ES2963152T3 - Método de control para un aire acondicionado - Google Patents
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Abstract
Un método de control para un acondicionador de aire, que comprende un compresor y una unidad exterior. El método de control comprende: obtener una temperatura de succión de la unidad exterior; y ajustar selectivamente la frecuencia del compresor según la temperatura de succión de la unidad exterior. El método puede ajustar la frecuencia de funcionamiento del compresor según el intervalo de temperatura en el que se encuentra la temperatura de succión de la unidad exterior, para evitar la congelación de una unidad interior, la unidad exterior y un tubo de conexión de unidad del acondicionador de aire, de ese modo resolviendo eficazmente el problema de que la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad del aire acondicionado son fáciles de congelar, y también se mejoran la estabilidad y confiabilidad del funcionamiento del aire acondicionado. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Método de control para un aire acondicionado
Campo
La presente descripción pertenece al campo técnico de los aires acondicionados y, en particular, se refiere a un método de control para un aire acondicionado.
Antecedentes técnicos
Durante la operación de enfriamiento del aire acondicionado, debido a diferentes razones, como las bajas temperaturas ambientales del interior y exterior, una conexión de tubos extensa, el fallo de un dispositivo de detección de temperatura del serpentín de la unidad interior y la falta de freón, pueden provocar que la unidad interior, el tubo de conexión de la unidad y el tubo exterior se congelen, provocando, a su vez, fenómenos no deseados como un efecto de enfriamiento deficiente, filtraciones de agua y grietas en las tuberías, lo que afecta gravemente la experiencia del usuario.
En la técnica relacionada, normalmente se utiliza un sensor de temperatura del serpentín de la unidad interior o un interruptor de presión para el control anticongelación. Este esquema de control presenta las siguientes desventajas: en primer lugar, el sensor de temperatura del serpentín de la unidad interior tiende a fallar (por ejemplo, cuando existe una conexión incorrecta o dañada del enchufe), lo que hace imposible detectar con precisión la temperatura y provoca la falla de la protección anticongelación y la congelación de la unidad interior; en segundo lugar, en el caso de tuberías extensas, es probable que se produzca una pérdida de presión, lo que da como resultado que la presión en el lado de baja presión sea inferior al rango normal, lo que provoca además la congelación del tubo de succión y de la unidad exterior; en tercer lugar, cuando el sistema de aire acondicionado carece de freón, la detección de temperatura por parte del sensor de temperatura del serpentín de la unidad interior también puede ser inexacta, lo que causará el fallo de la protección anticongelación y la congelación de la unidad interior; además, el interruptor de presión también es propenso a fallar, lo que provocará el fallo de la protección anticongelación y la congelación de la unidad interior.
La solicitud de la patente europea EP2436999A1 ha descrito un aire acondicionado para inhibir el aumento de ruido y la degradación del rendimiento de la calefacción debido a la acumulación de escarcha en un intercambiador de calor exterior. En un aire acondicionado (1), una parte determinante (43) de una unidad de control (4) determina que la cantidad de escarcha que se adhiere a un intercambiador de calor exterior (13) aumenta cuando se incrementa una diferencia entre una temperatura exterior To y una temperatura exterior Te del intercambiador de calor, y ejecuta un control de funcionamiento de la condición de adherencia de escarcha para reducir la velocidad de rotación de un ventilador exterior (23). Aquí, la frecuencia de funcionamiento del compresor (11) se incrementa de acuerdo con la cantidad de reducción de la temperatura de un intercambiador de calor interior (15).
La solicitud de la patente europea EP2428751A2 ha descrito un aire acondicionado, que está provisto de un tanque de almacenamiento de calor 32 que contiene un material de almacenamiento de calor 36 para acumular el calor generado por un compresor 6 y un intercambiador de calor de almacenamiento de calor 34. Se proporciona un circuito de derivación de almacenamiento de calor para conectar una tubería refrigerante entre un intercambiador de calor interior 16 y una válvula de expansión 12 y una tubería refrigerante entre una válvula de cuatro vías 8 y un puerto de entrada definido en el compresor 6, y se proporciona un circuito de derivación de descongelación para conectar una tubería refrigerante entre la válvula de expansión 12 y un intercambiador de calor exterior 14 y una tubería refrigerante entre un puerto de salida definido en el compresor 6 y la válvula de cuatro vías 8. El intercambiador de calor de almacenamiento de calor 34 y una válvula de dos vías de almacenamiento de calor 42 se incluyen en el circuito de derivación de almacenamiento de calor, y una válvula de dos vías de descongelación 30 se incluye en el circuito de derivación de descongelación.
