CN114674095A - 空调器、用于控制空调冷媒的方法、装置和存储介质 - Google Patents

空调器、用于控制空调冷媒的方法、装置和存储介质 Download PDF

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CN114674095A CN202210257160.9A CN202210257160A CN114674095A CN 114674095 A CN114674095 A CN 114674095A CN 202210257160 A CN202210257160 A CN 202210257160A CN 114674095 A CN114674095 A CN 114674095A
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Abstract

本申请涉及空调技术领域,公开一种用于控制空调冷媒方法,包括:一种空调器,包括依序连接的压缩机、第一电动截止阀、室外换热器、节流装置、室内换热器、第一单向阀所构成的冷凝循环管路,还包括:二位三通阀,进口端与压缩机的排气口连接,第一出口端通过第一电动截止阀与室外换热器连接;冷媒储藏管路,进口端与二位三通阀的第二出口端连接,出口端连接于冷凝循环管路的节流装置和室内换热器之间的管路;空调器开机时,向冷凝循环管路释放冷媒,再启动压缩机;空调器关机时,从冷凝循环管路回收冷媒,再关闭压缩机。以降低冷媒受冷状态下的体积膨胀,避免造成进出液管破裂和冷媒的泄露。本申请还公开一种用于控制空调冷媒装置及存储介质。

Description

空调器、用于控制空调冷媒的方法、装置和存储介质
技术领域
本申请涉及空调技术领域,例如涉及一种空调器、用于控制空调冷媒的方法、装置和存储介质。
背景技术
目前,市场上的空调在工作过程中,通过压缩机衔接内外机,通过冷媒的传输达到制冷制热。当空调不工作过程中,冷媒在进出液管中处于静止状态,此时冷媒在进出液管中呈现气液共存的状态,当天气比较寒冷时,冷媒遇冷会出现结冰状态,呈现固体状,此时冷媒的体积变大,使得进出液管的衔接部容易被结冰状态的冷媒涨开。造成冷媒泄露,引发安全事故。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种空调器、用于控制空调冷媒的方法、装置和存储介质,以降低冷媒受冷状态下的体积膨胀,避免造成进出液管破裂和冷媒的泄露。
在一些实施例中,空调器包括依序连接的压缩机10、第一电动截止阀31、室外换热器40、节流装置50、室内换热器70、第一单向阀61所构成的冷凝循环管路2,还包括:二位三通阀20,进口端与压缩机10的排气口连接,第一出口端通过第一电动截止阀31与室外换热器40连接;冷媒储藏管路1,进口端与二位三通阀20的第二出口端连接,出口端连接于冷凝循环管路2的节流装置50和室内换热器70之间的管路;空调器开机时,冷媒储藏管路1受控处于释放冷媒状态,向冷凝循环管路2释放冷媒,再启动压缩机10;空调器关机时,冷媒储藏管路1受控处于回收冷媒状态,从冷凝循环管路2回收冷媒,再关闭压缩机10。
可选地,所述冷媒储藏管路1包括:冷媒仓90,与二位三通阀20的第二出口端连接,被配置为储藏冷媒;第二电动截止阀32,第一端与冷媒仓90的出口端连接,被配置为在受控导通状态下使冷媒储藏管路1处于释放冷媒状态,在受控截止的状态下使冷媒储藏管路1处于回收冷媒状态;
第二单向阀62,第一端连接于第二电动截止阀32的第二端,第二端连接于节流装置50和室内换热器70之间的冷媒管路,被配置为单向向冷凝循环管路2释放冷媒。
可选地,上述空调器还包括:控制器,被配置为收到空调内机开机指令时,冷媒储藏管路1为释放冷媒状态,冷媒储藏管路1释放冷媒,根据压力参数控制二位三通阀20与冷凝循环管路2连接,启动压缩机10;压缩机10运行,保持冷媒在冷凝循环管路2中循环;收到空调内机关机指令或冷凝循环管路2压力异常增大时,冷媒储藏管路1为回收冷媒状态,根据压力参数控制二位三通阀20与冷媒储藏管路1连接,根据压力参数控制冷媒储藏管路1回收冷媒,关闭压缩机10。
