运行,并且可以使压缩机避免超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率运行,从而避免使压缩机以高于最高压缩机运行频率运行,而使得空调的控制板上的电流增大,功率器件的发热增加导致空调的控制板受损,进而达到延长空调器的使用寿命的目的。
根据本发明的一个实施例,根据接收到的存储命令,将所述当前运行参数与所述目标室外温度关联存储在所述预存储的数据库中,以及,所述温度检测装置为室外温度传感器,且所述当前运行参数包括以下参数中的至少一项:所述空调器的压缩机的当前运行转速、所述空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,在建立预存储数据库时,设置不同的室内环境温度、压缩机运行频率和空调器的当前运行功率,并将这些当前运行参数与目标室外温度关联存储,以建立预存储的数据库,可以使得当温度检测装置故障时,通过预先建立的空调器运行参数与目标室外温度的的对应关系,即可迅速准确地得到与故障时的当前运行参数相对应的目标室外温度,另外,在建立预存储的数据库时,节流装置的开度为预设开度,空调器的室外风机和室内风机分别为第一预设运行转速和第二预设运行转速运行。
空调器的温度检测装置为室外温度传感器,当室外温度传感器故障时,可根据以下空调器的当前运行参数中的至少一项从空调器的预存储的数据库中查找得到目标室外温度,当前运行参数包括:空调器的压缩机的当前运行转速(即室外温度传感器发生故障时的压缩机的当前运行频率)、空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度,当前运行参数的可选性可以保证目标室外温度获得方式的多种可能性及获得的可实现性。
根据本发明的一个实施例,根据所述空调器的当前输入电压和所述空调器的当前输入电流来获取所述空调器的当前运行功率。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,根据获取的空调器的当前输入电压和当前输入电流,可以快速准确地获取空调器的当前运行功率,以确保空调器的当前运行参数的实时有效性。
根据本发明的一个实施例,在根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制之前,还包括:控制所述空调器的节流装置的开度为预设开度,以及控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,将空调器的节流装置的开度设为预设开度,并且将空调器的室外风机和室内风机转速分别设为第一预设运行转速和第二运行转速,如此,空调在正常工作时,空调器运行时的消耗功率主要与空调器的室内外温度及压缩机的转速有关,而控制这些变量参数为预设值可以保证目标室外温度获取的快速准确性。
根据本发明的第二方面的实施例,提出了一种空调器的控制装置,包括:判断单元,判断空调器的温度检测装置是否正常工作;判断单元,判断空调器的温度检测装置是否正常工作;处理单元,当判定所述温度检测装置未正常工作时,检测所述空调器的当前运行参数,并根据所述当前运行参数从所述空调器中预存储的数据库中查找与所述当前运行参数对应的目标室外温度;控制单元,根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置,当温度检测装置故障时,将空调器的节流装置的开度为预设开度,并控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行后,通过根据与空调器的当前运行参数对应的目标室外温度(即预估得到的室外温度值)对空调器压缩机的实时运行频率进行控制,可以避免因温度检测装置故障无法获取此时的室外温度导致无法有效地调节压缩机的实时运行频率,进而导致空调器无法正常工作,同时也使压缩机避免因运行频率超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率,而减损空调器的使用寿命,其中,所述实时运行频率为所述温度检测装置故障后,测得的压缩机的运行频率。
根据本发明的一个实施例,所述的空调器的控制装置,还包括:第一存储单元,将所述目标室外温度与所述目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,所述判断单元具体用于:判断所述空调器的压缩机在所述目标室外温度下的实时运行频率是否小于或等于所述目标室外温度对应的所述最高压缩机运行频率,所述控制单元具体用于:若所述实时运行频率小于或等于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机保持所述实时运行频率,若所述实时运行频率大于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机以所述最高压缩机运行频率进行运行。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置,通过将目标室外温度与该目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,有助于提高根据该目标室外温度控制压缩机的实时运行频率的准确度,即当该目标室外温度下的压缩机的实时运行频率小于或等于该最高压缩机运行频率时,控制压缩机按该实时运行频率运行,若大于,则按该最高压缩机运行频率运行,如此,不仅可以确保温度检测装置故障时压缩机仍能正常运行,并且可以使压缩机避免超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率运行,进而达到延长空调器的使用寿命的目的。
