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CN106895561B - 一种检测空调器冷媒泄漏的方法、空调器的控制装置和空调器 - Google Patents

一种检测空调器冷媒泄漏的方法、空调器的控制装置和空调器 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种检测空调器冷媒泄漏的方法,适用于空调器,通过检测空调器出风温度Tc,根据检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm作对比,判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值,空调在当前运行的模式下Tc‑Tcm>5℃,确定空调现状存在泄漏冷媒的问题,空调器发出相应的缺冷媒提醒信息,从而解决了常规家用空调器不能自动检测冷媒泄露或冷媒缺少的问题,具有经济实用、操作方便准确的特点。

Description

一种检测空调器冷媒泄漏的方法、空调器的控制装置和空 调器
技术领域
本发明涉及空调技术领域,更为具体地,本发明是一种检测空调器冷媒泄漏的方法、空调器的控制装置和空调器。
背景技术
冷媒泄漏是近年来的一个热点,也是事关空调器安全的重点,特别是对于可燃冷媒。目前关于冷媒泄漏有众多的检测办法,但是归纳起来不外乎是根据室内温度,蒸发器温度,排气温度,冷凝温度,空调器功率中的一个或多个耦合判定,更有根据整个蒸发器或冷凝器的温度场判定的。根据蒸发器或冷凝器温度场判定的方案需要检测众多盘管温度,难以实现。其他根据室内温度,蒸发器温度,排气温度,冷凝温度,空调器功率判定的方法也还不是非常成熟,需要进一步优化。
发明内容
为解决现有技术存在的不足,本发明提供了一种检测空调器冷媒泄漏的方法、空调器的控制装置和空调器,旨在保护空调器及房间人员安全,提高用户体验。
为实现上述技术目的,本发明公开了一种检测空调器冷媒泄漏的方法,适用于空调器,包括以下步骤:
S1:获取空调器当前运行的模式,且检测所述空调器的压缩机运行时间是否达到预设时间。
S2:若满足条件,检测空调器出风温度Tc,根据检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm作对比,判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值。
S3:若满足条件,判定空调器缺冷媒,发出提醒信号。
本发明的检测方法通过检测空调器出风温度Tc,根据检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm作对比,判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值,空调在当前运行的模式下Tc-Tcm>5℃,确定空调现状存在泄漏冷媒的问题,同时,空调器发出相应的缺冷媒提醒信息,从而解决了常规家用空调器不能自动检测冷媒泄露或冷媒缺少的问题,具有经济实用、操作方便准确的特点。
进一步地,所述预设时间为2min至6min。
进一步地,所述预定值为5℃。
进一步地,所述提醒信号为显示信号或声音信号。
本发明还公开了一种空调器的控制装置,所述控制装置包括:判断模块,用于判断空调器当前运行的模式;计时模块,用于计算压缩机运行时间;检测模块,用于检测的出风温度Tc;计算模块,用于计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值是否大于或等于预定值;控制模块,用于发出提醒信号。
本发明的控制装置通过判断模块、检测模块、计算模块、计时模块和控制模块配合控制空调判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值,空调在当前运行的模式下Tc-Tcm>5℃,确定空调现状存在泄漏冷媒的问题;判断模块判断空调器当前运行的模式;计时模块计算压缩机运行时间;检测模块检测的出风温度Tc;计算模块计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值是否大于或等于预定值;当确定空调现状存在泄漏冷媒的问题,控制模块发出相应的缺冷媒提醒信息,从而解决了常规家用空调器不能自动检测冷媒泄露或冷媒缺少的问题,具有经济实用、操作方便准确的特点。
进一步地,所述判断模块,用于获取空调器当前运行的模式是否制冷模式或制冷模式或除湿模式、室外温度、压缩机运行的频率、室内机风机转速及用户设定的温度。
进一步地,所述计算模块,用于计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值。
进一步地,所述控制模块,用于当满足条件:所述检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值Tc-Tcm>5℃时,发出提醒信号。
进一步地,所述提醒信号为显示信号或声音信号。
本发明还公开了一种空调器,包括:所述的空调器的控制装置。
本发明的空调器通过控制装置控制空调判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值,空调在当前运行的模式下Tc-Tcm>5℃,确定空调现状存在泄漏冷媒的问题;判断模块判断空调器当前运行的模式;计时模块计算压缩机运行时间;检测模块检测的出风温度Tc;计算模块计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值是否大于或等于预定值;当确定空调现状存在泄漏冷媒的问题,控制模块发出相应的缺冷媒提醒信息,从而解决了常规家用空调器不能自动检测冷媒泄露或冷媒缺少的问题,具有经济实用、操作方便准确的特点。
