本發(fā)明屬于空調(diào)技術領域,具體涉及一種空調(diào)外風機的控制方法及系統(tǒng)。
背景技術:
隨著居民生活水平的提高,越來越多的家庭選擇空調(diào)作為取暖或降溫的主要設備??照{(diào)一般包括室內(nèi)機和室外機兩個部分,室外機中包括外風機和冷凝器,外風機的作用是對冷凝器通風以實現(xiàn)冷凝器和外界環(huán)境的熱量交換。以空調(diào)器制冷為例,為了得到更好的制冷效果,在外界環(huán)境參數(shù)(如溫度)變化時,一般通過控制外風機的轉(zhuǎn)速,也就是改變冷凝器的熱交換速度的方式,進而改變制冷效率來實現(xiàn)更好的制冷效果。但是在定速產(chǎn)品中(如單冷空調(diào)),外風機一般采用固定轉(zhuǎn)速的交流電機作為驅(qū)動裝置,由于交流電機的轉(zhuǎn)速通常不可變,因此在外界環(huán)境參數(shù)不同時外風機無法通過調(diào)整外風機的轉(zhuǎn)速改變?yōu)槔淠魈峁┫嗟娘L量,進而容易造成制冷速度不均勻的問題,給用戶帶來不好的使用體驗。
為了滿足不同工況下對外風機的轉(zhuǎn)速需求,現(xiàn)有技術中多采用直流無刷電機代替交流電機作為驅(qū)動裝置來驅(qū)動外風機運轉(zhuǎn),進而通過控制直流無刷電機轉(zhuǎn)速的方式改變冷凝器的熱交換速度,以達到調(diào)節(jié)制冷效率的目的。雖然這種設置方式在一定程度上解決了制冷速度不均勻的問題,但是采用直流無刷電機驅(qū)動的外風機同樣會造成能耗以及成本的增加,大大降低了產(chǎn)品的市場競爭力,不利于企業(yè)的發(fā)展。
相應地,本領域需要一種新的空調(diào)外風機的控制方法來解決上述問題。
技術實現(xiàn)要素:
為了解決現(xiàn)有技術中的上述問題,即為了解決現(xiàn)有技術中通過控制直流無刷電機驅(qū)動外風機改變冷凝器熱交換速度的方式存在的能耗大、成本高的問題,本發(fā)明提供了一種空調(diào)外風機的控制方法,所述外風機包括風扇以及驅(qū)動所述風扇的驅(qū)動電機,所述驅(qū)動電機配置有可變?nèi)萘康碾娙菅b置,所述控制方法包括如下步驟:
使所述空調(diào)以制冷模式運行;
獲取環(huán)境參數(shù);
判斷所述環(huán)境參數(shù)與設定閾值的大??;
基于所述判斷結果,調(diào)整所述電容裝置的電容量。
在上述空調(diào)外風機的控制方法的優(yōu)選技術方案中,所述電容裝置包括第一電容和第二電容,所述第一電容和所述第二電容并聯(lián)連接。
在上述空調(diào)外風機的控制方法的優(yōu)選技術方案中,“基于所述判斷結果,調(diào)整所述電容裝置的電容量”的步驟進一步包括:
在所述環(huán)境溫度大于所述設定閾值時,使所述第一電容和所述第二電容同時與所述驅(qū)動電機連通。
在上述空調(diào)外風機的控制方法的優(yōu)選技術方案中,“基于所述判斷結果,調(diào)整所述電容裝置的電容量”的步驟還包括:
在所述環(huán)境溫度不大于所述設定閾值時,僅使所述第二電容與所述驅(qū)動電機連通。
在上述空調(diào)外風機的控制方法的優(yōu)選技術方案中,所述第一電容的電容量不大于所述第二電容的電容量。
在上述空調(diào)外風機的控制方法的優(yōu)選技術方案中,所述環(huán)境溫度為室外溫度。
在上述空調(diào)外風機的控制方法的優(yōu)選技術方案中,所述設定閾值為35攝氏度。
在上述空調(diào)外風機的控制方法的優(yōu)選技術方案中,所述電容裝置還包括第一開關,所述第一開關與所述第一電容串聯(lián),用于控制所述第一電容的通斷。
