CN109028462A - 空调器除霜控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于空调器技术领域,具体涉及一种空调器除霜控制方法。为了防止除霜时房间温度波动过大,本发明提出了一种空调器除霜控制方法,所述除霜控制方法包括下列步骤:在空调器开始制热运行后,每隔时间td计算时间段td内空调器的制热量的平均值Qn作为基准值;若空调器运行时间t>td,计算空调器的实时制热量Q;比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜;其中,Qn为空调器在最近一次更新的所述基准值。本发明利用空调器的制热量的变化判断是否使空调器进入除霜模式,从而在最大程度上减小除霜过程中对室内温度的影响,使室内温度不会出现较大的波动。

Description

空调器除霜控制方法
技术领域
本发明属于空调器技术领域,具体涉及一种空调器除霜控制方法。
背景技术
空调器作为一种能够调节室内环境温度的设备,其工作原理为:通过制冷剂在循环管路之间通过高压/低压/气态/液态的状态转换来使室内环境温度降低或者升高,即从室内机的角度来看,空调器处于制冷或者制热工况。当空调器制热运行时,在一定的湿度条件下如果室外盘管温度过低会导致结霜情况,而室外盘管结霜会导致室外换热器的换热效率降低,影响空调器的制热效果,降低室内环境的舒适性,影响用户体验。因此,在空调器处于制热工况的情形下,需要对空调器的室外盘管进行及时而有效的除霜。
现有的家用空调器在运行制热过程中,如果室外湿度较大,达到结霜的条件,室外机会结霜,而结霜直接影响的就是制热量,随着结霜程度的加大,制热量持续衰减,房间温度会出现波动。当衰减到一定程度时必须进行除霜运行。现有的空调器一般是利用运行时间+室外盘管温度去判断是否进入除霜,但是这种方式并不能直接体现空调实际制热量的衰减程度,即在不同的工况下,相同的外盘管温度衰减程度对应的制热量衰减是不同的,真正影响用户使用的是制热量的衰减。
基于此,特提出本发明。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,为了防止除霜时房间温度波动过大,本发明提出了一种空调器除霜控制方法,所述除霜控制方法包括下列步骤:在空调器开始制热运行后,每隔时间td计算时间段td内空调器的制热量的平均值Qn作为基准值;若空调器运行时间t>td,计算空调器的实时制热量Q;比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜;其中,Qn为空调器在最近一次更新的所述基准值。
在上述空调器除霜控制方法的优选实施方式中,“每隔时间td计算时间段td内空调器的制热量的平均值Qn作为基准值”的步骤包括:在每个时间段td内,每隔预设时间计算一次空调器的制热量qm;Qn为在时间td内计算得到的空调器所有制热量qm的平均值。
在上述空调器除霜控制方法的优选实施方式中,“每隔预设时间计算一次空调器的制热量qm”的步骤包括:每隔预设时间获取室内盘管的温度Tc以及室内环境的温度Tr;qm=kf(Tc-Tr);其中,k为室内换热器与空气的换热系数;f为换热面积。
在上述空调器除霜控制方法的优选实施方式中,所述td为10分钟。
在上述空调器除霜控制方法的优选实施方式中,所述预设时间为1分钟。
在上述空调器除霜控制方法的优选实施方式中,“实时计算空调器的制热量Q”的步骤包括:实时获取室内盘管的温度tc以及室内环境的温度tr;空调器的实时制热量Q=kf(tc-tr);其中,k为室内换热器与空气的换热系数;f为换热面积。
在上述空调器除霜控制方法的优选实施方式中,“比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜”的步骤包括:如果Q/Qn小于等于第一预设值时,使空调器进入除霜模式。
在上述空调器除霜控制方法的优选实施方式中,“比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜”的步骤还包括:如果Q/Qn大于第一预设值,且小于等于第二预设值时,将节流阀开度增大设定的步数,并且/或者增大室外机的风机转速。
