本發明涉及空調器技術領域,尤其涉及一種空調器防凍結保護控制方法和裝置。
背景技術:
空調器在開啟制冷或除濕模式的過程中,由于蒸發器分流不均,會導致空調器蒸發器凍結。而目前行業內對于空調器防凍結的控制一般是通過設置于蒸發器的最低溫流路中的感溫包檢測蒸發器的最低溫流路的中部溫度,從而根據檢測得到的中部溫度判定空調器是否需要進入防凍結保護模式,而感溫包的位置一般就選取在特定條件下蒸發器中溫度最低流路的中部。但其實這種做法是有漏動的,因為在不同的環境溫度、濕度條件下,蒸發器的分流均勻性會有偏差,原指定位置的溫度不一定一直是最低的,如果僅按此指定位置的溫度來控制,那么就很容易導致防凍結功能誤判定。
技術實現要素:
本發明提供一種空調器防凍結保護控制方法和裝置,其主要目的在于解決空調器防凍結功能誤判的技術問題。
為實現上述目的,本發明提供一種空調器防凍結保護控制方法,所述防凍結保護控制方法包括:
在空調器處于預設模式時,實時或定時獲取蒸發器各個流路的中部溫度,所述預設模式包括制冷模式及/或除濕模式;
在所述中部溫度滿足預設條件時,控制所述空調器進入防凍結保護模式;
其中,所述預設條件至少包括以下任一條件:
所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值。
可選地,在所述預設條件包括所述預設條件中的多個條件時,依次判斷所述中部溫度是否滿足所述預設條件中的各個條件;在所述中部溫度滿足所述預設條件中的任一條件或者所有條件時,控制所述空調器進入防凍結保護模式。
可選地,所述空調器防凍結保護控制方法還包括:
在所述中部溫度滿足預設條件時,獲取所述中部溫度滿足預設條件的持續時長;
在所述中部溫度滿足預設條件的持續時長大于第一預設時長時,執行所述控制所述空調器進入防凍結保護模式的步驟。
可選地,所述空調器防凍結保護控制方法還包括:
在所述中部溫度滿足預設條件時,判斷所述空調器當前是否已經處于所述防凍結模式;
在所述空調器已經處于所述防凍結模式時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機;
在所述空調器當前未處于防凍結模式時,執行所述控制所述空調器進入防凍結保護模式的步驟;
在所述空調器進入防凍結模式時,降低所述空調器的壓縮機頻率以及降低所述空調器的室外風機風速。
可選地,所述空調器防凍結保護控制方法還包括:
在所述空調器進入防凍結模式時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機。
可選地,所述控制所述空調器進入防凍結保護模式的步驟之后,所述空調器防凍結保護控制方法還包括:
在所述蒸發器所有流路的中部溫度均大于第五預設溫度值時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式,所述第五預設溫度值大于所述第一預設溫度值、所述第二預設溫度值、所述第三預設溫度值以及所述第四溫度值;
或者,在所述蒸發器所有流路的中部溫度的均值大于第六預設溫度值時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式,所述第六預設溫度值大于所述第一預設溫度值、所述第二預設溫度值、所述第三預設溫度值以及所述第四溫度值;
或者,在所述防凍結保護模式的運行時長大于第二預設時長時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式。
此外,為實現上述目的,本發明還提出一種空調器防凍結保護控制裝置,所述防凍結保護控制裝置包括:
溫度檢測模塊,用于在空調器處于預設模式時,實時或定時獲取蒸發器各個流路的中部溫度,所述預設模式包括制冷模式及/或除濕模式;
控制模塊,用于在所述中部溫度滿足預設條件時,控制所述空調器進入防凍結保護模式;
其中,所述預設條件至少包括以下任一條件:
所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值。
可選地,所述空調器防凍結保護控制裝置還包括第一判斷模塊,用于在所述預設條件包括所述預設條件中的多個條件時,依次判斷所述中部溫度是否滿足所述預設條件中的各個條件;所述控制模塊,還用于在所述中部溫度滿足所述預設條件中的任一條件或者所有條件時,控制所述空調器進入防凍結保護模式。
可選地,所述空調器防凍結保護控制裝置包括:
獲取模塊,用于在所述中部溫度滿足預設條件時,獲取所述中部溫度滿足預設條件的持續時長;
所述控制模塊,還用于在所述中部溫度滿足預設條件的持續時長大于第一預設時長時,控制所述空調器進入防凍結保護模式。
可選地,所述空調器防凍結保護控制裝置還包括:
第二判斷模塊,用于在所述中部溫度滿足預設條件時,判斷所述空調器當前是否已經處于所述防凍結模式;