根据本发明的一个实施例,所述的空调器的控制装置,还包括:第二存储单元,根据接收到的存储命令,将所述当前运行参数与所述目标室外温度关联存储在所述预存储的数据库中,以及,所述温度检测装置为室外温度传感器,且所述当前运行参数包括以下参数中的至少一项:所述空调器的压缩机的当前运行转速、所述空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置,在建立预存储数据库时,设置不同的室内环境温度、压缩机运行频率和空调器的当前运行功率,并将这些当前运行参数与目标室外温度关联存储,建立预存储的数据库,可以使得当温度检测装置故障时,通过预先建立的空调器运行参数与目标室外温度的的对应关系,即可迅速准确地得到与故障时的当前运行参数相对应的目标室外温度。
空调器的温度检测装置为室外温度传感器,当室外温度传感器故障时,可根据以下空调器的当前运行参数中的至少一项从空调器的预存储的数据库中查找得到目标室外温度,当前运行参数包括:空调器的压缩机的当前运行转速(即室外温度传感器发生故障时的压缩机的当前运行频率)、空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度,当前运行参数的可选性可以保证目标室外温度获得方式的多种可能性及获得的可实现性。
根据本发明的一个实施例,所述的空调器的控制装置,还包括:获取单元,根据所述空调器的当前输入电压和所述空调器的当前输入电流来获取所述空调器的当前运行功率。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置,根据获取的空调器的当前输入电压和当前输入电流,可以快速准确地获取空调器的当前运行功率,以确保空调器的当前运行参数的实时有效性。
根据本发明的一个实施例,所述控制单元还用于:在根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制之前,控制所述空调器的节流装置的开度为预设开度,并控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置,将空调器的节流装置的开度设为预设开度,并且将空调器的室外风机和室内风机转速分别设为第一预设运行转速和第二运行转速,如此,空调在正常工作时,空调器运行时的消耗功率主要与空调器的室内外温度及压缩机的转速有关,而控制这些变量参数为预设值可以保证目标室外温度获取的快速准确性。
根据本发明的第三方面的实施例,提出了一种空调器,包括:如上述技术方案中任一项所述的空调器的控制装置。
根据本发明的实施例的空调器,通过该空调器的控制装置,当温度检测装置故障时,根据与空调器的当前运行参数对应的目标室外温度(即预估得到的室外温度值)对空调器压缩机的实时运行频率进行控制,可以避免因温度检测装置故障无法获取此时的室外温度导致无法有效地调节压缩机的实时运行频率,进而导致空调器无法正常工作,同时也使压缩机避免因运行频率超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率,而减损空调器的使用寿命,其中,所述实时运行频率为所述温度检测装置故障后,测得的压缩机的运行频率。
通过本发明,当温度检测装置故障时,根据与空调器的当前运行参数对应的目标室外温度(即预估得到的室外温度值)对空调器压缩机的实时运行频率进行控制,可以避免因温度检测装置故障无法获取此时的室外温度导致无法有效地调节压缩机的实时运行频率,进而导致空调器无法正常工作,同时也使压缩机避免因运行频率超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率,而减损空调器的使用寿命,其中,所述实时运行频率为所述温度检测装置故障后,测得的压缩机的运行频率。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了根据本发明的一个实施例的空调器的控制方法的流程示意图;
图2示出了根据本发明的一个实施例的空调器的预存储的数据库的建立方法的流程示意图;
图3示出了根据本发明的另一个实施例的空调器的控制方法的流程示意图;
图4示出了根据本发明的一个实施例的空调器的控制装置的结构示意图;
图5示出根据本发明的一个实施例的空调器的结构示意图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
图1示出了根据本发明的一个实施例的空调器的控制方法的流程示意图。
如图1所示,根据本发明的一个实施例的空调器的控制方法,包括:包括:步骤102,判断空调器的温度检测装置是否正常工作;步骤104,当判定所述温度检测装置未正常工作时,检测所述空调器的当前运行参数,并根据所述当前运行参数从所述空调器中预存储的数据库中查找与所述当前运行参数对应的目标室外温度;步骤106,根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,当温度检测装置故障时,将空调器的节流装置的开度为预设开度,并控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行后,通过根据与空调器的当前运行参数对应的目标室外温度(即预估得到的室外温度值)对空调器压缩机的实时运行频率进行控制,可以避免因温度检测装置故障无法获取此时的室外温度导致无法有效地调节压缩机的实时运行频率,进而导致空调器无法正常工作,同时也使压缩机避免因运行频率超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率,而减损空调器的使用寿命,其中,所述实时运行频率为所述温度检测装置故障后,测得的压缩机的运行频率。