本发明的有益效果为:空调器在正常运行时,通过检测空调器出风温度Tc,根据检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm作对比,判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值,空调在当前运行的模式下Tc-Tcm>5℃,确定空调现状存在泄漏冷媒的问题,空调器发出相应的缺冷媒提醒信息,从而解决了常规家用空调器不能自动检测冷媒泄露或冷媒缺少的问题,具有经济实用、操作方便准确的特点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明检测空调器冷媒泄漏的方法流程图。
图2为本发明空调控制装置的结示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
附图标号说明:
标号 名称 标号 名称
101 判断模块 102 检测模块
103 计算模块 104 计时模块
105 控制模块
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
如图1所示,一种检测空调器冷媒泄漏的方法,适用于空调器,本实施例一包括以下步骤:
S1:获取空调器当前运行的模式,且检测所述空调器的压缩机运行时间是否达到预设时间;在空调启动运行时,先获取空调器当前的运行模式,空调器的运行模式包括制冷、制热或者除湿基本模式,同时,获取空调的运行工况,根据空调运行的模式和运行工况调取当前运行模式设定出风温度Tcm(如表1),待下一步备用;检测压缩机的运行时间,当运行时间达到预设时间,说明压缩机已经运行稳定,且可以执行下一步操作。
S2:若满足条件,检测空调器出风温度Tc,根据检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm作对比,判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值;空调在当前运行的模式下Tc-Tcm>5℃,说明空调当前出风温度与当前运行模式设定出风温度Tcm偏差较大,无法满足用户的使用需要;否则空调在当前运行的模式下Tc-Tcm<5℃时,说明空调当前出风温度与当前运行模式设定出风温度Tcm偏差较小,可以满足用户使用的需要。
S3:若满足条件,判定空调器缺冷媒,发出提醒信号,所述提醒信号为显示信号或声音信号,提醒用户空调器发生故障无法满足正常运行需要,请联系厂商进一步维修;如果空调具体互联网功能,空调把缺冷媒的故障信号发给空调厂商,由空调厂商联系用户,并派维修人员跟进维修。
举例而言,在本发明的一个实施例上中,当前运行模式设定出风温度Tcm表可如表1所示:
表1
如表1所示,某款1匹冷暖机常用工况理论出风温度(即设定出风温度Tcm)。
空调器开机后主程序将检测压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则继续检测,如果压缩机已启动则判定压缩机是否已运行满5min(预设时间,可调),如果未满,继续检测运行时间,如果已满,此时检测空调器实际出风温度Tc(假定为30℃),主程序查询当前运行条件(室外环境5/4,设定温度25度,高风制热)的理论出风温度Tcm为38℃(具体空调器需要具体通过实验或理论计算),实际出风温度与理论出风温度差值绝对值为8℃,大于阀值5℃(预设阀值,可调),则判定空调器已发生冷媒泄漏;如果实际出风温度Tc为37℃,实际出风温度与理论出风温度差值绝对值为1℃,小于阀值5℃(预设阀值,可调),则判定空调器正常,继续检测实际出风温度。
本发明的检测方法通过检测空调器出风温度Tc,根据检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm作对比,判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值,空调在当前运行的模式下Tc-Tcm>5℃,确定空调现状存在泄漏冷媒的问题,同时,空调器发出相应的缺冷媒提醒信息,从而解决了常规家用空调器不能自动检测冷媒泄露或冷媒缺少的问题,具有经济实用、操作方便准确的特点。
具体地,所述预设时间为2min至6min,一般空调在正常工况下,压缩机运行预设时间达到稳定,可以执行下一步操作。
具体地,所述预定值为5℃是空调器设定较为合理,一般空调在正常工况下,检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm偏差较大,说明空调出现缺冷媒的故障。
如图1所示:一种检测空调器冷媒泄漏的方法,适用于空调器,本实施例下包括以下步骤:
S1:获取空调器当前运行的模式,且检测所述空调器的压缩机运行时间是否达到预设时间;在空调启动运行时,先获取空调器当前的运行模式,空调器的运行模式包括制冷、制热或者除湿基本模式。