La solicitud de la patente estadounidense US20160178261A1 ha descrito que una velocidad de rotación Cr de un compresor 21 durante una operación de descongelación se controla dentro de un rango de control que corresponde a una relación de capacidad P, una suma total Pi de la capacidad nominal de una unidad interior, o una longitud de tubería refrigerante Lr. Por consiguiente, incluso cuando la cantidad de circulación de refrigerante durante la operación de descongelación se reduzca debido al estado de instalación de un aire acondicionado 1 , es posible evitar que la presión de succión se reduzca significativamente y quede por debajo de un valor límite inferior del rendimiento del compresor 21. De este modo, se pueden evitar daños en el compresor 21. Además, es posible evitar una situación en la que la presión de succión disminuya por debajo del valor límite inferior de rendimiento del compresor 21 y, por lo tanto, se ejecute el control de protección de baja presión.
La solicitud de la patente china CN104566645A ha descrito un aire acondicionadomulti-split,un método de protección anticongelación del aire acondicionado y un sistema de protección anticongelación del aire acondicionado. El aire acondicionadomulti-splitcomprende varias unidades interiores, sensores de temperatura y una unidad exterior, en el que cada unidad interior está conectada con la unidad exterior del aire acondicionadomulti-splita través de un tubo de retorno de aire de la válvula de baja presión, cada sensor de temperatura está dispuesto en el tubo de retorno de aire de la válvula de baja presión correspondiente, y se utiliza para detectar la temperatura de una salida de refrigerante de la unidad interior correspondiente conectada al tubo de retorno de aire de la válvula de baja presión correspondiente en el modo de refrigeración o en el modo de deshumidificación, y el resultado de la detección se envía a la unidad exterior, y la unidad exterior se utiliza para recibir el resultado de la detección de cada sensor de temperatura, y determinar si la temperatura de la salida del refrigerante de cada unidad interior cumple o no con la condición anticongelación preestablecida de acuerdo con el resultado de la detección y disminuir la eficiencia de un compresor de la unidad exterior cuando la temperatura de la salida del refrigerante de cada unidad interior cumple con la condición anticongelación preestablecida
Sin embargo, ninguno de ellos muestra que el rango de temperatura de succión de la unidad exterior esté dividido en varias secciones y cada sección tiene una estrategia de control de frecuencia del compresor específica, que incluye la lógica de control de cómo disminuir, mantener y aumentar la frecuencia del compresor.
Por lo tanto, existe la necesidad en la técnica de un nuevo método de control para aires acondicionados que resuelva los problemas mencionados anteriormente.
Breve descripción de la invención
Para resolver el problema anterior que se plantea en la técnica relacionada, es decir, resolver el problema de que la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad de un aire acondicionado puedan congelarse fácilmente y causar fenómenos tales como un efecto de enfriamiento deficiente del aire acondicionado, filtraciones de agua del aire acondicionado o grietas en las tuberías, la presente descripción proporciona un método de control para aires acondicionados, en el que el aire acondicionado incluye un compresor y una unidad exterior, y el método de control incluye: obtener una temperatura de succión de la unidad exterior; y ajustar selectivamente la frecuencia del compresor según la temperatura de succión de la unidad exterior.
La primera forma de realización de la invención se define en la reivindicación 1. La segunda forma de realización de la invención se define en la reivindicación 6. Las reivindicaciones dependientes definen las formas de realización preferidas.
Según la primera forma de realización de la invención, el paso de “ajustar selectivamente la frecuencia del compresor según la temperatura de succión de la unidad exterior” incluye: hacer funcionar el compresor a una frecuencia disminuida, si la temperatura de succión de la unidad exterior es inferior a una primera temperatura preestablecida.
El paso de “ajustar selectivamente la frecuencia del compresor de acuerdo con la temperatura de succión de la unidad exterior” incluye además: mantener la frecuencia de funcionamiento del compresor, si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior o igual a la primera temperatura preestablecida e inferior o igual a una segunda temperatura preestablecida, donde la primera temperatura preestablecida es inferior a la segunda temperatura preestablecida.
El paso de “ajustar selectivamente la frecuencia del compresor de acuerdo con la temperatura de succión de la unidad exterior” incluye además: hacer funcionar el compresor a una frecuencia aumentada, si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior a la segunda temperatura preestablecida e inferior o igual a una tercera temperatura preestablecida, donde la segunda temperatura preestablecida es inferior a la tercera temperatura preestablecida.
En una solución técnica preferida del método de control anterior, el método de control incluye además: obtener una temperatura ambiente exterior; y determinar los valores de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida de acuerdo con la temperatura ambiente exterior.