根据本发明的一个实施例,所述的空调器的控制方法,还包括:将所述目标室外温度与所述目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,以及根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制,具体包括:判断所述空调器的压缩机在所述目标室外温度下的实时运行频率是否小于或等于所述目标室外温度对应的最高压缩机运行频率,若所述实时运行频率小于或等于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机保持所述实时运行频率,若所述实时运行频率大于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机以所述最高压缩机运行频率进行运行。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,通过将目标室外温度与该目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,有助于提高根据该目标室外温度控制压缩机的实时运行频率的准确度,即当该目标室外温度下的压缩机的实时运行频率小于或等于该最高压缩机运行频率时,控制压缩机按该实时运行频率运行,若大于,则按该最高压缩机运行频率运行,如此,不仅可以确保温度检测装置故障时压缩机仍能正常运行,并且可以使压缩机避免超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率运行,从而避免使压缩机以高于最高压缩机运行频率运行,而使得空调的控制板上的电流增大,功率器件的发热增加导致空调的控制板受损,进而达到延长空调器的使用寿命的目的。
根据本发明的一个实施例,根据接收到的存储命令,将所述当前运行参数与所述目标室外温度关联存储在所述预存储的数据库中,以及,所述温度检测装置为室外温度传感器,且所述当前运行参数包括以下参数中的至少一项:所述空调器的压缩机的当前运行转速、所述空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,在建立预存储数据库时,设置不同的室内环境温度、压缩机运行频率和空调器的当前运行功率,并将这些当前运行参数与目标室外温度关联存储,以建立预存储的数据库,可以使得当温度检测装置故障时,通过预先建立的空调器运行参数与目标室外温度的的对应关系,即可迅速准确地得到与故障时的当前运行参数相对应的目标室外温度,另外,在建立预存储的数据库时,节流装置的开度为预设开度,空调器的室外风机和室内风机分别为第一预设运行转速和第二预设运行转速运行。
空调器的温度检测装置为室外温度传感器,当室外温度传感器故障时,可根据以下空调器的当前运行参数中的至少一项从空调器的预存储的数据库中查找得到目标室外温度,当前运行参数包括:空调器的压缩机的当前运行转速(即室外温度传感器发生故障时的压缩机的当前运行频率)、空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度,当前运行参数的可选性可以保证目标室外温度获得方式的多种可能性及获得的可实现性。
根据本发明的一个实施例,根据所述空调器的当前输入电压和所述空调器的当前输入电流来获取所述空调器的当前运行功率。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,根据获取的空调器的当前输入电压和当前输入电流,可以快速准确地获取空调器的当前运行功率,以确保空调器的当前运行参数的实时有效性。
根据本发明的一个实施例,在根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制之前,还包括:控制所述空调器的节流装置的开度为预设开度,以及控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行。
根据本发明的实施例的空调器的控制方法,将空调器的节流装置的开度设为预设开度,并且将空调器的室外风机和室内风机转速分别设为第一预设运行转速和第二运行转速,如此,空调在正常工作时,空调器运行时的消耗功率主要与空调器的室内外温度及压缩机的转速有关,而控制这些变量参数为预设值可以保证目标室外温度获取的快速准确性。
图2示出了根据本发明的一个实施例的空调器的预存储的数据库的建立方法的流程示意图。
如图2所示,根据本发明的一个实施例的空调器的控制方法(在本实施例中假定室内温度T室内的范围为:T室内min~T室内max,室外温度T室外的范围为:T室外min~T外内max,空调压缩机的运行频率ω的范围为:ωmin~ωmax),包括:
步骤202,在室内温度T室内min~T室内max范围和和室外温度T室外min~T室外max范围内,分别按照步长ΔT1和ΔT2设定室内温度、室外温度,为获得更加准确的目标室外温度,步长ΔT1和ΔT2可设为较小的值;
步骤204,将膨胀阀(节流装置)的开度设定为固定开度K(预设开度);
步骤206,在频率(转速)ωmin~ωmax范围内,按照步长Δω,设定压缩机运行频率,为获得更加准确的目标室外温度,步长Δω同样可设为较小的值;
步骤208,设定室外风机固定转速为ω1(第一预设运行转速),室内风机固定转速为ω2(第二预设运行转速);
步骤210,记录上述各条件下空调的输入功率,压缩机转速,室内温度、室外温度等数据到数据库中,以完成该预存储的数据库的建立。
图3示出了根据本发明的另一个实施例的空调器的控制方法的流程示意图。
如图3所示,根据本发明的另一个实施例的空调器的控制方法,具体流程为:
步骤302,判断室外温度传感器是否故障,若是,执行步骤304,若否,空调器正常运行;
步骤304,运行空调器,膨胀阀(节流装置)的开度设定为固定开度K,设定室外风机固定转速ω1,室内风机固定转速ω2;
步骤306,当室外温度传感器发生故障时,测量空调器运行时的输入电压U、输入电流I、室内温度以及压缩机的当前运行转速,其中,可通过温度测试模块测量空调器的室内温度,通过电压检测模块检测电控板的输入电压U,通过电流检测模块检测电控板的输入电流I;
步骤308,根据测量的输入电压U、输入电流I计算空调运行时的输入功率PIN;
步骤310,根据室外温度,压缩机的当前运行转速,以及空调器当前运行功率PIN,在已建立的数据库中查询,即可得出目标室外温度(即预估的室外温度);
