一种多联空调及其调试方法和装置与流程

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一种多联空调及其调试方法和装置与流程

本发明涉及控制技术领域,具体涉及一种多联空调及其调试方法和装置。



背景技术:

多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。随着技术的不断更新,目前的多联空调的室外机系统一般由多个室外机组成,在实际应用中,多个室外机中必须有一个作为主模块,其他的室外机作为为辅模块。这种分类主要是为了便于系统数据的记录,即主模块记录本模块和整个系统的有效数据,辅模块仅仅记录本辅模块的有效数据。当空调运行时,如果主模块出现故障,可将其他任一辅模块设置为主模块,然后重新进行多联空调的工程调试过程,系统便可重新启动运行。

但是,在工程调试时,一般需要空调的压缩机预热时间大于等于8小时才能进行调试过程,否则会损坏压缩机。由于压缩机预热时间由原主模块记录,在原主模块出现故障时,即使将辅模块重新设置为新的主模块,也必须重新等待8小时,待新主模块记录的压缩机预热时间达到要求后,才能完成调试过程。而此时的压缩机已经预热或运行一段时间,实际不需要再等待8个小时,这种情况就会浪费多联空调的工程调试时间,降低了多联空调的工程调试效率,系统适应性差。

因此,如何提高多联空调的工程调试效率成为一个亟待解决的技术问题。



技术实现要素:

因此,本发明要解决的技术问题在于现有的多联空调调试方案适应性差、效率低。

有鉴于此,本发明实施例的第一方面提供了一种多联空调的调试方法,所述多联空调包括至少两个室外机,第一室外机为主模块,第二室外机为辅模块,包括:所述多联空调上电后,控制所述第一室外机和所述第二室外机分别记录其对应的压缩机有效时间;判断第一室外机是否发生故障;当所述第一室外机发生故障时,将所述第二室外机设置为主模块,并开始进行多联空调的调试;在调试过程中,判断所述第二室外机记录的压缩机有效时间是否达到预设时间阈值;当所述第二室外机记录的压缩机有效时间达到所述预设时间阈值时,进行下一步调试。

优选地,还包括:当所述第二室外机记录的压缩机有效时间未达到所述预设时间阈值时,在当前压缩机有效时间的基础上等待直至所述压缩机有效时间达到所述预设时间阈值后进行下一步调试。

优选地,还包括:当所述第一室外机未发生故障时,根据所述第一室外机记录的压缩机有效时间确定是否进行下一步调试。

优选地,当所述第二室外机包括多个室外机时,所述将所述第二室外机设置为主模块为:将所述多个室外机中的任一室外机设置为主模块。

优选地,所述有效时间包括:压缩机的预热时间和/或所述压缩机的运行时间。根据本发明实施例的第二方面提供了一种多联空调的调试装置,所述多联空调包括至少两个室外机,第一室外机为主模块,第二室外机为辅模块,包括:控制模块,用于所述多联空调上电后,控制所述第一室外机和所述第二室外机分别记录其对应的压缩机有效时间;第一判断模块,用于判断第一室外机是否发生故障;设置模块,用于当所述第一室外机发生故障时,将所述第二室外机设置为主模块,并开始进行多联空调的调试;第二判断模块,用于在调试过程中,判断所述第二室外机记录的压缩机有效时间是否达到预设时间阈值;第一调试模块,用于当所述第二室外机记录的压缩机有效时间达到所述预设时间阈值时,进行下一步调试。

优选地,还包括:等待模块,用于当所述第二室外机记录的压缩机有效时间未达到所述预设时间阈值时,在当前压缩机有效时间的基础上等待直至所述压缩机有效时间达到所述预设时间阈值后进行下一步调试。

优选地,还包括:第二调试模块,用于当所述第一室外机未发生故障时,根据所述第一室外机记录的压缩机有效时间确定是否进行下一步调试。

优选地,当所述第二室外机包括多个室外机时,所述将所述第二室外机设置为主模块为:将所述多个室外机中的任一室外机设置为主模块。

优选地,所述有效时间包括:压缩机的预热时间和/或所述压缩机的运行时间。根据本发明实施例的第三方面提供了一种多联空调,包括至少两个室外机,第一室外机为主模块,第二室外机为辅模块,以及如权利要求5至8中任一项所述的多联空调的调试装置。

本发明的技术方案具有以下优点:

本发明提供的多联空调及其调试方法和装置,在多联空调的机组上电后,每个室外机都启动压缩机有效时间的累计,当主模块故障时,将其余任一第二室外机设置为新的主模块后开始多联空调的调试过程,在调试进行到压缩机预热时间确认时,将第二室外机记录的压缩机有效时间与调试需要的预设时间阈值进行比较,最终确认是否满足调试要求,与现有技术相比,新的主模块在重新调试时无需再重新等待计时,而是可以在原有记录的压缩机有效时间基础上进行累计时间,可以快速进入调试的下一步,提高了多联空调的调试效率和系统的适应性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式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,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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获得其他的附图。

图1为本发明实施例1的多联空调的调试方法的一个流程图;

图2为本发明实施例2的多联空调的调试装置的一个框图;

图3为本发明实施例3的多联空调的一个框图。

具体实施方式

下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,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做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。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

实施例1

本实施例提供一种多联空调的调试方法,可用于多联空调的调试控制,多联空调包括至少两个室外机,第一室外机为主模块,第二室外机为辅模块,如图1所示,该方法包括如下步骤:

S11:多联空调上电后,控制第一室外机和第二室外机分别记录其对应的压缩机有效时间。具体地,此处压缩机有效时间包含但不限于:压缩机的预热时间和/或压缩机的运行时间。多联空调的机组上电后,首先每个室外机都启动其对应的压缩机的预热时间的累计,之后如果机组未能启动运行,则此时压缩机有效时间为压缩机的预热时间,如果机组启动运行,各运行的室外机均记录其对应的压缩机运行时间,此时,压缩机有效时间至少包含压缩机的预热时间和压缩机的运行时间。将压缩机的预热时间和运行时间进行累计,可以在主模块发生故障时减少新的主模块的等待时间,提高效率。

S12:判断第一室外机是否发生故障。即对作为当前主模块的第一室外机进行故障检修,如果第一室外机没有发生故障,则正常进行多联空调的调试过程,则进入步骤S16,如果第一室外机发生故障,则进入步骤S13。

S13:当第一室外机发生故障时,将第二室外机设置为主模块,并开始进行多联空调的调试。第一室外机故障说明原主模块无法正常完成任务,则为了保证多联空调的正常调试和运行,将第二室外机设置为新的主模块后开启多联空调的调试过程。

作为一种优选方案,当第二室外机包括多个室外机时,步骤S13具体包括:将多个室外机中的任一室外机设置为主模块。此处,对联空调一般包括多个室外机,只有一个第一室外机作为主模块,剩余的均为辅模块,即第二室外机,因此第二室外机可以包括多个室外机,此时,可以将多个室外机中的任一室外机设置为新的主模块,具体可以根据实际应用场景的需要进行选择。

S14:在调试过程中,判断第二室外机记录的压缩机有效时间是否达到预设时间阈值。即调试进行到压缩机预热时间确认时,新主模块自动调用本模块记录的压缩机有效时间,与调试需要的预设时间阈值进行对比,最终确认是否满足调试要求,如果压缩机有效时间达到预设时间阈值,进入步骤S15,否则,进入步骤S16,此处预设时间阈值根据具体使用场景而定,比如可以是8小时。

S15:当第二室外机记录的压缩机有效时间达到预设时间阈值时,进行下一步调试。即如果新的主模块记录的要所及有效时间满足预设时间阈值的要求,则可以直接进入下一步调试,无需再重新等待计时,而是可以在原有记录的压缩机有效时间基础上进行累计,在第二室外机记录的压缩机有效时间达到预设时间阈值时,即可快速进入调试的下一步,与现有技术相比,提高了多联空调的调试效率和系统的适应性。

作为一种优选方案,还包括步骤S16:当所述第二室外机记录的压缩机有效时间未达到所述预设时间阈值时,在当前压缩机有效时间的基础上等待直至所述压缩机有效时间达到所述预设时间阈值后进行下一步调试。如果,第二室外机记录的压缩机有效时间未达到所述预设时间阈值,新的主模块在重新调试时无需再重新等待计时,而是可以在原有记录的压缩机有效时间基础上进行累计,在第二室外机记录的压缩机有效时间达到预设时间阈值时,即可快速进入调试的下一步,与现有技术相比,提高了多联空调的调试效率和系统的适应性。