En una solución técnica preferida del método de control anterior, el método de control incluye además: después de que el compresor haya estado funcionando durante un primer periodo de tiempo preestablecido, si la temperatura de succión de la unidad exterior es inferior a una cuarta temperatura preestablecida durante un segundo periodo de tiempo preestablecido, detener el funcionamiento del compresor durante un tercer periodo de tiempo preestablecido.
En una solución técnica preferida del método de control anterior, el método de control incluye además: después de detener el funcionamiento, si la temperatura de succión de la unidad exterior llega a ser superior o igual a una quinta temperatura preestablecida, reanudar el funcionamiento del compresor, donde la cuarta temperatura preestablecida es inferior a la quinta temperatura preestablecida.
En una solución técnica preferida del método de control anterior, antes del paso de “ajustar selectivamente la frecuencia del compresor según la temperatura de succión de la unidad exterior”, el método de control incluye además: obtener una temperatura del serpentín de la unidad interior del aire acondicionado, en el que la frecuencia del compresor se ajuste selectivamente según la temperatura de succión de la unidad exterior solo cuando la temperatura del serpentín de la unidad interior es superior a una sexta temperatura preestablecida.
En una solución técnica preferida del método de control anterior, la temperatura ambiente exterior es de 15 grados Celsius.
En una solución técnica preferida del método de control anterior, la sexta temperatura preestablecida es de 10 grados Celsius.
Los expertos en la técnica pueden entender que en las soluciones técnicas preferidas de la presente descripción, se obtiene la temperatura de succión de la unidad exterior; es decir, el compresor se hace funcionar a una frecuencia reducida si la temperatura de succión de la unidad exterior es inferior a la primera temperatura preestablecida; la frecuencia de funcionamiento del compresor se mantiene si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior<o>igual a la primera temperatura preestablecida e inferior<o>igual a la segunda temperatura preestablecida; y el compresor funciona a una frecuencia aumentada si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior a la segunda temperatura preestablecida e inferior o igual a la tercera temperatura preestablecida, donde la segunda temperatura preestablecida es inferior a la tercera temperatura preestablecida. Con estas disposiciones, es decir, cuando se determinan en primer lugar los valores de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida de acuerdo con la temperatura ambiente exterior, la frecuencia del compresor se ajusta de forma correspondiente para diferentes intervalos de temperatura. Al adoptar el método de control anterior de la presente descripción, incluso cuando el sensor de temperatura del serpentín de la unidad interior falle o la detección sea inexacta, la frecuencia del compresor se puede ajustar de acuerdo con la temperatura de succión de la unidad exterior, asegurando así que el serpentín de la unidad interior no se congele y, además, una protección anticongelación efectiva para el aire acondicionado durante la operación de enfriamiento. Además, incluso si la unidad interior y la unidad exterior están conectadas mediante tuberías largas, la presión en el lado de baja presión no será inferior al rango normal, de modo que ni el tubo de conexión de la unidad ni el condensador de la unidad exterior se congelarán. En otras palabras, el método de control de la presente descripción puede resolver eficazmente el problema de que la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad puedan congelarse fácilmente.
Además, se determinan diferentes valores de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida de acuerdo con la temperatura ambiente exterior, de modo que los intervalos de temperatura se puedan dividir con mayor precisión; luego, de acuerdo con el intervalo de temperatura de succión de la unidad exterior, la protección anticongelación para el aire acondicionado se realiza de manera diferente mediante el aumento de la frecuencia del compresor, la disminución de la frecuencia del compresor o el mantenimiento de la frecuencia del compresor, de modo que se resuelva de forma más eficaz el problema de que la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad puedan congelarse fácilmente.
Breve descripción de los diagramas
La FIG. 1 es un diagrama de flujo esquemático de un método de control para un aire acondicionado de la presente descripción;
La FIG. 2 es un diagrama de flujo esquemático de una primera forma de realización del método de control para el aire acondicionado de la presente descripción;
La FIG. 3 es un diagrama de flujo esquemático de una segunda forma de realización del método de control para el aire acondicionado de la presente descripción; y
La FIG. 4 es un diagrama de flujo esquemático de una tercera forma de realización del método de control para el aire acondicionado de la presente descripción.
Descripción detallada
De aquí en adelante, se describirán formas de realización preferidas de la presente descripción con referencia a los diagramas incluidos. L<os>expertos en la técnica comprenderán que estas formas de realización solo se utilizan para explicar los principios técnicos de la presente descripción y no pretenden limitar el alcance de protección de la presente divulgación.
Cabe señalar que en la descripción de la presente descripción, los términos “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto”, “quinto” y “sexto” se utilizan únicamente con fines descriptivos y no deben interpretarse que indican o implican una importancia relativa.
