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CN114151925A - 新风空调器滤网脏堵检测方法、装置及其新风空调器 - Google Patents

新风空调器滤网脏堵检测方法、装置及其新风空调器 Download PDF

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CN114151925A
CN114151925A CN202111462414.2A CN202111462414A CN114151925A CN 114151925 A CN114151925 A CN 114151925A CN 202111462414 A CN202111462414 A CN 202111462414A CN 114151925 A CN114151925 A CN 114151925A
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CN
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CN202111462414.2A
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陈远远
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Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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Abstract

本发明提供一种新风空调器滤网脏堵检测方法、装置及其新风空调器,其中的滤网脏堵检测方法,包括:获取新风空调器的运行模式;根据获得所述运行模式控制相应的风机运转;判断所述风机的实时转速是否达到设定转速;当所述实时转速达到所述设定转速时,检测所述风机的运行电流;根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻;当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,提示该运行模式下的滤网脏堵。根据本发明,能够在保证滤网脏堵判断的准确性的同时降低产品成本。

Description

新风空调器滤网脏堵检测方法、装置及其新风空调器
技术领域
本发明属于空气调节技术领域,具体涉及一种新风空调器滤网脏堵检测方法、装置及其新风空调器。
背景技术
新风空调机组由于空气净化的要求,加入了各种过滤网。而目前对于过滤网的脏堵检测方法一般有3种:计时法、压差法和光敏法;计时法是累计机组运行时间,达到设定值后判断为脏堵;压差法是利用压差传感器检测滤网前后的压差,滤网脏堵程度与压差成正比,达到预设值则判断为脏堵;光敏法与压差法相似,是利用光敏传感器检测滤网的透过率,滤网脏堵程度与透过率成反比,低于预设值则判断为脏堵。
计时法最简单且成本低,但受实地空气质量影响大,判断准确性低,而压差法和光敏法判断准确性较高,但需要增加传感器,成本较高。
发明内容
因此,本发明提供一种新风空调器滤网脏堵检测方法、装置及其新风空调器,能够在保证滤网脏堵判断的准确性的同时降低产品成本。
为了解决上述问题,本发明提供一种新风空调器滤网脏堵检测方法,包括:
获取新风空调器的运行模式;
根据获得所述运行模式控制相应的风机运转;
判断所述风机的实时转速是否达到设定转速;
当所述实时转速达到所述设定转速时,检测所述风机的运行电流;
根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻;
当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,提示该运行模式下的滤网脏堵。
在一些实施方式中,当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,在提示该运行模式下的滤网脏堵之前还包括:
在同一运行模式下,统计预设周期内所述实时风阻高于滤网设定风阻的次数,当所述次数超出预设次数时,再提示该运行模式下的滤网脏堵。
在一些实施方式中,根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻包括:
判断所述运行电流是否处于所述风阻函数对应的运行电流的上限值与下限值之间,当所述运行电流处于所述上限值与下限值之间时再基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻。
在一些实施方式中,
所述运行模式包括新风送风模式、排风模式及室内回风模式;
当所述新风空调器运行所述新风送风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为新风进风滤网;或者,
当所述新风空调器运行所述室内回风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为回风进风滤网;或者,
当所述新风空调器运行所述排风模式时,所述风机为排风风机,所述滤网为排风滤网。
本发明还提供一种新风空调器滤网脏堵检测装置,包括:
获取单元,用于获取新风空调器的运行模式;
控制检测单元,用于根据获得所述运行模式控制相应的风机运转,
判断所述风机的实时转速是否达到设定转速;
当所述实时转速达到所述设定转速时,检测所述风机的运行电流;
