散热控制方法、散热控制装置及空调器与流程

allin2026-08-21  18


本技术属于电器,具体涉及一种散热控制方法、散热控制装置及空调器。


背景技术:

1、风管机是风管式空调机的简称,其通过风管向室内送风。近年来家庭中央空调因为内机为吊顶安装(又称风管机),具有安装美观、占地空间小的优势,市场销售份额不断增加。

2、在风管机的主板元器件进行工作时,主板元器件会产生大量的热量,若主板元器件得不到及时散热,会出现降频保护,影响风管机的制冷效果。在现有技术中,主板元器件主要依靠风冷散热,导致散热效果差。


技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本发明提供一种散热控制方法、散热控制装置及空调器,旨在至少能够在一定程度上解决主板元器件主要依靠风冷散热,导致散热效果差的技术问题。

2、本发明的技术方案为:

3、一种散热控制方法,其特殊之处在于,应用于空调器,所述空调器包括电控组件、储水组件、接水盘、水泵组件和散热组件;所述散热控制方法包括:获取所述接水盘的第一液位值;若所述第一液位值小于第一预设液位值,并大于等于第二预设液位值,则控制所述水泵组件动作,以抽取所述接水盘上的冷凝水,并输送至所述散热组件,所述散热组件与所述水进行热交换,并对所述电控组件进行散热;若所述第一液位值小于所述第二预设液位值,则控制所述水泵组件动作,所述水泵组件将所述储水组件内的水输送至所述散热组件,所述散热组件与所述水进行热交换,并对所述电控组件进行散热,与所述散热组件换热后的水进入所述储水组件内。

4、由于获取接水盘的第一液位值,若第一液位值小于第一预设液位值,并大于等于第二预设液位值,则控制水泵组件动作,以抽取接水盘上的冷凝水,并输送至散热组件,散热组件与水进行热交换,并对电控组件进行散热,此时,接水盘上的冷凝水满足要求时,启动水泵组件,此时,水泵组件的进水端与接水盘连通,散热组件的出水端与排水管连通,水泵组件抽取接水盘上的冷凝水,并将冷凝水输送至散热组件,通过换热器产生的冷凝水与散热组件进行热交换,换热后的冷凝水通过排水管排出,充分利用了冷凝水,提高了对冷凝水的利用率,避免了冷凝水的浪费,若第一液位值小于第二预设液位值,则控制水泵组件动作,水泵组件将储水组件内的水输送至散热组件,散热组件与水进行热交换,并对电控组件进行散热,与散热组件换热后的水进入储水组件内,此时,接水盘上的冷凝水过少或没有冷凝水,启动水泵组件,水泵组件的进水端与储水组件的出水端连通,散热组件的出水端与储水组件的进水端连通,水泵组件将储水组件内的水输送至散热组件,通过储水组件内的水与散热组件进行热交换,换热后的水回到储水组件,以使储水组件内的水可以进行循环利用,节约成本,而相比于风冷,采用水冷,导热效果好,冷却速率快,利用较低温度的水对散热组件进行冷却,提高了散热组件的散热能力,散热组件可以及时带走电控组件运行时产生的热量,以使散热组件对电控组件进行及时散热,实现对电控组件进行降温,提升了散热效率,达到了冷却电控组件的目的,从而有效避免了电控组件温度过高,这样即使室内温度过高,电控组件仍按可以运载在一个合理的温度范围内,不会超过电控组件的安全温度,有效保证了电控组件的安全,降低了电控组件的故障率以及维修成本,而且保证了在高温条件下,电控组件的长时间的高频率运行,增大了空调器的制冷量和制热量,提高了空调器的制冷和制热效果,满足用于对空调器高温快速制冷能力和快速制热能力的需求。

5、在一些实施方案中,所述散热控制方法包括:获得所述电控组件的温度值;在所述第一液位值小于所述第一预设液位值,并大于等于第三预设液位值,且所述温度值大于等于第一预设温度值时,控制所述水泵组件处于第一功率;在所述第一液位值小于所述第一预设液位值,并大于等于所述第三预设液位值,且所述温度值小于所述第一预设温度值,并大于等于第二预设温度值时,控制所述水泵组件处于第二功率;在所述第一液位值小于所述第三预设液位值,并大于等于所述第二预设液位值,且所述温度值大于等于所述第一预设温度值时,控制所述水泵组件处于第二功率;在所述第一液位值小于所述第三预设液位值,并大于等于所述第二预设液位值,且所述温度值小于所述第一预设温度值,并大于等于所述第二预设温度值时,控制所述水泵组件处于第三功率;其中,所述第二功率小于所述第一功率,并大于所述第三功率。

6、在一些实施方案中,所述散热控制方法包括:在所述第一液位值小于第二预设液位值,且所述温度值大于等于所述第一预设温度值时,控制所述水泵组件处于所述第一功率;在所述第一液位值小于所述第二预设液位值,且所述温度值小于所述第一预设温度值,并大于所述等于第二预设温度值时,控制所述水泵组件处于所述第二功率。

