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箱的顺时针/逆时针旋转压缩机的运转控制方法

阅读:164发布:2020-05-12

专利汇可以提供箱的顺时针/逆时针旋转压缩机的运转控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种 冰 箱 的顺 时针 /逆时针旋转 压缩机 的运转控制方法,它包括以下四个阶段:第1阶段,压缩机旋转并且冰箱内部的 温度 保持稳定,在这种情况下对电源是否断开进行监测;第2阶段,如果监测到电源断开了,则判断电源断开的时间是否超过了规定时间,如果电源断开的时间超过了规定时间,那么就使压缩机按顺时针方向旋转,然后经过规定时间后再使其按逆向旋转;第3阶段,如果电源断开后在规定时间内又重新接通了,就使压缩机保持着电源断开前的旋转方向;第4阶段,如果箱内温度达到了设定温度,那么压缩机就停止工作(OFF),如果箱内温度没有达到设定的温度,就使冰箱重新返回到第1阶段。故其既节能,又能适应负荷变化。,下面是箱的顺时针/逆时针旋转压缩机的运转控制方法专利的具体信息内容。

1、一种箱的顺时针/逆时针压缩机的运转控制方法,其特征在于它包 括以下四个阶段:第1阶段,在这个阶段中,压缩机按顺时针/逆时针方向 旋转并且冰箱内部的温度保持稳定,在这种情况下对电源是否断开进行监 测;第2阶段,在对电源是否断开进行监测的过程中,如果监测到电源断开 了,那么在这个阶段中就要判断从电源断开后至重新接通的时间是否超过了 规定时间,如果所述电源断开的时间超过了规定时间,并且这之后电源又重 新接通了,那么就使压缩机按顺时针方向旋转,然后经过规定时间后再使其 按逆时针方向旋转;第3阶段,根据上述判断结果,如果电源断开后在规定 时间内又重新接通了,那么在这个阶段中就会使压缩机保持着电源断开前的 顺时针或逆时针旋转方向而旋转;第4阶段,在这个阶段中,如果当压缩机 还在按顺时针或逆时针方向旋转时,箱内温度达到了设定温度,那么压缩机 就停止工作(OFF),如果箱内温度没有达到使用者所设定的温度,那么就使 冰箱重新返回到第1阶段。

说明书全文

技术领域

发明涉及电箱,尤其涉及其顺时针/逆时针旋转压缩机的运转控制 方法。

背景技术

一般来说,作用于冰箱的制冷循环一般分为用于向冷冻室供应冷气的强 制冷循环和用于向冷藏室供应冷气的弱制冷力循环。
在这里,对于强制冷力制冷循环或者弱制冷力制冷循环来说,由于它们 膨胀结构的长度相同,因此不能根据运转模式来实现最佳的制冷循环。下面 参照附图对具备这种结构的现有技术予以说明。
如图1所示的为普通冰箱的制冷循环(cycle),在这样的制冷循环中一 般包括压缩机(1)、冷凝器(2)、第1蒸发器(F-EVA)、第2蒸发器(R-EVA) 和毛细管(3);压缩机(1),它能够把由蒸发器排出的低温、低压的冷媒气 体吸入,然后通过压缩处理使其变成高温、高压的气体;冷凝器(2),它能 够使由压缩机(1)排出的高温、高压的冷媒气体的热量排放到或空气中, 使其变成高压的饱和液体;第1蒸发器(F-EVA),从冷凝器(2)排出的高 压的冷媒饱和液体通过毛细管(3)后会变成低温、低压的冷媒液体,而该 蒸发器(F-EVA)能够将这样的冷媒吸入并使其蒸发,然后通过热交换而向 冷冻室内供应冷空气;第2蒸发器(R-EVA),从冷凝器(2)排出的高压的 冷媒饱和液体通过毛细管(3)后会变成低温、低压的冷媒液体,而该蒸发 器(R-EVA)可以将这样的冷媒吸入并使其蒸发,然后通过热交换而向冷藏 室内供应冷空气;
首先,在进行冷冻(强制冷力循环)时,在压缩机(1)中被压缩成高 温、高压的冷媒会流入冷凝器(2)内并被冷凝,之后在流过毛细管(3)后 会变成低温、低压的冷媒。
接下来,第1蒸发器(F-EVA)将上述低温、低压的冷媒吸入并使其蒸 发,从而向冷冻室排出没有液体成分的饱和气体。
在进行冷藏(弱制冷力循环)时,在压缩机(1)中被压缩成高温、高 压的冷媒会流入冷凝器(2)内并被冷凝,之后在流过毛细管(3)后会变成 低温、低压的冷媒。
接下来,第2蒸发器(R-EVA)将上述低温、低压的冷媒吸入并使其蒸 发,然后通过热交换而向冷藏室供应冷空气。
在这里,上述冰箱的制冷循环中所采用的压缩机只能按顺时针方向旋 转,从而总是以高输出方式工作,因此在冰箱的温度保持稳定状态;在不需 要很强的制冷的情况下,压缩机也还是进行顺时针方向的旋转,从而带来耗 电量增加的问题。
为了解决这个问题,现在的冰箱中采用了一种能够根据制冷力的需要而 顺时针或逆时针旋转的压缩机,并通过这种技术来降低耗电量。也就是说, 如果冰箱的运行时间超过了一个设定的时间点,从而被认定已经进入了稳定 状态,那么冰箱就会驱动压缩机按逆时针方向旋转,从而产生弱制冷力、减 少耗电量。
但是上述方法存在的问题是:在压缩机根据制冷力的需要而顺时针或逆 时针旋转的过程中,即使发生瞬间负荷增大的情况,压缩机也还是按一定的 顺时针/逆时针方向旋转,从而使食物的新鲜程度降低。同时还会使冰箱内 的温度降至设定温度所需的时间变长。