根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻;
判断执行单元,用于当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,提示该运行模式下的滤网脏堵。
在一些实施方式中,当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,在提示该运行模式下的滤网脏堵之前还包括:
在同一运行模式下,统计预设周期内所述实时风阻高于滤网设定风阻的次数,当所述次数超出预设次数时,再提示该运行模式下的滤网脏堵。
在一些实施方式中,根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻包括:
判断所述运行电流是否处于所述风阻函数对应的运行电流的上限值与下限值之间,当所述运行电流处于所述上限值与下限值之间时再基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻。
在一些实施方式中,
所述运行模式包括新风送风模式、排风模式及室内回风模式;
当所述新风空调器运行所述新风送风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为新风进风滤网;或者,
当所述新风空调器运行所述室内回风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为回风进风滤网;或者,
当所述新风空调器运行所述排风模式时,所述风机为排风风机,所述滤网为排风滤网。
本发明还提供一种新风空器调,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述方法的步骤。
本发明还提供一种新风空器调,包括如上述的新风空调器滤网脏堵检测装置。
本发明提供的一种新风空调器滤网脏堵检测方法、装置及其新风空调器,根据所述新风空调器的具体运行模式,选择控制相应的风机运转,并利用运转的风机相应的运行电流反推相应的实时风阻,进而明确对应的风道中的滤网是否发生脏堵,无需如现有技术中那样单独设置相应的压力传感器或者光敏传感器即可实现对滤网的脏堵情况的精确检测,降低产品成本。
附图说明
图1为本发明实施例中的新风空调器的内部结构示意图;
图2为图1中的新风风机与排风风机的控制简图;
图3为图1中新风风机与排风风机的风机阻力特征曲线图,其中f(x1)对应新风风机,f(x2)对应排风风机;
图4为本发明实施例中的新风空调器运行新风送风模式(风道模式1)时的气流流向示意图;
图5为本发明实施例中的新风空调器运行回风模式(风道模式2)时的气流流向示意图;
图6为本发明实施例中的新风空调器运行排风模式(风道模式3)时的气流流向示意图;
图7为本发明实施例中的新风进风滤网检测流程图;
图8为本发明实施例中的回风进风滤网检测流程图;
图9为本发明实施例中的排风滤网检测流程图。
附图标记表示为:
1、新风进风滤网;2、新风风阀;3、排风滤网;4、热交换芯体;5、回风进风滤网;6、回风风阀;7、新风风机;8、换热器;9、控制器;10、排风风机。
具体实施方式
参见图1所示出,一般地,新风空调器包括新风进风滤网1、新风风阀2、排风滤网3、热交换芯体4、回风进风滤网5、回风风阀6、新风风机7(M1)、换热器8、控制器9和排风风机10(M2)。所述新风空调器具有新风送风模式、排风模式及室内回风模式三种运行模式,其中,所述新风送风模式通过新风通道引入新风实现,具体的,新风通道从室外引入新风,依次经过新风滤网、新风风阀、热交换芯体、新风风机和换热器后送入室内(图4所示);所述排风模式通过排风通道排出室内风实现,具体的,排风通道引入室内空气,依次经过排风滤网、热交换芯体、控制器和排风风机后排到室外(图5所示);所述室内回风模式通过回风通道实现,具体的,回风通道则引入室内空气处理后再送回室内,依次经过回风滤网、新风风机和换热器(图6所示)。
结合参见图1至图9所示,根据本发明的实施例,提供一种新风空调器滤网脏堵检测方法,包括:
获取新风空调器的运行模式;
根据获得所述运行模式控制相应的风机运转;
判断所述风机的实时转速是否达到设定转速;
当所述实时转速达到所述设定转速时,检测所述风机的运行电流,以保证检测到的运行电流的稳定准确;
根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻;
当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,提示该运行模式下的滤网脏堵。
该技术方案中,根据所述新风空调器的具体运行模式,选择控制相应的风机运转,并利用运转的风机相应的运行电流反推相应的实时风阻,进而明确对应的风道中的滤网是否发生脏堵,无需如现有技术中那样单独设置相应的压力传感器或者光敏传感器即可实现对滤网的脏堵情况的精确检测,降低产品成本。也即本发明前述检测方法能更准确地判断滤网脏堵,受实地空气质量影响小;相比于压差法和红外法,本专利所述方法成本更低,且可以实现判断多个滤网。
在一些实施方式中,当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,在提示该运行模式下的滤网脏堵之前还包括:在同一运行模式下,统计预设周期内所述实时风阻高于滤网设定风阻的次数,当所述次数超出预设次数时,再提示该运行模式下的滤网脏堵。如此能够有效防止在相应的运行模式下由于偶然因素造成的检测结构的失真情况发生。