所述控制模塊,還用于在所述空調器已經處于所述防凍結模式時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機,以及在所述空調器當前未處于防凍結模式時,所述控制所述空調器進入防凍結保護模式,在所述空調器進入防凍結模式時,所述控制模塊降低所述空調器的壓縮機頻率以及降低所述空調器的室外風機風速。
可選地,所述控制模塊,還用于在所述空調器進入防凍結模式時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機。
可選地,所述控制模塊還用于:
在所述蒸發器所有流路的中部溫度均大于第五預設溫度值時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式;
或者,在所述蒸發器所有流路的中部溫度的均值大于第六預設溫度值時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式;
或者,在所述防凍結保護模式的運行時長大于第二預設時長時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式。
本發明提出的空調器防凍結保護控制方法和裝置,通過設置條件如所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值,及/或所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值來判斷是否進入防凍結保護模式,能夠靈活判斷出蒸發器各個流路是否出現溫度不均,避免空調器防凍結功能的誤判。
附圖說明
圖1為本發明空調器防凍結保護控制方法第一實施例的流程示意圖;
圖2為本發明空調器防凍結保護控制方法第三實施例的流程示意圖;
圖3為本發明空調器防凍結保護控制方法第四實施例的流程示意圖;
圖4為本發明空調器防凍結保護控制方法第五實施例的流程示意圖;
圖5為本發明空調器防凍結保護控制裝置第一實施例的功能模塊示意圖;
圖6為本發明空調器防凍結保護控制裝置第二實施例的功能模塊示意圖;
圖7為本發明空調器防凍結保護控制裝置第三實施例的功能模塊示意圖;
圖8為本發明空調器防凍結保護控制裝置第四實施例的功能模塊示意圖。
本發明目的的實現、功能特點及優點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
具體實施方式
應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。
本發明提供一種空調器防凍結保護控制方法。
參照圖1,圖1為本發明空調器防凍結保護控制方法第一實施例的流程示意圖。
本實施例提出一種空調器防凍結保護控制方法,該空調器防凍結保護控制方法包括:
步驟s10,在空調器處于預設模式時,實時或定時獲取蒸發器各個流路的中部溫度,所述預設模式包括制冷模式及/或除濕模式;
在制冷模式以及除濕模式下空調器的室內換熱器作為蒸發器非常容易出現凍結的情況,則需要在空調器處于制冷模式及/或除濕模式時,實時或定時獲取蒸發器各個流路的中部溫度;可在蒸發器各個流路的中部設置溫度傳感器來檢測各個流路的中部溫度,該溫度傳感器可設置多個也可設置單個。
步驟s20,在所述中部溫度滿足預設條件時,控制所述空調器進入防凍結保護模式;
其中,所述預設條件至少包括以下任一條件:
所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值。
在蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值時,說明有流路的中部溫度特別低,即蒸發器的各個流路的溫度不均勻,此時可切換至防凍結模式;在蒸發器的各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值是,說明中部溫度最低的流路的溫度非常低,此時可切換至防凍結模式;在蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值時,說明有流路的溫度非常低,此時可切換至防凍結模式;在蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值時,說明蒸發器各個流路中的溫差特別大,此時可能出現蒸發器凍結的情況,則需要切換至防凍結保護模式。該預設條件可包括各個條件的一個或者多個。可以理解的是,在所述中部溫度不滿足預設條件時,則繼續執行步驟s10。
在本實施例中,第一預設溫度值、第二預設溫度值、第三預設溫度值以及第四預設溫度值可相等也可不等,例如取值范圍均可在2℃~8℃,如第一預設溫度值、第二預設溫度值以及第三預設溫度值可均為4℃,第四預設溫度值為3℃。