可选地,上述空调器还包括:第一压力传感器81,与控制器电连接,设置在第一单向阀61的后端,被配置为检测第一单向阀61和压缩机10之间的第一压力参数;第二压力传感器82,与控制器电连接,设置在第一单向阀61的前端,被配置为检测室内换热器70和第一单向阀61之间的第二压力参数;第三压力传感器83,与控制器电连接,设置在冷媒仓90的进口端,被配置为检测冷媒仓90和二位三通阀20之间的第三压力参数。
在一些实施例中,所述用于控制空调冷媒的方法,包括:收到空调内机开机指令时,冷媒储藏管路为释放冷媒状态,冷媒储藏管路释放冷媒,根据压力参数控制二位三通阀与冷凝循环管路连接,启动压缩机;压缩机运行,保持冷媒在冷凝循环管路中循环;收到空调内机关机指令或冷凝循环管路压力异常增大时,冷媒储藏管路为回收冷媒状态,根据压力参数控制二位三通阀与冷媒储藏管路连接,根据压力参数控制冷媒储藏管路回收冷媒,关闭压缩机。
可选地,上述冷媒储藏管路释放冷媒,包括:打开冷媒储藏管路中的第二电动截止阀和冷凝循环管路中的第一电动截止阀;释放冷媒储藏管路中冷媒仓的冷媒。
可选地,上述根据压力参数控制二位三通阀与冷凝循环管路连接,包括:判断冷凝循环管路的第二压力参数是否小于的第四阈值PL0,如果满足条件则二位三通阀得电,否则判断第一压力参数;判断第一压力参数是否继续降低,如果满足条件则冷媒仓继续释放冷媒,否则二位三通阀得电;二位三通阀得电,使得压缩机的排气口连接冷凝循环管路的输入端。
可选地,上述保持冷媒在冷凝循环管路中循环,包括:保持压缩机的排气口与冷凝循环管路的输入端连接;保持冷凝循环管路中的第一电动截止阀为打开状态。
可选地,上述根据压力参数控制二位三通阀与冷媒储藏管路连接,包括:关闭冷媒储藏管路中的第二电动截止阀和冷凝循环管路中的第一电动截止阀;判断冷凝循环管路的第二压力传感器是否大于第一阈值PH0,如果满足条件则保持压缩机运行,否则压缩机关机;判断第一压力参数是否大于第二阈值PH1,如果满足条件则执行二位三通阀失电,否则判断第一压力参数是否持续升高;判断第一压力参数是否持续升高,如果满足条件则保持压缩机运行,否则压缩机关机;二位三通阀失电,使得压缩机的排气口连接冷媒储藏管路的输入端。
可选地,上述根据压力参数控制冷媒储藏管路回收冷媒,包括:冷媒仓接收冷凝循环管路中的冷媒;判断第三压力参数是否大于第三阈值PH2,如果满足条件则压缩机关机,否则判断第三压力参数是否持续升高;判断第三压力参数是否持续升高,如果满足条件则保持冷媒仓接收冷凝循环管路中的冷媒,否则压缩机关机。
可选地,第一阈值PH0大于第四阈值PL0。
在一些实施例中,所述用于控制空调冷媒的装置包括:处理器和存储有程序指令的存储器,上述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行上述的用于控制空调冷媒的方法。
在一些实施例中,所述存储介质包括:存储有程序指令,上述程序指令在运行时,执行上述的用于控制空调冷媒的方法。
本公开实施例提供的用于控制空调冷媒方法、用于控制空调冷媒装置和存储介质,可以实现以下技术效果:
使用二位三通阀控制冷媒在冷媒储藏管路和冷凝循环管路中循环。在空调内机开机时,先从冷媒储藏管路向冷凝循环管路释放冷媒再启动压缩机,在空调内机关机时,冷媒储藏管路先从冷凝循环管路回收冷媒再关闭压缩机。这样,可以减少管路中的剩余冷媒,从而降低冷媒受冷状态下的体积膨胀,避免造成进出液管破裂和冷媒的泄露。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个用于冷媒控制结构示意图;
图2是本公开实施例提供的一个用于冷媒控制流程图;
图3a是本公开实施例提供的一个用于释放冷媒流程图;
图3b是本公开实施例提供的一个用于释放冷媒结构示意图;
图4a是本公开实施例提供的一个用于回收冷媒流程图;
图4b是本公开实施例提供的一个用于回收冷媒结构示意图;
图5是本公开实施例提供的一个用于冷媒控制的装置示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
结合图1,本公开实施例提供的一个用于冷媒控制结构示意图,包括:
冷媒控制由冷媒储藏管路1、冷凝循环管路2、连接冷媒储藏管路1和冷凝循环管路2的二位三通阀20构成。
