本发明涉及空调,尤其涉及一种电子膨胀阀的开度控制方法。
背景技术:
1、目前空调中控制根据目标排气调节阀开度方式较为常规,在实际排气值与目标排气值有偏差不断波动过程中,想要让实际排气值接近目标排气值需要不断进行阀开度调节,效率较慢。并且,传统控制方法中过多的调阀会增加阀失步的风险。
技术实现思路
1、为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种电子膨胀阀的开度控制方法,在机组排气不稳定出现波动时,该控制方法可以在阀步的波动区间更快地找出机组运行中最优的开度值,减小机组调节膨胀阀次数,使得机组运行更加平稳,更加节能舒适。
2、为了实现上述的目的,本发明采用了以下的技术方案:
3、一种电子膨胀阀的开度控制方法,应用于空调器,其特征在于:所述空调器包括控制器、压缩机、室内机和室外机;所述方法包括:
4、步骤一:在空调器开机运行后,控制器获取压缩机的实际排气温度;根据压缩机的运行频率及室内外机的环境温度,确定所述压缩机的目标排气温度;
5、步骤二:①若实际排气温度小于目标排气温度,控制器记录当前电子膨胀阀的开度为a,并减小电子膨胀阀开度令其在a-n下运行;
6、②若实际排气温度大于目标排气温度,控制器记录当前阀开度为b,并增大电子膨胀阀开度令其在b+n下运行;
7、步骤三:①空调器在a-n下运行一段时间后,控制器继续获取实际排气温度,并判断|实际排气温度-目标排气温度|是否小于ε;若不小于ε,控制器继续判断实际排气温度是否大于目标排气温度,若小于,则命名当前电子膨胀阀开度值继续为a;若大于,则命名当前电子膨胀阀开度值a-n为b;
8、②空调器在b+n下运行一段时间后,控制器继续获取实际排气温度,并判断|实际排气温度-目标排气温度|是否小于ε;若不小于ε,控制器继续判断实际排气温度是否小于目标排气温度,若大于,则命名当前电子膨胀阀开度值继续为b;若小于,则命名当前电子膨胀阀开度b+n为a;
9、步骤四:当在步骤三的①或②任意单条步骤中出现a与b之间的命名转换,以该步骤中的a、b为区间,获取区间(a,b)的中值x为电子膨胀阀当前开度,并使空调器在电子膨胀阀开度x下运行;
10、步骤五:空调器在电子膨胀阀开度x下运行一段时间后,获取实际排气温度,并判断|实际排气温度-目标排气温度|是否小于ε;
11、步骤六:当|实际排气温度-目标排气温度|不小于ε;若实际排气温度小于目标排气温度,令a=x;若实际排气温度大于目标排气温度,令b=x;重复上述步骤四到六,直至|实际排气温度-目标排气温度|小于ε。
12、作为优选,在步骤三中若空调器在电子膨胀阀开度a-n或b+n下运行一段时间后,|实际排气温度-目标排气温度|小于ε,则结束判定,按照当前a-n或b+n阀开度运行。
13、作为优选,在步骤三中,①中实际排气温度小于目标排气温度,或②中实际排气温度大于目标排气温度,则返回执行步骤二。
14、作为优选,在步骤五中,若空调器在电子膨胀阀开度x下运行一段时间后,|实际排气温度-目标排气温度|小于ε,则结束判定,按照当前x阀开度运行。
15、作为优选,所述ε是人为给定的精确度。
16、一种空调器,应用于上述中任意一项所述的一种电子膨胀阀的开度控制方法。
17、本发明采用上述技术方案,根据压缩机的运行频率及室内外机的环境温度,确定所述压缩机的目标排气温度,再将测取的实际排气温度与目标排气温度进行对比,进而通过二分法调节电子膨胀阀的开度,在波动区间更快地找出机组运行中最优的开度值,减少阀步运行次数,从而降低电子膨胀阀失步的概率,使得机组运行更加平稳,更加节能舒适。
18、
1.一种电子膨胀阀的开度控制方法,应用于空调器,其特征在于:所述空调器包括控制器、压缩机、室内机和室外机;所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种电子膨胀阀的开度控制方法,其特征在于:在步骤三中若空调器在电子膨胀阀开度a-n或b+n下运行一段时间后,|实际排气温度-目标排气温度|小于ε,则结束判定,按照当前a-n或b+n阀开度运行。
3.根据权利要求1所述的一种电子膨胀阀的开度控制方法,其特征在于:在步骤三中,①中实际排气温度小于目标排气温度,或②中实际排气温度大于目标排气温度,则返回执行步骤二。
4.根据权利要求1所述的一种电子膨胀阀的开度控制方法,其特征在于:在步骤五中,若空调器在电子膨胀阀开度x下运行一段时间后,|实际排气温度-目标排气温度|小于ε,则结束判定,按照当前x阀开度运行。
5.根据权利要求1所述的一种电子膨胀阀的开度控制方法,其特征在于:所述ε是人为给定的精确度。
6.一种空调器,其特征在于:应用于上述权利要求1~5中任意一项所述的一种电子膨胀阀的开度控制方法。