本发明涉及空调,具体而言,涉及一种空调器及其控制方法、空调控制器和存储介质。
背景技术:
1、空调器的冷媒通常使用r32(二氟甲烷)或r290(丙烷),r32和r290均为易燃品,冷媒遇到火源时容易发生安全事故。
2、在相关技术中,当空调器发生冷媒泄露时,控制空调器停机,然而若泄漏点位于室内,室内换热器中剩余的冷媒依然具有泄漏风险,可能导致室内侧存在较多冷媒泄露,有一定的安全隐患。
技术实现思路
1、本发明旨在至少在一定程度上解决现有技术中的上述技术问题之一。为此,本发明的第一个目的在于提出一种空调器的控制方法,可提升空调器的安全性。
2、本发明的第二个目的在于提出一种空调控制器。
3、本发明的第三个目的在于提出一种计算机可读存储介质。
4、本发明的第四个目的在于提出一种空调器。
5、为实现上述目的,本发明第一方面实施例提出一种空调器的控制方法,所述空调器包括室内换热器、室外换热器、压缩机和气液分离器,所述气液分离器的第一端口通过第一节流元件连接到所述室外换热器,所述气液分离器的第二端口通过第二节流元件连接到室内换热器,所述气液分离器的第三端口通过控制阀连接到所述压缩机,所述方法包括:获取室内冷媒浓度,并根据所述室内冷媒浓度确定所述空调器发生冷媒泄露时,确定所述空调器当前所处模式;根据所述空调器当前所处模式对所述空调器中的四通阀进行控制,以使所述四通阀处于制冷状态,并控制室内机导风板开启至最大出风角度;控制所述第二节流元件和所述控制阀关断,并控制所述第一节流元件保持开启状态,以及通过控制所述压缩机和室内风机,以将所述空调器内的冷媒回收至所述气液分离器中。
6、根据本发明实施例的空调器的控制方法,确定冷媒在室内发生泄漏时,控制四通阀处于制冷状态,并控制室内机导风板开启至最大出风角度,控制第二节流元件和控制阀关断,控制压缩机和室内风机,以使空调器室内侧的冷媒快速流向室外侧,并最终收至气液分离器中,从而可减少冷媒在室内侧的泄漏量,进而有利于提升空调器的安全性。
7、根据本发明的一些实施例,根据所述空调器当前所处模式对所述空调器中的四通阀进行控制,包括:在所述空调器当前所处制热模式或者制热待机模式时,控制所述四通阀进行换向;在所述空调器当前所处制冷模式、化霜模式或者制冷待机模式时,控制所述四通阀保持当前状态不变。
8、根据本发明的一些实施例,在控制所述第二节流元件和所述控制阀关断之后,控制所述压缩机和室内风机,包括:控制所述压缩机以预设频率阈值运行,并控制所述室内风机以预设的最大内机转速运行。
9、进一步地,在控制所述压缩机以预设频率阈值运行和控制所述室内风机以预设的最大内机转速运行之后,所述方法还包括:确定所述空调器进行冷媒回收的运行时间;在所述运行时间达到第一预设时间时,控制所述第一节流元件关断,并关闭所述压缩机。
10、根据本发明的一些实施例,根据所述室内冷媒浓度确定所述空调器发生冷媒泄露,包括:在所述室内冷媒浓度大于等于预设浓度阈值时,确定所述空调器发生冷媒泄露。
11、为实现上述目的,本发明第二方面实施例提出一种空调控制器,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的空调器的控制程序,所述处理器执行所述空调器的控制程序时,实现上述的空调器的控制方法。
12、根据本发明实施例的空调控制器,通过上述的空调器的控制方法,确定冷媒在室内发生泄漏时,控制四通阀处于制冷状态,并控制室内机导风板开启至最大出风角度,控制第二节流元件和控制阀关断,控制压缩机和室内风机,以使空调器室内侧的冷媒快速流向室外侧,并最终收至气液分离器中,从而可减少冷媒在室内侧的泄漏量,进而有利于提升空调器的安全性。
13、为实现上述目的,本发明第三方面实施例提出一种计算机可读存储介质,其上存储有空调器的控制程序,该空调器的控制程序被处理器执行时实现根上述的空调器的控制方法。
14、根据本发明实施例的计算机可读存储介质,通过上述的空调器的控制方法,确定冷媒在室内发生泄漏时,控制四通阀处于制冷状态,并控制室内机导风板开启至最大出风角度,控制第二节流元件和控制阀关断,控制压缩机和室内风机,以使空调器室内侧的冷媒快速流向室外侧,并最终收至气液分离器中,从而可减少冷媒在室内侧的泄漏量,进而有利于提升空调器的安全性。