本發(fā)明還提供了一種空調(diào)外風機的控制系統(tǒng),所述外風機包括風扇以及驅(qū)動所述風扇的驅(qū)動電機,所述系統(tǒng)包括:
可變?nèi)萘康碾娙菅b置,其配置成選擇性地與所述驅(qū)動電機至少部分連通;
切換模塊,其用于使空調(diào)以制冷模式運行;
檢測模塊,其用于獲取環(huán)境參數(shù);
判斷模塊,其用于判斷所述環(huán)境參數(shù)與設定閾值的大??;
控制模塊,其基于判斷結果調(diào)整所述電容裝置的電容量。
在上述空調(diào)外風機的控制系統(tǒng)的優(yōu)選技術方案中,所述電容裝置包括第一電容和第二電容,所述第一電容和所述第二電容并聯(lián)連接,
在所述環(huán)境參數(shù)大于所述設定閾值時,所述控制模塊使所述第一電容和所述第二電容同時與所述驅(qū)動電機連通;
在所述環(huán)境參數(shù)不大于所述設定閾值時,所述控制模塊僅使所述第二電容與所述驅(qū)動電機連通。
本領域技術人員能夠理解的是,本發(fā)明的優(yōu)選技術方案中,空調(diào)外風機包括風扇以及驅(qū)動風扇的驅(qū)動電機,驅(qū)動電機配置有可變?nèi)萘康碾娙菅b置,空調(diào)外風機的控制方法主要包括使空調(diào)以制冷模式運行;獲取環(huán)境參數(shù);判斷環(huán)境參數(shù)與設定閾值的大小;基于判斷結果,調(diào)整所述電容裝置的電容量。通過基于獲取到的環(huán)境參數(shù)與設定的閾值進行比較的結果調(diào)整電容裝置的電容量的方法,使得本發(fā)明的控制方法能夠基于環(huán)境參數(shù)調(diào)整驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速,進而調(diào)整外風機的風量。也就是說,在外界環(huán)境參數(shù)不同的情況下,外風機能夠提供與冷凝器相對應的風量,使制冷效率與外界環(huán)境參數(shù)相匹配。
進一步地,可變?nèi)萘康碾娙菅b置的設置方式,還使得本控制方法相比采用直流無刷電機控制外風機運轉(zhuǎn)的方式來說,具有能耗小,成本低的優(yōu)點,提高了產(chǎn)品市場競爭力的同時,也為用戶帶來了良好的使用體驗。
附圖說明
下面參照附圖來闡述本發(fā)明的原理。其中,附圖為:
圖1是本發(fā)明的空調(diào)外風機的原理圖;
圖2是本發(fā)明的空調(diào)外風機的控制方法的流程示意圖;
圖3是一種應用本發(fā)明空調(diào)外風機的控制方法的空調(diào)的控制邏輯圖。
具體實施方式
首先,本領域技術人員應當理解的是,這些實施方式僅僅用于解釋本發(fā)明的技術原理,并非旨在限制本發(fā)明的保護范圍。本領域技術人員可以根據(jù)需要對其作出調(diào)整,以便適應具體的應用場合。
需要說明的是,在本發(fā)明的描述中,術語“上”、“下”等指示的方向或位置關系的術語是基于附圖所示的方向或位置關系,這僅僅是為了便于描述,而不是指示或暗示所述裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本發(fā)明的限制。此外,術語“第一”、“第二”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性。
此外,還需要說明的是,在本發(fā)明的描述中,除非另有明確的規(guī)定和限定,術語“連接”應做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機械連接,也可以是電連接;可以是直接連接,也可以通過中間媒介間接相連,可以是兩個元件內(nèi)部的連通。對于本領域技術人員而言,可根據(jù)具體情況理解上述術語在本發(fā)明中的具體含義。
