多联空调系统的节能降耗控制方法、装置及酒店管理系统与流程

文档序号:26145957发布日期:2021-08-03 14:32阅读:156来源:国知局
多联空调系统的节能降耗控制方法、装置及酒店管理系统与流程

本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种多联空调系统的节能降耗控制方法、装置及酒店管理系统。



背景技术:

目前酒店的多联空调系统大多数采用房卡插卡式控制方式,客人首先插卡使客房内空调得电,然后控制遥控器或者线控器调节制冷制热。客房内的空调是否使用及如何使用均由客人自身意愿决定。

目前的空调使用方式,在阴雨天气、春秋等舒适温度下运行空调会造成电力能源浪费,该现象在各个酒店经常且长期存在,不符合节能降耗理念,不利于酒店整体管理。



技术实现要素:

本发明解决的问题是现有多联空调系统在室内温度适宜的情况存在的能源浪费问题。

为解决上述问题,本发明提供一种多联空调系统的节能降耗控制方法,应用于酒店管理系统,所述方法包括:接收多联空调系统发送的室内环境温度信息及运行模式信息;所述运行模式信息包括制热模式、制冷模式;根据所述室内环境温度信息、运行模式信息及预设的多阶段功率投入量规则,确定当前的功率投入量;所述多阶段功率投入量规则包括制热模式下多个温度区间对应的功率投入量、制冷模式下多个温度区间对应的功率投入量;将所述功率投入量发送至所述多联空调系统,以使所述多联空调系统按照所述功率投入量运行。

本发明中酒店管理系统以多联空调系统采集的室内环境温度为基础,根据该室内环境温度实现功率投入量阶梯控制,不同温度区间对应不同的功率投入量,从而在室内温度舒适的情况下,降低多联空调系统的功率投入量,实现多联空调系统节能使用,大大降低了电力浪费,符合节能降耗理念,有利于酒店整体管理效率提高。

可选地,所述制热模式下功率投入量与温度区间的高低负相关,所述制冷模式下功率投入量与温度区间的高低正相关。

本发明提供了阶梯式功率投入量的具体趋势,在制热模式下温度越高则投入功率越小,在制冷模式下温度越高则投入功率越大,从而既保证制热、制冷效率,又兼顾节能降耗。

可选地,所述根据所述室内环境温度信息、运行模式信息及预设的多阶段功率投入量规则,确定当前的功率投入量,包括:若所述运行模式信息为制热模式,则查询预设的多阶段功率投入量规则中制热模式下所述室内环境温度信息所属温度区间对应的功率投入量,作为当前的功率投入量;若所述运行模式信息为制冷模式,则查询预设的多阶段功率投入量规则中制冷模式下所述室内环境温度信息所属温度区间对应的功率投入量,作为当前的功率投入量。

本发明基于预设的多阶段功率投入量规则确定当前的功率投入量,通过预先设置各温度阶梯与功率投入量的对应关系,在得到当前的室内环境温度后即可通过查询上述对应关系得到对应的功率投入量,提高了功率投入量的确定效率。

可选地,所述制热模式下:第一温度区间为≤a℃,对应的功率投入量为a%投入;第二温度区间为a-b℃,对应的功率投入量为b%投入;第三温度区间为≥b℃,对应的功率投入量为c%投入;其中,a的取值范围为15-20,b的取值范围为21-28,a的取值范围为80-100,b的取值范围为60-80,c的取值范围为30-60。

本发明提供了制热模式下各阶段温度与功率投入量的具体对应关系,基于上述对应关系,可以既保证制热、制冷效率,又兼顾节能降耗。

可选地,所述制冷模式下:第一温度区间为≥c℃,对应的功率投入量为d%投入;第二温度区间为c-d℃,对应的功率投入量为e%投入;第三温度区间为≤d℃,对应的功率投入量为f%投入;其中,c的取值范围为28-32,d的取值范围为23-27,d的取值范围为80-100,e的取值范围为60-80,f的取值范围为30-60。

本发明提供了制冷模式下各阶段温度与功率投入量的具体对应关系,基于上述对应关系,可以既保证制热、制冷效率,又兼顾节能降耗。

本发明提供一种多联空调系统的节能降耗控制方法,应用于多联空调系统,所述方法包括:将设置于内机回风口的温度传感器输出的电压值转换为室内环境温度信息,以及将所述室内环境温度信息发送至酒店管理系统;接收所述酒店管理系统确定的功率投入量,以及按照所述功率投入量运行。

