空调保护电路的实现方法和装置的制造方法_3

文档序号:8316817阅读:来源:国知局
机的运行风速。
[0096]S615:将空调器的室外风机风速设定为高风,并实时检测空调器中IPM的温度。
[0097]当T (ipm)大于70度时,保持所述空调器停用压缩机,以及,将空调器的室外风机风速设定为高风,并保持高风状态直至再次检测的温度小于所述第六温度阈值,或者,达到预设的持续时间阈值。
[0098]S616:再次检测的温度小于预设的第六温度阈值,或者,高风持续时间达到预设的持续时间阈值时,停止吹高风。
[0099]本实施例中,预设的第六温度阈值可以是70度。预设的持续时间阈值可以是2分钟。
[0100]例如,保持高风状态直至T(ipm)小于70度,或者,保持高风状态直至持续时间达到2分钟。
[0101]本实施例通过检测空调中要保护的功能模块的温度,并根据温度进行保护处理,可以根据温度的不同进行不同的保护处理手段,从而提高温度保护效果。另外,本实施例可以根据实际情况选择各温度阈值,满足实际需求。
[0102]图7是本发明另一实施例提出的空调保护电路的实现装置的结构示意图,该装置70包括第一检测模块71和保护模块72。
[0103]第一检测模块71,用于检测空调中要保护的功能模块的温度。
[0104]要保护的功能模块可以预先设置,例如,要保护的功能模块是空调器中的智能功率模块(Intelligent Power Module, IPM)。
[0105]IPM是空调器中用来驱动压缩机运行的大功率器件。
[0106]通常来讲,IPM上会设置温度传感器,通过该温度传感器可以检测到IPM的温度。
[0107]具体地,参见图2,实现该方法的模块可以称为空调保护电路,空调保护电路可以包括温度检测模块21,风机控制模块22以及频率控制模块23,以要保护的功能模块是IPM为例,温度检测模块21用于检测IPM的温度,风机控制模块22用于根据检测到的温度控制空调器的室外风机的风速,频率控制模块23用于根据检测到的温度控制空调器的运行频率或者控制压缩机停机,运行频率是指压缩机的运行频率。
[0108]保护模块72,用于在所述检测的温度大于预设的温度阈值时,进行保护处理,所述保护处理包括如下项中的至少一项:将空调器的室外风机的风速设定为高风,限定空调器的运行频率,控制空调器停用压缩机。
[0109]其中,检测的温度可以是压缩机运行时检测到的温度,或者,检测的温度也可以是压缩机停用时检测到的温度。
[0110]检测的温度可以用T (ipm)表示。
[0111]一个实施例中,所述检测的温度是压缩机运行时检测的温度,所述保护模块72具体用于:
[0112]在所述检测的温度大于预设的第一温度阈值时,将空调器的室外风机的风速设定为尚风;
[0113]其中,第一温度阈值可以用Tl表示。
[0114]例如,参见图3,当T(ipm)>Tl,即处于强制高风区域时,空调保护电路中的风机控制模块执行保护处理,将空调器的室外风机的风速设置为高风,具体可以采用强制性手段实现,即无论当前风速是高风,或者低风,将空调器的室外风机的风速都设置为高风。以此控制IPM的温度,使得IPM的温度不致过高,达到散热效果。
[0115]另外,需要说明的是,本实施例中设置的高风是指空调能够达到的最高风速,具体可以对应通常米用的尚风或者超尚风。
[0116]上述通过将室外风机的风速设置为高风,可以在一定程度上降低IPM的温度,但是,在一些场景下,通过设置高风不能阻止IPM的温度继续上升时,还可以执行:
[0117]在所述检测的温度大于预设的第二温度阈值时,将空调器的运行频率调整为慢速升频;
[0118]其中,第二温度阈值可以用T2表示,且T2大于Tl。
