空调器和空调器的控制方法_2

文档序号:9705823阅读:来源:国知局
在制冷运行时,若-3SY-X1 <3,则第一电磁阀4的开度保持为Z/2+2X |Y_X| ;在制热运行时,若-3 < Υ-Χ1 < 3,则第一电磁阀4的开度保持为Ζ/2+2Χ | Υ_Χ|。
[0041]优选地,如果第二差值在制冷时小于预定范围的下限、或在制热时小于预定范围的上限,则继续将第一电磁阀4的开度增大第二调节量,如此循环地将第一电磁阀4的开度依次递增第二调节量,直到第二差值位于预定范围内。
[0042]例如,在制冷运行时,若Υ-Π〈-3,则第一电磁阀4的开度为Ζ/2+2Χ | Y_X |+2 X Υ-
XII ;然后,再经过第二预定时间(例如30秒)进行第二次检测温度,若Υ-Χ2〈-3,则第一电磁阀4的开度为Ζ/2+2Χ Υ-Χ | +2 X Υ-Χ1 | +2 X | Υ_Χ2 | ;依次类推,即一直检测到第η次的温度区域Υ-Χη是否在-3 < Υ-Χη < 3之间,如果不在,那么第一电磁阀4的开度会一直递增为:Ζ/2+2Χ Υ-Χ| +2X Υ-Χ11 +2X |Υ_Χ2^..+2Χ Υ-Χη-l |。
[0043]又如,在制热运行时,若3〈Υ-Χ1,则第一电磁阀4的开度为Ζ/2+2Χ |Υ_Χ|+2Χ |Υ_Χ1;然后,再经过第二预定时间(例如30秒)进行第二次检测温度,若3〈Υ-Χ2,则第一电磁阀的开度为Ζ/2+2 X I Υ-Χ I +2 X IΥ-Χ11 +2 X | Υ_Χ2 | ;依次类推,即一直检测到第η次温度区域Υ_Χη是否在-3<Υ-Χη<3之间,如果不在,那么第一电磁阀4的开度会一直递增为:Ζ/2+2Χ |Υ_Χ+2Χ Y-Xl I +2 X |Y-X2|+-+2X Υ-Χη-l |。
[0044]优选地,如果第一差值在制冷时小于预定范围的上限、或在制热时小于预定范围的下限,则将第一电磁阀4的开度减小第三调节量。优选地,第三调节量为2Χ |Υ-Χ|,其中,Υ为设定温度,X为第一当前温度。例如,在制冷运行时,若3〈Υ-Χ时,则第一电磁阀4的开度为Ζ/2-2Χ Υ-Χ ;在制热运行时,若Υ-Χ〈-3时,则第一电磁阀4的开度为Ζ/2-2Χ |Υ_Χ|。
[0045]优选地,在将第一电磁阀4的开度减小第三调节量并经过第三预定时间后,检测压缩机驱动板的第三当前温度;计算第三当前温度与压缩机驱动板的设定温度之间的第三差值;如果第三差值位于预定范围内,则第一电磁阀4的开度保持不变。优选地,第三预定时间为30秒。例如,在制冷运行时,若-3 < Υ-Χ1 < 3,则第一电磁阀4的开度保持为Ζ/2-2Χ |Υ_Χ| ;在制热运行时,若-3 < Υ-Χ1 < 3,则第一电磁阀4的开度保持为Ζ/2-2Χ | Υ_Χ|。
[0046]优选地,如果第三差值在制冷时小于预定范围的上限、或在制热时小于预定范围的下限,则继续将第一电磁阀4的开度减小第四调节量,如此循环地将第一电磁阀4的开度依次递减第四调节量,直到第三差值位于预定范围内。优选地,第四调节量为2Χ |Y_Xj|,其中,Y为设定温度,Xj为第三当前温度。
[0047]例如,在制冷运行时,若3〈Y-X1,则第一电磁阀4的开度为Z/2-2X |Υ_Χ|_2Χ |Υ_Χ1;然后,再经过第二预定时间(例如30秒)进行第二次检测温度,若3〈Υ-Χ2,则第一电磁阀4
的开度为Ζ/2-2 X I Υ-Χ 1-2 X I Y-Xl | -2 X | Υ_Χ2 | ;依次类推,即一直检测到第η次温度Υ_Χη是否在-3 < Y-Xn < 3之间,如果不在,那么第一电磁阀4的开度会一直递减为:Ζ/2-2 X | Υ-Χ | -2X I Y-Xl 1-2 X IY-X2 I ——2 X I Y-Xn-11。
[0048]又如,在制冷运行时,若Υ-Π〈-3,则第一电磁阀4的开度为Z/2-2X | Y_X | _2 X Υ-
XII;然后,再经过第二预定时间(例如30秒)进行第二次检测温度,若Υ-Χ2〈-3,则第一电磁阀4的开度为Ζ/2-2Χ Υ-Χ 1-2 X Y-Xl | -2 X | Υ_Χ2 | ;依次类推,即一直检测到第η次温度区域Y-Xn是否在-3 < Y-Xn < 3之间,如果不在,那么第一电磁阀4的开度会一直递减为:Ζ/2-2X I Υ-Χ 1-2 X I Y-Xl 1-2 X IΥ-Χ2 I ——2 X I Υ-Χη-l |。
[0049]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。
【主权项】
1.一种空调器,其特征在于,包括压缩机驱动板、冷媒冷却模块(3)、第一电磁阀(4)、第二电磁阀(5)和控制器; 所述冷媒冷却模块(3)的一侧的进液口通过所述第一电磁阀(4)与连接管路连接,所述冷媒冷却模块(3)的另一侧的出液口通过所述第二电磁阀(5)与同一段连接管路连接;所述控制器根据所述压缩机驱动板的温度控制所述第一电磁阀(4)和所述第二电磁阀(5)的开度以将所述压缩机驱动板的温度控制在预定范围内。