En vista del problema señalado en los “ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA INVENCIÓN” de que la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad de los aires acondicionados existentes pueden congelarse fácilmente y causar fenómenos tales como un efecto de enfriamiento deficiente del aire acondicionado, filtraciones de agua del aire acondicionado<o>grietas en las tuberías, la presente descripción proporciona un método de control para un aire acondicionado que tiene como objetivo evitar la congelación de la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad del aire acondicionado, a fin de resolver eficazmente el problema de que la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad puedan congelarse fácilmente.
Específicamente, se hace referencia a la FIG. 1, que muestra un diagrama de flujo esquemático de un método de control para un aire acondicionado de la presente descripción. Como se muestra en la FIG. 1, la presente descripción proporciona un método de control para un aire acondicionado, en el que el aire acondicionado incluye un compresor y una unidad exterior, y el método de control incluye: obtener una temperatura de succión de la unidad exterior; y ajustar selectivamente la frecuencia del compresor según la temperatura de succión de la unidad exterior.
En la presente descripción, con el funcionamiento del aire acondicionado, la temperatura de succión de la unidad exterior también cambiará en consecuencia. Según las diferentes temperaturas de succión de la unidad exterior, la frecuencia del compresor se puede controlar de manera diferente. En aplicaciones prácticas, la temperatura de succión de la unidad exterior se puede detectar en tiempo real mediante un sensor de la temperatura de succión de la unidad exterior. Por supuesto, la temperatura de succión de la unidad exterior también puede ser un valor experimental obtenido por expertos en la técnica basándose en experimentos en condiciones de trabajo específicas, o un valor empírico obtenido a partir de la experiencia. Es decir, los expertos en la técnica pueden elegir cualquier método para obtener la temperatura de succión de la unidad exterior según la situación real, siempre que la frecuencia de funcionamiento del compresor pueda ajustarse según el cambio de la temperatura de succión de la unidad exterior. Al ajustar la frecuencia del compresor, el compresor siempre puede funcionar dentro de un rango de frecuencia adecuado, lo que no solo puede garantizar el efecto de enfriamiento, sino que también puede evitar que la unidad interior y la unidad exterior del aire acondicionado se congelen.
El paso de “ajustar selectivamente la frecuencia del compresor según la temperatura de succión de la unidad exterior” incluye: hacer funcionar el compresor a una frecuencia disminuida, si la temperatura de succión de la unidad exterior es inferior a una primera temperatura preestablecida. Es decir, según el ajuste de la primera temperatura preestablecida, se puede sacar una primera conclusión del funcionamiento del compresor a una frecuencia disminuida. Los expertos en la técnica pueden establecer de manera flexible el valor específico de la primera temperatura preestablecida en aplicaciones prácticas, siempre que el punto límite determinado por la primera temperatura preestablecida pueda permitir llegar a la conclusión de que el compresor necesita funcionar a una frecuencia disminuida, y el aire acondicionado no se congelará después de ajustar la frecuencia de funcionamiento del compresor.
Asimismo, el paso de “ajustar selectivamente la frecuencia del compresor de acuerdo con la temperatura de succión de la unidad exterior” incluye además: mantener la frecuencia de funcionamiento del compresor, si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior o igual a la primera temperatura preestablecida e inferior o igual a una segunda temperatura preestablecida, donde la primera temperatura preestablecida es inferior a la segunda temperatura preestablecida. De manera similar a la primera temperatura preestablecida, los expertos en la técnica pueden establecer de manera flexible el valor específico de la segunda temperatura preestablecida en aplicaciones prácticas, siempre que los puntos límite determinados por la primera temperatura preestablecida y la segunda temperatura preestablecida permitan llegar a la conclusión de que la frecuencia de funcionamiento actual del compresor debe mantenerse y el aire acondicionado no se congelará.
Aún más, el paso de “ajustar selectivamente la frecuencia del compresor de acuerdo con la temperatura de succión de la unidad exterior” incluye además: hacer funcionar el compresor a una frecuencia aumentada, si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior a la segunda temperatura preestablecida e inferior o igual a una tercera temperatura preestablecida, donde la segunda temperatura preestablecida es inferior a la tercera temperatura preestablecida. De manera similar a la primera temperatura preestablecida y la segunda temperatura preestablecida, los expertos en la técnica pueden establecer de manera flexible el valor específico de la tercera temperatura preestablecida en aplicaciones prácticas, siempre que los puntos límite determinados por la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida permitan llegar a la conclusión de que el compresor debe funcionar a una frecuencia aumentada y que el aire acondicionado no se congelará después de ajustar la frecuencia de funcionamiento del compresor.
