空调启动控制方法、设备、存储介质和计算机程序与流程

allin2026-06-06  13


本公开涉及空调,特别地涉及一种空调启动控制方法、设备、存储介质和计算机程序。


背景技术:

1、空调机组是一种通过r22等冷媒,利用压缩机做功,产生冷水或冷风,并具备多种空气处理功能的设备,其广泛应用于各种需要空气净化和温湿度调节的场合。

2、现有技术中,在工程中,空调机组随不同环境条件、不同负荷需求、开停频次等因素变化,机组运行参数也随之变化。然而,当空调机组内系统高压与系统低压之间的压差较大时,压缩机启动负载大,产生的电流大,从而对压缩机运转的可靠性产生影响。


技术实现思路

1、本公开提供一种空调启动控制方法、设备、存储介质和计算机程序,以对压缩机的启动压差进行控制,减小启动压差,有效地保障压缩机运转的可靠性。

2、第一方面,本公开提供了一种空调启动控制方法,包括:

3、响应于空调开机指令,检测所述空调的机组是否满足调节压差的前提条件;当所述空调的机组满足调节压差的前提条件时,获取机组的高压侧的气压值和低压侧的气压值以及机组模块温度,并确定所述高压侧的气压值与所述低压侧的气压值之间的气压差值;

4、基于所述机组模块温度所处的温度范围,检测所述气压差值是否大于或等于所述机组模块温度所处的温度范围对应的压差阈值;

5、当所述气压差值大于或等于所述温度范围对应的压差阈值时,开启所述机组的高压侧与低压侧之间的旁通支路,使得所述机组的冷媒通过所述旁通支路从高压侧转到低压侧,从而降低所述气压差值,使所述气压差值小于所述温度范围对应的压差阈值。

6、在一些实施例中,所述响应于空调开机指令,检测所述空调的机组是否满足调节压差的前提条件的步骤包括:

7、检测所述空调的机组是否为首次上电开机;

8、当所述机组不是首次上电开机时,获取所述机组在本次上电开机前的停机时长;

9、检测所述停机时长是否小于预设时长阈值;

10、当所述停机时长小于预设时长阈值时,判断所述机组满足调节压差的前提条件。

11、在一些实施例中,所述基于所述机组模块温度所处的温度范围,检测所述气压差值是否大于或等于所述机组模块温度所处的温度范围对应的压差阈值的步骤包括:

12、检测所述机组是否处于制热/制冷运行模式;

13、当所述机组处于制热/制冷运行模式时,基于所述机组模块温度所处的制热/制冷温度范围,检测所述气压差值是否大于或等于所述机组模块温度所处的制热/制冷温度范围对应的制热/制冷压差阈值。

14、在一些实施例中,所述制热/制冷温度范围包括多个等级的制热/制冷温度区间,每一等级的制热/制冷温度区间对应一所述制热/制冷压差阈值;

15、所述基于所述机组模块温度所处的制热/制冷温度范围,检测所述气压差值是否大于或等于所述机组模块温度所处的制热/制冷温度范围对应的制热/制冷压差阈值的步骤包括:

16、基于所述机组模块温度,确定所述机组模块温度所处的等级的制热/制冷温度区间为目标制热/制冷温度区间,检测所述气压差值是否大于或等于所述目标制热/制冷温度区间对应的制热/制冷压差阈值。

17、在一些实施例中,当所述气压差值大于或等于所述温度范围对应的压差阈值时,开启所述机组的高压侧与低压侧之间的旁通支路,使得所述机组的冷媒通过所述旁通支路从高压侧转到低压侧的步骤包括:

18、当所述气压差值大于或等于所述温度范围对应的压差阈值时,开启所述机组的高压侧与低压侧之间的旁通支路的控制开关,以将所述机组的冷媒从高压侧旁通到低压侧,从而降低所述气压差值,使所述气压差值小于所述温度范围对应的压差阈值。

19、在一些实施例中,所述基于所述机组模块温度所处的温度范围,检测所述气压差值是否大于或等于所述机组模块温度所处的温度范围对应的压差阈值的步骤包括:

20、基于所述温度范围确定与所述温度范围对应的压差极限点,将所述压差极限点的值确定为所述压差阈值;

21、检测所述气压差值是否大于或等于所述压差阈值。

22、第二方面,本公开提供了一种空调启动控制装置,包括:

23、参数获取模块,用于响应于空调开机指令,检测所述空调的机组是否满足调节压差的前提条件;当所述空调的机组满足调节压差的前提条件时,获取机组的高压侧的气压值和低压侧的气压值以及机组模块温度,并确定所述高压侧的气压值与所述低压侧的气压值之间的气压差值;

24、压差检测模块,用于基于所述机组模块温度所处的温度范围,检测所述气压差值是否大于或等于所述机组模块温度所处的温度范围对应的压差阈值;

25、控制模块,用于当所述气压差值大于或等于所述温度范围对应的压差阈值时,开启所述机组的高压侧与低压侧之间的旁通支路,使得所述机组的冷媒通过所述旁通支路从高压侧转到低压侧,从而降低所述气压差值,使所述气压差值小于所述温度范围对应的压差阈值。

26、第三方面,本公开提供了一种空调设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现上述方面所述方法的步骤。

27、第四方面,本公开提供了一种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上述方面所述方法的步骤。

28、第五方面,本公开提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序被处理器执行时实现上述方面所述方法的步骤。

29、本公开提供的一种空调启动控制方法、装置、设备、存储介质和计算机程序,在检测到空调的机组满足调节压差的前提条件时,获取机组的高压侧的气压值和低压侧的气压值以及机组模块温度,并确定高压侧的气压值与低压侧的气压值之间的气压差值,再基于机组模块温度所处的温度范围,检测气压差值是否大于或等于机组模块温度所处的温度范围对应的压差阈值。当气压差值大于或等于温度范围对应的压差阈值时,开启机组的高压侧与低压侧之间的旁通支路,使得机组的冷媒通过旁通支路从高压侧转到低压侧,从而降低气压差值,使气压差值小于温度范围对应的压差阈值。如此,根据机组的停机时长与机组模块温度对压缩机的启动压差进行控制,减小启动压差,有效地保障压缩机运转的可靠性。



技术特征:

1.一种空调启动控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的空调启动控制方法,其特征在于,所述响应于空调开机指令,检测所述空调的机组是否满足调节压差的前提条件的步骤包括:

3.根据权利要求1所述的空调启动控制方法,其特征在于,所述基于所述机组模块温度所处的温度范围,检测所述气压差值是否大于或等于所述机组模块温度所处的温度范围对应的压差阈值的步骤包括:

4.根据权利要求3所述的空调启动控制方法,其特征在于,所述制热/制冷温度范围包括多个等级的制热/制冷温度区间,每一等级的制热/制冷温度区间对应一所述制热/制冷压差阈值;

5.根据权利要求1所述的空调启动控制方法,其特征在于,当所述气压差值大于或等于所述温度范围对应的压差阈值时,开启所述机组的高压侧与低压侧之间的旁通支路,使得所述机组的冷媒通过所述旁通支路从高压侧转到低压侧的步骤包括:

6.根据权利要求1所述的空调启动控制方法,其特征在于,所述基于所述机组模块温度所处的温度范围,检测所述气压差值是否大于或等于所述机组模块温度所处的温度范围对应的压差阈值的步骤包括:

7.一种空调启动控制装置,其特征在于,包括:

8.一种空调设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序以实现权利要求1至6中任一项所述方法的步骤。

9.一种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权利要求1至6中任一项所述方法的步骤。

10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述方法的步骤。


技术总结
本发明提供一种空调启动控制方法、装置、设备、存储介质和计算机程序,该方法包括当空调的机组满足调节压差的前提条件时,获取机组的高压侧的气压值和低压侧的气压值以及机组模块温度,并确定高压侧的气压值与低压侧的气压值之间的气压差值;基于机组模块温度所处的温度范围,检测气压差值是否大于或等于压差阈值;当气压差值大于或等于温度范围对应的压差阈值时,开启机组的高压侧与低压侧之间的旁通支路,使得机组的冷媒通过所述旁通支路从高压侧转到低压侧,从而降低气压差值,使气压差值小于温度范围对应的压差阈值。如此,根据机组的停机时长与机组模块温度对压缩机的启动压差进行控制,减小启动压差,有效地保障压缩机运转的可靠性。

技术研发人员:李新平,周冰,郭建民,朱宏晖
受保护的技术使用者:珠海格力电器股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/10/31
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