本發明專利技術屬于空調領域,尤其涉及一種空調系統及其冷媒泄漏的監測方法和裝置。在空調系統運行過程中,通過將壓縮機實時運行頻率Fr1、實時排氣溫度Tp分別與實時室外環境溫度對應的預設最大頻率值Fr和預設的溫度保護閾值Tmax進行比較,當Fr1<Fr-N且Tp>Tmax時,判斷冷媒可能發生泄漏,可以對空調系統的冷媒是否發生泄漏進行實時的提前監測,在判斷冷媒可能發生泄漏的情況下,優選為自動進入冷媒泄漏的檢測確認步驟,以便及時有效地在冷媒有少量泄漏時就被檢測到,避免了冷媒進一步泄漏導致空調系統的效果變差繼而影響用戶體驗的不良后果發生。
【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于空調領域,尤其涉及一種空調系統及其冷媒泄漏的監測方法和裝置。
技術介紹
對于空調用戶來說,在使用空調時很可能會碰到空調制冷或者制熱效果差的問題,而導致該問題的原因往往是冷媒泄漏。一般分體式家用空調的內外機,都需要到用戶家中進行現場安裝和連接,內外機的連接口容易出現不牢固的現象,或者在空調器的長期運行震動過程中,其他銅管脆弱部位都有可能出現冷媒泄漏的情況。在空調系統中,冷媒的泄漏會減少壓縮機吸入冷媒量,導致冷媒帶走壓縮機電機的發熱量減少,造成壓縮機熱量無法排出,排氣口溫度上升,對壓縮機造成損害。雖然現在多數空調系統自帶有壓縮機排氣溫度過高保護功能,但是下次開機運行仍然會出現排氣溫度過高的現象,反復運作導致冷媒泄漏量會更大,對空調的傷害也就越大。因此,冷媒泄漏會造成空調能力下降,制冷制熱效果逐漸變差,甚至泄漏嚴重時會毀壞壓縮機,造成嚴重的損失。而目前,冷媒泄漏現象一般是在用戶反饋空調效果很差時才會被發現,而此時空調系統的冷媒泄漏量往往已經較多,并已對用戶生活造成了較大的影響。
技術實現思路
有鑒于此,本專利技術的目的即在于提供一種空調系統及其冷媒泄漏的監測方法和裝置,對空調系統的冷媒是否泄漏進行實時監測,解決了現有空調系統不能及時發現冷媒泄漏現象的技術問題。第一方面,本專利技術提供的空調系統冷媒泄漏的監測方法,包括:檢測空調系統室外機所處的室外環境溫度Tw;查表獲取該溫度下預設的壓縮機的最大頻率值Fr;獲取壓縮機的實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp;將所述實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp分別與所述最大頻率值Fr和預設的溫度保護閾值Tmax進行比較;當Fr1<Fr-N且Tp>Tmax時,判斷冷媒可能發生泄漏;其中N為預設的不小于3的常數。第二方面,本專利技術提供的空調系統冷媒泄漏的監測裝置,包括:室外溫度獲取單元,用于檢測空調系統室外機所處的室外環境溫度Tw;最大頻率獲取單元,用于查表獲取該溫度下預設的壓縮機的最大頻率值Fr;第一參數獲取單元,用于獲取壓縮機的實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp;第一比較單元,用于將所述實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp分別與所述最大頻率值Fr和預設的溫度保護閾值Tmax進行比較;預判斷單元,用于當Fr1<Fr-N且Tp>Tmax時,判斷冷媒可能發生泄漏;其中N為預設的不小于3的常數。第三方面,本專利技術還提供一種空調系統。該空調系統內置了如上所述的空調系統冷媒泄漏的監測裝置。根據本專利技術提供的空調系統及其冷媒泄漏的監測方法和裝置,可以對空調系統的冷媒是否發生泄漏進行實時的提前監測,在判斷冷媒可能發生泄漏的情況下,既可以提請用戶進行處理,也可以自動進入冷媒泄漏的檢測確認步驟,以便及時有效地在冷媒有少量泄漏時就被檢測到,避免了冷媒進一步泄漏導致空調系統的效果變差繼而影響用戶體驗的不良后果發生。附圖說明圖1是本專利技術一實施例提供的空調系統冷媒泄漏的監測方法的實現流程圖;圖2是本專利技術另一實施例提供的空調系統冷媒泄漏的監測方法的實現流程圖;圖3是本專利技術一實施例提供的空調系統冷媒泄漏的監測裝置的結構框圖;圖4是本專利技術另一實施例提供的空調系統冷媒泄漏的監測裝置的結構框圖。具體實施方式為了使本專利技術的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本專利技術進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本專利技術,并不用于限定本專利技術。圖1是本專利技術一實施例提供的空調系統冷媒泄漏的監測方法的實現流程圖;為了便于說明,僅示出了與本實施例相關的部分,如圖所示:本實施例提供的空調系統冷媒泄漏的監測方法,包括以下步驟:在步驟S10中,檢測空調系統室外機所處的室外環境溫度Tw;在步驟S20中,查表獲取該溫度下預設的壓縮機的最大頻率值Fr;在步驟S30中,獲取壓縮機的實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp;在步驟S40中,將所述實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp分別與所述最大頻率值Fr和預設的溫度保護閾值Tmax進行比較;在步驟S50中,當Fr1<Fr-N且Tp>Tmax時,判斷冷媒可能發生泄漏;其中N為預設的不小于3的常數。