一种热泵机组的除霜方法转让专利

申请号 : CN202110297180.4

文献号 : CN112923515B

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发明人 : 刘华栋陈永鑫芦哲鑫

申请人 : 广东积微科技有限公司

摘要 :

一种热泵机组的除霜方法,通过在第一运行时间根据室外换热器温度T3和记录的室外换热器温度T3在第一测试时间和第二测试时间之间的最低值T30之间的差值判断是否进入除霜模式,使得机组能够在检测T3的衰减的时候进行化霜;通过在第二运行时间根据环境温度T4与室外换热器温度T3的差值判断是否进入除霜模式,使得热泵机组在非正常结霜时能够进入除霜模式;通过根据室内换热器环境温度T5片判断是否进入除霜模式,避免室内换热器在进入除霜模式的时候温度过低,导致热泵机组内冻结;通过令热泵机组进入除霜的前提为在每个步骤中检测到三个条件的判断结果均为是,使得热泵机组不会频繁除霜。

权利要求 :

1.一种热泵机组的除霜方法,其中,热泵机组包括有室外机(7)和室内机(9),并且,室内机(9)包括有室内换热器(8),室外机(7)包括有室外换热器(6),其特征在于:室外机(7)还包括有用于检测室外换热器温度T3的室外温度传感器(1)和用于检测环境温度T4的环境温度传感器(2);室内机(9)还包括有用于检测室内换热器温度T5的室内温度传感器(3);除霜方法包括有以下步骤:

步骤S1:热泵机组开机运行制热模式;

步骤S2:在步骤S1中,若热泵机组不是首次上电开机,热泵机组则在第一测试时间和第二测试时间之间检测并记录室外换热器温度T3的最低值T30,然后运行步骤S3按运行;若热泵机组为首次上电开机,热泵机组则检测并判断T3是否小于第一预定温度,T4‑T3是否大于第二预定温度,以及,室内换热器温度T5是否大于第三预定温度,若判断结果均为是,热泵机组则进入除霜模式,反之,热泵机组则继续正常运行;

步骤S3:在热泵机组开机运行第一运行时间后,热泵机组检测并判断T3是否小于第四预定温度,T30‑T3是否大于第五预定温度,以及,T5是否大于第三预定温度,若判断结果均为是,热泵机组进入除霜模式,反之,热泵机组则按步骤S4运行;

步骤S4:在热泵机组开机运行第二运行时间后,热泵机组检测并判断T3是否小于第六预定温度,T4‑T3是否大于第二预定温度,以及,T5是否大于第三预定温度,若判断结果均为是,热泵机组则进入除霜模式,反之,热泵机组则按步骤S5运行;

步骤S5:在热泵机组开机运行第三运行时间后,若热泵机组检测并判断得到T3小于第七预定温度,热泵机组则进入除霜模式,反之,热泵机组继续正常运行。

2.根据权利要求1所述的一种热泵机组的除霜方法,其特征在于:所述第一预定温度为‑12℃,所述第二预定温度为4℃,所述第三预定温度为4℃,所述第四预定温度为‑7℃,所述第五预定温度为2.5℃,所述第六预定温度为‑14℃,所述第七预定温度为0℃。

3.根据权利要求1所述的一种热泵机组的除霜方法,其特征在于:所述第一运行时间为

40分钟,所述第二运行时间为70分钟,所述第三运行时间为150分钟。

4.根据权利要求1所述的一种热泵机组的除霜方法,其特征在于:所述第一测试时间为

7分钟,所述第二测试时间为12分钟。

5.根据权利要求1所述的一种热泵机组的除霜方法,其特征在于:所述室外机(7)还包括有压缩机(4)和四通阀(5),其中,所述四通阀(5)包括有A接口、B接口、C接口和D接口。

6.根据权利要求5所述的一种热泵机组的除霜方法,其特征在于:所述压缩机(4)的输出端与所述四通阀(5)的A接口连接,所述室外换热器(6)的一端与四通阀(5)的B接口,所述压缩机(4)的输入端与所述四通阀(5)的C接口连接,所述室内换热器(8)的一端与四通阀(5)的D接口连接,所述室外换热器(6)另一端与所述室内换热器(8)的另一端相连接。

7.根据权利要求1所述的一种热泵机组的除霜方法,其特征在于:所述室外温度传感器(1)布置于所述室外换热器(6)的一端的管道上。

8.根据权利要求1所述的一种热泵机组的除霜方法,其特征在于:所述环境温度传感器(2)布置于所述室外换热器(6)的机壳上。

9.根据权利要求1所述的一种热泵机组的除霜方法,其特征在于:所述室内温度传感器(3)布置于所述室内换热器(8)的一端的管道上。

说明书 :