S2:若满足条件,检测空调器出风温度Tc,根据检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm作对比,判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值;当满足条件,获取空调当前的运行工况,根据空调运行的模式和运行工况调取当前运行模式设定出风温度Tcm(如表1),用于判断空调在当前运行的模式下是否Tc-Tcm>5℃,当前出风温度与当前运行模式设定出风温度Tcm偏差较大,说明空调无法满足用户的使用需要;否则当前运行的模式下Tc-Tcm<5℃时,说明空调当前出风温度与当前运行模式设定出风温度Tcm偏差较小,可以满足用户使用的需要。
S3:若满足条件,判定空调器缺冷媒,发出提醒信号,所述提醒信号为显示信号或声音信号,提醒用户空调器发生故障无法满足正常运行需要,请联系厂商进一步维修;如果空调具体互联网功能,空调把缺冷媒的故障信号发给空调厂商,由空调厂商联系用户,并派维修人员跟进维修。
举例而言,在本发明的一个实施例上中,当前运行模式设定出风温度Tcm表可如表1所示:
表1
如表1所示,某款1匹冷暖机常用工况理论出风温度(即设定出风温度Tcm)。
空调器开机后主程序将检测压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则继续检测,如果压缩机已启动则判定压缩机是否已运行满5min(预设时间,可调),如果未满,继续检测运行时间,如果已满,此时检测空调器实际出风温度Tc(假定为30℃),主程序查询当前运行条件(室外环境5/4,设定温度25度,高风制热)的理论出风温度Tcm为38℃(具体空调器需要具体通过实验或理论计算),实际出风温度与理论出风温度差值绝对值为8℃,大于阀值5℃(预设阀值,可调),则判定空调器已发生冷媒泄漏;如果实际出风温度Tc为37℃,实际出风温度与理论出风温度差值绝对值为1℃,小于阀值5℃(预设阀值,可调),则判定空调器正常,继续检测实际出风温度。
本发明的检测方法通过检测空调器出风温度Tc,根据检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm作对比,判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值,空调在当前运行的模式下Tc-Tcm>5℃,确定空调现状存在泄漏冷媒的问题,同时,空调器发出相应的缺冷媒提醒信息,从而解决了常规家用空调器不能自动检测冷媒泄露或冷媒缺少的问题,具有经济实用、操作方便准确的特点。
如图2所示,本发明还公开了一种空调器的控制装置,所述控制装置包括:判断模块101,用于判断空调器当前运行的模式;计时模块102,用于计算压缩机运行时间;检测模块103,用于检测的出风温度Tc;计算模块104,用于计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值是否大于或等于预定值;控制模块105,用于发出提醒信号。
本发明的控制装置通过判断模块101、检测模块102、计算模块103、计时模块104和控制模块105配合控制空调判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值,空调在当前运行的模式下Tc-Tcm>5℃,确定空调现状存在泄漏冷媒的问题;判断模块判断空调器当前运行的模式;计时模块计算压缩机运行时间;检测模块检测的出风温度Tc;计算模块计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值是否大于或等于预定值;当确定空调现状存在泄漏冷媒的问题,控制模块发出相应的缺冷媒提醒信息,从而解决了常规家用空调器不能自动检测冷媒泄露或冷媒缺少的问题,具有经济实用、操作方便准确的特点。
具体地,所述判断模块101,用于获取空调器当前运行的模式是否制冷模式或制冷模式或除湿模式、室外温度、压缩机运行的频率、室内机风机转速及用户设定的温度,也就是说判断模块获取空调的当前工况,用于查找当前运行模式设定出风温度Tcm表(表1)。
具体地,所述计算模块103,用于计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值,在已知检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm的情况下计算两温度差值是本领域中常用计算手段,故此处对计算程序不作具体描述。
具体地,所述控制模块105,用于当满足条件:所述检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值Tc-Tcm>5℃时,发出提醒信号,。
具体地,所述提醒信号为显示信号或声音信号,提醒用户空调器发生故障无法满足正常运行需要,请联系厂商进一步维修;如果空调具体互联网功能,空调把缺冷媒的故障信号发给空调厂商,由空调厂商联系用户,并派维修人员跟进维修。
本发明还公开了一种空调器,包括:所述的空调器的控制装置,上述已经描述过,在此不重复描述。
本发明的空调器通过控制装置控制空调判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值,空调在当前运行的模式下Tc-Tcm>5℃,确定空调现状存在泄漏冷媒的问题;判断模块判断空调器当前运行的模式;计时模块计算压缩机运行时间;检测模块检测的出风温度Tc;计算模块计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值是否大于或等于预定值;当确定空调现状存在泄漏冷媒的问题,控制模块发出相应的缺冷媒提醒信息,从而解决了常规家用空调器不能自动检测冷媒泄露或冷媒缺少的问题,具有经济实用、操作方便准确的特点。

Claims (10)

