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空调器及其除霜方法


技术摘要:
本申请涉及智能家电技术领域,公开一种空调器,包括换热器,还包括电磁加热装置,电磁加热装置,设置于所述换热器的外表面的设定位置,被配置为在空调器除霜的情况下受控产生热量,对换热器的外表面进行升温补偿。通过在换热器的外表面设置电磁加热装置,使得其在除霜  全部
背景技术:
空气源热泵处于制热工况运行时,当其换热器的表面温度低于0℃,且低于空气的 露点温度时,换热器表面就会结霜。霜层的形成减少了通过换热器的空气流量,造成制冷剂 与空气之间的传热热阻,使得换热器的传热过程恶化,最终造成机组蒸发温度下降、制热量 下降、风机性能衰减等不良后果,严重困扰着用户对空调的使用体验。因此,对空气源热泵 机组换热器进行周期性除霜,对提高空气源热泵的制热性能以及供热稳定性是十分必要 的。 而对空气源热泵的除霜主要使用通过改变系统内制冷剂流向以实现高温制冷剂 在换热器内放热融霜的热气除霜法,由于采取逆循环除霜,除霜过程中空调由制热循环切 换为制冷循环,造成了室内温度波动大的问题。 相关技术中,采取利用电磁加热器对冷媒管路内流通的冷媒进行加热,以提高进 入换热器的冷媒温度,实现了对换热器的加热化霜。但是现有的对冷媒进行电磁加热的技 术存在热量传递路线长、热阻大、热损高的问题。
技术实现要素:
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概 括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作 为后面的详细说明的序言。 本公开实施例提供了一种空调器及其除霜方法,以解决除霜过程中对冷媒进行加 热时存在的热损高、热阻大的问题。 在一些实施例中,所述空调器包括换热器,还包括电磁加热装置,电磁加热装置, 设置于所述换热器的外表面的设定位置,被配置为在空调器除霜的情况下受控产生热量, 对换热器的外表面进行升温补偿。 在一些实施例中,所述方法包括:响应于换热器除霜指令,获取换热器表面的结霜 量;根据所述结霜量控制电磁加热装置的运行参数,对所述换热器的外表面进行升温补偿, 进行化霜。 本公开实施例提供的空调器及其除霜方法,可以实现以下技术效果: 通过在换热器的外表面设置电磁加热装置,使得其在除霜工况下受控的产生热量 对换热器的外表面进行升温补偿,实现对换热器外表面霜层的直接加热,能够提高换热器 除霜效率,实现空调器的稳定运行。除霜过程中无冷媒换向流动,无需重新建立平衡损失, 能够维持室内温度稳定,换热器内冷媒温度波动小,室内舒适性更高。 以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。 3 CN 111595068 A 说 明 书 2/9 页 附图说明 一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图 并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不 构成比例限制,并且其中: 图1是本公开实施例提供的一个空调器的换热器结构示意图; 图2是本公开实施例提供的空调器的电磁加热装置的示意图; 图3是本公开实施例提供的空调器的电磁加热装置的示意图; 图4是本公开实施例提供的空调器的电磁加热装置连接关系示意图; 图5是本公开实施例提供的用于空调器的除霜方法流程图; 图6是本公开实施例提供的用于空调器的除霜方法流程图; 图7是本公开实施例提供的用于空调器的除霜装置的示意图; 图8是本公开实施例提供的用于空调器的除霜装置的示意图。 10、换热器;20、电磁加热装置;21、金属热管;211、铁氧体管;212、支架管;22、电磁 感应线圈;23、电源;31、获取模块;32、控制模块。
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