15、为实现上述目的,本发明第四方面实施例提出一种空调器,包括:室内换热器、室外换热器、压缩机和气液分离器,所述气液分离器的第一端口通过第一节流元件连接到所述室外换热器,所述气液分离器的第二端口通过第二节流元件连接到室内换热器,所述气液分离器的第三端口通过控制阀连接到所述压缩机;浓度检测传感器,用于检测室内冷媒浓度;控制器,用于根据所述室内冷媒浓度确定所述空调器发生冷媒泄露时,确定所述空调器当前所处模式,并根据所述空调器当前所处模式对所述空调器中的四通阀进行控制,以使所述四通阀处于制冷状态,以及在控制室内机导风板开启至最大出风角度后,控制所述第二节流元件和所述控制阀关断,并控制所述第一节流元件保持开启状态,以及通过控制所述压缩机和室内风机,以将所述空调器内的冷媒回收至所述气液分离器中。
16、根据本发明的一些实施例,所述控制器还用于,在所述空调器当前所处制热模式或者制热待机模式时,控制所述四通阀进行换向;在所述空调器当前所处制冷模式、化霜模式或者制冷待机模式时,控制所述四通阀保持当前状态不变。
17、根据本发明的一些实施例,所述控制器还用于,在控制所述第二节流元件和所述控制阀关断之后,控制所述压缩机以预设频率阈值运行,并控制所述室内风机以预设的最大内机转速运行。
18、进一步地,所述控制器还用于,在控制所述压缩机以预设频率阈值运行和控制所述室内风机以预设的最大内机转速运行之后,确定所述空调器进行冷媒回收的运行时间,并在所述运行时间达到第一预设时间时,控制所述第一节流元件关断,并关闭所述压缩机。
19、根据本发明的一些实施例,所述控制器还用于,在所述室内冷媒浓度大于等于预设浓度阈值时,确定所述空调器发生冷媒泄露。
20、本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器包括室内换热器、室外换热器、压缩机和气液分离器,所述气液分离器的第一端口通过第一节流元件连接到所述室外换热器,所述气液分离器的第二端口通过第二节流元件连接到室内换热器,所述气液分离器的第三端口通过控制阀连接到所述压缩机,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述空调器当前所处模式对所述空调器中的四通阀进行控制,包括:
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在控制所述第二节流元件和所述控制阀关断之后,控制所述压缩机和室内风机,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在控制所述压缩机以预设频率阈值运行和控制所述室内风机以预设的最大内机转速运行之后,所述方法还包括:
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,根据所述室内冷媒浓度确定所述空调器发生冷媒泄露,包括:
6.一种空调控制器,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的空调器的控制程序,所述处理器执行所述空调器的控制程序时,实现根据权利要求1-5中任一项所述的空调器的控制方法。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有空调器的控制程序,该空调器的控制程序被处理器执行时实现根据权利要求1-5中任一项所述的空调器的控制方法。
8.一种空调器,其特征在于,包括:
9.根据权利要求8所述的空调器,其特征在于,所述控制器还用于,
10.根据权利要求8或9所述的空调器,其特征在于,所述控制器还用于,在控制所述第二节流元件和所述控制阀关断之后,控制所述压缩机以预设频率阈值运行,并控制所述室内风机以预设的最大内机转速运行。
11.根据权利要求10所述的空调器,其特征在于,所述控制器还用于,在控制所述压缩机以预设频率阈值运行和控制所述室内风机以预设的最大内机转速运行之后,确定所述空调器进行冷媒回收的运行时间,并在所述运行时间达到第一预设时间时,控制所述第一节流元件关断,并关闭所述压缩机。
12.根据权利要求9或10所述的空调器,其特征在于,所述控制器还用于,在所述室内冷媒浓度大于等于预设浓度阈值时,确定所述空调器发生冷媒泄露。