Al configurar la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida como se describe anteriormente, la temperatura de succión de la unidad exterior se puede dividir en diferentes intervalos de temperatura, y el compresor se puede ajustar en consecuencia dentro de cada intervalo de temperatura y el compresor puede funcionar a la frecuencia más adecuada. Este método es más ventajoso para el ajuste de la frecuencia del compresor. Al mismo tiempo, al detectar la temperatura de succión de la unidad exterior en tiempo real y ajustar la frecuencia del compresor en tiempo real, se puede evitar de manera eficaz una situación en la que la frecuencia de funcionamiento del compresor sea demasiado elevada o demasiado baja, lo que evitará que la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad del aire acondicionado se congelen.
Cabe señalar que en la solución técnica anterior de la presente descripción, los intervalos de temperatura divididos según la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida se pueden dividir aún más. Por ejemplo, cuando la temperatura de succión de la unidad exterior es superior a la primera temperatura preestablecida e inferior o igual a la segunda temperatura preestablecida, el intervalo de temperatura entre la primera temperatura preestablecida y la segunda temperatura preestablecida se puede volver a dividir en múltiples subintervalos de temperatura y se establecen diferentes estrategias de ajuste para la frecuencia del compresor dentro de los subintervalos de temperatura. Los expertos en la técnica pueden establecer formas iguales o diferentes de ajustar la frecuencia del compresor según diferentes intervalos de temperatura en aplicaciones prácticas, de modo que el aire acondicionado pueda funcionar de manera estable en diferentes entornos y se pueda evitar de manera eficaz que la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad se congelen.
Además, también se debe tener en cuenta que cuando se controla la frecuencia del compresor para que aumente/disminuya, la frecuencia del compresor se puede controlar para que aumente/disminuya lentamente, o la frecuencia del compresor se puede controlar para que aumente/disminuya rápidamente. En la práctica, los expertos en la técnica pueden establecer de manera flexible la velocidad de ajuste para que la frecuencia del compresor aumente/disminuya, siempre que el ajuste de velocidad permita que la frecuencia del compresor aumente/disminuya suavemente.
Preferiblemente, el método de control de la presente descripción incluye además; obtener una temperatura ambiente exterior; y determinar los valores de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida de acuerdo con la temperatura ambiente exterior, La temperatura ambiente exterior puede detectarse en tiempo real mediante un sensor de temperatura de succión de la unidad exterior instalado en la unidad exterior, o puede ser un valor experimental obtenido por los expertos en la técnica a partir de experimentos en condiciones de trabajo específicas, o un valor empírico obtenido a partir de la experiencia, Al detectar la temperatura ambiente exterior en tiempo real, a medida que cambia la temperatura ambiente exterior, los ajustes de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida se ajustan en tiempo real, y luego se ajusta el cambio de frecuencia del compresor en tiempo real, de modo que se pueda evitar de manera eficaz que la unidad interior, la unidad exterior y el tubo de conexión de la unidad del aire acondicionado se congelen en ambientes con diferentes temperaturas de los mismos,
En una posible situación, la temperatura ambiente exterior se divide en dos intervalos de temperatura estableciendo un umbral de temperatura, en el que si la temperatura ambiente exterior es superior al umbral de temperatura, se indica que la temperatura ambiente exterior es alta, por lo que los valores de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida se pueden configurar a temperaturas ligeramente más altas en consecuencia; y si la temperatura ambiente exterior es inferior o igual al umbral de temperatura, se indica que la temperatura ambiente exterior es baja, por lo que los valores de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida se pueden configurar a temperaturas ligeramente más bajas en consecuencia, Los valores específicos de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida deben determinarse de acuerdo con el valor de detección de la temperatura ambiente exterior, Por ejemplo, el umbral de temperatura se puede establecer en 15 grados Celsius, Por supuesto, esto no es limitante, y el umbral de temperatura también puede tener otros valores de temperatura, siempre que los expertos en la técnica puedan distinguir una temperatura ambiente exterior más alta y una temperatura ambiente exterior más baja en el punto límite determinado por el umbral de temperatura real,