針對變頻空調在防凍結保護模式下可降低壓縮機的頻率以及室外風機的風速,針對定頻空調在防凍結保護模式下可關閉壓縮機以及室外風機。
在本實施例中,該預設條件可為上述條件中的一個或多個,即預設條件包括所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值及/或所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值。
本實施例提出的空調器防凍結保護控制方法,通過設置條件如所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值,及/或所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值來判斷是否進入防凍結保護模式,能夠靈活判斷出蒸發器各個流路是否出現溫度不均,避免空調器防凍結功能的誤判。
基于第一實施例提出本發明空調器防凍結保護控制方法第二實施例,在本實施例中,所述在所述預設條件包括所述預設條件中的多個條件時,依次判斷所述中部溫度是否滿足所述預設條件中的各個條件;在所述中部溫度滿足所述預設條件中的任一條件或者所有條件時,控制所述空調器進入防凍結保護模式。
對上述條件編號,便于以下進行說明,a條件為所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值;b條件為所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值;c條件為所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值;d條件為所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值。
在預設條件包括a條件和d條件時,可先判斷a條件是否滿足,在a條件不滿足時判斷d條件是否滿足,在d條件滿足時進入防凍結保護模式,即在蒸發器所有流路的中部溫度均大于或等于第一預設溫度值,且蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值時,控制空調器進入防凍結保護模式;在a條件滿足即蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值時,控制空調器進入防凍結模式。或者,在a條件和d條件均滿足時,控制空調器進入防凍結模式,在此不再贅述。
在預設條件包括a條件、c條件以及d條件時,在c條件不滿足時,判斷a條件是否滿足,在a條件滿足時,控制空調器進入防凍結模式,在a條件不滿足時判斷d條件是否滿足,在d條件滿足時,控制空調器進入防凍結模式。或者在a條件、c條件以及d條件均滿足時,控制空調器進入防凍結保護模式。上述a條件、b條件、c條件以及d條件可任意組合,在此不再贅述。
進一步地,參照圖2,基于第一或第二實施例提出本發明空調器防凍結保護控制方法第三實施例,在本實施例中,該空調器防凍結保護控制方法還包括步驟:
步驟s30,在所述中部溫度滿足預設條件時,獲取所述中部溫度滿足預設條件的持續時長;
在所述中部溫度滿足預設條件的持續時長大于第一預設時長時,執行所述步驟s20。
該第一預設時長可由開發人員根據需要進行設定,不同條件的第一預設時長可不同,例如預設條件為蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值時,對應的持續時長可為280s,預設條件為蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值對應的持續時長可為120s,在預設條件包括蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值以及蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值時,蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值對應的持續時長可為200s,蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值對應的持續時長可為120s,即在蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值的持續時長大于200s,且蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值的持續時長大于120s時控制空調器進入防凍結保護模式。
本實施例公開的方案,在蒸發器各個流路的中部溫度滿足預設條件的持續時長大于第一預設時長時,才控制空調器進入防凍結保護模式,避免溫度波動導致空調器頻繁進行模式切換
