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一種分體式空調室外風機控制方法與流程

文檔序號:41774510發(fā)布日期:2025-04-29 18:47閱讀:12來源:國知局
一種分體式空調室外風機控制方法與流程

本發(fā)明涉及空調室外風機,更具體地說,它涉及一種分體式空調室外風機控制方法。


背景技術:

1、在現代生活中,分體式空調已成為人們調節(jié)室內溫度、營造舒適環(huán)境的重要設備。隨著人們生活品質的提升和對能源效率關注度的增加,分體式空調的性能和節(jié)能性愈發(fā)受到重視,尤其是其室外風機的控制技術,成為了行業(yè)研究和發(fā)展的關鍵領域。

2、傳統(tǒng)的分體式空調室外風機控制方式相對簡單,通常采用固定轉速運行模式。在這種模式下,無論室外環(huán)境溫度、壓縮機驅動模塊溫度以及室外盤管溫度如何變化,室外風機始終以恒定的轉速運轉。這種控制方式存在諸多弊端。

3、從節(jié)能角度來看,固定轉速運行無法根據實際的散熱需求進行調整。在室外環(huán)境溫度較低或者空調系統(tǒng)負荷較小時,室外風機依然以較高的轉速運行,這無疑造成了電能的浪費。隨著能源成本的不斷上升和環(huán)保意識的增強,這種高能耗的運行方式已不能滿足市場的需求。

4、在設備壽命方面,固定轉速運行不能對壓縮機驅動模塊和室外盤管的溫度變化做出及時響應。當壓縮機驅動模塊因長時間高負荷運行而溫度升高,或者室外盤管因熱交換不充分而溫度異常時,固定轉速的室外風機無法提供足夠的散熱能力,這會導致壓縮機驅動模塊和室外盤管長期處于高溫狀態(tài),加速設備的老化和損壞,增加了設備的維修成本和更換頻率。

5、從空調性能方面考慮,固定轉速控制難以保證空調在不同工況下都能實現高效的熱交換。在制冷或制熱過程中,室外環(huán)境溫度、壓縮機驅動模塊溫度和室外盤管溫度的變化會直接影響空調的性能。如果室外風機不能根據這些變化及時調整轉速,就會導致熱交換效率低下,使空調的制冷或制熱效果受到影響,無法快速、準確地達到設定的室內溫度,降低了用戶的使用體驗。


技術實現思路

1、針對現有技術存在的不足,本發(fā)明的目的在于提供一種分體式空調室外風機控制方法。

2、為實現上述目的,本發(fā)明提供了如下技術方案:

3、一種分體式空調室外風機控制方法,包括室外風葉、室外電機、壓縮機驅動模塊溫度傳感器、室外盤管溫度傳感器、室外電控板和室外環(huán)境溫度傳感器;

4、所述壓縮機驅動模塊溫度傳感器用于檢測壓縮機驅動模塊溫度tq;

5、所述室外盤管溫度傳感器用于檢測室外盤管溫度tdef;

6、所述室外環(huán)境溫度傳感器用于檢測室外環(huán)境溫度tao;

7、將壓縮機驅動模塊溫度tq、室外盤管溫度tdef和室外環(huán)境溫度tao傳輸至室外電控板;

8、所述室外電控板根據接收的壓縮機驅動模塊溫度tq、室外盤管溫度tdef和室外環(huán)境溫度tao調節(jié)室外電機的轉速;

9、所述室外電機驅動室外風葉旋轉以調整室外盤管的散熱效率。

10、優(yōu)選地,所述室外電控板根據接收的壓縮機驅動模塊溫度tq、室外盤管溫度tdef和室外環(huán)境溫度tao調節(jié)室外電機的轉速,具體包括以下步驟:

11、所述室外電控板根據接收的壓縮機驅動模塊溫度tq、室外盤管溫度tdef和室外環(huán)境溫度tao在制冷或除濕模式下調節(jié)室外電機的轉速;

12、所述室外電控板根據接收的室外盤管溫度tdef和室外環(huán)境溫度tao在制熱模式下調節(jié)室外電機的轉速。

13、優(yōu)選地,所述室外電控板根據接收的壓縮機驅動模塊溫度tq、室外盤管溫度tdef和室外環(huán)境溫度tao在制冷或除濕模式下調節(jié)室外電機的轉速,具體包括以下步驟:

14、制冷或除濕模式下室外電機在啟動的第一預設時間內按照第七控制級別p7轉速進行啟動;

15、壓縮機初次啟動的第一預設時間后并且在第二預設時間內根據室外環(huán)境溫度tao確定室外電機轉速;

16、壓縮機在初次啟動的第二預設時間后判斷壓縮機驅動模塊溫度tq和室外盤管溫度tdef是否相等;

17、如果壓縮機驅動模塊溫度tq和室外盤管溫度tdef相等,則根據室外盤管溫度tdef模擬冷凝壓力室外盤管溫度pd來控制室外電機轉速;

18、如果壓縮機驅動模塊溫度tq和室外盤管溫度tdef不相等,則根據壓縮機驅動模塊溫度tq來控制室外電機轉速。

19、優(yōu)選地,壓縮機初次啟動的第一預設時間后并且在第二預設時間內根據室外環(huán)境溫度tao確定室外電機轉速,具體包括以下步驟:

20、將室外環(huán)境溫度tao與第一預設溫度閾值t1和第二預設溫度閾值t2進行比較;

21、如果室外環(huán)境溫度tao≤第一預設溫度閾值t1,則室外電機的轉速確定為第三控制級別p3;

22、如果第一預設溫度閾值t1<室外環(huán)境溫度tao≤第二預設溫度閾值t2,則室外電機的轉速確定為第五控制級別p5;

23、如果室外環(huán)境溫度tao>第二預設溫度閾值t2,則室外電機的轉速確定為第六控制級別p6;

24、其中,第三控制級別p3的室外電機轉速小于第五控制級別p5的室外電機轉速;第五控制級別p5的室外電機轉速小于第六控制級別p6的室外電機轉速。

25、優(yōu)選地,所述室外電控板根據接收的室外盤管溫度tdef和室外環(huán)境溫度tao在制熱模式下調節(jié)室外電機的轉速,具體包括以下步驟:

26、在制熱時壓縮機啟動時則室外電機啟動;室外電機在啟動的第三預設時間內按照第七控制級別p7轉速進行啟動;

27、在壓縮機初次啟動的第三預設時間后并且在第四預設時間內根據室外環(huán)境溫度tao確定室外電機轉速;

28、壓縮機在初次啟動的第四預設時間后根據室外盤管溫度tdef控制室外電機轉速。

29、優(yōu)選地,在壓縮機初次啟動的第三預設時間后并且在第四預設時間內根據室外環(huán)境溫度tao確定室外電機轉速,具體包括以下步驟:

30、將室外環(huán)境溫度tao與第三預設溫度閾值t3和第四預設溫度閾值t4進行比較;

31、如果室外環(huán)境溫度tao<第三預設溫度閾值t3,則室外電機的轉速確定為第七控制級別p7;

32、如果第三預設溫度閾值t3≤室外環(huán)境溫度tao<第四預設溫度閾值t4,則室外電機的轉速確定為第五控制級別p5;

33、如果室外環(huán)境溫度tao≥第四預設溫度閾值t4,則室外電機的轉速確定為第四控制級別p4;

34、其中,第四控制級別p4的室外電機轉速小于第五控制級別p5的室外電機轉速;第五控制級別p5的室外電機轉速小于第七控制級別p7的室外電機轉速。

35、優(yōu)選地,還包括以下步驟:

36、在制熱或制冷或除濕模式下壓縮機停止工作后的第五預設時間內室外電機停止工作。

37、優(yōu)選地,還包括以下步驟:

38、當室外電機運行時間達到預設時長后,室外電控板根據室外電機的運行電流和電壓波動情況,對室外電機的轉速進行微調補償,以確保室外電機始終處于正常的運行狀態(tài)。

39、當室外電機運行時間達到預設時長后,室外電控板根據室外電機的運行電流和電壓波動情況,對室外電機的轉速進行微調補償,以確保室外電機始終處于正常的運行狀態(tài),具體包括以下步驟:

40、室外電控板持續(xù)采集室外電機的運行電流和電壓數據;

41、將當前采集到的電流和電壓數據與上一次采集的數據進行對比,計算出電流和電壓的波動差值;

42、若計算出的電流和電壓波動差值均在正常波動范圍內,說明室外電機運行穩(wěn)定,無需進行轉速微調補償,繼續(xù)保持當前轉速運行,并持續(xù)進行電流和電壓數據采集;

43、若電流或電壓波動差值超出正常波動范圍,室外電控板根據預設的補償算法得到室外電機需要調整的轉速值,當電流過高且電壓過低時,適當降低室外電機轉速;當電流過低且電壓過高時,適當提高室外電機轉速。

44、與現有技術相比,本發(fā)明具備以下有益效果:

45、本技術基于多傳感器數據調節(jié)的控制方法,能夠根據實際溫度情況靈活調整室外電機轉速。在溫度較低或熱量交換需求較小時,降低電機轉速,減少不必要的電能消耗,通過實時監(jiān)測壓縮機驅動模塊和室外盤管溫度并調節(jié)散熱,能夠有效避免壓縮機驅動模塊和室外盤管因長時間處于高溫狀態(tài)而導致的性能下降。過高的溫度會使電子元件老化加速,機械部件磨損加劇。而這種控制方法能夠及時將溫度控制在合理范圍內,減少了設備的熱應力,延長了壓縮機驅動模塊和室外盤管的使用壽命,降低了設備更換頻率。

46、精確的溫度監(jiān)測和靈活的散熱調節(jié)有助于提升空調的整體性能。穩(wěn)定的溫度控制使得空調在制冷或制熱過程中更加高效、穩(wěn)定。例如,在制冷時,能夠更快地將室內熱量排出室外,使室內溫度迅速達到設定值;在制熱時,保證室外機能夠正常除霜,提高制熱效果。同時,良好的散熱條件還能減少壓縮機的頻繁啟停,降低噪音,提升用戶的使用體驗。

47、由于該控制方法考慮了室外環(huán)境溫度,使得空調能夠更好地適應不同的氣候條件。無論是在炎熱的夏季還是寒冷的冬季,都能根據外界環(huán)境的變化自動調整運行狀態(tài),確保空調始終處于最佳工作狀態(tài)。

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