En una forma de realización preferida, el método de control anterior incluye además; después de que el compresor haya estado funcionando durante un primer periodo preestablecido, si la temperatura de succión de la unidad exterior es inferior a una cuarta temperatura preestablecida durante un segundo periodo preestablecido, detener el funcionamiento del compresor durante un tercer periodo preestablecido, En aplicaciones prácticas, la cuarta temperatura preestablecida se puede configurar para que sea más baja que la primera temperatura preestablecida anterior, La cuarta temperatura preestablecida puede ser un valor de temperatura experimental obtenido por los expertos en la técnica a partir de experimentos en condiciones de trabajo específicas, o puede ser un valor de temperatura empírico obtenido a partir de la experiencia, Los expertos en la técnica pueden establecer de manera flexible el valor de temperatura específico de la cuarta temperatura preestablecida en aplicaciones prácticas, siempre que el punto límite determinado por la cuarta temperatura preestablecida pueda permitir llegar a la conclusión de que es necesario detener el funcionamiento del compresor y optimizar el modo de funcionamiento del compresor y la función anticongelación del aire acondicionado, Además, el primer periodo preestablecido, el segundo periodo preestablecido y el tercer periodo preestablecido pueden ajustarse y fijarse de forma flexible según las condiciones reales, siempre que los puntos límite determinados por el primer periodo preestablecido, el segundo periodo preestablecido y el tercer periodo preestablecido antes mencionados puedan optimizar la función anticongelación del aire acondicionado,
Además, el método de control incluye además; después de detener el funcionamiento del compresor, si la temperatura de succión de la unidad exterior llega a ser superior o igual a una quinta temperatura preestablecida, reanudar el funcionamiento del compresor, donde la cuarta temperatura preestablecida es inferior a la quinta temperatura preestablecida, Es decir, después de que se haya detenido el funcionamiento del compresor durante el tercer periodo preestablecido, si la temperatura de succión de la unidad exterior aumenta hasta o por encima de la quinta temperatura preestablecida, es necesario reanudar el funcionamiento del compresor, En aplicaciones prácticas, la quinta temperatura preestablecida se puede establecer para que sea igual a la tercera temperatura preestablecida mencionada anteriormente, Naturalmente, esto no es limitante, y la quinta temperatura preestablecida también puede tener otros valores de temperatura, En aplicaciones prácticas, los expertos en la técnica podrían establecer de manera flexible el valor de temperatura específico de la quinta temperatura preestablecida, siempre que el punto límite determinado por la quinta temperatura preestablecida pueda permitir llegar a la conclusión de que es necesario reanudar el funcionamiento del compresor y optimizar el modo de funcionamiento del compresor y la función anticongelación del aire acondicionado,
Más preferiblemente, antes del paso de “ajustar selectivamente la frecuencia del compresor según la temperatura de succión de la unidad exterior”, el método de control incluye además; obtener una temperatura del serpentín de la unidad interior del aire acondicionado; en el que la frecuencia del compresor se ajuste selectivamente según la temperatura de succión de la unidad exterior solo cuando la temperatura del serpentín de la unidad interior es superior a una sexta temperatura preestablecida, Es decir, de acuerdo con el ajuste de la sexta temperatura preestablecida, se puede garantizar que el método de control anterior para el aire acondicionado se realice cuando el aire acondicionado funciona en modo de enfriamiento a la capacidad máxima para evitar problemas tales como que la unidad exterior, el tubo de conexión de la unidad y la unidad interior del aire acondicionado se congelen. La sexta temperatura preestablecida se puede ajustar y configurar de manera flexible en aplicaciones prácticas, siempre que no se vea afectada la operación de enfriamiento del aire acondicionado. Por ejemplo, la sexta temperatura preestablecida se puede establecer en 10 grados Celsius. Cuando se garantiza el funcionamiento de refrigeración del aire acondicionado, el intervalo de temperatura a partir del cual se selecciona el valor de la temperatura de succión de la unidad exterior se divide según la temperatura ambiente exterior, y la temperatura de succión de la unidad exterior es detectada por el sensor de temperatura de succión de la unidad exterior; la frecuencia del compresor se ajusta de acuerdo con el intervalo de temperatura de la temperatura de succión de la unidad exterior, de modo que se pueda realizar la protección anticongelación del aire acondicionado mientras se mantiene el funcionamiento normal del compresor.
Cabe señalar que la temperatura del serpentín de la unidad interior puede ser un valor de temperatura detectado por el sensor de temperatura del serpentín de la unidad interior, o puede ser un valor de temperatura experimental obtenido por los expertos en la técnica a partir de experimentos en condiciones de trabajo específicas, o un valor empírico de temperatura obtenido a partir de la experiencia.
En una forma de realización preferida, como se muestra en la FIG. 2, el método de control anterior incluye los siguientes pasos s i a s6.
Paso s i , puesta en funcionamiento del aire acondicionado en modo de enfriamiento a la capacidad máxima;
Paso s2: obtención de la temperatura ambiente exterior;
Paso s3: determinación del intervalo de temperatura de la temperatura de succión de la unidad exterior de acuerdo con la temperatura ambiente exterior;
Paso s4: obtención de la temperatura del serpentín de la unidad interior;
Paso s5: obtención de la temperatura de succión de la unidad exterior; y
Paso s6: ajuste de forma selectiva de la frecuencia del compresor de acuerdo con el intervalo de temperatura de la temperatura de succión de la unidad exterior.