進一步地,參照圖3,基于第一至第三任一實施例提出本發明空調器防凍結保護控制方法第四實施例,在本實施例中,所述空調器防凍結保護控制方法還包括:
步驟s40,在所述中部溫度滿足預設條件時,判斷所述空調器當前是否已經處于所述防凍結模式;
步驟s50,在所述空調器已經處于所述防凍結模式時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機;
在所述空調器當前未處于防凍結模式時,執行所述步驟s20;
步驟s60,在所述空調器進入防凍結模式時,降低所述空調器的壓縮機頻率以及降低所述空調器的室外風機風速。
本實施例公開的方案適用于變頻空調器,可先降低空調器的壓縮機頻率以及降低所述空調器的室外風機風速,減弱空調器的凍結趨勢,提高用戶的舒適性,同時避免空調器頻繁啟停。
進一步地,參照圖4,基于第一至第三任一實施例提出本發明空調器防凍結保護控制方法第五實施例,在本實施例中,所述空調器防凍結保護控制方法還包括:
步驟s70,在所述空調器進入防凍結模式時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機。
本實施例公開的技術方案適用于定頻空調器,可以理解的是變頻空調器也可采用該方案。
可以理解的是,在述空調器進入防凍結模式時,判定所述空調器為定頻空調器或變頻空調器;在所述空調器為變頻空調器時,降低所述空調器的壓縮機頻率以及降低所述空調器的室外風機風量;在所述空調器為定頻空調器時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機。
進一步地,基于第一至第五任一實施例提出本發明空調器防凍結保護控制方法第六實施例,在本實施例中,所述步驟s20之后,所述空調器防凍結保護控制方法還包括:
在所述蒸發器所有流路的中部溫度均大于第五預設溫度值時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式,所述第五預設溫度值大于所述第一預設溫度值、所述第二預設溫度值、所述第三預設溫度值以及所述第四溫度值;
或者,在所述蒸發器所有流路的中部溫度的均值大于第六預設溫度值時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式,所述第六預設溫度值大于所述第一預設溫度值、所述第二預設溫度值、所述第三預設溫度值以及所述第四溫度值;
或者,在所述防凍結保護模式的運行時長大于第二預設時長時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式。
該第五預設溫度值以及第六溫度值可相等也可不同,例如第五預設溫度值以及第六溫度值均為5℃。該第二預設時長可由開發人員根據需要進行設定,例如該第二預設時長為15min。
本實施例公開的技術方案中設置了退出防凍結保護模式的條件,使得空調器可在條件滿足時自動退出防凍結保護模式,提高對空調器控制的智能性。
本發明進一步提供一種空調器防凍結保護控制裝置。
參照圖5,圖5為本發明空調器防凍結保護控制裝置第一實施例的功能模塊示意圖。
需要強調的是,對本領域的技術人員來說,圖5所示功能模塊圖僅僅是一個較佳實施例的示例圖,本領域的技術人員圍繞圖5所示的空調器防凍結保護控制裝置的功能模塊,可輕易進行新的功能模塊的補充;各功能模塊的名稱是自定義名稱,僅用于輔助空調器防凍結保護控制裝置的各個程序功能塊,不用于限定本發明的技術方案,本發明技術方案的核心是,各自定義名稱的功能模塊所要達成的功能。
本實施例提出一種空調器防凍結保護控制裝置,該空調器防凍結保護控制裝置包括:
溫度檢測模塊10,用于在空調器處于預設模式時,實時或定時獲取蒸發器各個流路的中部溫度,所述預設模式包括制冷模式及/或除濕模式;
控制模塊20,用于在所述中部溫度滿足預設條件時,控制所述空調器進入防凍結保護模式;
其中,所述預設條件至少包括以下任一條件:
所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值;
所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值。
在蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值時,說明有流路的中部溫度特別低,即蒸發器的各個流路的溫度不均勻,此時可切換至防凍結模式;在蒸發器的各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值時,說明中部溫度最低的流路的溫度非常低,此時可切換至防凍結模式;在蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值時,說明有流路的溫度非常低,此時可切換至防凍結模式;在蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值時,說明蒸發器各個流路中的溫差特別大,此時可能出現蒸發器凍結的情況,則需要切換至防凍結保護模式。該預設條件可包括各個條件的一個或者多個。可以理解的是,在所述中部溫度不滿足預設條件時,則溫度檢測模塊10繼續實時或定時獲取蒸發器各個流路的中部溫度。
