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一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法及装置与流程

  • 国知局
  • 2024-08-01 00:46:42

本发明涉及空调器,尤其涉及一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法及装置。

背景技术:

1、现有的空调设备主要由压缩机、四通阀、冷凝器、电子膨胀阀和蒸发器组成,广泛用于室内温湿度的调节,以提升用户家居的舒适性与体验感。随着人们生活水平的提高,一拖多空调器逐渐普及到居民生活中,一拖多空调器包括一个室外机、多个相互并联的室内机以及设置于室外机与多个室内机之间的多个电子膨胀阀。

2、在一拖多空调器的使用场景中,根据用户需求,既有可能存在各个室内机同时使用的情形,也会出现一部分室内机启动运行,而另一部分室内机未开机启动,从而一拖多空调器存在较为复杂的运行工况。在一拖多空调器上电运行,并进行压缩机的回油预热时,现有的控制方案只是对各个室内机相应的电子膨胀阀匹配设定的开度,其开度控制方式单一,完全没有考虑到各个室内机的运行情况,不仅节能效果差,也不利于后续空调控制中确保空调的温控性能和控温效率。

技术实现思路

1、本发明提供一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法及装置,用以至少解决或者改善现有一拖多空调器存在电子膨胀阀的开度控制方式单一,难以确保空调的节能效果的问题。

2、本发明提供一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,包括:

3、获取一拖多空调器的运行模式、压缩机的回油进程以及各个室内机的开闭状态;

4、在所述室内机处于开机状态时,根据所述压缩机的回油进程,控制所述室内机相应的电子膨胀阀的开度;

5、在所述室内机处于关机状态,所述压缩机处于所述回油进程当中的进入回油阶段时,控制所述室内机相应的电子膨胀阀处于与所述运行模式对应的最小开度,以及在所述室内机从关机状态切换为开机状态时,根据所述压缩机的回油进程,控制所述室内机相应的电子膨胀阀的开度。

6、根据本发明提供的一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,所述回油进程包括进入回油阶段和完成回油阶段,所述根据所述压缩机的回油进程,控制所述室内机相应的电子膨胀阀的开度的步骤,包括:

7、在压缩机处于进入回油阶段时,根据所述室内机的能力控制所述室内机相应的电子膨胀阀处于回油开度;

8、在压缩机处于完成回油阶段时,根据所述室内机的能力控制所述室内机相应的电子膨胀阀处于基准阀开度。

9、根据本发明提供的一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,在所述压缩机处于完成回油阶段之后,还包括:

10、获取所述室内机的粗盘管温度、细盘管温度以及与所述运行模式对应的目标过热度;

11、根据所述粗盘管温度、所述细盘管温度及所述目标过热度,计算所述室内机在所述运行模式下的过热度;

12、根据所述室内机的当前时刻的过热度,以及当前时刻的过热度与上一时刻的过热度的差值,从参数映射表中查询所述室内机相应的电子膨胀阀的目标开度;

13、根据所述目标开度对所述电子膨胀阀进行开度调节。

14、根据本发明提供的一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,所述根据所述粗盘管温度、所述细盘管温度及所述目标过热度,计算所述室内机在所述运行模式下的过热度,包括:

15、在所述室内机运行于制冷模式时,所述室内机的过热度sha=粗盘管温度-细盘管温度-所述室内机处于制冷模式时的目标过热度;

16、在所述室内机运行于制热模式时,所述室内机的过热度sh=粗盘管温度-细盘管温度-所述室内机处于制热模式时的目标过热度;

17、其中,所述目标过热度是根据所述室内机当前的运行模式、所述压缩机的运行频率和室外环境温度当中的任一者确定的。

18、根据本发明提供的一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,还包括:获取所述压缩机的排气温度;根据所述排气温度所处的阈值范围,对所述目标过热度进行修正。

19、根据本发明提供的一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,还包括:获取所述压缩机的吸气温度和室外环境温度;根据吸气温度和室外环境温度,计算所述压缩机的回气过热度;根据所述回气过热度所处的阈值范围,对所述目标过热度进行修正。

20、根据本发明提供的一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,还包括:获取所述压缩机的排气温度;根据所述排气温度所处的阈值范围,对所述电子膨胀阀的目标开度进行修正。