发明内容

为了克服现有技术存在的上述缺点,本发明提供一种冰箱的顺时针/逆 时针旋转压缩机的运转控制方法,以使在压缩机按顺时针/逆时针方向旋转 并且保持着设定温度的冰箱中,如果有过负荷状况发生,那么冰箱就可以监 测到这种状况,并且针对这种过负荷状况,使压缩机顺时针方向旋转,急速 供应大量冷气,从而快速地应对这种负荷的变化
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种冰箱的顺时针/逆时针旋转压缩机的运转控制方法,其特征是通过 以下四个阶段来进行控制:即第1阶段,在这个阶段中,压缩机按顺时针/ 逆时针方向旋转并且冰箱内部的温度保持稳定,在这种情况下对电源是否断 开进行监测;第2阶段,在对电源是否断开进行监测的过程中,如果监测到 电源断开了,那么在这个阶段中就要判断从电源断开后至重新接通的时间是 否超过了规定时间,如果所述电源断开的时间超过了规定时间,并且这之后 电源又重新接通了,那么就使压缩机按顺时针方向旋转,然后经过规定时间 后再使其按逆时针方向旋转;第3阶段,根据上述判断结果,如果所述电源 断开后在规定时间内又重新接通了,那么在这个阶段中就会使压缩机保持着 电源断开前的顺时针或逆时针旋转方向而旋转;第4阶段,在这个阶段中, 如果当压缩机还在按所述顺时针或逆时针方向旋转时,箱内温度达到了设定 温度,那么压缩机就停止工作(OFF),如果所述箱内温度没有达到使用者所 设定的温度,那么就使冰箱重新返回到第1阶段。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1为普通冰箱的制冷循环(cycle)的简略示意图
图2为本发明的冰箱的顺时针/逆时针旋转压缩机的运转控制方法的流 程图

具体实施方式

如图2所示,本发明通过以下几个阶段来进行控制,即第1阶段(SP1、 SP2),在这个阶段中,压缩机按顺时针/逆时针方向旋转并且冰箱内部的温 度保持稳定,在这种情况下对电源是否断开进行监测;
第2阶段(SP3~SP5),在对电源是否断开进行监测的过程中,如果监 测到电源断开了,那么在这个阶段中就要判断从电源断开后至重新接通的时 间是否超过了规定时间,如果上述电源断开的时间超过了规定时间,并且这 之后电源又重新接通了,那么就使压缩机按顺时针方向旋转,然后经过规定 时间后再使其按逆时针方向旋转;
第3阶段(SP6),根据上述判断结果,如果电源断开后在规定时间内又 重新接通了,那么在这个阶段中就会使压缩机保持着电源断开前的顺时针或 逆时针旋转方向而旋转;
第4阶段(SP7、SP8),在这个阶段中,如果当压缩机还在按顺时针或 逆时针方向旋转时,箱内温度达到了设定温度,那么压缩机就停止工作 (OFF),如果箱内温度没有达到使用者所设定的温度,那么就使冰箱重新返 回到第1阶段。
下面对如上所述的本发明的动作过程予以说明。
首先,压缩机按顺时针/逆时针方向旋转,从而使冰箱内部的温度保持 在设定温度上(SP1)。
此时,有一个阶段是一直对输入到冰箱内的电源是否断开进行监测的阶 段,即判断电源输入与否的阶段。如果通过上述阶段判断出电源断开了,那 么接下来就要判断在规定时间内(7分钟~100分钟)内是否有电源重新输 入冰箱(SP2、SP3)。
根据上述判断结果,如果超过了规定时间即100分钟后电源又重新接通 了,那么就使压缩机按顺时针方向旋转,然后在压缩机顺时针旋转一定时间 后再使其逆时针旋转(SP4、SP5)。
根据上述判断结果,如果在规定时间即7分钟~100分钟内,冰箱的电 源又接通了,那么就使压缩机按照电源断开前的顺时针或逆时针方向再次启 动(SP6)。
在这里,上述规定时间即7分钟~100分钟以内是以能够消除压力差的 时间为准而设定的。
接下来要判断箱内温度是否达到了设定温度,根据上述判断结果,如果 箱内温度与设定温度一致,那么就使压缩机停止工作(OFF),如果箱内温度 与设定温度不一致,那么就使压缩机按顺时针方向旋转,然后再按逆时针方 向旋转,从而使箱内温度保持在设定温度上(SP7、SP8)。
发明的效果
像上面所详细说明的那样,本发明能够达到的效果是:在压缩机按顺时 针/逆时针方向旋转并且保持着设定温度的冰箱中,如果有过负荷状况发生, 那么冰箱就可以监测到这种状况,并且针对这种过负荷状况,它能够使压缩 机顺时针方向旋转,急速供应大量冷气,从而快速地应对这种负荷的变化。
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