冷凝循环管路2由压缩机10、第一电动截止阀31、室外换热器40、节流装置50、室内换热器70、第一单向阀61按照连接顺序所构成。在压缩机10和第一电动截止阀31之间还包括:二位三通阀20,进口端与压缩机10的排气口连接,第一出口端通过第一电动截止阀31与室外换热器40连接;
冷媒储藏管路1的进口端与二位三通阀20的第二出口端连接,出口端连接于冷凝循环管路2的节流装置50和室内换热器70之间的管路;其中,冷媒仓90与二位三通阀20的第二出口端连接;第二电动截止阀32的第一端与冷媒仓90的出口端连接;第二单向阀62的第一端连接于第二电动截止阀32的第二端,第二端连接于节流装置50和室内换热器70之间的冷媒管路。
另外,第一压力传感器81设置在第一单向阀61的后端,被配置为检测第一单向阀61和压缩机10之间的第一压力参数;第二压力传感器82设置在第一单向阀61的前端,被配置为检测室内换热器70和第一单向阀61之间的第二压力参数;第三压力传感器83设置在冷媒仓90的进口端,被配置为检测冷媒仓90和二位三通阀20之间的第三压力参数。
通过二位三通阀20在现有冷凝循环管路2上增加了冷媒储藏管路1。当空调内机开机时,冷媒储藏管路1向冷凝循环管路2释放冷媒,根据第一压力参数和第二压力参数的值使得二位三通阀20连接冷凝循环管路2并启动压缩机10。当空调内机关机时,冷媒储藏管路1从冷凝循环管路2回收冷媒,根据第一压力参数、第二压力参数、第三压力参数的值使得二位三通阀20连接冷媒储藏管路1并关闭压缩机10。此结构可以通过二位三通阀20实现空调内机开机时释放冷媒,以及空调内机关机时回收冷媒。
空调还包括控制器(图中未标记),控制器用于执行本申请实施例提供的用于控制空调冷媒的方法。
控制器,被配置为收到空调内机开机指令时,冷媒储藏管路1为释放冷媒状态,冷媒储藏管路1释放冷媒,根据压力参数控制二位三通阀20与冷凝循环管路2连接,启动压缩机10;压缩机10运行,保持冷媒在冷凝循环管路2中循环;收到空调内机关机指令或冷凝循环管路2压力异常增大时,冷媒储藏管路1为回收冷媒状态,根据压力参数控制二位三通阀20与冷媒储藏管路1连接,根据压力参数控制冷媒储藏管路1回收冷媒,关闭压缩机10。
结合图2所示,本公开实施例提供的一个用于冷媒控制流程图,包括:
S01,收到空调内机开机指令时,冷媒储藏管路为释放冷媒状态,冷媒储藏管路释放冷媒,根据压力参数控制二位三通阀与冷凝循环管路连接,启动压缩机。
S02,压缩机运行,保持冷媒在冷凝循环管路中循环。
S03,收到空调内机关机指令时,冷媒储藏管路为回收冷媒状态,根据压力参数控制二位三通阀与冷媒储藏管路连接,根据压力参数控制冷媒储藏管路回收冷媒,关闭压缩机。
这样,在收到空调内机开机指令时,冷媒储藏管路向冷凝循环管路释放冷媒,根据压力参数的值控制二位三通阀与冷凝循环管路连接,此后启动压缩机。在空调内机关机指令时,根据压力参数控制二位三通阀与冷媒储藏管路连接,并根据压力参数控制冷媒储藏管路回收冷媒,此后关闭压缩机。由此,在冷媒被使用后,可使得冷媒储藏管路和冷凝循环管路中减少冷媒残留。
可选地,步骤S01中,所述冷媒储藏管路释放冷媒,包括:打开冷媒储藏管路中的第二电动截止阀和冷凝循环管路中的第一电动截止阀;释放冷媒储藏管路中冷媒仓的冷媒。
这样,打开冷媒储藏管路中的第二电动截止阀以便向冷凝循环管路释放冷媒,打开冷凝循环管路中的第一电动截止阀,以便冷媒可以在冷凝循环管路中循环。
可选地,步骤S01中,所述根据压力参数控制二位三通阀与冷凝循环管路连接,包括:判断冷凝循环管路的第二压力参数是否小于第四阈值PL0,如果满足条件则二位三通阀得电,否则判断第一压力参数;判断第一压力参数是否继续降低,如果满足条件则冷媒仓继续释放冷媒,否则二位三通阀得电;二位三通阀得电,使得压缩机的排气口连接冷凝循环管路的输入端。
在第二压力参数小于第四阈值PL0,并且,第一压力参数继续降低时,则通向压缩机的管路已经畅通,冷媒可到达压缩机,则二位三通阀连接至冷凝循环管路的输入端,从而可使冷媒在冷凝循环管路中循环。
可选地,步骤S02中,所述保持冷媒在冷凝循环管路中循环,包括:保持压缩机的排气口与冷凝循环管路的输入端连接;保持冷凝循环管路中的第一电动截止阀为打开状态。