21、本发明还提供一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制装置,包括:

22、第一获取模块,用于获取一拖多空调器的运行模式、压缩机的回油进程以及各个室内机的开闭状态;

23、第一控制模块,用于在所述室内机处于开机状态时,根据所述压缩机的回油进程,控制所述室内机相应的电子膨胀阀的开度;

24、第二控制模块,用于在所述室内机处于关机状态,所述压缩机处于所述回油进程当中的进入回油阶段时,控制所述室内机相应的电子膨胀阀处于与所述运行模式对应的最小开度,以及在所述室内机从关机状态切换为开机状态时,根据所述压缩机的回油进程,控制所述室内机相应的电子膨胀阀的开度。

25、根据本发明提供的一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制装置,还包括:第二获取模块,用于在所述压缩机处于完成回油阶段之后,获取所述室内机的粗盘管温度、细盘管温度以及与所述运行模式对应的目标过热度;

26、计算模块,用于根据所述粗盘管温度、所述细盘管温度及所述目标过热度,计算所述室内机在所述运行模式下的过热度;

27、查询模块,用于根据所述室内机的当前时刻的过热度,以及当前时刻的过热度与上一时刻的过热度的差值,从参数映射表中查询所述室内机相应的电子膨胀阀的目标开度;

28、第三控制模块,用于根据所述目标开度对所述电子膨胀阀进行开度调节。

29、本发明还提供一种一拖多空调器,包括控制模块及存储在控制模块上并可在控制模块上运行的计算机程序,所述控制模块执行所述计算机程序时实现如上所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法。

30、本发明还提供一种电子设备,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计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法。

31、本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法。

32、本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法。

33、本发明提供的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法及装置,能够根据一拖多空调器当前的运行模式和各个室内机的开关机状态,并结合压缩机的回油进程,在对压缩机进行回油预热时,对各个室内机相应的电子膨胀阀配置对应的开度,实现了在不同的应用场景下对电子膨胀阀的开度的精准调节,不仅满足对压缩机的预热需求,还达到较好的空调节能效果,也有利于后续空调控制中确保空调的控温性能与控温效率。

技术特征:

1.一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,包括:获取一拖多空调器的运行模式、压缩机的回油进程以及各个室内机的开闭状态;

2.根据权利要求1所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述回油进程包括进入回油阶段和完成回油阶段,所述根据所述压缩机的回油进程,控制所述室内机相应的电子膨胀阀的开度的步骤,包括:

3.根据权利要求1或2所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,在所述压缩机处于完成回油阶段之后,还包括:

4.根据权利要求3所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述根据所述粗盘管温度、所述细盘管温度及所述目标过热度,计算所述室内机在所述运行模式下的过热度,包括:

5.根据权利要求3所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,还包括:

6.根据权利要求3所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,还包括:

7.根据权利要求3所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法,其特征在于,还包括:

8.一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制装置,其特征在于,包括:第一获取模块,用于获取一拖多空调器的运行模式、压缩机的回油进程以及各个室内机的开闭状态;

9.根据权利要求8所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制装置,其特征在于,还包括:

10.一种一拖多空调器,包括控制模块及存储在控制模块上并可在控制模块上运行的计算机程序,其特征在于,所述控制模块执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法。

11.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法。

12.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法。

技术总结本发明涉及空调器技术领域,提供一种一拖多空调器的电子膨胀阀控制方法及装置。该方法包括获取一拖多空调器的运行模式、压缩机的回油进程以及各个室内机的开闭状态;在室内机处于开机状态时,根据压缩机的回油进程,控制室内机相应的电子膨胀阀的开度;在室内机处于关机状态,压缩机处于回油进程当中的进入回油阶段时,控制室内机相应的电子膨胀阀处于与运行模式对应的最小开度,以及在室内机从关机状态切换为开机状态时,根据压缩机的回油进程,控制室内机相应的电子膨胀阀的开度。本发明能够在不同应用场景下对电子膨胀阀的开度进行精准调节,不仅满足对压缩机的预热需求,还达到较好的空调节能效果,也有利于提高空调的控温性能与控温效率。技术研发人员:管培军,刘宝,翟文瑞,王兵,赵廷博受保护的技术使用者:青岛海尔空调器有限总公司技术研发日:技术公布日:2024/7/15

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