一种电子膨胀阀的控制方法与流程

文档序号:26185485发布日期:2021-08-06 18:36阅读:153来源:国知局
一种电子膨胀阀的控制方法与流程

本发明涉及环境试验设备技术领域,尤其涉及一种电子膨胀阀的控制方法。



背景技术:

对于用于对电池进行测试的环境试验设备,两间室的空调系统是共用一个压缩机的系统的。在某些特定工况下,压缩机压缩比较大,排气温度较高,当压缩机处于较高排气温度运行时,压缩机内的润滑油可能会发生碳化或者压缩机内的线圈可能会因为过热而老化,使压缩机发生故障,影响制冷系统的正常运行。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种电子膨胀阀的控制方法,该电子膨胀阀的控制方法能够将排气温度控制在合理范围内,保证压缩机可靠运行,保证制冷系统正常运行。

为达此目的,本发明采用以下技术方案:

一种电子膨胀阀的控制方法,包括:判断压缩机是否处于待机状态,若是,则电子膨胀阀的开度保持开度范围的最小值;若否,则所述电子膨胀阀动作,对所述电子膨胀阀的开度进行调节;判断所述压缩机的排气温度所处的温度范围,并判断所述压缩机的排气温度处于上升状态还是下降状态;所述电子膨胀阀按照一定的步长调节速度将开度调节至预设开度。

作为一种电子膨胀阀的控制方法的优选方案,若所述压缩机的状态由待机状态变为运行状态,则所述电子膨胀阀在经过启动延迟时间后动作以调节所述电子膨胀阀的开度。

作为一种电子膨胀阀的控制方法的优选方案,当所述压缩机的状态处于运行状态时,若所述压缩机的排气温度低于排气温度控制下偏差且处于上升状态,则所述电子膨胀阀的开度保持开度范围的最小值。

作为一种电子膨胀阀的控制方法的优选方案,当所述压缩机的状态处于运行状态时,若所述压缩机的排气温度低于排气温度控制下偏差且处于下降状态,则所述电子膨胀阀的开度保持开度范围的最小值。

作为一种电子膨胀阀的控制方法的优选方案,当所述压缩机的状态处于运行状态时,若所述压缩机的排气温度处于排气温度目标值和排气温度控制下偏差之间且处于上升状态,则所述电子膨胀阀的开度按照第一步长调节速度进行调节,直至所述电子膨胀阀的开度达到开度过渡值并保持。

作为一种电子膨胀阀的控制方法的优选方案,当所述压缩机的状态处于运行状态时,若所述压缩机的排气温度处于排气温度目标值和排气温度控制下偏差之间且处于下降状态,则所述电子膨胀阀的开度按照第二步长调节速度进行调节,直至所述电子膨胀阀的开度达到开度范围的最小值并保持。

作为一种电子膨胀阀的控制方法的优选方案,所述第二步长调节速度大于所述第一步长调节速度。

作为一种电子膨胀阀的控制方法的优选方案,当所述压缩机的状态处于运行状态时,若所述压缩机的排气温度处于排气温度目标值和排气温度控制上偏差之间且处于上升或者下降状态,则所述电子膨胀阀的开度保持处于开度过渡值。

作为一种电子膨胀阀的控制方法的优选方案,当所述压缩机的状态处于运行状态时,若所述压缩机的排气温度高于排气温度控制上偏差且处于上升状态,则所述电子膨胀阀的开度按照第二步长调节速度进行调节,直至所述电子膨胀阀的开度达到开度范围的最大值并保持。

作为一种电子膨胀阀的控制方法的优选方案,当所述压缩机的状态处于运行状态时,若所述压缩机的排气温度高于排气温度控制上偏差且处于下降状态,则所述电子膨胀阀的开度按照第一步长调节速度进行调节,直至所述电子膨胀阀的开度达到开度过渡值并保持。

本发明的有益效果:

本发明提供了一种电子膨胀阀的控制方法,该电子膨胀阀的控制方法中,若压缩机处于待机状态则电子膨胀阀的开度保持开度范围的最小值,若压缩机处于运行状态,则对电子膨胀阀的开度进行调节。先判断压缩机的排气温度所处的温度范围,再判断压缩机的排气温度处于上升状态还是下降状态,最后电子膨胀阀按照一定的步长调节速度将开度调节至预设开度,该电子膨胀阀的控制方法能够将排气温度控制在合理范围内,保证压缩机可靠运行,保证制冷系统正常运行。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据本发明实施例的内容和这些附图获得其他的附图。