Las formas de obtener la temperatura ambiente exterior, la temperatura del serpentín de la unidad interior y la temperatura de succión de la unidad exterior en los pasos s2, s4 y s5 no se limitan a la detección directa mediante sensores de temperatura, sino que también pueden ser valores de temperatura experimentales obtenidos por los expertos en la técnica a partir de experimentos en condiciones de trabajo específicas o valores de temperatura empíricos obtenidos a partir de la experiencia.
En el método anterior, los pasos s1 y s2 se pueden ejecutar de forma secuencial o simultánea, y los pasos s4 y s5 se pueden ejecutar de forma secuencial o simultánea. Los expertos en la técnica pueden configurar de manera flexible la ejecución de los pasos s1 y s2 y la ejecución de los pasos s4 y s5 en aplicaciones prácticas, siempre que la temperatura ambiente exterior pueda obtenerse a través de la configuración.
Segunda forma de realización
La segunda forma realización de la invención se define en la reivindicación 6 y comprende, además de las características de la primera forma de realización, algunas de las características preferidas descritas anteriormente.
La solución técnica de la presente descripción se explica con más detalle a continuación en combinación con las formas de realización específicas:
En una posible situación, como se muestra en la FIG. 3, después de encender el aire acondicionado, o mientras se enciende el aire acondicionado, la temperatura ambiente exterior TA es detectada por el sensor de temperatura ambiente exterior, y mientras tanto la temperatura del serpentín de la unidad interior TM es detectada por el sensor de temperatura del serpentín de la unidad interior dispuesto en el aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado funciona normalmente, TM>10 °C; si TA>15 °C, el primer valor de temperatura preestablecido se establece en 2 °C, el segundo valor de temperatura preestablecido se establece en 6 °C y el tercer valor de temperatura preestablecido se establece en 8 °C. Después, el sensor de temperatura de succión de la unidad exterior se usa para detectar la temperatura de succión TS de la unidad exterior, y el valor de TS se compara con los valores de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida. Si TS<2 °C, la frecuencia del compresor disminuye a una velocidad constante de 1 H<z>/ 10 s; si 2 °C<TS<6 °C, la frecuencia del compresor se mantiene; y si 6 °C<T<s><8 °C, la frecuencia del compresor aumenta a un ritmo constante de 1 Hz/ 10 s.
Durante el funcionamiento del compresor, se registra la duración de funcionamiento del mismo. Después de que el compresor haya funcionado durante 6 minutos, si TS<-2 °C durante 40 minutos, el funcionamiento del compresor se detiene por un periodo mínimo de 5 minutos y un periodo máximo de 9 minutos; cuando TS supera los 8 °C, el compresor se enciende nuevamente y se reanuda su funcionamiento normal.
En otra posible situación, como se muestra en la FIG. 4, después de encender el aire acondicionado, o mientras se enciende el aire acondicionado, la temperatura ambiente exterior TA es detectada por el sensor de temperatura ambiente exterior, y mientras tanto la temperatura del serpentín de la unidad interior TM es detectada por el sensor de temperatura del serpentín de la unidad interior dispuesto en el aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado funciona normalmente, TM>100C; si TA>15 °C, el primer valor de temperatura preestablecido se establece en -7 °C, el segundo valor de temperatura preestablecido se establece en -3 °C y el tercer valor de temperatura preestablecido se establece en 1 °C. Después, el sensor de temperatura de succión de la unidad exterior se usa para detectar la temperatura de succión TS de la unidad exterior, y el valor de TS se compara con los valores de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida. Si TS<-7 °C, la frecuencia del compresor disminuye a una velocidad constante de 1 H<z>/10 s; si -7 °C<TS<-3 °C, la frecuencia del compresor se mantiene; y si -3 °C<TS<1 °C, la frecuencia del compresor aumenta a un ritmo constante de 1 Hz/ 10 s.
Durante el funcionamiento del compresor, se registra la duración de funcionamiento del mismo. Después de que el compresor haya funcionado durante 6 minutos, si TS<-10 °C durante 40 minutos, el funcionamiento del compresor se detiene por un periodo mínimo de 5 minutos y un periodo máximo de 9 minutos; cuando TS supera los 1 °C, el compresor se enciende nuevamente y se reanuda su funcionamiento normal.
Debe entenderse que los valores específicos de los parámetros anteriores no sirven como limitaciones, sino que solo se utilizan para ayudar a comprender las soluciones.