在一些实施方式中,根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻包括:判断所述运行电流是否处于所述风阻函数对应的运行电流的上限值与下限值之间,当所述运行电流处于所述上限值与下限值之间时再基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻,能够保证通过所述运行电流反推的风阻是准确的。
在一些实施方式中,当所述新风空调器运行所述新风送风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为新风进风滤网;或者,当所述新风空调器运行所述室内回风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为回风进风滤网;或者,当所述新风空调器运行所述排风模式时,所述风机为排风风机,所述滤网为排风滤网。
以下给出一个具体的实施例,不同的滤网判断需切换到不同的风道模式,不同风道模式下的部件执行情况如下表1所示。
表1.滤网脏堵判断执行表
Figure BDA0003389165400000051
如图2所示,新风风机M1和排风风机M2的驱动电路中包含输入量和输出量,Ft1和Ft2是输入量,分别是新风风机和排风风机的目标转速;Fo1和Fo2是输出量,分别是新风风机和排风风机的实际转速;Io1和Io2是输出量,分别是新风风机和排风风机的运行电流;
如图3所示,根据新风风机和排风风机的阻力数据拟定了两条特征曲线,特征曲线整合成如下的函数形式:
f(x1)=ax1 3+bx1 2+cx1+d x1∈[I2,I4]
f(x2)=Ax2 3+Bx2 2+Cx2+D x2∈[I1,I3]
其中,f(x1)为新风风机的阻力特征函数,适用于新风滤网和回风滤网的阻力计算;f(x2)为排风风机的阻力特征函数,适用于排风滤网的阻力计算。
Px、Ph、Pp分别为新风滤网、回风滤网和排风滤网预设的阻力,当函数输出值到超过对应的预设阻力值时,判断为滤网阻力大,存在脏堵情况。
如图7所示,启动新风滤网脏堵检测后,执行风道模式1,同时新风风机M1执行检测转速Fc。当实际转速达到检测转速后,获取新风风机电流Io1。判断电流Io1是否满足函数范围,如果满足则代入新风风机风阻函数f(x1),计算风阻P。如果风阻P大于新风滤网预设的阻力Px,判断为存在脏堵情况,并累计达标次数,当达标次数大于3次后,提示新风滤网脏堵。
如图8所示,启动回风滤网脏堵检测后,执行风道模式2,同时新风风机M1执行检测转速Fc。当实际转速达到检测转速后,获取新风风机电流Io1。判断电流Io1是否满足函数范围,如果满足则代入新风风机风阻函数f(x1),计算风阻P。如果风阻P大于新风滤网预设的阻力Ph,判断为存在脏堵情况,并累计达标次数,当达标次数大于3次后,提示新风滤网脏堵。
如图9所示,启动排风滤网脏堵检测后,执行风道模式2,同时新风风机M1执行检测转速Fc。当实际转速达到检测转速后,获取新风风机电流Io1。判断电流Io1是否满足函数范围,如果满足则代入新风风机风阻函数f(x2),计算风阻P。如果风阻P大于新风滤网预设的阻力Pp,判断为存在脏堵情况,并累计达标次数,当达标次数大于3次后,提示新风滤网脏堵。
根据本发明的实施例,提供一种新风空调器滤网脏堵检测装置,包括:
获取单元,用于获取新风空调器的运行模式;
控制检测单元,用于根据获得所述运行模式控制相应的风机运转;
判断所述风机的实时转速是否达到设定转速;
当所述实时转速达到所述设定转速时,检测所述风机的运行电流,以保证检测到的运行电流的稳定准确;
根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻;
判断执行单元,用于当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,提示该运行模式下的滤网脏堵。
该技术方案中,根据所述新风空调器的具体运行模式,选择控制相应的风机运转,并利用运转的风机相应的运行电流反推相应的实时风阻,进而明确对应的风道中的滤网是否发生脏堵,无需如现有技术中那样单独设置相应的压力传感器或者光敏传感器即可实现对滤网的脏堵情况的精确检测,降低产品成本。也即本发明前述检测装置能更准确地判断滤网脏堵,受实地空气质量影响小;相比于压差法和红外法,本专利所述装置成本更低,且可以实现判断多个滤网。
在一些实施方式中,当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,在提示该运行模式下的滤网脏堵之前还包括:在同一运行模式下,统计预设周期内所述实时风阻高于滤网设定风阻的次数,当所述次数超出预设次数时,再提示该运行模式下的滤网脏堵。如此能够有效防止在相应的运行模式下由于偶然因素造成的检测结构的失真情况发生。
在一些实施方式中,根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻包括:判断所述运行电流是否处于所述风阻函数对应的运行电流的上限值与下限值之间,当所述运行电流处于所述上限值与下限值之间时再基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻,能够保证通过所述运行电流反推的风阻是准确的。
在一些实施方式中,当所述新风空调器运行所述新风送风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为新风进风滤网;或者,当所述新风空调器运行所述室内回风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为回风进风滤网;或者,当所述新风空调器运行所述排风模式时,所述风机为排风风机,所述滤网为排风滤网。