在本實施例中,第一預設溫度值、第二預設溫度值、第三預設溫度值以及第四預設溫度值可相等也可不等,例如取值范圍均可在2℃~8℃,如第一預設溫度值、第二預設溫度值以及第三預設溫度值可均為4℃,第四預設溫度值為3℃。
針對變頻空調在防凍結保護模式下可降低壓縮機的頻率以及室外風機的風速,針對定頻空調在防凍結保護模式下可關閉壓縮機以及室外風機。
在本實施例中,該預設條件可為上述條件中的一個或多個,即預設條件包括所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值及/或所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值。
本實施例提出的空調器防凍結保護控制方法,通過設置條件如所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值、所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值,及/或所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值來判斷是否進入防凍結保護模式,能夠靈活判斷出蒸發器各個流路是否出現溫度不均,避免空調器防凍結功能的誤判。
進一步地,參照圖6,基于第一實施例提出本發明空調器防凍結保護控制裝置第二實施例,在本實施例中,所述空調器防凍結保護控制裝置還包括第一判斷模塊30,用于在所述預設條件包括所述預設條件中的多個條件時,依次判斷所述中部溫度是否滿足所述預設條件中的各個條件;所述控制模塊20,還用于在所述中部溫度滿足所述預設條件中的任一條件或者所有條件時,控制所述空調器進入防凍結保護模式。
對上述條件編號,便于以下進行說明,a條件為所述蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值;b條件為所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最小值小于第二預設溫度值;c條件為所述蒸發器各個流路的中部溫度的平均值小于第三預設溫度值;d條件為所述蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值。
在預設條件包括a條件和d條件時,可先判斷a條件是否滿足,在a條件不滿足時判斷d條件是否滿足,在d條件滿足時進入防凍結保護模式,即在蒸發器所有流路的中部溫度均大于或等于第一預設溫度值,且蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值時,控制空調器進入防凍結保護模式;在a條件滿足即蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值時,控制空調器進入防凍結模式。或者,在a條件和d條件均滿足時,控制空調器進入防凍結模式,在此不再贅述。
在預設條件包括a條件、c條件以及d條件時,在c條件不滿足時,判斷a條件是否滿足,在a條件滿足時,控制空調器進入防凍結模式,在a條件不滿足時判斷d條件是否滿足,在d條件滿足時,控制空調器進入防凍結模式。或者在a條件、c條件以及d條件均滿足時,控制空調器進入防凍結保護模式。上述a條件、b條件、c條件以及d條件可任意組合,在此不再贅述。
進一步地,參照圖7,基于第一或第二實施例提出本發明空調器裝置防凍結保護控制裝置第三實施例,在本實施例中,所述空調器防凍結保護控制裝置包括:
獲取模塊40,用于在所述中部溫度滿足預設條件時,獲取所述中部溫度滿足預設條件的持續時長;
所述控制模塊20,還用于在所述中部溫度滿足預設條件的持續時長大于第一預設時長時,控制所述空調器進入防凍結保護模式。