[0119]例如,参见图4,当T(ipm)>T2时,即处于慢速升频区域,空调保护电路中的频率控制模块执行保护处理,将空调器的运行频率调整为慢速升频,例如,空调器的初始升频速度是1HZ/S,则调整后的升频速度是0.2HZ/S。通过降低频率上升速度,可以降低空调器的温度上升速度,在一定程度上控制温度上升。
[0120]如果降低升频速度后,IPM的温度继续上升,该方法还可以执行:
[0121]在所述检测的温度大于预设的第三温度阈值时,将空调器的运行频率设置为最大运行频率;
[0122]其中,第三温度阈值可以用T3表示,且T3大于T2。
[0123]例如,参见图4,当T(ipm)>T3时,即处于限频区域,空调保护电路中的频率控制模块执行保护处理,将空调器的运行频率设置为最大运行频率。通过将运行频率限定在最大运行频率,可以保证运行频率在一定范围内只降不升,尽量阻止IPM的温度上升。
[0124]如果限定最大运行频率后,IPM的温度继续上升,该方法还可以执行:
[0125]在所述检测的温度大于预设的第四温度阈值时,控制空调器停用压缩机;
[0126]其中,第四温度阈值可以用T4表示,且T4大于T3。
[0127]例如,参见图4,当T(ipm)>T4时,即处于停止区域,空调保护电路中的频率控制模块执行保护处理,控制压缩机停机,例如,频率控制模块向压缩机发送控制指令,控制指令用于指示压缩机停机,压缩机根据控制指令停机。压缩机停机后,IPM的温度会随之下降,当IPM的温度下降到另一阈值后,可以重新启动IPM。
[0128]另一个实施例中,参见图8,所述装置70还包括:
[0129]第二检测模块73,用于再次检测要保护的功能模块的温度;
[0130]恢复模块74,用于在所述再次检测的温度小于预设的第五温度阈值时,恢复空调器的室外风机的风速;
[0131]其中,所述第五温度阈值〈所述第一温度阈值。
[0132]可以理解的是,当T(ipm)>Tl时,频率控制模块执行保护功能时,风速控制模块可以一直保持设置的高风,例如,T (ipm) >T2时,不仅频率控制模块将运行频率调整为慢速升频,风速控制模块还一直保持高风。
[0133]另外,在温度检测时可以实时检测温度,当风速控制模块将室外风机的风速设置为高风后,如果检测到温度小于预设的第五温度阈值时,可以恢复空调器的室外风机的运行风速。
[0134]例如,参见图3,预设的第五温度阈值可以用Τ5表示,且Τ5〈Τ1。当T(ipm)〈T5,即处于正常运行区域时,可以恢复室外风机的运行风速,例如,从高风恢复到低风。通过设置T5而不是在当T (ipm)〈Tl时就恢复低风,可以避免空调器在低风和高风中来回切换,提高用户舒适性。
[0135]另一个实施例中,参见图8,所述检测的温度是压缩机停用时检测的温度,所述装置70还包括:
[0136]保持模块75,用于在所述检测的温度大于预设的第六温度阈值时,保持所述空调器停用压缩机,以及,将空调器的室外风机的风速设定为高风,并保持高风状态直至再次检测的温度小于所述第六温度阈值,或者,达到预设的持续时间阈值。
[0137]例如,预设的第六温度阈值可以用T6表示。
[0138]在图5a中,A表示压缩机停止前室外风机的风速;B表示将室外风机的风速强制设置为尚风,其中,尚风是广义的,包括通常的尚风或超尚风;C表不停止室外风机;D表不T (ipm)随时间的变化曲线;t表示高风状态持续时间阈值。参见图5a,在压缩机停机前,按照停机前的风速运行(A),在压缩机停机后,如果检测到的温度T(ipm)>T6,则可以将风速强制设置为高风(B),直至T(ipm)等于T6,当T (ipm)〈T6时,可以停止风机(C)。
[0139]在图5b中,A’表示压缩机停止前室外风机的风速;B’表示将室外风机的风速强制设置为尚风,其中,尚风是广义的,包括通常的尚风或超尚风;C’表不停止室外风机;D’表示T(ipm)随时间的变化
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