本发明还提供一种新风空器调,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述方法的步骤。
本发明还提供一种新风空器调,包括如上述的新风空调器滤网脏堵检测装置。
根据本发明的实施例,还提供一种车辆,包括电机冷却结构,所述电机冷却结构为上述的电机冷却结构,所述电机本体为主驱电机。
本文中所描述的功能可在硬件、由处理器执行的软件、固件或其任何组合中实施。如果在由处理器执行的软件中实施,那么可将功能作为一或多个指令或代码存储于计算机可读媒体上或经由计算机可读媒体予以传输。其它实例及实施方案在本发明及所附权利要求书的范围及精神内。举例来说,归因于软件的性质,上文所描述的功能可使用由处理器、硬件、固件、硬连线或这些中的任何者的组合执行的软件实施。此外,各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为控制装置的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种新风空调器滤网脏堵检测方法,其特征在于,包括:
获取新风空调器的运行模式;
根据获得所述运行模式控制相应的风机运转;
判断所述风机的实时转速是否达到设定转速;
当所述实时转速达到所述设定转速时,检测所述风机的运行电流;
根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻;
当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,提示该运行模式下的滤网脏堵。
2.根据权利要求1所述的新风空调器滤网脏堵检测方法,其特征在于,当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,在提示该运行模式下的滤网脏堵之前还包括:
在同一运行模式下,统计预设周期内所述实时风阻高于滤网设定风阻的次数,当所述次数超出预设次数时,再提示该运行模式下的滤网脏堵。
3.根据权利要求1或2所述的新风空调器滤网脏堵检测方法,其特征在于,
根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻包括:
判断所述运行电流是否处于所述风阻函数对应的运行电流的上限值与下限值之间,当所述运行电流处于所述上限值与下限值之间时再基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻。
4.根据权利要求1所述新风空调器滤网脏堵检测方法,其特征在于,
所述运行模式包括新风送风模式、排风模式及室内回风模式;
当所述新风空调器运行所述新风送风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为新风进风滤网;或者,
当所述新风空调器运行所述室内回风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为回风进风滤网;或者,
当所述新风空调器运行所述排风模式时,所述风机为排风风机,所述滤网为排风滤网。
5.一种新风空调器滤网脏堵检测装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取新风空调器的运行模式;
控制检测单元,用于根据获得所述运行模式控制相应的风机运转,
判断所述风机的实时转速是否达到设定转速;
当所述实时转速达到所述设定转速时,检测所述风机的运行电流;
根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻;
判断执行单元,用于当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,提示该运行模式下的滤网脏堵。
6.根据权利要求5所述的新风空调器滤网脏堵检测装置,其特征在于,当所述实时风阻大于该运行模式下的滤网设定风阻时,在提示该运行模式下的滤网脏堵之前还包括:
在同一运行模式下,统计预设周期内所述实时风阻高于滤网设定风阻的次数,当所述次数超出预设次数时,再提示该运行模式下的滤网脏堵。
7.根据权利要求5或6所述的新风空调器滤网脏堵检测装置,其特征在于,
根据所述运行电流基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻包括:
判断所述运行电流是否处于所述风阻函数对应的运行电流的上限值与下限值之间,当所述运行电流处于所述上限值与下限值之间时再基于该运行模式对应的风阻函数获取对应的实时风阻。
8.根据权利要求5所述新风空调器滤网脏堵检测装置,其特征在于,
所述运行模式包括新风送风模式、排风模式及室内回风模式;
当所述新风空调器运行所述新风送风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为新风进风滤网;或者,
当所述新风空调器运行所述室内回风模式时,所述风机为新风风机,所述滤网为回风进风滤网;或者,
当所述新风空调器运行所述排风模式时,所述风机为排风风机,所述滤网为排风滤网。
9.一种新风空器调,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1-4任一所述方法的步骤。
10.一种新风空器调,其特征在于,包括如权利要求5-8任一所述的新风空调器滤网脏堵检测装置。
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