检测空调结霜的方法及装置的制造方法

文档序号:8940366阅读:531来源:国知局
检测空调结霜的方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及空调领域,具体而言,涉及一种检测空调结霜的方法及装置。
【背景技术】
[0002] 空调是人们日常生活中一种广泛使用的空气调节设备,可以对空气的温度、湿度 进行调节,从而提高人们居住环境的舒适度。在空调制热过程中,室外冷凝器的温度较低, 在室外温度也较低的情况下,室外冷凝器会出现结霜现象,从而影响空调的正常使用。因 此,空调工作在制热模式时,对室外冷凝器的结霜情况的判断是空调自动控制中的一个重 要环节。
[0003] 在现有的对冷凝器结霜的判断上,一种是采用模糊判断规则,具体为在空调运行 在制热模式预定时间后,即认为空调冷凝器已经结霜,进入自动控制空调进行除霜的程序。 另一种是通过判断空调室外直流风机电流变化以及冷凝器温度判定是否结霜。对于上述两 种结霜判断方法,存在无法准确空调冷凝器的结霜状况的问题,常常出现无霜除霜或者少 霜除霜的现象。并且,由于在化霜过程中,外风机是关闭的,从而无法从外风机直流电机的 相电流判断结霜是否完毕。
[0004] 针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

【发明内容】

[0005] 本发明实施例提供了一种检测空调结霜的方法及装置,以至少解决解决了现有技 术中在空调制热时,对结霜程度判断不准确的技术问题。
[0006] 根据本发明实施例的一个方面,提供了一种检测空调结霜的方法,包括:当空调处 于制热模式时,检测空调的室外风机直流电机的相电流是否持续增加;当检测到室外风机 直流电机的相电流持续增加,且持续增加的时长超出第一时间阈值时,检测空调器的室外 管的温度是否超过温度阈值;当室外管的温度超过温度阈值时,确定空调机的冷凝器结霜。
[0007] 进一步地,在检测所述空调器的室外管的温度是否超过温度阈值之前,所述方法 还包括:在所述室外风机直流电机的所述相电流持续增加的过程中,检测所述相电流持续 增加的增加值的变化率;当检测到所述相电流持续增加的增加值的变化率持续增大,且持 续增大的时长超出第二时间阈值时,进入执行检测所述空调器的室外管的温度是否超过所 述温度阈值的步骤。
[0008] 进一步地,检测空调的室外风机直流电机的相电流是否持续增加的步骤包括:检 测室外风机直流电机的相电流在预定时间段之内的变化率;其中,当相电流在预定时间段 之内的变化率大于零时,室外风机直流电机的相电流为持续增加的状态;当相电流在预定 时间段之内的变化率小于等于零时,室外风机直流电机的相电流为持续减小的状态。
[0009] 进一步地,通过如下公式确定空调的室外风机直流电机的相电流为持续增加:
其中,I相电流为相电流,t为计时时间。
[0010] 进一步地,通过如下公式确定空调的室外风机直流电机的相电流为持续增加 :Δ I > ,其中,Δ I为空调的室外风机直流电机的相电流在预定时间段之内的变化值,Iijffi为预先设定的电流变化值。
[0011] 进一步地,通过如下公式确定相电流持续增加的增加值的变化率为持续增大:
其中,I相电流为相电流,t为计时时间。
[0012] 进一步地,通过如下公式确定相电流持续增加的增加值的变化率为持续增大:
,其中,A I为空调的室外风机直流电机的相电流的变化,为空调 的室外风机直流电机的相电流,t为计时时间,△ t为时间变化,Jjyt为预先设定的相电流的 变化率的值。
[0013] 进一步地,在确定空调机的冷凝器结霜之后,方法还包括:控制空调进入除霜程 序;在空调结束除霜程序之后,重复执行检测空调的室外风机直流电机的相电流是否持续 增加的步骤。
[0014] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种检测空调结霜的装置,包括:第一检 测单元,用于当空调处于制热模式时,检测空调的室外风机直流电机的相电流是否持续增 加;比较单元,用于当检测到室外风机直流电机的相电流持续增加,且持续增加的时长超出 第一时间阈值时,检测空调器的室外管的温度是否超过温度阈值;确定单元,用于当室外管 的温度超过温度阈值时,确定空调机的冷凝器结霜。
[0015] 进一步地,该装置还包括:第二检测单元,用于在室外风机直流电机的相电流持续 增加的过程中,检测相电流持续增加的增加值的变化率;连接单元,用于当检测到相电流持 续增加的增加值的变化率持续增大,且持续增大的时长超出第二时间阈值时,进入执行比 较单元的功能。
[0016] 进一步地,比较单元包括:检测模块,用于检测室外风机直流电机的相电流在预定 时间段之内的变化率;其中,当相电流在预定时间段之内的变化率大于零时,室外风机直流 电机的相电流为持续增加的状态;当相电流在预定时间段之内的变化率小于等于零时,室 外风机直流电机的相电流为持续减小的状态。
[0017] 进一步地,通过如下公式确定空调的室外风机直流电机的相电流为持续增加:
其中,I相电流为相电流,t为计时时间。
[0018] 进一步地,通过如下公式确定空调的室外风机直流电机的相电流为持续增加 :Δ I > ,其中,Δ I为空调的室外风机直流电机的相电流在预定时间段之内的变化值,Iijffi为预先设定的电流变化值。
[0019] 进一步地,通过如下公式确定相电流持续增加的增加值的变化率为持续增大:
其中,I相电流为相电流,t为计时时间。 >:
[0020] 进一步地,通过如下公式确定相电流持续增加的增加值的变化率为持续增大:
其中,A I为空调的室外风机直流电机的相电流的变化,为空调 的室外风机直流电机的相电流,t为计时时间,△ t为时间变化,{^胃为预先设定的相电流的 变化率的值。
[0021] 进一步地,该装置还包括:控制单元,用于控制空调进入除霜程序;循环单元,用 于在空调结束除霜程序之后,重复执行第一检测单元的功能。
[0022] 在本发明实施例中,采用当空调处于制热模式时,检测空调的室外风机直流电机 的相电流是否持续增加;当检测到室外风机直流电机的相电流持续增加,且持续增加的时 长超出第一时间阈值时,检测空调器的室外管的温度是否超过温度阈值;当室外管的温度 超过温度阈值时,确定空调机的冷凝器结霜的方式,解决了现有技术中在空调制热时,对结 霜程度判断不准确的技术问题。
【附图说明】
[0023] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0024] 图1是根据本发明实施例的一种可选的检测空调结霜的方法的流程图;
[0025] 图2是根据本发明实施例的空调室外风机直流电机的相电流与结霜时间的关系 图;
[0026] 图3是根据本发明实施例的又一种可选的检测空调结霜的方法的流程图;以及
[0027] 图4是根据本发明实施例的一种可选的检测空调结霜的装置的示意图。
【具体实施方式】
[0028] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的 附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是 本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术 人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范 围。
[0029] 需要说明的是,本发明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,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或 描述的那些以外的顺序实施。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,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限 于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产 品或设备固有的其它步骤或单
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