7、在一些实施方案中,所述空调器包括直排管,所述散热控制方法包括:若所述第一液位值小于所述第一预设液位值,并大于等于所述第二预设液位值,且所述温度值小于所述第二预设温度值,则控制所述水泵组件动作,以抽取所述接水盘上的冷凝水,并输送至所述直排管。

8、在一些实施方案中,若所述第一液位值小于所述第一预设液位值,并大于等于所述第三预设液位值,且所述温度值小于第二预设温度值,则控制所述水泵组件处于所述第二功率。

9、在一些实施方案中,若所述第一液位值小于所述第三预设液位值,并大于等于所述第二预设液位值,且所述温度值小于所述第二预设温度值,则控制所述水泵组件处于所述第三功率。

10、在一些实施方案中,若所述第一液位值小于所述第二预设液位值,且所述温度值小于所述第二预设温度值,则控制所述水泵组件停机。

11、在一些实施方案中,所述空调器包括直排管,所述散热控制方法还包括:若所述第一液位值大于等于所述第一预设液位值,则控制所述水泵组件的出水端与所述直排管连通,控制所述水泵组件动作,以抽取所述接水盘上的冷凝水,并输送至所述直排管,所述直排管将所述冷凝水排出。

12、在一些实施方案中,若所述第一液位值大于等于所述第一预设液位值,则所述水泵组件处于第一功率。

13、在一些实施方案中,所述散热控制方法还包括:获取所述储水组件的第二液位值;若所述第一液位值大于等于所述第二预设液位值,所述第二液位值小于等于第四预设液位值,则控制所述水泵组件的出水端与所述储水组件的进水端连通,控制所述水泵组件动作,以抽取所述接水盘上的冷凝水,并输送至所述储水组件。

14、在一些实施方案中,若所述第二液位值大于所述第四预设液位值,则停止向所述储水组件供水。

15、在一些实施方案中,所述空调器还包括排水管,在控制所述水泵组件动作,以抽取所述接水盘上的冷凝水的步骤之后,所述控制方法还包括:导通所述散热组件的出水端与所述排水管。

16、基于相同的发明构思,本技术还提供一种散热控制装置,其特征在于,应用于空调器,所述空调器包括电控组件、储水组件、接水盘、水泵组件和散热组件,所述散热控制装置包括:获得模块,用于获取所述接水盘的第一液位值;控制模块,用于若所述第一液位值小于第一预设液位值,并大于等于第二预设液位值,则控制所述水泵组件动作,以抽取所述接水盘上的冷凝水,并输送至所述散热组件,所述散热组件与所述水进行热交换,并对所述电控组件进行散热;所述控制模块还用于若所述第一液位值小于所述第二预设液位值,则控制所述水泵组件动作,所述水泵组件将所述储水组件内的水输送至所述散热组件,所述散热组件与所述水进行热交换,并对所述电控组件进行散热,与所述散热组件换热后的水进入所述储水组件内。

17、基于相同的发明构思,本技术还提供一种空调器,包括控制器,所述控制器用于执行所述的散热控制方法。

18、基于相同的发明构思,本技术还提供一种空调器,包括电控组件、储水组件、接水盘、水泵组件和散热组件;若第一液位值小于第一预设液位值,并大于等于第二预设液位值,则所述水泵组件动作,以抽取所述接水盘上的冷凝水,并输送至所述散热组件,所述散热组件与所述水进行热交换,并对所述电控组件进行散热;若所述第一液位值小于第二预设液位值,则所述水泵组件动作,所述水泵组件将所述储水组件内的水输送至所述散热组件,所述散热组件与所述水进行热交换,并对所述电控组件进行散热,与所述散热组件换热后的水进入所述储水组件内;其中,所述第一液位值为所述接水盘的液位值。

19、本发明的有益效果至少包括:

20、在现有技术中,通过将主板元器件的散热模块布置在风管机的进风口,以使通过进风口进入的气流吹向散热模块,依靠气流带走主板元器件的热量,也就是说,主板元器件依靠风冷散热。但是,主板元器件依靠风冷散热,受到室内温度调节限制,当室内温度过高时或持续高温时,进风口温度过高,风冷冷却效果降低,导致主板元器件的散热效果差,而主板元器件得不到及时的散热,会出现降频保护问题,导致风管机制冷效果变差。