作为一种优选方案,还包括步骤S17:当第一室外机未发生故障时,根据所述第一室外机记录的压缩机有效时间确定是否进行下一步调试。即经过故障检测,作为当前主模块的第一室外机没有发生故障,说明第一室外机可以进行正常的多联空调调试,则调取第一室外机记录的压缩机有效时间,在调试过程中,判断该有效时间是否达到调试需要的预设时间阈值,如果达到,则进入多联空调的下一步调试过程,否则继续等待计时,直到达到预设时间阈值。本实施例提供的多联空调的调试方法,在多联空调的机组上电后,每个室外机都启动压缩机有效时间的累计,当主模块故障时,将其余任一第二室外机设置为新的主模块后开始多联空调的调试过程,在调试进行到压缩机预热时间确认时,将第二室外机记录的压缩机有效时间与调试需要的预设时间阈值进行比较,最终确认是否满足调试要求,与现有技术相比,新的主模块在重新调试时无需再重新等待计时,而是可以在原有记录的压缩机有效时间基础上进行累计时间,可以快速进入调试的下一步,提高了多联空调的调试效率和系统的适应性。

实施例2

本实施例提供了一种多联空调的调试装置,可用于多联空调的调试控制,多联空调包括至少两个室外机,第一室外机为主模块,第二室外机为辅模块,如图2所示,该装置包括:控制模块21、第一判断模块22、设置模块23、第二判断模块24和第一调试模块25,各模块功能如下:

控制模块21,用于多联空调上电后,控制第一室外机和第二室外机分别记录其对应的压缩机有效时间;具体参见实施例1中对步骤S11的详细描述。

第一判断模块22,用于判断第一室外机是否发生故障;具体参见实施例1中对步骤S12的详细描述。

设置模块23,用于当第一室外机发生故障时,将第二室外机设置为主模块,并开始进行多联空调的调试;具体参见实施例1中对步骤S13的详细描述。

第二判断模块24,用于在调试过程中,判断第二室外机记录的压缩机有效时间是否达到预设时间阈值;具体参见实施例1中对步骤S14的详细描述。

第一调试模块25,用于当第二室外机记录的压缩机有效时间达到预设时间阈值时,进行下一步调试。具体参见实施例1中对步骤S15的详细描述。

作为一种优选方案,还包括:等待模块26,用于当所述第二室外机记录的压缩机有效时间未达到所述预设时间阈值时,在当前压缩机有效时间的基础上等待直至所述压缩机有效时间达到所述预设时间阈值后进行下一步调试。具体参见实施例1中对步骤S16的详细描述。

作为一种优选方案,还包括:第二调试模块27,用于当第一室外机未发生故障时,根据所述第一室外机记录的压缩机有效时间确定是否进行下一步调试。具体参见实施例1中对步骤S17的详细描述。

作为一种优选方案,当第二室外机包括多个室外机时,将第二室外机设置为主模块为:将多个室外机中的任一室外机设置为主模块。具体参见实施例1中对步骤S13的优选方案的详细描述。

作为一种优选方案,有效时间包括:压缩机的预热时间和/或压缩机的运行时间。具体参见实施例1中对步骤S11的优选方案的详细描述。本实施例提供的多联空调的调试装置,在多联空调的机组上电后,每个室外机都启动压缩机有效时间的累计,当主模块故障时,将其余任一第二室外机设置为新的主模块后开始多联空调的调试过程,在调试进行到压缩机预热时间确认时,将第二室外机记录的压缩机有效时间与调试需要的预设时间阈值进行比较,最终确认是否满足调试要求,与现有技术相比,新的主模块在重新调试时无需再重新等待计时,而是可以在原有记录的压缩机有效时间基础上进行累计时间,可以快速进入调试的下一步,提高了多联空调的调试效率和系统的适应性。

实施例3

本实施例提供了一种多联空调30,包括至少两个室外机,第一室外机为主模块,第二室外机为辅模块,如图3所示,还包括如实施例2中的多联空调的调试装置,因此具有实施例2的多联空调的调试装置的所有有益效果。

本实施例提供的多联空调30,在多联空调30的机组上电后,每个室外机都启动压缩机有效时间的累计,当主模块故障时,将其余任一第二室外机设置为新的主模块后开始多联空调的调试过程,在调试进行到压缩机预热时间确认时,将第二室外机记录的压缩机有效时间与调试需要的预设时间阈值进行比较,最终确认是否满足调试要求,与现有技术相比,新的主模块在重新调试时无需再重新等待计时,而是可以在原有记录的压缩机有效时间基础上进行累计时间,可以快速进入调试的下一步,提高了多联空调30的调试效率和系统的适应性。

显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

再多了解一些
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