一种热泵机组的除霜方法

技术领域

[0001] 本发明涉及空调热泵机组的技术领域,尤其是涉及一种热泵机组的除霜方法。

背景技术

[0002] 一般,空调在运行制热模式的时候,室内换热器和室外换热器会分别作冷凝放热和蒸发吸热。在冬天,室外环境温度较低,室外换热器的蒸发吸热会使得空气中的水蒸气凝
结成霜并附着在室外换热器的表面或室外机的表面,从而导致室外换热器的蒸发吸热能力
下降,使得空调的制热能力下降,因此需要及时除霜。目前,热泵机组会根据环境温度和蒸
发器管温度进行判断是否需要除霜,但这样判断并不准确,无法准确判断机组是否出现结
霜衰减,并且,温度传感器会出现对环境温度和蒸发器管温度误判的情况,导致热泵机组频
繁除霜,使得热泵水温下降,无法持续提供高水温;另外,当机组遇到湿度较大或者冻雨天
气时,机组无法正常进入除霜。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种热泵机组的除霜方法。
[0004] 为实现上述目的,本发明提供的方案为一种热泵机组的除霜方法,其中,热泵机组包括有室外机和室内机,并且,室内机包括有室内换热器,室外机包括有室外换热器,其特
征在于:室外机还包括有用于检测室外换热器温度T3的室外温度传感器和用于检测环境温
度T4的环境温度传感器;室内机还包括有用于检测室内换热器温度T5的室内温度传感器;
除霜方法包括有以下步骤:
[0005] 步骤S1:热泵机组开机运行制热模式;
[0006] 步骤S2:在步骤S1中,若热泵机组不是首次上电开机,热泵机组则在第一测试时间和第二测试时间之间检测并记录室外换热器温度T3的最低值T30,然后运行步骤S3按运行;
若热泵机组为首次上电开机,热泵机组则检测并判断T3是否小于第一预定温度,T4‑T3是否
大于第二预定温度,以及,T5是否大于第三预定温度,若判断结果均为是,热泵机组则进入
除霜模式,反之,热泵机组则继续正常运行;
[0007] 步骤S3:在热泵机组开机运行第一运行时间后,热泵机组检测并判断T3是否小于第四预定温度,T30‑T3是否大于第五预定温度,以及,T5是否大于第三预定温度,若判断结
果均为是,热泵机组进入除霜模式,反之,热泵机组则按步骤S4运行;
[0008] 步骤S4:在热泵机组开机运行第二运行时间后,热泵机组检测并判断T3是否小于第六预定温度,T4‑T3是否大于第二预定温度,以及,T5是否大于第三预定温度,若判断结果
均为是,热泵机组则进入除霜模式,反之,热泵机组则按步骤S5运行;
[0009] 步骤S5:在热泵机组开机运行第三运行时间后,若热泵机组检测并判断得到T3小于第七预定温度,热泵机组则进入除霜模式,反之,热泵机组继续正常运行。
[0010] 进一步,所述第一预定温度为‑12℃,所述第二预定温度为4℃,所述第三预定温度为4℃,所述第四预定温度为‑7℃,所述第五预定温度为2.5℃,所述第六预定温度为‑14℃,
所述第七预定温度为0℃。
[0011] 进一步,所述第一运行时间为40分钟,所述第二运行时间为70分钟,所述第三运行时间为150分钟,
[0012] 进一步,所述第一测试时间为7分钟,所述第二测试时间为12分钟。
[0013] 进一步,所述室外机还包括有压缩机。
[0014] 进一步,室外机还包括有四通阀,其中,所述四通阀包括有A接口、B接口、C接口和D接口。
[0015] 进一步,所述压缩机的输出端与所述四通阀的A接口连接,所述室外换热器的一端与四通阀的B接口,所述压缩机的输入端与所述四通阀的C接口连接,所述室内换热器的一
端与四通阀的D接口连接,所述室外换热器另一端与所述室内换热器的另一端相连接。
[0016] 进一步,所述室外温度传感器布置于所述室外换热器的一端的管道上。
[0017] 进一步,所述环境温度传感器布置于所述室外换热器的机壳上。
[0018] 进一步,所述室内温度传感器布置于所述室内换热器的一端的管道上。
[0019] 本发明的有益效果为:通过在第一运行时间根据室外换热器温度T3和记录的室外换热器温度T3在第一测试时间和第二测试时间之间的最低值T30之间的差值判断是否进入
除霜模式,使得机组能够在检测T3的衰减的时候进行化霜;通过在第二运行时间根据环境
温度T4与室外换热器温度T3的差值判断是否进入除霜模式,使得热泵机组在非正常结霜时
能够进入除霜模式;通过根据室内换热器环境温度T5片判断是否进入除霜模式,避免室内
换热器在进入除霜模式的时候温度过低,导致热泵机组内冻结;通过令热泵机组进入除霜
的前提为在每个步骤中检测到三个条件的判断结果均为是,使得热泵机组不会频繁除霜。

附图说明

[0020] 图1为热泵机组的示意图。
[0021] 图2为除霜方法的步骤示意图。
[0022] 其中,1‑室外温度传感器,2‑环境温度传感器,3‑室内温度传感器,4‑压缩机,5‑四通阀,6‑室外换热器,7‑室外机,8‑室内换热器,9‑室内机。

