空调系统及其冷媒泄漏的检测方法与流程

专利2026-07-16  1


本发明涉及空调,具体提供一种空调系统及其冷媒泄漏的检测方法。


背景技术:

1、在多联机空调设备的长期使用过程中,容易出现冷媒泄漏的情况,降低了空调设备的制冷效果和制热效果,若不能及时进行处理,容易导致压缩机温度过高而损坏;同时随着gwp的要求提高,新冷媒r32、r454b应用广泛,随之而来的是内侧冷媒泄露带来的安全隐患。

2、目前的多联机空调设备通常采用压力传感器检测回气压力值,或者采用温度传感器检测换热器温度和室温以及内侧加泄露传感器来判定是否存在冷媒泄露,但压力传感器在高温高压的情况下,检测误差较大,判定准确率低。另外,多联机冷媒回路比较长,难以得到准确的室内换热器温度,这样就容易出现误判断的情况,准确率低,从而触动防泄漏保护,直接内机关阀停机等比较麻烦。

3、因此,亟需一种空调系统及其冷媒泄漏的检测方法来解决上述技术问题。


技术实现思路

1、本发明旨在解决上述技术问题,即,解决现有技术检测冷媒泄漏检测方式准确率低的问题。

2、在第一方面,本发明提供一种空调系统冷媒泄漏的检测方法,该检测方法包括如下步骤:

3、在制冷模式时,获取压缩机排气饱和温度、室外换热器出口温度和室外环境温度;

4、根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定是否发生冷媒泄漏。

5、在上述空调系统冷媒泄漏的检测方法的具体实施方式中,“根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定是否发生冷媒泄漏”包括:

6、若所述压缩机排气饱和温度不小于所述室外换热器出口温度,且所述室外换热器出口温度大于所述室外环境温度;则所述空调系统未发生冷媒泄漏。

7、在上述空调系统冷媒泄漏的检测方法的具体实施方式中,“根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定是否发生冷媒泄漏”包括:

8、若所述室外换热器出口温度大于所述压缩机排气饱和温度,则所述空调系统发生冷媒泄漏。

9、在上述空调系统冷媒泄漏的检测方法的具体实施方式中,在所述空调系统发生冷媒泄漏时,所述检测方法还包括:

10、根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定冷媒泄漏的程度。

11、在上述空调系统冷媒泄漏的检测方法的具体实施方式中,“根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定冷媒泄漏的程度”包括:

12、当所述室外环境温度大于所述室外换热器出口温度,且所述室外换热器出口温度大于所述压缩机排气饱和温度,则冷媒泄漏量大于第一预设阈值。

13、在上述空调系统冷媒泄漏的检测方法的具体实施方式中,“根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定冷媒泄漏的程度”还包括:

14、当所述室外换热器出口温度大于所述压缩机排气饱和温度,且所述压缩机排气饱和温度大于所述室外环境温度时,则冷媒泄漏量小于第三预设阈值,其中所述第三预设阈值小于所述第一预设阈值。

15、在第二方面,本发明提供一种空调系统冷媒泄漏的检测方法,所述检测方法还包括如下步骤:

16、在制冷模式时,获取室内换热器出口温度和室内环境温度;

17、根据所述室内换热器出口温度和所述室内环境温度确定是否发生冷媒泄漏。

18、在上述空调系统冷媒泄漏的检测方法的具体实施方式中,“根据所述室内换热器出口温度和所述室内环境温度确定是否发生冷媒泄漏”包括:

19、若所述室内换热器出口温度大于所述室内环境温度,则所述空调系统发生冷媒泄漏。

20、在上述空调系统冷媒泄漏的检测方法的具体实施方式中,在所述空调系统发生冷媒泄漏时,所述检测方法还包括:

21、获取压缩机吸气饱和温度;

22、根据所述压缩机吸气饱和温度、所述室内换热器出口温度和所述室内环境温度确定冷媒泄漏的程度。

23、在上述空调系统冷媒泄漏的检测方法的具体实施方式中,“根据所述压缩机吸气饱和温度、所述室内换热器出口温度和所述室内环境温度确定冷媒泄漏的程度”包括:

24、当所述室内换热器出口温度大于所述室内环境温度,且所述室内环境温度大于所述压缩机吸气饱和温度,则冷媒泄漏量大于第二预设阈值。

25、在上述空调系统冷媒泄漏的检测方法的具体实施方式中,“根据所述压缩机吸气饱和温度、所述室内换热器出口温度和所述室内环境温度确定冷媒泄漏的程度”还包括:

26、当室内换热器出口温度大于所述压缩机吸气饱和温度,且所述压缩机吸气饱和温度大于所述室内环境温度时,则冷媒泄漏量小于第四预设阈值,其中所述第四预设阈值小于所述第二预设阈值。

27、在第三方面,本发明提供一种空调系统,该空调系统包括控制器,所述控制器被配置成能够执行如上所述的空调系统冷媒泄漏的检测方法。

28、在上述空调系统的具体实施方式中,所述控制器还被配置成在检测到发生冷媒泄漏时,控制所述空调系统的压缩机停机,并关闭电子膨胀阀。

29、在上述空调系统的具体实施方式中,“关闭电子膨胀阀”包括:

30、先将所述电子膨胀阀关闭至第一预设开度,然后在预设时间内,再关闭至第二预设开度,其中第二预设开度小于第一预设开度,且为负值。

31、在上述空调系统的具体实施方式中,所述空调系统包括室内冷媒探测器,其与所述控制器通讯连接,所述室内冷媒探测器用于检测室内侧是否发生冷媒泄漏;在所述室内冷媒探测器检测到发生冷媒泄漏时,所述控制器控制所述空调系统按照制冷模式运行,并使所述空调系统的压缩机停机,以及关闭电子膨胀阀。

32、在采用上述技术方案的情况下,本发明的检测方法包括:在制冷模式时,获取压缩机排气饱和温度、室外换热器出口温度和室外环境温度;根据压缩机排气饱和温度、室外换热器出口温度及室外环境温度确定是否发生冷媒泄漏。且在室外换热器出口温度大于压缩机排气饱和温度时,判定空调系统发生冷媒泄漏。由于室外换热器的出口温度和压缩机排气饱和温度比较容易获取,而且检测的数值也比较准确,可以保证在空调系统发生冷媒泄漏时,准确且快速地获取;以使空调系统快速采取相关措施。

33、此外,在制冷模式时,根据室内换热器出口温度和室内环境温度确定是否发生冷媒泄漏。且在室内换热器出口温度大于室内环境温度时,判定空调系统发生冷媒泄漏。由于室内换热器的出口温度和室内环境温度比较容易获取,而且检测的数值也比较准确,可以保证在空调系统发生冷媒泄漏时,准确且快速地获取;以使空调系统快速采取相关措施。



技术特征:

1.一种空调系统冷媒泄漏的检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,“根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定是否发生冷媒泄漏”的步骤包括:

3.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,“根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定是否发生冷媒泄漏”的步骤包括:

4.根据权利要求3所述的检测方法,其特征在于,在所述空调系统发生冷媒泄漏时,所述检测方法还包括:

5.根据权利要求4所述的检测方法,其特征在于,“根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定冷媒泄漏的程度”的步骤包括:

6.根据权利要求5所述的检测方法,其特征在于,“根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定冷媒泄漏的程度”的步骤还包括:

7.一种空调系统冷媒泄漏的检测方法,其特征在于,所述检测方法还包括如下步骤:

8.根据权利要求7所述的检测方法,其特征在于,“根据所述室内换热器出口温度和所述室内环境温度确定是否发生冷媒泄漏”的步骤包括:

9.根据权利要求8所述的检测方法,其特征在于,在所述空调系统发生冷媒泄漏时,所述检测方法还包括:

10.根据权利要求9所述的检测方法,其特征在于,“根据所述压缩机吸气饱和温度、所述室内换热器出口温度和所述室内环境温度确定冷媒泄漏的程度”的步骤包括:

11.根据权利要求9所述的检测方法,其特征在于,“根据所述压缩机吸气饱和温度、所述室内换热器出口温度和所述室内环境温度确定冷媒泄漏的程度”的步骤还包括:

12.一种空调系统,其包括控制器,其特征在于,所述控制器被配置成能够执行如权利要求1-11中任一项所述的空调系统冷媒泄漏的检测方法。

13.根据权利要求12所述的空调系统,其特征在于,所述控制器还被配置成在检测到发生冷媒泄漏时,控制所述空调系统的压缩机停机,并关闭电子膨胀阀。

14.根据权利要求13所述的空调系统,其特征在于,“关闭电子膨胀阀”的步骤包括:

15.根据权利要求12所述的空调系统,其特征在于,所述空调系统包括室内冷媒探测器,其与所述控制器通讯连接,所述室内冷媒探测器用于检测室内侧是否发生冷媒泄漏;在所述室内冷媒探测器检测到发生冷媒泄漏时,所述控制器控制所述空调系统按照制冷模式运行,并使所述空调系统的压缩机停机,以及关闭电子膨胀阀。


技术总结
本发明涉及空调技术领域,具体提供一种空调系统及其冷媒泄漏的检测方法,旨在解决现有技术的冷媒泄漏检测方式准确率低的问题。为此目的,本发明的空调系统冷媒泄漏的检测方法包括如下步骤:获取压缩机排气饱和温度、室外换热器出口温度和室外环境温度;在制冷模式时,根据所述压缩机排气饱和温度、所述室外换热器出口温度及所述室外环境温度确定是否发生冷媒泄漏。特别地,在室外换热器出口温度大于压缩机排气饱和温度时,判定空调系统发生冷媒泄漏。由于室外换热器的出口温度和压缩机排气饱和温度比较容易获取,而且检测的数值也比较准确,可以保证在空调系统发生冷媒泄漏时,准确且快速地获取;以使空调系统快速采取相关措施。

技术研发人员:李旭,刘晓凯,宋年欢,张心沛,裵动锡,都雪梅
受保护的技术使用者:青岛海尔智慧楼宇科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/6/26
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