首先參閱圖1,圖1為本發(fā)明的空調(diào)室外機的原理圖。如圖1所示,空調(diào)室外機主要包括外風機1、壓縮機10、過熱保護器11以及四通換向閥12,外風機1包括風扇3以及驅(qū)動風扇3的驅(qū)動電機,驅(qū)動電機優(yōu)選的為交流電機2,交流電機2配置有可變?nèi)萘康碾娙菅b置,電容裝置包括第一電容4和第二電容5,第一電容4和第二電容5并聯(lián)連接。其中,第一電容4又配置有第一開關13,第一電容4與第一開關13串聯(lián)連接,用于控制第一電容4的通斷。同樣地,第二電容5配置有第二開關14,第二電容5與第二開關14串聯(lián)連接,用于控制第二電容5的通斷。按照圖1中的方位,壓縮機10的上端部與壓縮機電容9的下端部連接,壓縮機電容9的上端部與端子排7的下端部連接,壓縮機10的下端部與過熱保護器11串聯(lián)連接,四通換向閥12的上端部連接到端子排7的下端部,端子排7還連接有接地線6,端子排7的上端部通過連接部分8連接到空調(diào)室內(nèi)機。
接下來參閱圖2,圖2為本發(fā)明的空調(diào)外風機的控制方法的流程示意圖。如圖2所示,該控制方法主要包括如下步驟:
s100、使空調(diào)以制冷模式運行。
s200、獲取環(huán)境參數(shù)。如可以通過在空調(diào)室外機內(nèi)安裝溫度檢測裝置來獲取室外溫度數(shù)值。
s300、判斷環(huán)境參數(shù)與設定閾值的大小。如在獲取室外溫度數(shù)值后,對室外溫度的數(shù)值與設定閾值進行比較。
s400、基于判斷結果,調(diào)整可變電容裝置的電容量。如通過比較結果進行控制,當室外溫度大于設定閾值時,使第一電容4和第二電容5同時連通;當室外溫度不大于設定閾值時,使第一電容4斷開,第二電容5連通。
通過上述描述可以看出,通過基于環(huán)境參數(shù)與設定閾值進行比較后的結果調(diào)整電容裝置的電容量的方法,使得空調(diào)可以根據(jù)環(huán)境參數(shù)調(diào)整交流電機的轉(zhuǎn)速,進而調(diào)整空調(diào)外風機的轉(zhuǎn)速,使空調(diào)外風機能夠為冷凝器提供所需的風量,使制冷速度與外界環(huán)境參數(shù)相匹配。
在一種可能的實施方式中,步驟s400又可以進一步包括:
s410、在室外溫度大于設定閾值時,使第一開關13與第二開關14同時閉合,進而使第一電容4與第二電容5同時與交流電機2連通。
s420、在室外溫度不大于設定閾值時,使第一開關13斷開,第二開關14閉合,進而僅使第二電容5與交流電機2連通。
優(yōu)選地,設定閾值為35℃,并且第一電容4的電容量不大于第二電容5的電容量。
這樣設置的優(yōu)點在于:由于電容并聯(lián)時,其總容量為第一電容4和第二電容5之和,并且電容越大,交流電機2的轉(zhuǎn)速越快,因此在室外溫度大于設定閾值(35℃)時,將第一開關13和第二開關14同時閉合,即使第一電容4和第二電容5并聯(lián)后與交流電機2連通,以提高外風機1的轉(zhuǎn)速,也就是提高外風機1的風量,進而提高冷凝器的換熱速度,達到提升空調(diào)制冷效率的目的。反之亦然,在此不再贅述。此外,第一電容4不大于第二電容5的設置方式,是為了使外風機1的轉(zhuǎn)速在溫度不大于35℃的情形下達到快速制冷的需求。
顯然,上述設定閾值的大小以及第一電容4和第二電容5的大小關系可以根據(jù)需要進行調(diào)整,以便適應更加具體的應用場景。如設定閾值可以為30℃,在滿足快速制冷的轉(zhuǎn)速需求前提下,第一電容4和第二電容5的大小關系還可以為第一電容4大于第二電容5。
