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CN111853975A - 一种除湿机防高温的控制方法 - Google Patents

一种除湿机防高温的控制方法 Download PDF

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CN111853975A
CN111853975A CN202010732041.5A CN202010732041A CN111853975A CN 111853975 A CN111853975 A CN 111853975A CN 202010732041 A CN202010732041 A CN 202010732041A CN 111853975 A CN111853975 A CN 111853975A
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CN
China
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dehumidifier
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compressor
delta
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姚旭鹏
李成亮
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Guangzhou Dorosin Electric Appliance Co ltd
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Guangzhou Dorosin Electric Appliance Co ltd
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Abstract

本发明提供了一种一除湿机防高温的控制方法,所述除湿机包括蒸发器、冷凝器、风机、压缩机以及与压缩机的进气口相连通的闪发器,所述闪发器通过电磁阀与压缩机的进气口相连通,所述冷凝器上设置有用于测试盘管温度的盘管感温包,所述控制方法包括:除湿机正常开机运行;每间隔固定时间t1检测除湿机的盘管温度Tw;若检测到所述除湿机的T降频>Tw≥T限频时,则对所述除湿机采取限频方案;若检测到所述除湿机的T停机>Tw≥T降频时,则对所述除湿机采取降频方案;若检测到所述除湿机的Tw≥T停机时,则对所述除湿机采取停机处理;除湿机在达到一定的温度时,进行限频、降频、停机处理,通过采用限频、降频和停机方案,使得除湿机在较恶劣工况下能够正常运行。

Description

一种除湿机防高温的控制方法
技术领域
本发明主要涉及除湿机控制的技术领域,具体为一种除湿机防高温的控制方法。
背景技术
除湿机又称为抽湿机、干燥机、除湿器,一般可分为民用除湿机和工业除湿机两大类,属于空调家庭中的一个成员;通常,常规除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成;其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水分子冷凝成水珠,处理过后的干燥空气排出机外,如此循环使室内湿度保持在适宜的相对湿度。
目前,申请号为CN201780078514.0的中国专利公开了一种除湿机具备蒸发器、第一冷凝器、第二冷凝器、框体及送风风扇;在框体的内部,在第一冷凝器与第二冷凝器之间形成有混合空间,利用送风风扇取入到框体的内部的空气的一部分依次通过蒸发器及第一冷凝器并向混合空间输送,利用送风风扇取入到框体的内部的空气的一部分不经由蒸发器及第一冷凝器并向混合空间输送;为防止正常模式下除湿机运行压力过高,除湿机普遍存在如下防高温保护逻辑:内盘温度大于一定温度时,控制外风机停机,所述内盘温度会在所述外风机停机后开始下降;当所述内盘温度降低到一定温度后,再重新启动外风机,开始制热;如此循环,从而将空调器的内盘温度控制在合理范围内;此控制方法存在以下问题:容易导致压缩机的频繁启停,这样会缩短压缩机整体使用寿命;此外,空调器压缩机每次停止后都需要过一段保护时间才能被正常开启,若是短时间内压缩机频繁启停,会导致室内除湿效率时断时续。
发明内容
本发明主要提供了一种除湿机防高温的控制方法,用以解决上述背景技术中提出的技术问题。
本发明解决上述技术问题采用的技术方案为:
一种除湿机防高温的控制方法,所述除湿机包括蒸发器、冷凝器、风机、压缩机以及与压缩机的进气口相连通的闪发器,所述闪发器通过电磁阀与压缩机的进气口相连通,所述冷凝器上设置有用于测试盘管温度的盘管感温包,所述控制方法包括:除湿机正常开机运行;每间隔固定时间t1检测除湿机的盘管温度Tw;若检测到所述除湿机的T降频>Tw≥T限频时,则对所述除湿机采取限频方案;若检测到所述除湿机的T停机>Tw≥T降频时,则对所述除湿机采取降频方案;若检测到所述除湿机的Tw≥T停机时,则对所述除湿机采取停机处理;所述T限频、T降频、T停机分别为压缩机需要限频、降频和停机时的除湿机管温。
进一步的,所述限频方案包括,限制除湿机的计算目标频率频率不得增大,且满足F目标=F目标1+F目标2;其中F目标为压缩机的计算目标频率,F目标1和F目标2分别为冷凝器1和冷凝器2的计算目标频率。
进一步的,所述F目标根据内外环境温度、内外管温、除湿机设定温度、除湿机能力大小、除湿机设定风档以及除湿机设定运行模式进行确定。
进一步的,所述T限频的范围:除湿机盘管温度大于等于38℃,小于41℃。
进一步的,所述降频方案包括,降低除湿机的计算目标频率,降低幅度为f%,使得F目标=F目标1+F目标2×(1-f%);降低实际运行频率F,每Δt时间降低ΔF=C×∑P/P总;所述ΔF为为降低的实际运行频率,C是由压缩机排气温度分段确定,当排气温度越高C值越大;∑P为所有冷凝器的能力大小;P总为蒸发器的能力大小;电磁阀开,闪发器导通并对压缩机的储液器补气,持续检测并记录Δt时间内每隔t1时间的盘管温度,在连续时间Δt内检测ΔTw=Tw1-Twj,其中,Tw1为第一间隔的盘管温度,Twj为第j间隔的盘管温度,j=t1/Δt,并与第一预设温度T1进行比较;或将Twj与第二预设温度T2进行比较;若所述ΔTw小于T1或Twj大于T2,判断风机是否为最低风挡;若为最低风挡,保持电磁阀打开,除湿机正常运行。
进一步的,所述Δt的范围在60s~200s之间,所述C值范围在1~20之间,所述t1为10s,所述T1为1℃,所述T2为55℃。
进一步的,所述T降频的范围是:除湿机盘管温度大于等于41℃,小于55℃。
进一步的,所述T停机方案包括,将除湿机停机,计算目标频率F目标w=0;除湿机w停机Δt1不允许开机,防高温保护。
进一步的,所述Δt1的范围在40~60min之间。
进一步的,所述T停机方案包括:除湿机盘管温度大于等于55℃。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
一种除湿机防高温的控制方法,除湿机在达到一定的温度时,进行限频、降频、停机处理,通过采用限频、降频和停机方案,使得除湿机在较恶劣工况下能够正常运行,通过闪发器的通断以及风机风挡进行调节来达到给除湿机降压以及压缩机本体降温的效果,因此,防止除湿机在达到某一预设值出现压缩机频繁开停的问题,从而提高了压缩机的使用寿命。
以下将结合附图与具体的实施例对本发明进行详细的解释说明。
附图说明
图1为本发明的除湿机结构示意图;
图2为本发明的防高温控制方法的流程图;
图3为本发明的限频控制方法的流程图;
图4为本发明的降频控制方法的流程图;
图5为本发明的停机控制方法的流程图。
图中:1、蒸发器;2、冷凝器;3、风机;4、压缩机;21.盘管感温包;41、闪发器;42、电磁阀。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更加全面的描述,附图中给出了本发明的若干实施例,但是本发明可以通过不同的形式来实现,并不限于文本所描述的实施例,相反的,提供这些实施例是为了使对本发明公开的内容更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上也可以存在居中的元件,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件,本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常连接的含义相同,本文中在本发明的说明书中所使用的术语知识为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明,本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请着重参照附图1,一种除湿机防高温的控制方法,除湿机包括蒸发器1、冷凝器2、风机3、压缩机4以及与压缩机4的进气口相连通的闪发器41,冷凝器2上设置有用于检测盘管温度的盘管感温包21,闪发器41通过电磁阀42与压缩机4相连通,其中,闪发器41包括与蒸发器1的一端相连通,与压缩机4的进气口相连通的气相出口以及与冷凝器2相连通,闪发器41与蒸发器1之间串联设置有二级节流部件43,闪发器41与冷凝器2之间串联设置有一级节流部件44,闪发器41的气相出口与压缩机4的进气口之间依次串联设置有电磁阀42和二级节流部件43,并与蒸发器1并联设置。