这样,压缩机工作时,保持压缩机排气口与冷凝循环管路的输入端连接,并且保持冷凝循环管路中的第一电动截止阀为打开状态,从而可以使得冷媒在冷凝循环管路中循环。
可选地,步骤S03中,所述根据压力参数控制二位三通阀与冷媒储藏管路连接,包括:关闭冷媒储藏管路中的第二电动截止阀和冷凝循环管路中的第一电动截止阀;判断冷凝循环管路的第二压力参数是否大于第一阈值PH0,如果满足条件则保持压缩机运行,否则压缩机关机;判断第一压力参数是否大于第二阈值PH1,如果满足条件则执行二位三通阀失电,否则判断第一压力参数是否持续升高;判断第一压力参数是否持续升高,如果满足条件则保持压缩机运行,否则压缩机关机;二位三通阀失电,使得压缩机的排气口连接冷媒储藏管路的输入端。
这样,关闭冷凝循环管路中的第一电动截止阀,则冷凝循环管路被截断,当第二压力参数和第一压力参数超过阈值,并且第一压力参数持续升高时,则冷凝循环管路已经具有足够的压力,可使二位三通阀失电,使得压缩机的排气口连接冷媒储藏管路的输入端,以便向冷媒储藏管路压入冷媒。
可选地,步骤S03中,所述根据压力参数控制冷媒储藏管路回收冷媒,包括:冷媒仓接收冷凝循环管路中的冷媒;判断第三压力参数是否大于第三阈值PH2,如果满足条件则压缩机关机,否则判断第三压力参数是否持续升高;判断第三压力参数是否持续升高,如果满足条件则保持冷媒仓接收冷凝循环管路中的冷媒,否则压缩机关机。
这样,由于关闭了冷媒储藏管路中的第二电动截止阀,则冷媒储藏管路被截断,当第三压力参数持续升高时,可将冷凝循环管路中的冷媒压入冷媒储藏管路的冷媒仓中。
可选地,上述,第一阈值PH0大于第四阈值PL0。
这样,对于同一个压力传感器,在释放冷媒和收集冷媒时所需压力不同,使得冷媒可以有效地利用与回收。
结合图3a,本公开实施例提供的一个用于释放冷媒流程图,图3b,本公开实施例提供的一个用于释放冷媒结构示意图,包括:
S100,空调机内机开机。
S101,压缩机暂不启动。
S102,打开冷媒储藏管路中的第二电动截止阀和冷凝循环管路中的第一电动截止阀。
S103,释放冷媒储藏管路中冷媒仓的冷媒。如图3b所示,冷媒储藏管路1中冷媒仓90的冷媒沿虚线向冷凝循环管路2释放冷媒。
S104,判断是否第二压力参数<第四阈值PH0,如果满足条件,则执行步骤S106,否则执行步骤S105。
S105,判断是否第一压力参数继续降低,如果满足条件,则返回步骤S103,否则执行步骤S106。
S106,二位三通阀得电,使得压缩机的排气口连接冷凝循环管路的输入端。如图3b所示,二位三通阀得电后,压缩机10的排气口连接冷凝循环管路2的输入端。
S107,压缩机启动。
结合图4a所示,本公开实施例提供的一个用于回收冷媒流程图,图4b,本公开实施例提供的一个用于回收冷媒结构示意图,包括:
S200,空调机内机关机。
S201,关闭冷媒储藏管路中的第二电动截止阀和冷凝循环管路中的第一电动截止阀。
S202,判断是否第二压力传感器>第一阈值PH0,如果满足条件,则执行步骤S203,否则执行步骤S210。
S203,压缩机继续运行。如图4b所示,冷凝循环管路2内,冷媒沿虚线循环。
S204,判断是否第一压力传感器>第二阈值PH1,如果满足条件则执行步骤S206,否则执行步骤S205。
S205,判断是否第一压力传感器继续升高,如果满足条件,则返回步骤S203,否则执行步骤S210。
S206,二位三通阀失电,使得压缩机的排气口连接冷媒储藏管路的输入端。如图4b所示,二位三通阀20失电,使得压缩机10的排气口连接冷媒储藏管路1的输入端。
S207,冷媒仓接收冷凝循环管路中的冷媒。如图4b所示,冷媒储藏管路1内,冷媒沿虚线压入冷媒仓90。
S208,判断是否第三压力传感器>第三阈值PH2,如果满足条件,则执行步骤S210,否则执行步骤S209。
S209,判断是否第三压力传感器继续升高,如果满足条件则返回步骤S207,否则执行步骤S210。
S210,压缩机关机。