在上述空调器除霜控制方法的优选实施方式中,“比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜”的步骤还包括:如果Q/Qn大于第二预设值,则使空调器维持当前制热工况。
在上述空调器除霜控制方法的优选实施方式中,所述第一预设值为0.6,所述第二预设值为0.8。
本发明利用空调器的制热量的变化判断是否使空调器进入除霜模式,从而在最大程度上减小除霜过程中对室内温度的影响,使室内温度不会出现较大的波动。并且,本发明利用制热量的变化判断是否进入除霜的方式可以进一步减少除霜次数,降低除霜频率,同时还能够保证用户的使用舒适性。
附图说明
图1是本发明的空调器除霜控制方法的主要流程图;
图2是本发明的空调器除霜控制方法的详细流程图。
具体实施方式
为使本发明的实施例、技术方案和优点更加明显,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。
如图1所示,本发明的除霜控制方法包括:S110、在空调器开始制热运行后,每隔时间td计算时间段td内空调器的制热量的平均值Qn作为基准值;S120、若空调器运行时间t>td,计算空调器的实时制热量Q;S130、比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜;其中,Qn为空调器在最近一次更新的所述基准值。此处基准值可以理解为用于判断空调器制热量的变化的一个值。
本领域技术人员能够理解的是,空调器结霜直接影响的是室内的制热量,而制热量的变化会导致室内温度出现波动,从而影响用户的使用舒适性。现有的除霜控制方式并不能直接体现空调器实际制热量的衰减程度,即在不同的工况下,相同的外盘管温度衰减程度对应的制热量衰减是不同的。而本发明根据空调器制热量的变化判断是否进行除霜,从而在最大程度上减小除霜过程中对室内温度的影响,使室内温度不会出现较大的波动。并且,本发明利用制热量的变化判断是否进入除霜的方式可以进一步减少除霜次数,降低除霜频率,同时还能够保证用户的使用舒适性。
下面参照图2详细说明本发明的空调器除霜控制方法的详细流程图。如图2所示,首先执行步骤S210、在空调器开始制热运行后,每隔10分钟计算该时间段内空调器的制热量的平均值Qn作为基准值。在该步骤中,时间段td为10分钟。本领域技术人员能够理解的是,该时间仅作为示例进行说明,根据空调器的实际应用场景还可以选择其他合适的时间段,比如8分钟、9分钟、11分钟等,这些都不脱离本发明的保护范围。
计算平均值Qn的具体步骤包括:每隔1分钟获取一次室内盘管的温度Tc以及室内环境的温度Tr;然后计算一分钟内的空调器的制热量qm=kf(Tc-Tr),该计算公式为室内机转速不变的情况下计算的空调器的制热量,其中,k为室内换热器与空气的换热系数,f为换热面积。在10分钟内即获得空调器的制热量分别为q1、q2、…q10,平均值Qn=(q1+q2+…+q10)/10。需要说明的是,本实施例每隔1分钟获取一次空调器的制热量,仅为示例性说明,本领域技术人员可以灵活地设置间隔的预设时间,例如可以每隔两分钟获取一次空调器的制热量,10分钟内则可以获取5组值,再计算这五组值的平均值,这些都不脱离本发明的保护范围。
然后进入步骤S220、若空调器运行时间t>10分钟,实时计算空调器的制热量Q。具体而言,当空调器运行时间超过10分钟后,计算出第一个基准值Q1,此时在空调器运行时间10-20分钟之间计算的空调器的实时制热量Q与基准值Q1比较;当空调器运行超过20分钟后,此时计算第二个基准值Q2,此时在空调器运行时间20-30分钟之间计算的空调器的实时制热量Q与基准值Q2比较;以此类推。也就是说作为基准值的Qn每隔10分钟更新一次,而每次更新后的下一个10分钟内计算出的空调器的实时制热量Q与最近更新的一次基准值的Qn进行比较。这样一来,可以更准确地判断空调器制热量的变形情况,为空调器是否进入除霜模式提供准确的判断依据。
在步骤S220中,空调器的实时制热量Q=kf(tc-tr),k为室内换热器与空气的换热系数,f为换热面积,tc为室内盘管的温度,tr为室内环境的温度。本领域技术人员容易理解的是,在空调器制热运行过程中室内风机处于同一转速。