请着重参照附图2-5,一种除湿机防高温的控制方法,所述控制方法包括以下步骤:除湿机正常开机运行;每间隔固定时间t1检测除湿机的盘管温度Tw;若检测到所述除湿机的T降频>Tw≥T限频时,则对所述除湿机采取限频方案;若检测到所述除湿机的T停机>Tw≥T降频时,则对所述除湿机采取降频方案;若检测到所述除湿机的Tw≥T停机时,则对所述除湿机采取停机处理;所述T限频、T降频、T停机分别为压缩机需要限频、降频和停机时的除湿机管温,所述t1为10s;所述T限频的包括,除湿机盘管温度大于等于38℃,小于41℃;所述T降频的范围包括,除湿机盘管温度大于等于41℃,小于55℃;所述T停机方案包括,除湿机盘管温度大于等于55℃。
请着重参照附图3,限频方案包括,限制除湿机的计算目标频率频率不得增大,且满足F目标=F目标1+F目标2;其中F目标为压缩机的计算目标频率,F目标1和F目标2分别为蒸发器和冷凝器的计算目标频率;
计算目标频率F目标,通过各项控制功能运算而计算出来的目标运行频率;此频率由环境温度、管温、除湿机设定温度、除湿机能力大小、除湿机设定风档以及除湿机设定运行模式进行确定。
请着重参照附图4,所述降频方案包括,降低除湿机w的计算目标频率,降低幅度为f%,使得F目标=F目标1+F目标2×(1-f%);降低实际运行频率F,每Δt时间降低ΔF=C×∑P/P总;电磁阀开,闪发器导通并对压缩机的储液器补气,持续检测并记录Δt时间内每隔t1时间的盘管温度,在连续时间Δt内检测ΔTw=Tw1-Twj,其中,Tw1为第一间隔的盘管温度,Twj为第j间隔的盘管温度,j=t1/Δt,并与第一预设温度T1进行比较;或将Twj与第二预设温度T2进行比较;所述ΔTw小于T1或Twj大于T2,判断风机是否为最低风挡;若为最低风挡,保持电磁阀打开,除湿机正常运行。
实际运行频率F,依据电源情况、IPM占空比、管温等等硬件限制后实际压缩机的运行频率,通常情况下与计算目标频率值相接近,理想情况下与实际目标频率值相同;ΔF=C×ΣP/P总是对实际运行频率的修正;C由T排气温度分段确定。当排气温度越高C越大,范围在1~20之间;ΣP是所有冷凝器的能力之和;例如,A冷凝器为20机,B冷凝器为30机,当冷凝器进入了防高温降频状态,即ΣP=20+30;P总是蒸发器能力大小,一般为50~70,所述T1为1℃,所述T2为55℃。
请着重参照附图5,所述T停机方案包括,将除湿机停机,计算目标频率F目标w=0;除湿机停机Δt1不允许开机,防高温保护;所述Δt1的范围在40~60min之间。
本发明的具体操作方式如下:
一种除湿机防高温的控制方法,压缩机频率运行受管温控制的具体温度区间是,压缩机频率需要限频的温度区间T限频在[38℃,41℃);压缩机频率需要降频的温度区间T降频在[41℃,55℃);压缩机停机的温度区间T停机≥55℃;除湿机内A、B冷凝器正常运行,A冷凝器环境温度19℃、B冷凝器环境温度20℃,温度设定都为20℃;A冷凝器为20机,B冷凝器为30机,蒸发器能力P总为50;压缩机以F计算目标频率=50Hz为目标开始运行,以A冷凝器盘管温度为例说明此时的计算目标频率和实际运行频率的运行情况。
(1)当A冷凝器盘管温度小于38℃时,压缩机实际运行频率以F计算目标频率=50HZ为目标运行,当实际运行频率达到F计算目标频率=50HZ时,压缩机将保持50Hz运行。
(2)当A冷凝器盘管温度处于[38℃,41℃)之间时,压缩机频率限制在当前频率,例如实际运行频率为42HZ时A机内管=38℃,则压缩机频率将被限制在42HZ不再升频到50HZ。
(3)A冷凝器盘管温度上升到[41℃,55℃)进入防高温降频区间降低2Hz运行;例如压缩机F目标频率降低,F目标A×f%=(20HZ×20%)=4HZ,同时更新F目标A=20HZ-4HZ=16HZ;F目标=F目标1+F目标2×(1-f%)=50HZ-4HZ=46HZ。
(4)降频后A冷凝器盘管温度依然处于[41℃,55℃)降频区间,则运行Δt=3分钟除湿机在当前实际运行的频率基础上再降频(同时降低计算目标频率:F目标A×f%=16HZ×20%=3HZ,实际运行频率降低ΔF=C×ΣP/P总=2HZ)。
