
本發明涉及空調技術領域,尤其涉及一種空調器制冷劑泄漏的檢測方法及空調器。
背景技術:
家用空調器在用戶使用過程中往往會出現制冷劑泄漏的問題,造成制冷劑泄漏的原因有很多,制冷劑嚴重泄漏也會帶來一系列不利情況,如壓縮機排氣溫度升高、系統制冷或者制冷量不足等。在家用空調系統中,往往設置有低壓報警、高壓報警、防凍保護、壓縮機損壞、傳感器故障、通訊故障燈。但是很少有專門的故障代碼用來直接判斷機組制冷劑泄漏,然而制冷劑泄漏卻是一個高發的失效模式,如何有效監測系統制冷劑是否存在泄漏有很重要的意義,這就需要我們有效解決產品可靠性與成本控制之間的相互矛盾。
技術實現要素:
(一)要解決的技術問題
本發明要解決的技術問題是解決現有技術中空調系統無法有效監測系統制冷劑泄漏的問題。
(二)技術方案
為了解決上述技術問題,本發明提供了一種空調器制冷劑泄漏的檢測方法,包括以下檢測的步驟:
獲取設定轉速下當前室外環境溫度、空調回風溫度和送風溫度;
判斷設定轉速下空調回風溫度和送風溫度的差值絕對值是否滿足條件:|Ti-To|/|ΔT|<B,若滿足則生成控制指令,用于控制發出制冷劑泄漏信號;
式中,Ti為設定轉速下空調回風溫度,To為設定轉速下空調送風溫度,ΔT為空調處于無泄漏情況且在設定轉速下的當前室外環境溫度對應的回風溫度與送風溫度的差值;B為第一設定值,且1>B>0。
進一步地,該空調器制冷劑泄漏的檢測方法還包括預檢測的步驟,具體包括:
獲取當前室外環境溫度、空調運行電流值;
判斷空調運行電流值是否滿足條件:(IS-I)/IS>A,若滿足則執行檢測步驟;
式中,I為空調運行電流值;IS為空調處于無泄漏情況的當前室外環境溫度對應的空調運行電流值;A為第二設定值,且1>A>0。
進一步地,第二設定值的取值范圍為20%~30%。
進一步地,第一設定值的取值范圍為70%~80%。
本發明還提供了一種空調器,用于執行上述的空調器制冷劑泄漏的檢測方法。
(三)有益效果
本發明的上述技術方案與現有技術相比具有如下優點:本發明實施例提供的空調器制冷劑泄漏的檢測方法通過獲取設定轉速下的空調回風溫度和送風溫度,然后判斷該設定轉速下空調回風溫度和送風溫度的差值絕對值是否滿足一定的條件,當條件滿足時生成控制指令控制發出制冷劑泄漏的信號,從而能夠及時地根據發出制冷劑泄漏的信號進行處理,防止由于制冷劑泄漏造成的安全事故的發生和空調故障,優化家用空調器的功能,該檢測方法成本低可靠性性強,有效地解決產品可靠性與成本控制之間的相互矛盾。
附圖說明
圖1是本發明實施例一提供的空調器制冷及泄漏的檢測方法的流程示意圖;
圖2是本發明實施例二提供的空調器制冷及泄漏的檢測方法的流程示意圖。
具體實施方式
為使本發明實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明的一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
本發明實施例提供的一種空調器制冷劑泄漏的檢測方法,如圖1所示,包括以下檢測的步驟:
S1,獲取設定轉速下的當前室外環境溫度、空調回風溫度和送風溫度;
S2,判斷設定轉速下空調回風溫度和送風溫度的差值絕對值是否滿足條件:|Ti-To|/|ΔT|<B,若滿足則生成控制指令,用于控制發出制冷劑泄漏信號;具體地,發出的制冷劑泄漏信號既可以是發出報警聲音,也可以是亮指示燈等多種方式實現制冷劑泄漏故障報警。
式中,Ti為設定轉速下空調回風溫度,To為設定轉速下空調送風溫度,ΔT為空調處于無泄漏情況且在設定轉速下的當前室外環境溫度對應的回風溫度與送風溫度的差值;B為第一設定值,且1>B>0。優選地,本實施例中的第一設定值的取值范圍為70%~80%,即當前空調回風溫度和送風溫度的差值絕對值減小到無泄漏情況下的回風溫度和送風溫度的差值絕對值的70%~80%時,認定為存在大量的泄漏需要進行及時處理。
需要說明的是,本實施例中空調處于無泄漏情況且在設定轉速下的當前室外環境溫度對應的回風溫度與送風溫度的差值是根據不同的空調機型進行試驗測試來得到的,通過試驗測試確定無泄漏情況的空調得到回風溫度與送風溫度的差值與室外環境溫度以及設定轉速的對應關系。