步骤312,按照该预估的室外温度对空调器压缩机的运行频率进行控制。
图4示出了根据本发明的一个实施例的空调器的控制装置的结构示意图。
如图4所示,根据本发明的一个实施例的空调器的控制装置400,包括:判断单元402,判断空调器的温度检测装置是否正常工作;判断单元402,判断空调器的温度检测装置是否正常工作;处理单元404,当判定所述温度检测装置未正常工作时,检测所述空调器的当前运行参数,并根据所述当前运行参数从所述空调器中预存储的数据库中查找与所述当前运行参数对应的目标室外温度;控制单元406,根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置400,当温度检测装置故障时,将空调器的节流装置的开度为预设开度,并控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行后,通过根据与空调器的当前运行参数对应的目标室外温度(即预估得到的室外温度值)对空调器压缩机的实时运行频率进行控制,可以避免因温度检测装置故障无法获取此时的室外温度导致无法有效地调节压缩机的实时运行频率,进而导致空调器无法正常工作,同时也使压缩机避免因运行频率超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率,而减损空调器的使用寿命,其中,所述实时运行频率为所述温度检测装置故障后,测得的压缩机的运行频率。
根据本发明的一个实施例,所述的空调器的控制装置400,还包括:第一存储单元408,将所述目标室外温度与所述目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,所述判断单元402具体用于:判断所述空调器的压缩机在所述目标室外温度下的实时运行频率是否小于或等于所述目标室外温度对应的所述最高压缩机运行频率,所述控制单元406具体用于:若所述实时运行频率小于或等于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机保持所述实时运行频率,若所述实时运行频率大于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机以所述最高压缩机运行频率进行运行。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置400,通过将目标室外温度与该目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,有助于提高根据该目标室外温度控制压缩机的实时运行频率的准确度,即当该目标室外温度下的压缩机的实时运行频率小于或等于该最高压缩机运行频率时,控制压缩机按该实时运行频率运行,若大于,则按该最高压缩机运行频率运行,如此,不仅可以确保温度检测装置故障时压缩机仍能正常运行,并且可以使压缩机避免超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率运行,进而达到延长空调器的使用寿命的目的。
根据本发明的一个实施例,所述的空调器的控制装置400,还包括:第二存储单元410,根据接收到的存储命令,将所述当前运行参数与所述目标室外温度关联存储在所述预存储的数据库中,以及,所述温度检测装置为室外温度传感器,且所述当前运行参数包括以下参数中的至少一项:所述空调器的压缩机的当前运行转速、所述空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置400,在建立预存储数据库时,设置不同的室内环境温度、压缩机运行频率和空调器的当前运行功率,并将这些当前运行参数与目标室外温度关联存储,以建立预存储的数据库,可以使得当温度检测装置故障时,通过预先建立的空调器运行参数与目标室外温度的的对应关系,即可迅速准确地得到与故障时的当前运行参数相对应的目标室外温度。
空调器的温度检测装置为室外温度传感器,当室外温度传感器故障时,可根据以下空调器的当前运行参数中的至少一项从空调器的预存储的数据库中查找得到目标室外温度,当前运行参数包括:空调器的压缩机的当前运行转速(即室外温度传感器发生故障时的压缩机的当前运行频率)、空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度,当前运行参数的可选性可以保证目标室外温度获得方式的多种可能性及获得的可实现性。
根据本发明的一个实施例,所述的空调器的控制装置400,还包括:获取单元412,根据所述空调器的当前输入电压和所述空调器的当前输入电流来获取所述空调器的当前运行功率。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置400,根据获取的空调器的当前输入电压和当前输入电流,可以快速准确地获取空调器的当前运行功率,以确保空调器的当前运行参数的实时有效性。
根据本发明的一个实施例,所述控制单元406还用于:在根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制之前,控制所述空调器的节流装置的开度为预设开度,并控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行。
根据本发明的实施例的空调器的控制装置400,将空调器的节流装置的开度设为预设开度,并且将空调器的室外风机和室内风机转速分别设为第一预设运行转速和第二运行转速,如此,空调在正常工作时,空调器运行时的消耗功率主要与空调器的室内外温度及压缩机的转速有关,而控制这些变量参数为预设值可以保证目标室外温度获取的快速准确性。
图5示出根据本发明的一个实施例的空调器的结构示意图。
如图5所示,根据本发明的一个实施例的空调器500,包括:空调器的控制装置400。
