冷凝器温度保护的控制方法和控制系统的制作方法

文档序号:8297258阅读:796来源:国知局
冷凝器温度保护的控制方法和控制系统的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于制冷家电领域,尤其涉及一种冷凝器温度保护的控制方法和控制系 统。
【背景技术】
[0002] 对于空调、冰箱等大功率的制冷家电,其安全性和可靠性是研发人员非常关注的 问题。在制冷的过程中,冷媒在冷凝器中放热,会导致冷凝器温度持续升高。冷凝器长期在 过高温下运行会影响其本身的寿命,甚至会引发火灾、漏电等安全事故。
[0003] 目前,通用的做法是在冷凝器上设置高温保护,即在冷凝器上安装温度敏感元件。 当温度超过一个定值后,由主控单元发出信号,控制压缩机停机,家电停止制冷,直到冷凝 器温度降低到另一个定值,主控单元发出另一个信号,家电继续制冷。但是,这种方法存在 诸多缺点,例如,通过单一的温度点进行判断并操作,具有一定的滞后性,不能监控温度的 变化过程,冷凝器容易误报等等。

【发明内容】

[0004] 有鉴于此,本发明的目的首先即在于提供一种冷凝器温度保护的控制方法,以解 决现有保护方法有滞后性、不能监控温度变化过程,容易产生误报的技术问题。
[0005] 本发明提供的冷凝器温度保护的控制方法,包括以下步骤:
[0006] 温度检测:通过温度传感器对冷凝器的实时温度进行检测;
[0007] 数据采样:通过采样单元对所获取的温度数据按照采样周期进行采样,并传输给 主控单元;
[0008] 首次判断控制:主控单元根据所述温度数据的变化率控制压缩机的运行状态:当 冷凝器的温度上升速度判断为过快时,控制压缩机停机;若冷凝器的温度上升速度没有超 出正常范围,则控制压缩机照常运行。
[0009] 另一方面,本发明的目的还在于提供一种冷凝器温度保护的控制系统,同样可以 解决现有保护系统具有滞后性、不能监控温度变化过程,容易产生误报的技术问题。
[0010] 本发明提供的冷凝器温度保护的控制系统,包括:
[0011] 温度传感器,用于对冷凝器的实时温度进行检测;
[0012] 采样单元,用于对所获取的温度数据按照采样周期进行采样,并传输给主控单 元;
[0013] 主控单元,用于根据所述温度数据的变化率控制压缩机的运行状态:当冷凝器的 温度上升速度判断为过快时,控制压缩机停机;若冷凝器的温度上升速度没有超出正常范 围,则控制压缩机照常运行。
[0014] 根据本发明提供的冷凝器温度保护的控制方法和控制系统,通过温度传感器和采 样单元对冷凝器的温度进行检测和取样,主控单元对冷凝器温度变化的过程进行实时监 控,并根据温度数据的变化率控制压缩机的运行状态:当冷凝器的温度上升速度判断为过 快时,控制压缩机停机;若冷凝器的温度上升速度没有超出正常范围,则控制压缩机照常运 行。由此,可以实时监控冷凝器的温度变化,通过温度数据的变化率对压缩机的运行状态进 行控制,以提高制冷系统的可靠性。
【附图说明】
[0015] 图1是本发明实施例提供的冷凝器温度保护的控制方法实现流程图;
[0016] 图2是本发明另一实施例提供的冷凝器温度保护的控制方法的具体流程图;
[0017] 图3是本发明实施例提供的冷凝器温度保护的控制系统的结构框图;
[0018] 图4是本发明另一实施例提供的冷凝器温度保护的控制系统的结构框图。
【具体实施方式】
[0019] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对 本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并 不用于限定本发明。
[0020] 图1是本发明第一实施例提供的冷凝器温度保护的控制方法实现流程图,为了便 于说明,仅示出了与本实施例相关的部分,如图所示:
[0021] 一种冷凝器温度保护的控制方法,包括:
[0022] 步骤SllO :通过温度传感器对冷凝器的实时温度进行检测。
[0023] 步骤S120 :通过采样单元对所获取的温度数据按照采样周期进行采样,并传输给 主控单元。
[0024] 步骤S130 :主控单元根据所述温度数据的变化率控制压缩机的运行状态:当冷凝 器的温度上升速度判断为过快时,执行步骤S140 :控制压缩机停机;若冷凝器的温度上升 速度在正常范围内,则控制压缩机照常运行,并返回执行步骤SllO和步骤S120。
[0025] 根据本实施例提供的冷凝器温度保护的控制方法,主控单元接收温度传感器和采 样单元获取的温度数据后,根据所述温度数据的变化率来控制压缩机的运行。当温度上升 速度过快时,控制压缩机停机,若温度上升速度在正常范围之内,则控制压缩机照常运行。 由此可以实时监控冷凝器的温度变化,以提高制冷系统的可靠性。
[0026] 作为优选,本发明实施例提供的冷凝器温度保护的控制方法,还能对制冷系统可 能存在的故障和潜在风险进行分析,进一步提高制冷系统的可靠性。
[0027] 图2即示出了上述优选实施例提供的冷凝器温度保护控制方法的具体实施流程。 制冷系统启动之后,参见图2 :
[0028] 步骤S200 :压缩机开机运行。
[0029] 步骤S210 :通过温度传感器对冷凝器的实时温度进行检测。
[0030] 步骤S220 :通过采样单元对所获取的温度数据按照采样周期进行采样,并传输给 主控单元。
[0031] 步骤S230 :主控单元根据所述温度数据的变化率控制压缩机的运行状态:具体是 通过判断冷凝器的温度上升速度是否过快来实现。当判断为过快时,执行步骤S240 ;若没 有超出正常范围,则控制压缩机照常运行,并返回执行步骤S210。
[0032] 步骤S240 :控制压缩机停机。
[0033] 步骤S250 :温度传感器和采样单元继续检测实时温度和进行采样。
[0034] 步骤S260 :主控单元根据压缩机停机后的温度数据的变化率判断所述压缩机是 否存在故障,具体是通过判断冷凝器的温度下降速度是否过慢来实现。当判断为过慢时,执 行步骤S270;若没
当前第1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