需要說明的是,本實施例中獲取的是設定轉速下空調回風溫度和送風溫度也即空調保持在一個運行模式下,鎖定室內機轉速時進行空調回風溫度和送風溫度的獲取。
需要說明的是,獲取空調回風溫度和送風溫度的方式既可以是通過設置的溫度傳感器進行檢測,也可以是從其他的程序中調取實時的空調回風溫度和送風溫度。
本發明實施例提供的空調器制冷劑泄漏的檢測方法通過獲取設定轉速下的空調回風溫度和送風溫度,然后判斷該設定轉速下空調回風溫度和送風溫度的差值絕對值是否滿足一定的條件,當條件滿足時生成控制指令控制發出制冷劑泄漏的信號,從而能夠及時地根據發出制冷劑泄漏的信號進行處理,防止由于制冷劑泄漏造成的安全事故的發生和空調故障,優化家用空調器的功能,該檢測方法成本低可靠性性強,有效地解決產品可靠性與成本控制之間的相互矛盾。
實施例二
本發明實施例二提供了一種空調器制冷劑泄漏的檢測方法,在包括實施例一中的檢測步驟的同時,還包括預檢測的步驟,如圖2所示,實施例二提供的檢測方法的具體步驟如下:
S01,獲取當前室外環境溫度及空調運行電流值;
S02,判斷空調運行電流值是否滿足條件:(IS-I)/IS>A,若滿足則執行檢測步驟;式中,I為空調運行電流值;IS為空調處于無泄漏情況的當前室外環境溫度對應的空調運行電流值;A為第二設定值,且1>A>0;優選地,本實施例中第二設定值的取值范圍為20%~30%。即同一室外環境溫度對應的無泄漏情況下空調運行電流值與當前空調運行電流值得差值達到無泄漏情況下空調運行電流值的20%~30%時,認定為存在制冷劑泄漏的風險需要進入檢測步驟。
S1,獲取設定轉速下當前室外環境溫度、空調回風溫度和送風溫度;
S2,判斷設定轉速下空調回風溫度和送風溫度的差值絕對值是否滿足條件:|Ti-To|/|ΔT|<B,若滿足則生成控制指令,用于控制發出制冷劑泄漏信號;式中,Ti為設定轉速下空調回風溫度,To為設定轉速下空調送風溫度,ΔT為空調處于無泄漏情況且在設定轉速下的當前室外環境溫度對應的回風溫度與送風溫度的差值;B為第一設定值,且1>B>0。
本發明實施例一中僅通過空調回風溫度和送風溫度是否滿足一定條件進行判斷,有可能會出現誤判的情況,也即當滿足條件時,有可能是制冷劑泄漏也有可能是其他故障引起的,本發明實施例二中包括了預檢測步驟S01和S02,當制冷劑存在泄漏時空調的電流會降低,通過預檢測可以首先對是否需要進行制冷劑泄漏進行檢測進行一個預判斷,一方面避免了一直進行制冷劑泄漏檢測的步驟,增大空調控制負擔,另一方面預檢測和檢測兩次判斷確保了發出的控制指令時制冷劑泄漏,而非其他的故障引起的回風溫度和送風溫度的差值絕對值降低,減少了誤判的可能性。
需要說明的是,本實施例中空調處于無泄漏情況且當前室外環境溫度對應的空調運行電流值是根據不同的空調機型進行試驗測試來得到的,通過試驗測試確定無泄漏情況的空調得到空調運行電流值與室外環境溫度以及設定轉速的對應關系,如在T1~T2℃的室外環境溫度范圍內,以△t1℃為區間,每個區間對應不同電流值;在制冷模式中,在T3~T4℃室外環境溫度范圍內,以△t2℃為區間,每個區間對應不同電流值。
需要說明的是,獲取空調回風溫度和送風溫度的方式既可以是通過設置的溫度傳感器進行檢測,也可以是從其他的程序中調取實時的空調回風溫度和送風溫度。
實施例三
本發明實施例還提供了一種空調器,用于執行實施例一或實施例二的空調器制冷劑泄漏的檢測方法。
對于該空調器而言,用于執行上文所述的檢測方法,因而可以解決相同的技術問題,達到相同的技術效果,詳細內容請參見實施例一~實施例二,在此不再贅述。
最后應說明的是:以上實施例僅用以說明本發明的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本發明進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本發明各實施例技術方案的精神和范圍。