2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述冷却控制装置还包括四通阀(1)、室内换热器(2)、压缩机(6)、油分离器(7)、室外换热器(8)、制热电子膨胀阀(9)和制冷电子膨胀阀(10); 所述四通阀(1)的第一端与所述室内换热器(2)之间通过所述连接管路连接; 所述压缩机(6)的输出端通过所述油分离器(7)与所述四通阀(1)的第二端连接; 所述四通阀(1)的第三端依次通过所述室外换热器(8)、所述制热电子膨胀阀(9)、所述制冷电子膨胀阀(10)、所述冷媒冷却模块(3)的一侧、及所述室内换热器(2)后与所述四通阀(1)的第一端连接。3.—种空调器的控制方法,所述空调器包括压缩机驱动板、冷媒冷却模块(3)、第一电磁阀(4)、第二电磁阀(5)和控制器,所述冷媒冷却模块(3)的一侧的进液口通过所述第一电磁阀(4)与连接管路连接,所述冷媒冷却模块(3)的另一侧的出液口通过所述第二电磁阀(5)与同一段连接管路连接,其特征在于,所述控制方法包括: 根据所述压缩机驱动板的温度控制所述第一电磁阀(4)和所述第二电磁阀(5)的开度以将所述压缩机驱动板的温度控制在预定范围内。4.根据权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,在机组启动时,将所述第二电磁阀(5)全部打开,并将所述第一电磁阀(4)打开一半。5.根据权利要求4所述的空调器的控制方法,其特征在于, 在机组启动后的第一预定时间后,检测所述压缩机驱动板的第一当前温度; 计算所述第一当前温度与所述压缩机驱动板的设定温度之间的第一差值; 如果所述第一差值在预定范围内,则保持所述第一电磁阀(4)的开度不变。6.根据权利要求5所述的空调器的控制方法,其特征在于,如果所述第一差值在制冷时小于所述预定范围的下限、或在制热时小于所述预定范围的上限,则将所述第一电磁阀(4)的开度增大第一调节量。7.根据权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于, 在将所述第一电磁阀(4)的开度增大第一调节量并经过第二预定时间后,检测所述压缩机驱动板的第二当前温度; 计算所述第二当前温度与所述压缩机驱动板的设定温度之间的第二差值; 如果所述第二差值位于所述预定范围内,则所述第一电磁阀(4)的开度保持不变。8.根据权利要求7所述的空调器的控制方法,其特征在于, 如果所述第二差值在制冷时小于所述预定范围的下限、或在制热时小于所述预定范围的上限,则继续将所述第一电磁阀(4)的开度增大第二调节量,如此循环地将所述第一电磁阀(4)的开度依次递增所述第二调节量,直到所述第二差值位于所述预定范围内。9.根据权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第一调节量为2X I Y-X,其中,Y为所述设定温度,X为所述第一当前温度。10.根据权利要求8所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第二调节量为2X I Υ-Xi I,其中,Υ为所述设定温度,Xi为所述第二当前温度。11.根据权利要求5所述的空调器的控制方法,其特征在于,如果所述第一差值在制冷时小于所述预定范围的上限、或在制热时小于所述预定范围的下限,则将所述第一电磁阀(4)的开度减小第三调节量。12.根据权利要求11所述的空调器的控制方法,其特征在于, 在将所述第一电磁阀(4)的开度减小第三调节量并经过第三预定时间后,检测所述压缩机驱动板的第三当前温度; 计算所述第三当前温度与所述压缩机驱动板的设定温度之间的第三差值; 如果所述第三差值位于所述预定范围内,则所述第一电磁阀(4)的开度保持不变。13.根据权利要求12所述的空调器的控制方法,其特征在于, 如果所述第三差值在制冷时小于所述预定范围的上限、或在制热时小于所述预定范围的下限,则继续将所述第一电磁阀(4)的开度减小第四调节量,如此循环地将所述第一电磁阀(4)的开度依次递减所述第四调节量,直到所述第三差值位于所述预定范围内。14.根据权利要求11所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第三调节量为2X|Y-χ|,其中,Y为所述设定温度,X为所述第一当前温度。15.根据权利要求13所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第四调节量为2Χ|Υ-Xj I,其中,Y为所述设定温度,Xj为所述第三当前温度。
【专利摘要】本发明公开一种空调器和空调器的控制方法。该空调器包括压缩机驱动板、冷媒冷却模块、第一电磁阀、第二电磁阀和控制器;冷媒冷却模块的一侧的进液口通过第一电磁阀与连接管路连接,冷媒冷却模块的一侧的出液口通过第二电磁阀与同一段连接管路连接;控制器根据压缩机驱动板的温度控制第一电磁阀和第二电磁阀的开度以将压缩机驱动板的温度控制在预定范围内。通过上述技术方案,本发明可以通过根据压缩机驱动板的温度对第一电磁阀和第二电磁阀的开度进行控制,从而控制进入冷媒冷却模块中的冷媒量,以达到控制压缩机驱动板冷却温度的目的。
【IPC分类】F24F11/02, F25B41/04
【公开号】CN105465975
【申请号】CN201510940918
【发明人】陈富, 罗亚军, 周冰
【申请人】珠海格力电器股份有限公司
【公开日】2016年4月6日
【申请日】2015年12月15日
当前第2页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1