該第一預設時長可由開發人員根據需要進行設定,不同條件的第一預設時長可不同,例如預設條件為蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值時,對應的持續時長可為280s,預設條件為蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值對應的持續時長可為120s,在預設條件包括蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值以及蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值時,蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值對應的持續時長可為200s,蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值對應的持續時長可為120s,即在蒸發器任一流路的中部溫度小于第一預設溫度值的持續時長大于200s,且蒸發器各個流路的中部溫度中的最大值與最小值的差值大于第四預設溫度值的持續時長大于120s時控制空調器進入防凍結保護模式。
本實施例公開的方案,在蒸發器各個流路的中部溫度滿足預設條件的持續時長大于第一預設時長時,才控制空調器進入防凍結保護模式,避免溫度波動導致空調器頻繁進行模式切換
進一步地,參照圖8,基于第一至第三任一實施例提出本發明空調器防凍結保護控制裝置第四實施例,在本實施例中,所述空調器防凍結保護控制裝置還包括:
第二判斷模塊50,用于在所述中部溫度滿足預設條件時,判斷所述空調器當前是否已經處于所述防凍結模式;
所述控制模塊20,還用于在所述空調器已經處于所述防凍結模式時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機,以及在所述空調器當前未處于防凍結模式時,所述控制所述空調器進入防凍結保護模式,在所述空調器進入防凍結模式時,所述控制模塊降低所述空調器的壓縮機頻率以及降低所述空調器的室外風機風速。
本實施例公開的方案適用于變頻空調器,可先降低空調器的壓縮機頻率以及降低所述空調器的室外風機風速,減弱空調器的凍結趨勢,提高用戶的舒適性,同時避免空調器頻繁啟停。
進一步地,基于第一至第三任一實施例提出本發明空調器防凍結保護控制裝置第五實施例,在本實施例中,所述控制模塊20,還用于在所述空調器進入防凍結模式時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機。
本實施例公開的技術方案適用于定頻空調器,可以理解的是變頻空調器也可采用該方案。
可以理解的是,在述空調器進入防凍結模式時,判定所述空調器為定頻空調器或變頻空調器;在所述空調器為變頻空調器時,降低所述空調器的壓縮機頻率以及降低所述空調器的室外風機風量;在所述空調器為定頻空調器時,停止所述空調器的壓縮機以及所述空調器的室外風機。
進一步地,基于第一至第五任一實施例提出本發明空調器防凍結保護控制裝置第六實施例,在本實施例中,所述控制模塊20還用于:
在所述蒸發器所有流路的中部溫度均大于第五預設溫度值時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式;
或者,在所述蒸發器所有流路的中部溫度的均值大于第六預設溫度值時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式;
或者,在所述防凍結保護模式的運行時長大于第二預設時長時,控制所述空調器退出所述防凍結保護模式。
該第五預設溫度值以及第六溫度值可相等也可不同,例如第五預設溫度值以及第六溫度值均為5℃。該第二預設時長可由開發人員根據需要進行設定,例如該第二預設時長為15min。
本實施例公開的技術方案中設置了退出防凍結保護模式的條件,使得空調器可在條件滿足時自動退出防凍結保護模式,提高對空調器控制的智能性。
需要說明的是,在本文中,術語“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含,從而使得包括一系列要素的過程、方法、物品或者裝置不僅包括那些要素,而且還包括沒有明確列出的其他要素,或者是還包括為這種過程、方法、物品或者裝置所固有的要素。在沒有更多限制的情況下,由語句“包括一個……”限定的要素,并不排除在包括該要素的過程、方法、物品或者裝置中還存在另外的相同要素。
上述本發明實施例序號僅僅為了描述,不代表實施例的優劣。
通過以上的實施方式的描述,本領域的技術人員可以清楚地了解到上述實施例方法可借助軟件加必需的通用硬件平臺的方式來實現,當然也可以通過硬件,但很多情況下前者是更佳的實施方式。基于這樣的理解,本發明的技術方案本質上或者說對現有技術做出貢獻的部分可以以軟件產品的形式體現出來,該計算機軟件產品存儲在一個存儲介質(如rom/ram、磁碟、光盤)中,包括若干指令用以使得一臺終端設備(可以是手機,計算機,云端服務器,空調器,或者網絡設備等)執行本發明各個實施例的方法。
以上僅為本發明的優選實施例,并非因此限制本發明的專利范圍,凡是利用本發明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發明的專利保護范圍內。