根据本发明的实施例的空调器500,通过该空调器的控制装置400,当温度检测装置故障时,根据与空调器的当前运行参数对应的目标室外温度(即预估得到的室外温度值)对空调器压缩机的实时运行频率进行控制,可以避免因温度检测装置故障无法获取此时的室外温度导致无法有效地调节压缩机的实时运行频率,进而导致空调器无法正常工作,同时也使压缩机避免因运行频率超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率,而减损空调器的使用寿命,其中,所述实时运行频率为所述温度检测装置故障后,测得的压缩机的运行频率。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,通过本发明的技术方案,可以避免因温度检测装置故障无法获取此时的室外温度导致无法有效地调节压缩机的实时运行频率,进而导致空调器无法正常工作,同时也使压缩机避免因运行频率超出该预估到的室外温度值对应的最高压缩机运行频率,而减损空调器的使用寿命,其中,所述实时运行频率为所述温度检测装置故障后,测得的压缩机的运行频率。
在本发明中,术语“第一”、“第二”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,包括:
判断空调器的温度检测装置是否正常工作;
当判定所述温度检测装置未正常工作时,检测所述空调器的当前运行参数,并根据所述当前运行参数从所述空调器中预存储的数据库中查找与所述当前运行参数对应的目标室外温度;
根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制;
根据接收到的存储命令,将所述当前运行参数与所述目标室外温度关联存储在所述预存储的数据库中,以及,
所述温度检测装置为室外温度传感器,且所述当前运行参数包括以下参数中的至少一项:
所述空调器的压缩机的当前运行转速、所述空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度。
2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,还包括:
将所述目标室外温度与所述目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,以及
根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制,具体包括:
判断所述空调器的压缩机在所述目标室外温度下的实时运行频率是否小于或等于所述目标室外温度对应的最高压缩机运行频率,若所述实时运行频率小于或等于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机保持所述实时运行频率,若所述实时运行频率大于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机以所述最高压缩机运行频率进行运行。
3.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,
根据所述空调器的当前输入电压和所述空调器的当前输入电流来获取所述空调器的当前运行功率。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,在根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制之前,还包括:
控制所述空调器的节流装置的开度为预设开度,以及
控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行。
5.一种空调器的控制装置,其特征在于,包括:
判断单元,判断空调器的温度检测装置是否正常工作;
处理单元,当判定所述温度检测装置未正常工作时,检测所述空调器的当前运行参数,并根据所述当前运行参数从所述空调器中预存储的数据库中查找与所述当前运行参数对应的目标室外温度;
控制单元,根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制;
还包括:
第二存储单元,根据接收到的存储命令,将所述当前运行参数与所述目标室外温度关联存储在所述预存储的数据库中,以及,
所述温度检测装置为室外温度传感器,且所述当前运行参数包括以下参数中的至少一项:
所述空调器的压缩机的当前运行转速、所述空调器的当前运行功率、室内温度传感器测得的当前室内温度。
6.根据权利要求5所述的空调器的控制装置,其特征在于,还包括:
第一存储单元,将所述目标室外温度与所述目标室外温度对应的最高压缩机运行频率进行关联存储,
所述判断单元具体用于:
判断所述空调器的压缩机在所述目标室外温度下的实时运行频率是否小于或等于所述目标室外温度对应的所述最高压缩机运行频率,
所述控制单元具体用于:
若所述实时运行频率小于或等于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机保持所述实时运行频率,若所述实时运行频率大于所述最高压缩机运行频率,则控制所述压缩机以所述最高压缩机运行频率进行运行。
7.根据权利要求5所述的空调器的控制装置,其特征在于,还包括:
获取单元,根据所述空调器的当前输入电压和所述空调器的当前输入电流来获取所述空调器的当前运行功率。
8.根据权利要求5至7中任一项所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述控制单元还用于:
在根据所述目标室外温度对所述空调器的压缩机的实时运行频率进行控制之前,控制所述空调器的节流装置的开度为预设开度,并控制所述空调器的室外风机和室内风机分别以第一预设运行转速和第二预设运行转速运行。
9.一种空调器,其特征在于,包括:如权利要求5至8任一项所述的空调器的控制装置。
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