一种空调系统回风短路检测方法及检测装置、空调系统与流程

文档序号:36405155发布日期:2023-12-16 11:14阅读:83来源:国知局
一种空调系统回风短路检测方法及检测装置与流程

本发明涉及空调领域,特别是一种空调系统回风短路检测方法及检测装置、空调系统。


背景技术:

1、目前风管机、天井机等轻商空调,在实际使用过程中时常会出现回风短路的现象。

2、回风短路:即出风口吹出的风又被吸回回风,导致出风-回风短路,轻微短路,会导致制冷、制热效果变差,当出风-回风短路变严重时,将导致内机结冰保护无法运行、制热高压过高导致高压保护等系统异常保护,长期回风短路运行还会造成压缩机回液磨损、过载等。

3、出现回风短路大多是由安装位置差、安装不规范等造成,即在安装调试阶段已产生,导致出风受阻或是出风与回风距离短、方向相近等一系列安装问题,出风又被吸回回风处。

4、目前,关于内机回风短路的检测及处理多集中在天井机,以及发生回风短路后风口动作来解决回风短路问题,并不能在安装调试阶段试运行时报给安装人员,及时发现问题。


技术实现思路

1、针对现有技术中,无法在安装调试阶段试运行时报给安装人员是否存在回风短路的问题,本发明提出了一种空调系统回风短路检测方法及检测装置、空调系统。

2、本发明的技术方案为,提出了一种空调系统回风短路检测方法,在空调系统开机并运行至稳定时,检测所述空调系统的回风温度、管路温度、以及所处的环境温度;

3、计算所述回风温度与所述环境温度的第一差值,并根据所述第一差值判断所述空调系统是否回风异常;

4、当判定所述空调系统回风异常时,计算所述回风温度与所述管路温度的第二差值,并根据所述第二差值判断所述空调系统是否回风短路。

5、进一步,所述空调系统包括制冷模式和制热模式,且当所述空调系统处于制冷模式时,根据所述第一差值判断所述空调系统是否回风异常,包括:

6、判断所述第一差值是否小于第一阈值温差;

7、若是,则判定所述空调系统回风异常。

8、进一步,当所述空调系统处于制热模式时,根据所述第一差值判断所述空调系统是否回风异常,包括:

9、判断所述第一差值是否大于第三阈值温差;

10、若时,则判定所述空调系统回风异常。

11、进一步,当所述空调系统处于制冷模式时,根据所述第二差值判断所述空调系统是否回风短路,包括:

12、判断所述第二差值是否小于第二阈值温差;

13、若是,则判定所述空调系统回风短路。

14、进一步,当所述空调系统处于制热模式时,根据所述第二差值判断所述空调系统是否回风短路,包括:

15、判断所述第二差值是否大于第四阈值温差;

16、若是,则判定所述空调系统回风短路。

17、进一步,所述第一阈值温差的取值范围为-5℃~0℃;

18、所述第二阈值温差的取值范围为-4℃~4℃。

19、进一步,所述第三阈值温差的取值范围为0℃~10℃;

20、所述第四阈值温差的取值范围为-2℃~0℃。

21、进一步,当所述空调系统处于制冷模式时,根据所述第二差值判断所述空调系统是否回风短路,还包括:

22、检测所述空调系统的空调内机的工作挡位;

23、根据所述工作挡位对所述第二阈值温差进行补偿,并依据补偿后的所述第二阈值温差判断所述空调系统是否回风短路。

24、进一步,当所述空调系统处于制热模式时,根据所述第二差值判断所述空调系统是否回风短路,还包括:

25、检测所述空调系统的空调内机的工作挡位;

26、根据所述工作挡位对所述第四阈值温差进行补偿,并依据补偿后的所述第四阈值温差判断所述空调系统是否回风短路。

27、进一步,所述空调系统的空调内机具有四个工作挡位,且当所述空调内机工作于第一挡位时,对所述第二阈值温差进行补偿的补偿值为第一补偿值;

28、当所述空调内机工作于第二挡位时,对所述第二阈值温差进行补偿的补偿值为第二补偿值;

29、当所述空调内机工作于第三挡位时,对所述第二阈值温差进行补偿的补偿值为第三补偿值;