结合图5所示,本公开实施例提供一种用于控制空调冷媒的装置,包括处理器(processor)100和存储器(memory)101。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)102和总线103。其中,处理器100、通信接口102、存储器101可以通过总线103完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器100可以调用存储器101中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于控制空调冷媒的方法。
此外,上述的存储器101中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器101作为一种存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器100通过运行存储在存储器101中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于控制空调冷媒的方法。
存储器101可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器101可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
本公开实施例提供了一种产品(例如:计算机等),包含上述的用于控制空调冷媒的装置。
本公开实施例提供了一种存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于控制空调冷媒的方法。
上述的存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
本公开实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括一个或多个指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,包括:移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的***、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的***来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

Claims (13)

1.一种空调器,包括依序连接的压缩机(10)、第一电动截止阀(31)、室外换热器(40)、节流装置(50)、室内换热器(70)、第一单向阀(61)所构成的冷凝循环管路(2),其特征在于,还包括:
二位三通阀(20),进口端与压缩机(10)的排气口连接,第一出口端通过第一电动截止阀(31)与室外换热器(40)连接;
冷媒储藏管路(1),进口端与二位三通阀(20)的第二出口端连接,出口端连接于冷凝循环管路(2)的节流装置(50)和室内换热器(70)之间的管路;
空调器开机时,冷媒储藏管路(1)受控处于释放冷媒状态,向冷凝循环管路(2)释放冷媒,再启动压缩机(10);空调器关机时,冷媒储藏管路(1)受控处于回收冷媒状态,从冷凝循环管路(2)回收冷媒,再关闭压缩机(10)。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述冷媒储藏管路(1)包括:
冷媒仓(90),与二位三通阀(20)的第二出口端连接,被配置为储藏冷媒;
第二电动截止阀(32),第一端与冷媒仓(90)的出口端连接,被配置为在受控导通状态下使冷媒储藏管路(1)处于释放冷媒状态,在受控截止的状态下使冷媒储藏管路(1)处于回收冷媒状态;
第二单向阀(62),第一端连接于第二电动截止阀(32)的第二端,第二端连接于节流装置(50)和室内换热器(70)之间的冷媒管路,被配置为单向向冷凝循环管路(2)释放冷媒。
3.根据权利要求1、2所述的空调器,其特征在于,还包括:
控制器,被配置为收到空调内机开机指令时,冷媒储藏管路(1)为释放冷媒状态,冷媒储藏管路(1)释放冷媒,根据压力参数控制二位三通阀(20)与冷凝循环管路(2)连接,启动压缩机(10);压缩机(10)运行,保持冷媒在冷凝循环管路(2)中循环;收到空调内机关机指令或冷凝循环管路(2)压力异常增大时,冷媒储藏管路(1)为回收冷媒状态,根据压力参数控制二位三通阀(20)与冷媒储藏管路(1)连接,根据压力参数控制冷媒储藏管路(1)回收冷媒,关闭压缩机(10)。