Hasta ahora, las soluciones técnicas de la presente descripción se han descrito junto con las formas de realización preferidas mostradas en los diagramas adjuntos, pero los expertos en la técnica entenderán fácilmente que el alcance de protección de la presente descripción obviamente no se limita a estas formas de realización específicas. Sin alejarse del principio de la presente descripción, los expertos en la técnica pueden realizar cambios o sustituciones equivalentes en las características técnicas relevantes, siempre que se ajusten al alcance de protección definida en las reivindicaciones.
Claims (7)
1. Un método de control para un aire acondicionado, donde el aire acondicionado consiste en un compresor y una unidad exterior, caracterizado porque el método de control comprende:
obtener la temperatura de succión de la unidad exterior; y
hacer funcionar el compresor a una frecuencia reducida si la temperatura de succión de la unidad exterior es inferior a una primera temperatura preestablecida;
mantener la frecuencia de funcionamiento del compresor si la temperatura de aspiración de la unidad exterior es superior o igual a la primera temperatura preestablecida e inferior o igual a una segunda temperatura preestablecida, hacer funcionar el compresor a una frecuencia aumentada si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior a la segunda temperatura preestablecida e inferior o igual a una tercera temperatura preestablecida, en el que la primera temperatura preestablecida es inferior a la segunda temperatura preestablecida y la segunda temperatura preestablecida es inferior a la tercera temperatura preestablecida.
2. El método de control según la reivindicación 1, que comprende además:
obtener la temperatura ambiente exterior; y
determinar los valores de la primera temperatura preestablecida, la segunda temperatura preestablecida y la tercera temperatura preestablecida según la temperatura ambiente exterior.
3. El método de control según la reivindicación 1, que comprende además:
después de que el compresor haya estado funcionando durante un primer periodo preestablecido, si la temperatura de succión de la unidad exterior es inferior a una cuarta temperatura preestablecida durante un segundo periodo preestablecido, detener el funcionamiento del compresor durante un tercer periodo preestablecido.
4. El método de control según la reivindicación 3, que comprende además:
después de detener el funcionamiento, si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior o igual a una quinta temperatura preestablecida, reanudar el funcionamiento del compresor,
en el que la cuarta temperatura preestablecida es menor que la quinta temperatura preestablecida.
5. El método de control según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que antes del paso de “ajustar selectivamente la frecuencia del compresor según la temperatura de succión de la unidad exterior”, el método de control comprende además:
obtener la temperatura del serpentín de la unidad interior del aire acondicionado; y
en el que la frecuencia del compresor se ajusta selectivamente según la temperatura de succión de la unidad exterior solo cuando la temperatura del serpentín de la unidad interior sea superior a una sexta temperatura preestablecida.
6. Un método de control para un aire acondicionado, donde el aire acondicionado consiste en un compresor y una unidad exterior, caracterizado porque el método de control comprende:
obtener la temperatura de succión de la unidad exterior y la temperatura ambiente exterior;
determinar los valores de una primera temperatura preestablecida, una segunda temperatura preestablecida y una tercera temperatura preestablecida según la temperatura ambiente exterior;
hacer funcionar el compresor a una frecuencia reducida si la temperatura de succión de la unidad exterior es inferior a la primera temperatura preestablecida;
mantener la frecuencia de funcionamiento del compresor si la temperatura de aspiración de la unidad exterior es superior o igual a la primera temperatura preestablecida e inferior o igual a la segunda temperatura preestablecida que es superior a la primera temperatura preestablecida;
hacer funcionar el compresor a una frecuencia aumentada si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior a la segunda temperatura preestablecida e inferior o igual a la tercera temperatura preestablecida que es superior a la segunda temperatura preestablecida;
en el que el método de control comprende además:
después de que el compresor haya estado funcionando durante un primer periodo preestablecido, si la temperatura de succión de la unidad exterior es inferior a una cuarta temperatura preestablecida durante un segundo periodo preestablecido, detener el funcionamiento del compresor durante un tercer periodo preestablecido;
después de detener el funcionamiento, si la temperatura de succión de la unidad exterior es superior o igual a una quinta temperatura preestablecida, reanudar el funcionamiento del compresor, en el que la cuarta temperatura preestablecida es inferior a la quinta temperatura preestablecida.
7. El método de control según la reivindicación 6, en el que el método de control comprende además; obtener la temperatura del serpentín de la unidad interior del aire acondicionado; y
en el que la frecuencia del compresor se ajusta selectivamente según la temperatura de succión de la unidad exterior solo cuando la temperatura del serpentín de la unidad interior sea superior a una sexta temperatura preestablecida.
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