具体实施方式

[0023] 为了便于理解本发明,下面参照附图对本发明进行更全面地描述。附图中给出了本发明的较佳实施方式。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述
的实施方式。提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解得更加透彻全面。
[0024] 参照图1,在本实施例中,一种热泵机组的除霜方法,其中,热泵机组包括室外机7和室内机9,并且,室外机7包括有压缩机4、四通阀5、室外机7换热器、用于检测室外换热器
温度T3的室外温度传感器1和用于检测环境温度T4的环境温度传感器2,室内机9包括有室
内换热器8和用于检测室内换热器温度T5的室内温度传感器3。四通阀5包括有A接口、B接
口、C接口和D接口,其中,压缩机4的输出端与四通阀5的A接口连接,室外换热器6的一端与
四通阀5的B接口,压缩机4的输入端与四通阀5的C接口连接,室内换热器8的一端与四通阀5
的D接口连接。室外换热器6另一端与室内换热器8的另一端相连接。室外温度传感器1布置
于室外换热器6的一端的管道上,环境温度传感器2布置于室外换热器6的机壳上,室内温度
传感器3布置于室内换热器8的一端的管道上。
[0025] 参照图2,在本实施例中,除霜方法包括有一下几个步骤:
[0026] 步骤S1:热泵机组开机运行制热模式;
[0027] 步骤S2:在步骤S1中,若热泵机组不是首次上电开机,热泵机组则在运行至第一测试时间和运行至第二测试时间之间检测并记录室外换热器温度T3的最低值T30,然后运行
步骤S3按运行,其中,第一测试时间为7分钟,第二测试时间为12分钟。
[0028] 若热泵机组为首次上电开机,热泵机组则检测并判断室外换热器温度T3是否小于第一预定温度,环境温度T4与室外换热器温度T3的差值是否大于第二预定温度,T5是否大
于第三预定温度,若判断结果均为是,热泵机组则进入除霜模式,反之,若其中一个条件的
判断结果为否,热泵机组则继续正常运行,其中,第一预定温度为‑12℃,第二预定温度为4
℃,第三预定温度为4℃;即,此时,若T3<‑12℃,T4‑T3>4℃,T5>4℃的时候,热泵机组进
入除霜模式,使得当热泵机组首次上电并检测到当前翅片有霜的时候能够快速进行除霜。
[0029] 步骤S3:在热泵机组开机运行第一运行时间后,若热泵机组检测并判断T3是否小于第四预定温度,T30‑T3是否大于第五预定温度,T5是否大于第三预定温度,若判断结果均
为是,热泵机组则进入除霜模式,反之,若其中一个条件的判断结果为否,则可认为遇到恶
劣天气导致没有准确判断室外换热器温度T3的大小,或者,可认为此时的室外机7并没有结
霜,热泵机组则按步骤S4运行。在本实施例中,第一运行时间为40分钟,第四预定温度为‑7
℃,第五预定温度为2.5℃;即,在热泵机组开机运行40分钟后,若T3<‑7℃,T30‑T3>2.5
℃,T5>4℃,热泵机组进入除霜模式。通过检测T3和记录室外换热器温度T3在第一测试时
间和第二测试时间之间的最低值T30,使得热泵机组能够较准确地判断到热泵机组性能出
现因结霜而衰减的情况,从而使得热泵机组能及时除霜。通过检测室内换热器温度T5,避免
热泵机组运行除霜模式的时候室内换热器温度T5过低,造成室内机9出现冻结。
[0030] 步骤S4:在热泵机组开机运行第二运行时间后,若热泵机组检测并判断T3是否小于第六预定温度,T4‑T3是否大于第二预定温度,T5是否大于第三预定温度,若判断结果均
为是,热泵机组则进入除霜模式,反之,若其中一个条件的判断结果为否,热泵机组则按步
骤S5运行。
[0031] 在本实施例中,第二运行时间为70分钟,第六预定温度为‑14℃;即,在热泵机组开机运行70分钟后,若T3<‑14℃,T4‑T3>4℃,T5>4℃,热泵机组则进入除霜模式。通过检测
T4与T3的温度差,使得热泵机组在出现非正常结霜时能够进入除霜模式,其中,非正常结霜
的情况包括有室外机7底部结冰、热泵机组频繁除霜、室外机7因环境温度传感器2故障而结
霜和室外机7因遇到湿度较大或者冻雨天气结霜等情况,从而使热泵机组能够在恶劣的结
霜环境下也能及时进入化霜。
[0032] 步骤S5:在热泵机组开机运行第三运行时间后,若热泵机组检测并判断得到T3小于第七预定温度,热泵机组则进入除霜模式,反之,热泵机组继续正常运行,其中,第三运行
时间为150分钟,第七预定温度为0℃;即,在在热泵机组开机运行150分钟后,若T3<0℃,热
泵机组则进入除霜模式,从而防止热泵机组在误判室外换热器温度T3和环境温度T4的情况
下长时间没有进行化霜。
[0033] 以上所述之实施例仅为本发明的较佳实施例,并非对本发明做任何形式上的限制。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,利用上述揭示的技
术内容对本发明技术方案作出更多可能的变动和润饰,或修改均为本发明的等效实施例。
故凡未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明之思路所做的等同等效变化,均应涵盖于
本发明的保护范围内。