图1是本发明具体实施例所提供的压缩机运行状态时的电子膨胀阀的控制方法的流程图。

具体实施方式

为使本发明解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本发明实施例的技术方案做进一步的详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,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,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明所提供的一种电子膨胀阀的控制方法的技术方案。

本实施例提供一种电子膨胀阀的控制方法,该电子膨胀阀的控制方法包括如下步骤:

判断压缩机是否处于待机状态,若是,则电子膨胀阀的开度保持开度范围的最小值;若否,则电子膨胀阀动作,对电子膨胀阀的开度进行调节。

也就是说,当压缩机处于待机状态(压缩机不运行)时,控制模块获得该信号后输出信号给电子膨胀阀,使电子膨胀阀的开度保持开度范围的最小值;若压缩机处于运行状态,则控制模块获得该信号后输出信号给电子膨胀阀,使电子膨胀阀动作,对电子膨胀阀的开度进行调节。优选地,若压缩机的状态由待机状态变为运行状态,则电子膨胀阀需要在经过启动延迟时间以后再动作以调节电子膨胀阀的开度,启动延迟时间的设置能够对空调系统起到一定的缓冲和保护的作用。

若压缩机处于运行状态,判断压缩机的排气温度所处的温度范围,并判断压缩机的排气温度处于上升状态还是下降状态;电子膨胀阀按照一定的步长调节速度将开度调节至预设开度。

即,当压缩机的状态处于运行状态时,判断压缩机的排气温度所处的温度范围以及排气温度处于上升状态还是下降状态。然后电子膨胀阀按照排气温度所处的温度范围以及排气温度处于上升状态还是下降状态,以一定的步长调节速度将开度调节至与排气温度对应的预设开度。

具体地,如图1所示,当压缩机的状态处于运行状态时,若压缩机的排气温度低于排气温度控制下偏差且处于上升状态,则控制模块控制电子膨胀阀的开度继续保持开度范围的最小值。

当压缩机的状态处于运行状态时,若压缩机的排气温度低于排气温度控制下偏差且处于下降状态时,则控制模块控制电子膨胀阀的开度继续保持开度范围的最小值。

在本实施例中,当压缩机的状态处于运行状态时,若压缩机的排气温度处于排气温度目标值和排气温度控制下偏差之间且处于上升状态,则控制模块控制电子膨胀阀的开度由开度范围的最小值按照第一步长调节速度进行调节,直至电子膨胀阀的开度达到开度过渡值并保持。

当压缩机的状态处于运行状态时,若压缩机的排气温度处于排气温度目标值和排气温度控制下偏差之间且处于下降状态,则控制模块控制电子膨胀阀的开度由开度过渡值按照第二步长调节速度进行调节,直至电子膨胀阀的开度达到开度范围的最小值并保持。需要说明的是,第二步长调节速度大于第一步长调节速度,也就是说,在压缩机的排气温度处于排气温度目标值和排气温度控制下偏差之间且处于下降状态时的电子膨胀阀的开度调节速度大于处于上升状态时的电子膨胀阀的开度调节速度。

当压缩机的状态处于运行状态时,若压缩机的排气温度处于排气温度目标值和排气温度控制上偏差之间且处于上升或者下降状态,则控制模块控制电子膨胀阀的开度均保持处于开度过渡值。

当压缩机的状态处于运行状态时,若压缩机的排气温度高于排气温度控制上偏差且处于上升状态,则控制模块控制电子膨胀阀的开度按照第二步长调节速度进行调节,直至电子膨胀阀的开度由开度过渡值达到开度范围的最大值并保持。

当压缩机的状态处于运行状态时,若压缩机的排气温度高于排气温度控制上偏差且处于下降状态,则控制模块控制电子膨胀阀的开度按照第一步长调节速度进行调节,直至电子膨胀阀的开度由开度范围的最大值达到开度过渡值并保持。

通过上述方法,可以将压缩机的排气温度控制在合理范围内,避免了压缩机内的润滑油发生碳化或者压缩机内的线圈因为过热而老化,保证了压缩机的可靠运行,保证了制冷系统的正常运行。

显然,本发明的上述实施例仅仅是为了清楚说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

注意,在本说明书的描述中,参考术语“有些实施例”、“其他实施例”、等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

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