然后进入步骤S230、计算Q/Qn的比值。在空调器未结霜或刚刚开始结霜且结霜厚度不大的情况下,Q不出现较大衰减,即Q/Qn的值接近1。在空调器进入结霜状态下,空调器的换热能力就会开始衰减,导致制热量Q下降,当Q/Qn>0.8,说明空调器的制热量Q下降较少,此时进入步骤S240、空调器维持当前制热工况。
当Q/Qn≤0.8时,进入步骤S250、判断Q/Qn是否大于0.6。如果Q/Qn>0.6,说明空调器的制热量Q有较大幅度的下降,但是还可以基本满足室内的供暖需求,此时进入步骤S260、将空调器的节流阀开度增大50步,同时增大室外机的风机转速。这样可以有效降低结霜速度,从而延缓结霜。
当Q/Qn≤0.6时,说明空调器的结霜比较严重,空调器的换热能力大幅度降低,此时进入步骤S270、使空调器进入除霜模式。
需要说明的是,上述中的数值0.6和0.8仅作为示例进行说明。本领域技术人员可以根据空调器的实际应用选择其他合理的第一预设值和第二预设值分别代替0.6和0.8。
综上所述,本发明利用空调器的制热量的变化判断是否使空调器进入除霜模式,从而在最大程度上减小除霜过程中对室内温度的影响,使室内温度不会出现较大的波动。并且,本发明利用制热量的变化判断是否进入除霜的方式可以进一步减少除霜次数,降低除霜频率,同时还能够保证用户的使用舒适性。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种空调器除霜控制方法,其特征在于,所述除霜控制方法包括下列步骤:
在空调器开始制热运行后,每隔时间td计算时间段td内空调器的制热量的平均值Qn作为基准值;
若空调器运行时间t>td,计算空调器的实时制热量Q;
比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜;
其中,Qn为空调器在最近一次更新的所述基准值。
2.根据权利要求1所述的空调器除霜控制方法,其特征在于,“每隔时间td计算时间段td内空调器的制热量的平均值Qn作为基准值”的步骤包括:
在每个时间段td内,每隔预设时间计算一次空调器的制热量qm
Qn为在时间td内计算得到的空调器所有制热量qm的平均值。
3.根据权利要求2所述的空调器除霜控制方法,其特征在于,“每隔预设时间计算一次空调器的制热量qm”的步骤包括:
每隔预设时间获取室内盘管的温度Tc以及室内环境的温度Tr
qm=kf(Tc-Tr);
其中,k为室内换热器与空气的换热系数;f为换热面积。
4.根据权利要求3所述的空调器除霜控制方法,其特征在于,所述td为10分钟。
5.根据权利要求3所述的空调器除霜控制方法,其特征在于,所述预设时间为1分钟。
6.根据权利要求1所述的空调器除霜控制方法,其特征在于,“实时计算空调器的制热量Q”的步骤包括:
实时获取室内盘管的温度tc以及室内环境的温度tr
空调器的实时制热量Q=kf(tc-tr);
其中,k为室内换热器与空气的换热系数;f为换热面积。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的空调器除霜控制方法,其特征在于,“比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜”的步骤包括:
如果Q/Qn小于等于第一预设值时,使空调器进入除霜模式。
8.根据权利要求7所述的空调器除霜控制方法,其特征在于,“比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜”的步骤还包括:
如果Q/Qn大于第一预设值,且小于等于第二预设值时,将节流阀开度增大设定的步数,并且/或者增大室外机的风机转速。
9.根据权利要求8所述的空调器除霜控制方法,其特征在于,“比较Q与Qn,并根据比较结果判断是否使空调器进入除霜”的步骤还包括:
如果Q/Qn大于第二预设值,则使空调器维持当前制热工况。
10.根据权利要求9所述的空调器除霜控制方法,其特征在于,所述第一预设值为0.6,所述第二预设值为0.8。
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