4.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,还包括:
第一压力传感器(81),与控制器电连接,设置在第一单向阀(61)的后端,被配置为检测第一单向阀(61)和压缩机(10)之间的第一压力参数;
第二压力传感器(82),与控制器电连接,设置在第一单向阀(61)的前端,被配置为检测室内换热器(70)和第一单向阀(61)之间的第二压力参数;
第三压力传感器(83),与控制器电连接,设置在冷媒仓(90)的进口端,被配置为检测冷媒仓(90)和二位三通阀(20)之间的第三压力参数。
5.一种用于控制空调冷媒的方法,所述空调器如权利要求1至4任一项所述,其特征在于,所述方法包括:
收到空调内机开机指令时,冷媒储藏管路为释放冷媒状态,冷媒储藏管路释放冷媒,根据压力参数控制二位三通阀与冷凝循环管路连接,启动压缩机;
压缩机运行,保持冷媒在冷凝循环管路中循环;
收到空调内机关机指令或冷凝循环管路压力异常增大时,冷媒储藏管路为回收冷媒状态,根据压力参数控制二位三通阀与冷媒储藏管路连接,根据压力参数控制冷媒储藏管路回收冷媒,关闭压缩机。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述冷媒储藏管路释放冷媒,包括:
打开冷媒储藏管路中的第二电动截止阀和冷凝循环管路中的第一电动截止阀;
释放冷媒储藏管路中冷媒仓的冷媒。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据压力参数控制二位三通阀与冷凝循环管路连接,包括:
判断冷凝循环管路的第二压力参数是否小于第四阈值PL0,如果满足条件则二位三通阀得电,否则判断第一压力参数;
判断第一压力参数是否继续降低,如果满足条件则冷媒仓继续释放冷媒,否则二位三通阀得电;
二位三通阀得电,使得压缩机的排气口连接冷凝循环管路的输入端。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述保持冷媒在冷凝循环管路中循环,包括:
保持压缩机的排气口与冷凝循环管路的输入端连接;
保持冷凝循环管路中的第一电动截止阀为打开状态。
9.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据压力参数控制二位三通阀与冷媒储藏管路连接,包括:
关闭冷媒储藏管路中的第二电动截止阀和冷凝循环管路中的第一电动截止阀;
判断冷凝循环管路的第二压力参数是否大于第一阈值PH0,如果满足条件则保持压缩机运行,否则压缩机关机;
判断第一压力参数是否大于第二阈值PH1,如果满足条件则执行二位三通阀失电,否则判断第一压力参数是否持续升高;
判断第一压力参数是否持续升高,如果满足条件则保持压缩机运行,否则压缩机关机;
二位三通阀失电,使得压缩机的排气口连接冷媒储藏管路的输入端。
10.根据权利要求7或9所述的方法,其特征在于,所述根据压力参数控制冷媒储藏管路回收冷媒,包括:
冷媒仓接收冷凝循环管路中的冷媒;
判断第三压力参数是否大于第三阈值PH2,如果满足条件则压缩机关机,否则判断第三压力参数是否持续升高;
判断第三压力参数是否持续升高,如果满足条件则保持冷媒仓接收冷凝循环管路中的冷媒,否则压缩机关机。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,第一阈值PH0大于第四阈值PL0。
12.一种用控制空调冷媒的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如权利要求5至11任一项所述的用于控制空调冷媒的方法。
13.一种存储介质,存储有程序指令,其特征在于,所述程序指令在运行时,执行如权利要求5至11任一项所述的用于控制空调冷媒的方法。
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