1.一种检测空调器冷媒泄漏的方法,适用于空调器,其特征在于,包括以下步骤:
S1:获取空调器当前运行的模式,且检测所述空调器的压缩机运行时间是否达到预设时间;
S2:若满足条件,检测空调器出风温度Tc,根据检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm作对比,判断所述两温度之差的绝对值是否大于或等于预定值;
S3:若满足条件,判定空调器缺冷媒,发出提醒信号。
2.根据权利要求1所述的检测空调器冷媒泄漏的方法,其特征在于,所述预设时间为2min至6min。
3.根据权利要求1所述的检测空调器冷媒泄漏的方法,其特征在于,所述预定值为5℃。
4.根据权利要求1所述的检测空调器冷媒泄漏的方法,其特征在于,所述提醒信号为显示信号或声音信号。
5.一种使用权利要求1至4之一检测空调器冷媒泄漏方法的空调器控制装置,其特征在于,所述控制装置包括:
判断模块,用于判断空调器当前运行的模式;
计时模块,用于计算压缩机运行时间;
检测模块,用于检测的出风温度Tc;
计算模块,用于计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值是否大于或等于预定值;
控制模块,用于发出提醒信号。
6.根据权利要求5所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述判断模块,用于获取空调器当前运行的模式是否制冷模式或制冷模式或除湿模式、室外温度、压缩机运行的频率、室内机风机转速及用户设定的温度。
7.根据权利要求5所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述计算模块,用于计算检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值。
8.根据权利要求5所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述控制模块,用于当满足条件:所述检测的出风温度Tc与当前运行模式设定出风温度Tcm之差的绝对值Tc-Tcm>5℃时,发出提醒信号。
9.根据权利要求5或8所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述提醒信号为显示信号或声音信号。
10.一种空调器,其特征在于,包括:如权利要求5至9中任一项所述的空调器的控制装置。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108469096A (zh) * 2018-03-21 2018-08-31 国网上海市电力公司 一种开关室温度控制系统
CN110762785B (zh) * 2018-07-26 2021-05-18 奥克斯空调股份有限公司 空调器及空调器冷媒泄漏检测方法
CN109114747B (zh) * 2018-08-03 2022-07-12 奥克斯空调股份有限公司 一种空调缺氟检测方法、检测系统及空调
CN109398024A (zh) * 2018-09-05 2019-03-01 北汽福田汽车股份有限公司 车辆空调的检测方法及装置
CN115435444A (zh) * 2022-09-22 2022-12-06 青岛海尔空调器有限总公司 一种冷媒检测方法、装置、电子设备及存储介质

Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003090582A (ja) * 2001-09-20 2003-03-28 Fujitsu General Ltd 空気調和機の制御方法
KR20080074595A (ko) * 2007-02-09 2008-08-13 삼성전자주식회사 공기조화기의 냉매누설 감지방법
CN101929706A (zh) * 2009-06-26 2010-12-29 珠海格力电器股份有限公司 空调器及其控制方法
KR20110001667A (ko) * 2009-06-30 2011-01-06 엘지전자 주식회사 공기조화기 및 그 동작방법
CN102788403A (zh) * 2012-07-30 2012-11-21 广东美的电器股份有限公司 检测空调器缺冷媒的方法及空调器
CN202769873U (zh) * 2012-07-04 2013-03-06 海尔集团公司 一种用于空调的冷媒不足的判断系统
CN103388883A (zh) * 2013-07-31 2013-11-13 美的集团武汉制冷设备有限公司 变频空调器中制冷剂泄漏的判定方法及变频空调器
CN104566863A (zh) * 2014-12-30 2015-04-29 海信科龙电器股份有限公司 一种检测冷媒泄漏的方法及空调
JP2015090240A (ja) * 2013-11-06 2015-05-11 ダイキン工業株式会社 冷凍装置の熱源ユニット
CN104655365A (zh) * 2014-12-30 2015-05-27 海信科龙电器股份有限公司 一种检测冷媒泄漏的方法及空调
CN104949278A (zh) * 2015-06-25 2015-09-30 海信(山东)空调有限公司 一种空调制冷剂泄漏的检测方法、装置和空调设备
JP2016017643A (ja) * 2014-07-04 2016-02-01 ホシザキ電機株式会社 オープンショーケース