根據本實施例提供的空調系統冷媒泄漏的監測方法,可以實現對空調系統的冷媒是否發生泄漏進行實時的提前監測。具體地,在步驟S10-S20中,先檢測獲取空調系統室外機所處的室外環境溫度Tw,再通過查表獲取該溫度下預設的壓縮機的最大頻率值Fr。優選的,可以通過設置于空調系統室外機的溫度傳感器或者環境感溫包來檢測室外機所處的當前室外環境溫度Tw,在獲取了當前室外環境溫度Tw之后,再通過查表找到與該溫度值相對應的壓縮機的最大頻率值Fr。由此可知,該室外環境溫度Tw與壓縮機的最大頻率值Fr的一一對應關系是出廠前就預先設置好的,作為優選,考慮到壓縮機頻率調整的可行性,一般是一個室外環境溫度值區間對應一個壓縮機的最大頻率值Fr。獲取了室外環境溫度Tw和相應的壓縮機的最大頻率值Fr之后,進一步獲取壓縮機的實時運行頻率Fr1和壓縮機排氣口的實時排氣溫度Tp;并將該實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp分別與前述的最大頻率值Fr和預設的溫度保護閾值Tmax進行比較。在這里,有一個比較關鍵的數據:預設的溫度保護閾值Tmax。因為冷媒泄漏必然會減少壓縮機吸入冷媒量,導致冷媒帶走壓縮機電機的發熱量減少,排氣口溫度就上升,因此,在實時排氣溫度Tp比較高的時候,就應該考慮是否已經發生了冷媒泄漏。作為優選,在實時排氣溫度Tp超過了預設的溫度保護閾值Tmax之后,進一步判斷壓縮機的實時運行頻率Fr1是不是還遠離前述的最大頻率值Fr,一般的,可以通過設置一個參數N來衡量實時運行頻率Fr1和最大頻率值Fr之間的差距,進一步地,N為常數,且以N≥3為佳。當Tp>Tmax且Fr1<Fr-N時,可以初步判斷冷媒可能發生泄漏。到此步驟為止,本專利技術實施例提供的空調系統冷媒泄漏的監測方法,實現了對冷媒是否發生泄漏的實時監測,并且,是在空調系統的壓縮機按照用戶設定的目標室內溫度正常運行過程中進行的,內外風機轉速也由用戶自己設定,因此并不會對用戶正常使用空調造成任何影響。一旦達到冷媒泄漏的預判條件,就判斷冷媒可能發生泄漏,進一步可以提請用戶對冷媒是否泄漏做進一步的確認或者自動進入判定確認階段,以免發生其他事故。另一方面,在上述檢測方法將實時運行頻率Fr1和實時排本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種空調系統冷媒泄漏的監測方法,其特征在于,所述監測方法包括:檢測空調系統室外機所處的室外環境溫度Tw;查表獲取該溫度下預設的壓縮機的最大頻率值Fr;獲取壓縮機的實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp;將所述實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp分別與所述最大頻率值Fr和預設的溫度保護閾值Tmax進行比較;當Fr1<Fr?N且Tp>Tmax時,判斷冷媒可能發生泄漏;其中N為預設的不小于3的常數。
【技術特征摘要】
1.一種空調系統冷媒泄漏的監測方法,其特征在于,所述監測方法包括:
檢測空調系統室外機所處的室外環境溫度Tw;
查表獲取該溫度下預設的壓縮機的最大頻率值Fr;
獲取壓縮機的實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp;
將所述實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp分別與所述最大頻率值Fr和
預設的溫度保護閾值Tmax進行比較;
當Fr1<Fr-N且Tp>Tmax時,判斷冷媒可能發生泄漏;其中N為預設的
不小于3的常數。
2.如權利要求1所述的空調系統冷媒泄漏的監測方法,其特征在于,在
判斷冷媒可能發生泄漏之后,所述監測方法還包括:
控制空調系統按照設定的固定參數運行一預設時間T;所述固定參數包括
壓縮機的運行頻率Fr2、室內風機的轉速Pn和室外風機的轉速Pw;
獲取壓縮機的電流值I1和實時排氣溫度Tp1;
將所述壓縮機的電流值I1和實時排氣溫度Tp1分別與空調系統標準工況
下的最小電流值I和最大溫度值Tpm進行比較;
若I1<I且Tp1>Tpm,判斷確定空調系統的冷媒發生泄漏。
3.如權利要求2所述的空調系統冷媒泄漏的監測方法,其特征在于,在
判斷確定空調系統的冷媒發生泄漏之后,所述監測方法還包括:
生成冷媒泄漏報警信號,并輸出該報警信號。
4.如權利要求2所述的空調系統冷媒泄漏的監測方法,其特征在于,所
述將所述壓縮機的電流值I1和實時排氣溫度Tp1分別與空調系統標準工況下
\t的最小電流值I和最大溫度值Tpm進行比較的步驟具體為;
查表獲取空調系統在當前工作模式的標準工況下的最小電流值I和最大溫
度值Tpm,所述工作模式包括制冷模式、制熱模式和除濕模式;
將所述壓縮機的電流值I1和實時排氣溫度Tp1分別與空調系統標準工況
下的最小電流值I和最大溫度值Tpm進行比較。
5.如權利要求1所述的空調系統冷媒泄漏的監測方法,其特征在于,在
將所述實時運行頻率Fr1和實時排氣溫度Tp分別與所述最大頻率值Fr和預設...
【專利技術屬性】
技術研發人員:李永鎮,
申請(專利權)人:廣東美的制冷設備有限公司,美的集團股份有限公司,
類型:發明
國別省市:廣東;44
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