30、当所述空调内机工作于第四挡位时,对所述第二阈值温差进行补偿的补偿值为第四补偿值。

31、进一步,所述空调系统的空调内机具有四个工作挡位,且当所述空调内机工作于第一挡位时,对所述第四阈值温差进行补偿的补偿值为第五补偿值;

32、当所述空调内机工作于第二挡位时,对所述第四阈值温差进行补偿的补偿值为第六补偿值;

33、当所述空调内机工作于第三挡位时,对所述第四阈值温差进行补偿的补偿值为第七补偿值;

34、当所述空调内机工作于第四挡位时,对所述第四阈值温差进行补偿的补偿值为第八补偿值。

35、进一步,所述第一补偿值为0,所述第二补偿值、第三补偿值、以及所述第四补偿值的取值范围为0~5℃,且所述第二补偿值小于第三补偿值,所述第三补偿值小于第四补偿值。

36、进一步,所述第五补偿值为0,所述第六补偿值、第七补偿值、以及所述第八补偿值的取值范围为-5~0℃,且所述第六补偿值大于所述第七补偿值,所述第七补偿值大于所述第八补偿值。

37、进一步,当所述空调系统设置有出风感温包时,在判定所述空调系统回风异常时,所述空调系统回风短路检测方法还包括:

38、检测所述空调系统的出风温度;

39、并根据所述出风温度、所述回风温度、以及所述环境温度计算所述空调系统的回风短路比值;

40、根据所述回风短路比值判断所述空调系统的回风状态。

41、进一步,所述回风短路比值的计算模型为:

42、ф=(t回风-t环境)/(t出风-t环境)

43、其中,ф为所述回风短路比值,t回风为所述回风温度、t出风为所述出风温度,

44、t环境为所述环境温度。

45、进一步,当所述空调系统处于制冷模式时,根据所述回风短路比值判断所述空调系统的回风状态,包括:

46、将所述回风短路比值与预先设置的第一预设比值和第二预设比值比较,并判断所述回风短路比值所处的预设区间;

47、当所述回风短路比值处于第一预设区间时,判定所述空调系统回风正常;

48、当所述回风短路比值处于第二预设区间时,判定所述空调系统回风短路;

49、当所述回风短路比值处于第三预设区间时,判定所述空调系统故障。

50、进一步,当所述空调系统处于制热模式时,根据所述回风短路比值判断所述空调系统的回风状态,包括:

51、将所述回风短路比值与预先设置的第三预设比值和第四预设比值比较,并判断所述回风短路比值所处的预设区间;

52、当所述回风短路比值处于第四预设区间时,判定所述空调系统回风正常;

53、当所述回风短路比值处于第五预设区间时,判定所述空调系统回风短路;

54、当所述回风短路比值处于第六预设区间时,判定所述空调系统故障。

55、进一步,所述第一预设比值的取值范围为10%~40%,所述第二预设比值的取值范围为40%~70%;

56、所述第一预设区间为0~φ1,所述第二预设区间为φ1~φ2,所述第三预设区间为φ2~1;

57、其中,φ1为第一预设比值,φ2为第二预设比值。

58、进一步,所述第三预设比值的取值范围为10%~40%,所述第四预设比值的取值范围为40%~70%;

59、所述第四预设区间为0~φ3,所述第五预设区间为φ3~φ4,所述第六预设区间为φ3~1;

60、其中,φ3为第三预设比值,φ4为第四预设比值。

61、本发明还提出了一种采用上述空调系统回风短路检测方法的空调系统回风短路检测装置,包括:用于检测回风温度的回风感温包、用于检测环境温度的线控器感温包、用于检测管路温度的管温感温包、以及用于检测出风温度的出风感温包;

62、所述空调系统回风短路检测装置通过计算所述回风感温包的温度与所述线控器感温包的温度之差判断空调系统是否回风异常;

63、并通过计算所述回风感温包的温度与所述管温感温包的温度之差判断空调系统是否回风短路。

64、本发明还提出了一种空调系统,其具有上述空调系统回风短路检测装置。

65、与现有技术相比,本发明至少具有如下有益效果:

66、1、本发明能够在试运行时,通过第一差值和第二差值判断空调系统是否回风短路,从而验证机组安装位置是否合理,在安装阶段即可识别问题,方便安装人员调整安装位置;

67、2、本发明能够检测空调系统是否回风短路并进行上报,可以避免使用空调时,出现回风短路,造成换热效率底下,影响实际使用效果的问题,提高了机组可靠性。

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