本發(fā)明還提供了一種空調(diào)外風機的控制系統(tǒng),該系統(tǒng)主要包括可變?nèi)萘康碾娙菅b置、切換模塊、檢測模塊、判斷模塊以及控制模塊。其中:
可變?nèi)萘康碾娙菅b置,其包括第一電容4和第二電容5,并且它們配置成選擇性地與交流電機2至少部分連通。
切換模塊主要用于使所述空調(diào)以設定的工作模式運行。如使空調(diào)以制冷模式運行。
檢測模塊主要用于獲取環(huán)境參數(shù)。如檢測模塊可以是用來獲取室外溫度的溫度檢測裝置,如溫度測量儀、溫度探測儀以及溫度感應設備等。
判斷模塊主要用于判斷環(huán)境參數(shù)與設定閾值的大小。如在溫度測量裝置獲取室外溫度后,判斷模塊將室外溫度與設定的溫度進行比較。
控制模塊主要用于基于判斷結果,調(diào)整電容裝置的電容量。如在室外溫度大于設定溫度時,控制模塊使第一電容4與第二電容5同時與交流電機2連通,進而空調(diào)外風機轉(zhuǎn)速提高;在室外溫度不大于設定閾值時,控制模塊使第一電容4斷開,僅使第二電容5與交流電機2連通,進而空調(diào)外風機轉(zhuǎn)速降低。
下面參照圖3,圖3是一種應用本發(fā)明的空調(diào)外風機的控制方法的空調(diào)的工作邏輯圖。
如圖3所示,在一種優(yōu)選的實施方式中,應用本發(fā)明的空調(diào)外風機的控制方法的空調(diào)的工作流程可以包括:開機→切換模塊使空調(diào)運行制冷模式→溫度檢測裝置獲取室外溫度→判斷模塊判斷室外溫度是否大于35℃→在室外溫度大于35℃的情形下,控制模塊使第一開關與第二開關同時閉合,第一電容4與第二電容5同時與交流電機2連通,空調(diào)外風機轉(zhuǎn)速提高。
綜上所述,本發(fā)明的空調(diào)外風機的控制方法及系統(tǒng)中,控制方法主要包括:使空調(diào)以制冷模式運行;獲取環(huán)境參數(shù);判斷環(huán)境參數(shù)與設定閾值(35℃)的大小;基于判斷結果,調(diào)整電容裝置的電容量。其中,電容裝置包括第一電容4和第二電容5,第一電容4和第二電容5并聯(lián)連接??刂葡到y(tǒng)主要包括切換模塊、檢測模塊、判斷模塊以及控制模塊。在空調(diào)以設定的工作模式(制冷模式)運行狀態(tài)下,通過將溫度檢測裝置獲取的室外溫度與設定閾值(35℃)進行比較,并基于比較結果調(diào)整第一電容和第二電容通斷的方式,可以直接改變交流電機轉(zhuǎn)速,進而改變空調(diào)外風機的轉(zhuǎn)速,使外風機能夠提供與冷凝器相對應的風量。進一步地,可變電容的電容裝置的設置方式,還使得本控制方法相比采用直流無刷電機控制外風機運轉(zhuǎn)的方式來說,具有能耗小,成本低的優(yōu)點,提高了產(chǎn)品市場競爭力的同時,也為用戶帶來了良好的使用體驗。
需要說明的是,雖然本發(fā)明是以空調(diào)的工作模式為制冷進行描述的,但是這種描述僅僅用于闡述本發(fā)明的原理,并非旨在于限制本發(fā)明的保護范圍,本領域技術人員能夠理解的是,本發(fā)明的原理還可以應用于空調(diào)的其他工作模式,如制熱模式、送風模式以及除濕模式等。
至此,已經(jīng)結合附圖所示的優(yōu)選實施方式描述了本發(fā)明的技術方案,但是,本領域技術人員容易理解的是,本發(fā)明的保護范圍顯然不局限于這些具體實施方式。在不偏離本發(fā)明的原理的前提下,本領域技術人員可以對相關技術特征作出等同的更改或替換,這些更改或替換之后的技術方案都將落入本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。