21、由于获取接水盘的第一液位值,若第一液位值小于第一预设液位值,并大于等于第二预设液位值,则控制水泵组件动作,以抽取接水盘上的冷凝水,并输送至散热组件,散热组件与水进行热交换,并对电控组件进行散热,此时,接水盘上的冷凝水满足要求时,启动水泵组件,此时,水泵组件的进水端与接水盘连通,散热组件的出水端与排水管连通,水泵组件抽取接水盘上的冷凝水,并将冷凝水输送至散热组件,通过换热器产生的冷凝水与散热组件进行热交换,换热后的冷凝水通过排水管排出,充分利用了冷凝水,提高了对冷凝水的利用率,避免了冷凝水的浪费,若第一液位值小于第二预设液位值,则控制水泵组件动作,水泵组件将储水组件内的水输送至散热组件,散热组件与水进行热交换,并对电控组件进行散热,与散热组件换热后的水进入储水组件内,此时,接水盘上的冷凝水过少或没有冷凝水,启动水泵组件,水泵组件的进水端与储水组件的出水端连通,散热组件的出水端与储水组件的进水端连通,水泵组件将储水组件内的水输送至散热组件,通过储水组件内的水与散热组件进行热交换,换热后的水回到储水组件,以使储水组件内的水可以进行循环利用,节约成本,而相比于风冷,采用水冷,导热效果好,冷却速率快,利用较低温度的水对散热组件进行冷却,提高了散热组件的散热能力,散热组件可以及时带走电控组件运行时产生的热量,以使散热组件对电控组件进行及时散热,实现对电控组件进行降温,提升了散热效率,达到了冷却电控组件的目的,从而有效避免了电控组件温度过高,这样即使室内温度过高,电控组件仍按可以运载在一个合理的温度范围内,不会超过电控组件的安全温度,有效保证了电控组件的安全,降低了电控组件的故障率以及维修成本,而且保证了在高温条件下,电控组件的长时间的高频率运行,增大了空调器的制冷量和制热量,提高了空调器的制冷和制热效果,满足用于对空调器高温快速制冷能力和快速制热能力的需求。


技术特征:

1.一种散热控制方法,其特征在于,应用于空调器,所述空调器包括电控组件、储水组件、接水盘、水泵组件和散热组件,所述散热控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的散热控制方法,其特征在于,所述散热控制方法还包括:

3.根据权利要求2所述的散热控制方法,其特征在于,所述散热控制方法还包括:

4.根据权利要求2所述的散热控制方法,其特征在于,所述空调器包括直排管,所述散热控制方法还包括:

5.根据权利要求4所述的散热控制方法,其特征在于,若所述第一液位值小于所述第一预设液位值,并大于等于所述第三预设液位值,且所述温度值小于所述第二预设温度值,则控制所述水泵组件处于所述第二功率。

6.根据权利要求4所述的散热控制方法,其特征在于,若所述第一液位值小于所述第三预设液位值,并大于等于所述第二预设液位值,且所述温度值小于所述第二预设温度值,则控制所述水泵组件处于所述第三功率。

7.根据权利要求4所述的散热控制方法,其特征在于,若所述第一液位值小于所述第二预设液位值,且所述温度值小于所述第二预设温度值,则控制所述水泵组件停机。

8.根据权利要求1所述的散热控制方法,其特征在于,所述空调器包括直排管,所述散热控制方法还包括:

9.根据权利要求1所述的散热控制方法,其特征在于,若所述第一液位值大于等于所述第一预设液位值,则所述水泵组件处于第一功率。

10.根据权利要求1所述的散热控制方法,其特征在于,所述散热控制方法还包括:

11.根据权利要求10所述的散热控制方法,其特征在于,若所述第二液位值大于所述第四预设液位值,则停止向所述储水组件供水。

12.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述空调器还包括排水管,在控制所述水泵组件动作,以抽取所述接水盘上的冷凝水的步骤之后,所述控制方法还包括:导通所述散热组件的出水端与所述排水管。

13.一种散热控制装置,其特征在于,应用于空调器,所述空调器包括电控组件、储水组件、接水盘、水泵组件和散热组件,所述散热控制装置包括:

14.一种空调器,其特征在于,包括控制器,所述控制器用于执行权利要求1-12任一项所述的散热控制方法。

15.一种空调器,其特征在于,包括电控组件、储水组件、接水盘、水泵组件和散热组件;


技术总结
本发明属于电器技术领域,具体涉及一种散热控制方法、散热控制装置及空调器。所述散热控制方法包括:获取接水盘的第一液位值;若第一液位值小于第一预设液位值,并大于等于第二预设液位值,则控制水泵组件动作,以抽取接水盘上的冷凝水,并输送至散热组件,散热组件与水进行热交换,并对电控组件进行散热;若第一液位值小于第二预设液位值,则控制水泵组件动作,水泵组件将储水组件内的水输送至散热组件,散热组件与水进行热交换,并对电控组件进行散热,与散热组件换热后的水进入储水组件内。本发明的散热控制方法、散热控制装置及空调器散热效果好。

技术研发人员:吴小华,杨展宏,傅绍林,赵霆,方飞,张林
受保护的技术使用者:美的集团武汉暖通设备有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/10/31
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