再过Δt=3分钟后,判断温度A冷凝器盘管是否处于[41℃,55℃),如果是则电磁阀开,闪发器导通并对压缩机的储液器补气,持续检测并记录Δt=3分钟内每隔t1=10s的盘管温度,在连续时间Δt=3分钟内检测ΔTw=Tw1-Twj,j=t1/Δt=10/180=18s,并与第一预设温度T1=1℃进行比较;或将Twj与第二预设温度T2=55℃进行比较;若所述ΔTw小于T1或Twj大于T2,判断风机是否为最低风挡;若为最低风挡,保持电磁阀打开,除湿机正常运行。
(5)因A冷凝器未达到降频温度且频率需求未下降(A冷凝器计算目标频降低到最低为0,F目标B>=30HZ),压缩机运行频率最低降低到30HZ运行,压缩机运行频率将不会因A冷凝器防高温保护而再降频,此时A冷凝器盘管将逐渐上升到55℃防高温保护停机,A冷凝器盘管逐渐降低到38℃以下退出防高温保护投入正常运行(为避免频率频繁波动,A冷凝器至少停15min);A冷凝器重新启动后,此时目标频率恢复50Hz,压缩机升频到42Hz时A冷凝器内管38℃防高温限频,压缩机限制在当前实际运行频率42HZ运行;如果此时B冷凝器工作,频率将不受A冷凝器防高温限频的限制,目标频率更新为53Hz,压缩机执行升频;升频到53Hz过程中时A冷凝器盘管41℃防高温降频2Hz,此时按Δt=3分钟判断一次A冷凝器的防高温降频,之后A冷凝器按降频、限频、降频…停机…退出。
上述结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的这种非实质改进,或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种除湿机防高温的控制方法,所述除湿机包括蒸发器(1)、冷凝器(2)、风机(3)、压缩机(4)以及与压缩机(4)的进气口相连通的闪发器(41),其特征在于,所述闪发器(41)通过电磁阀(42)与压缩机(4)的进气口相连通,所述冷凝器(2)上设置有用于测试盘管温度的盘管感温包(21),所述控制方法包括:除湿机正常开机运行;每间隔固定时间t1检测除湿机的盘管温度Tw;若检测到所述除湿机的T降频>Tw≥T限频时,则对所述除湿机采取限频方案;若检测到所述除湿机的T停机>Tw≥T降频时,则对所述除湿机采取降频方案;若检测到所述除湿机的Tw≥T停机时,则对所述除湿机采取停机处理;所述T限频、T降频、T停机分别为压缩机需要限频、降频和停机时的除湿机管温。
2.根据权利要求1所述的一种除湿机防高温的控制方法,其特征在于,所述限频方案包括,限制除湿机的计算目标频率频率不得增大,且满足F目标=F目标1+F目标2;其中F目标为压缩机的计算目标频率,F目标1和F目标2分别为冷凝器1和冷凝器2的计算目标频率。
3.根据权利要求2所述的一种除湿机防高温的控制方法,其特征在于,所述F目标根据内外环境温度、内外管温、除湿机设定温度、除湿机能力大小、除湿机设定风档以及除湿机设定运行模式进行确定。
4.根据权利要求1所述的一种除湿机防高温的控制方法,其特征在于所述T限频的范围:除湿机盘管温度大于等于38℃,小于41℃。
5.根据权利要求1所述的一种除湿机防高温的控制方法,其特征在于,所述降频方案包括,降低除湿机的计算目标频率,降低幅度为f%,使得F目标=F目标1+F目标2×(1-f%);降低实际运行频率F,每Δt时间降低ΔF=C×∑P/P总;所述ΔF为为降低的实际运行频率,C是由压缩机排气温度分段确定,当排气温度越高C值越大;∑P为所有冷凝器的能力大小;P总为蒸发器的能力大小;电磁阀开,闪发器导通并对压缩机的储液器补气,持续检测并记录Δt时间内每隔t1时间的盘管温度,在连续时间Δt内检测ΔTw=Tw1-Twj,其中,Tw1为第一间隔的盘管温度,Twj为第j间隔的盘管温度,j=t1/Δt,并与第一预设温度T1进行比较;或将Twj与第二预设温度T2进行比较;若所述ΔTw小于T1或Twj大于T2,判断风机是否为最低风挡;若为最低风挡,保持电磁阀打开,除湿机正常运行。
6.根据权利要求5所述的一种除湿机防高温的控制方法,其特征在于,所述Δt的范围在60s~200s之间,所述C值范围在1~20之间,所述t1值为10s,所述T1为1℃,所述T2为55℃。
7.根据权利要求1所述的一种除湿机防高温的控制方法,其特征在于,所述T降频的范围:除湿机盘管温度大于等于41℃,小于55℃。
8.根据权利要求1所述的一种除湿机防高温的控制方法,其特征在于,所述停机方案包括,将除湿机停机,计算目标频率F目标w=0;除湿机w停机Δt1不允许开机,防高温保护。
9.根据权利要求1所述的一种除湿机防高温的控制方法,其特征在于,所述Δt1的范围在40~60min之间。
10.根据权利要求1所述的一种除湿机防高温的控制方法,其特征在于,所述T停机的范围为:除湿机盘管温度大于等于55℃。
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