CN105423484A (zh) * 2015-11-05 2016-03-23 广东爱晟电子科技有限公司 一种空调制冷剂不足的检测方法及检测电路
CN105571059A (zh) * 2015-12-23 2016-05-11 广东美的暖通设备有限公司 多联空调室内机出风温度稳定性检测方法及多联空调系统
JP2016088167A (ja) * 2014-10-30 2016-05-23 本田技研工業株式会社 流体貯留装置
JP5959716B2 (ja) * 2013-02-28 2016-08-02 三菱電機株式会社 空気調和装置
WO2016151642A1 (ja) * 2015-03-26 2016-09-29 三菱電機株式会社 空気調和機の室内機
CN106016579A (zh) * 2016-05-10 2016-10-12 广东美的制冷设备有限公司 空调系统及防止冷媒泄露的分段控制方法和装置
CN106091246A (zh) * 2016-06-14 2016-11-09 顺德职业技术学院 空调器远程控制运行故障判断方法
CN106288196A (zh) * 2016-08-17 2017-01-04 珠海格力电器股份有限公司 一种空调缺冷媒保护的控制装置、控制方法及空调系统
CN106403173A (zh) * 2016-09-09 2017-02-15 青岛海信日立空调系统有限公司 一种空调器冷媒泄露的判定方法及装置
CN106403189A (zh) * 2016-09-29 2017-02-15 广东美的制冷设备有限公司 一种空调器制冷剂泄漏的检测方法及空调器

Patent Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003090582A (ja) * 2001-09-20 2003-03-28 Fujitsu General Ltd 空気調和機の制御方法
KR20080074595A (ko) * 2007-02-09 2008-08-13 삼성전자주식회사 공기조화기의 냉매누설 감지방법
CN101929706A (zh) * 2009-06-26 2010-12-29 珠海格力电器股份有限公司 空调器及其控制方法
KR20110001667A (ko) * 2009-06-30 2011-01-06 엘지전자 주식회사 공기조화기 및 그 동작방법
CN202769873U (zh) * 2012-07-04 2013-03-06 海尔集团公司 一种用于空调的冷媒不足的判断系统
CN102788403A (zh) * 2012-07-30 2012-11-21 广东美的电器股份有限公司 检测空调器缺冷媒的方法及空调器
JP5959716B2 (ja) * 2013-02-28 2016-08-02 三菱電機株式会社 空気調和装置
CN103388883A (zh) * 2013-07-31 2013-11-13 美的集团武汉制冷设备有限公司 变频空调器中制冷剂泄漏的判定方法及变频空调器
JP2015090240A (ja) * 2013-11-06 2015-05-11 ダイキン工業株式会社 冷凍装置の熱源ユニット
JP2016017643A (ja) * 2014-07-04 2016-02-01 ホシザキ電機株式会社 オープンショーケース
JP2016088167A (ja) * 2014-10-30 2016-05-23 本田技研工業株式会社 流体貯留装置
CN104655365A (zh) * 2014-12-30 2015-05-27 海信科龙电器股份有限公司 一种检测冷媒泄漏的方法及空调
CN104566863A (zh) * 2014-12-30 2015-04-29 海信科龙电器股份有限公司 一种检测冷媒泄漏的方法及空调
WO2016151642A1 (ja) * 2015-03-26 2016-09-29 三菱電機株式会社 空気調和機の室内機
CN104949278A (zh) * 2015-06-25 2015-09-30 海信(山东)空调有限公司 一种空调制冷剂泄漏的检测方法、装置和空调设备
CN105423484A (zh) * 2015-11-05 2016-03-23 广东爱晟电子科技有限公司 一种空调制冷剂不足的检测方法及检测电路
CN105571059A (zh) * 2015-12-23 2016-05-11 广东美的暖通设备有限公司 多联空调室内机出风温度稳定性检测方法及多联空调系统
CN106016579A (zh) * 2016-05-10 2016-10-12 广东美的制冷设备有限公司 空调系统及防止冷媒泄露的分段控制方法和装置
CN106091246A (zh) * 2016-06-14 2016-11-09 顺德职业技术学院 空调器远程控制运行故障判断方法
CN106288196A (zh) * 2016-08-17 2017-01-04 珠海格力电器股份有限公司 一种空调缺冷媒保护的控制装置、控制方法及空调系统
CN106403173A (zh) * 2016-09-09 2017-02-15 青岛海信日立空调系统有限公司 一种空调器冷媒泄露的判定方法及装置
CN106403189A (zh) * 2016-09-29 2017-02-15 广东美的制冷设备有限公司 一种空调器制冷剂泄漏的检测方法及空调器

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