本发明多联空调系统可以采集并将室内环境温度信息发送至酒店管理系统,以及根据酒店管理系统确定的功率投入量运行,可以实现多联空调系统节能使用,大大降低了电力浪费,节省成本。

本发明提供一种多联空调系统的节能降耗控制装置,应用于酒店管理系统,所述装置包括:第一接收模块,用于接收多联空调系统发送的室内环境温度信息及运行模式信息;所述运行模式信息包括制热模式、制冷模式;确定模块,用于根据所述室内环境温度信息、运行模式信息及预设的多阶段功率投入量规则,确定当前的功率投入量;所述多阶段功率投入量规则包括制热模式下多个温度区间对应的功率投入量、制冷模式下多个温度区间对应的功率投入量;第一发送模块,用于将所述功率投入量发送至所述多联空调系统,以使所述多联空调系统按照所述功率投入量运行。

本发明提供一种多联空调系统的节能降耗控制装置,应用于多联空调系统,所述装置包括:第二发送模块,用于将设置于内机回风口的温度传感器输出的电压值转换为室内环境温度信息,以及将所述室内环境温度信息发送至酒店管理系统;第二接收模块,用于接收所述酒店管理系统确定的功率投入量,以及按照所述功率投入量运行。

本发明提供一种酒店管理系统,采用485通讯方式与多联空调系统连接;包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现上述方法。

本发明提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现上述方法。

本发明的多联空调系统的节能降耗控制装置、酒店管理系统及计算机可读存储介质,可以与上述空调器电加热可靠运行的控制方法达到相同的技术效果。

附图说明

图1为本发明的一个实施例中一种多联空调系统的节能降耗控制方法的示意性流程图;

图2为本发明的一个实施例中一种多联空调系统的节能降耗控制方法的示意性流程图;

图3为本发明的一个实施例中一种传感器连接电路示意图;

图4为本发明的一个实施例中一种酒店管理系统与多联空调系统的控制逻辑框图;

图5是本发明的一个实施例中一种多联空调系统的节能降耗控制装置的结构示意图;

图6是本发明的一个实施例中另一种多联空调系统的节能降耗控制装置的结构示意图。

附图标记说明:

501-第一接收模块;502-确定模块;503-第一发送模块;601-第二发送模块;602-第二接收模块。

具体实施方式

为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。

图1是本发明的一个实施例中一种多联空调系统的节能降耗控制方法的示意性流程图,应用于酒店平台管理系统,上述方法包括:

s102,接收多联空调系统发送的室内环境温度信息及运行模式信息。

酒店平台管理系统可以通过单独设置的存储单元建立与多联空调系统的连接,定义酒店管理系统为上位主机,多联空调系统为下位从机。两者之间可以采用目前多联空调通常使用的485通讯方式实现两者信息交互。该室内环境温度信息可以是多个室内机对应的室内环境温度的均值,该运行模式信息包括制热模式、制冷模式。

s104,根据室内环境温度信息、运行模式信息及预设的多阶段功率投入量规则,确定当前的功率投入量。

其中,预先设置了多阶梯的功率投入量控制模式,根据室内环境温度实现功率投入量阶梯控制。具体地,多阶段功率投入量规则包括制热模式下多个温度区间对应的功率投入量、制冷模式下多个温度区间对应的功率投入量。

若运行模式信息为制热模式,则查询预设的多阶段功率投入量规则中制热模式下室内环境温度信息所属温度区间对应的功率投入量,作为当前的功率投入量。

若运行模式信息为制冷模式,则查询预设的多阶段功率投入量规则中制冷模式下室内环境温度信息所属温度区间对应的功率投入量,作为当前的功率投入量。

制热模式下功率投入量与温度区间的高低负相关,制冷模式下功率投入量与温度区间的高低正相关。在制热模式下,室内环境温度越低则需要投入的制热功率越高,即功率投入量占最大功率投入量的比例越大,室内环境温度越高则需要投入的制热功率越低,即功率投入量占最大功率投入量的比例越小,从而兼顾节省能源及制热效率,保证用户体验。在制冷模式下,室内环境温度越低则需要投入的制冷功率越低,即功率投入量占最大功率投入量的比例越小,室内环境温度越高则需要投入的制冷功率越高,即功率投入量占最大功率投入量的比例越大,从而兼顾节省能源及制冷效率,保证用户体验。

示例性地,在制热模式下:

第一温度区间为≤a℃,对应的功率投入量为a%投入;

第二温度区间为a-b℃,对应的功率投入量为b%投入;

第三温度区间为≥b℃,对应的功率投入量为c%投入;

示例性地,在制冷模式下:

第一温度区间为≥c℃,对应的功率投入量为d%投入;

第二温度区间为c-d℃,对应的功率投入量为e%投入;

第三温度区间为≤d℃,对应的功率投入量为f%投入。

其中,c的取值范围为28-32,d的取值范围为23-27,d的取值范围为80-100,e的取值范围为60-80,f的取值范围为30-60。

s106,将功率投入量发送至多联空调系统,以使多联空调系统按照功率投入量运行。

本实施例提供的多联空调系统的节能降耗控制方法,酒店管理系统以多联空调系统采集的室内环境温度为基础,根据该室内环境温度实现功率投入量阶梯控制,不同温度区间对应不同的功率投入量,从而在室内温度舒适的情况下,降低多联空调系统的功率投入量,实现多联空调系统节能使用,大大降低了电力浪费,符合节能降耗理念,有利于酒店整体管理效率提高。

图2是本发明的一个实施例中一种多联空调系统的节能降耗控制方法的示意性流程图,应用于多联空调系统,上述方法包括:

s202,将设置于内机回风口的温度传感器输出的电压值转换为室内环境温度信息。

多联空调系统通过内机的温度传感器检测电路进行室内环境温度采集,具体地,通过mcu(microcontrollerunit,微控制单元)采集检测口的电压值转化为对应的温度值。

温度传感器本体插在多联内机回风口某位置,参见图3所示的传感器连接电路示意图,温度传感器的输出端子与端子cn1相连,vcc(voltcurrentcondenser,供电电压)为多联内机控制器弱电控制电源端,r1为限流电阻,r2为分压电阻,room口接mcu,mcu通过room口采集的电压值转换为温度值。

s204,将室内环境温度信息发送至酒店管理系统。

s206,接收酒店管理系统确定的功率投入量。

可选地,制冷模式情况下,酒店管理系统根据室内环境温度设置阶梯控制,在首次识别到下位从机多联空调系统传输过来的室内环境温度后,根据该室内环境温度确定空调制冷功率投入量。温度阶梯一≥30℃,温度阶梯二25-30℃,温度阶梯三≤25℃,阶梯一100%投入,阶梯二70%投入,阶梯三40%投入。

可选地,制热模式情况下,酒店管理系统在首次识别到下位从机多联空调系统传输过来的室内环境温度后,根据环境温度设置阶梯控制确定空调制热功率投入量。阶梯一≤17℃,阶梯二18-23℃,阶梯三≥25℃,阶梯一100%投入,阶梯二70%投入,阶梯三40%投入。

s208,按照上述功率投入量运行。

参见图4所示的酒店管理系统与多联空调系统的控制逻辑框图,温度传感器可以采集室内环境温度(环温)发送至多联空调系统,多联空调系统与酒店管理系统通过485通讯方式交互信息,酒店管理系统确定当前的功率投入量,并发送至多联空调系统,多联空调系统按照当前的功率投入量控制功率投入。

在本实施例中,酒店管理系统和多联空调系统物联网之间采用485通讯方式互通控制及响应,可以实现节能,节省成本;上位机酒店管理系统根据反馈到的室内环境温度实现阶梯控制,实现酒店多联空调系统节能使用,大大降低了电力浪费,节省成本。

图5是本发明的一个实施例中一种多联空调系统的节能降耗控制装置的结构示意图,应用于酒店管理系统,所述装置包括:

第一接收模块501,用于接收多联空调系统发送的室内环境温度信息及运行模式信息;所述运行模式信息包括制热模式、制冷模式;

确定模块502,用于根据所述室内环境温度信息、运行模式信息及预设的多阶段功率投入量规则,确定当前的功率投入量;所述多阶段功率投入量规则包括制热模式下多个温度区间对应的功率投入量、制冷模式下多个温度区间对应的功率投入量;

第一发送模块503,用于将所述功率投入量发送至所述多联空调系统,以使所述多联空调系统按照所述功率投入量运行。

本实施例提供的多联空调系统的节能降耗控制装置,酒店管理系统以多联空调系统采集的室内环境温度为基础,根据该室内环境温度实现功率投入量阶梯控制,不同温度区间对应不同的功率投入量,从而在室内温度舒适的情况下,降低多联空调系统的功率投入量,实现多联空调系统节能使用,大大降低了电力浪费,符合节能降耗理念,有利于酒店整体管理效率提高。

可选地,作为一个实施例,所述制热模式下功率投入量与温度区间的高低负相关,所述制冷模式下功率投入量与温度区间的高低正相关。

可选地,作为一个实施例,所述确定模块502,具体用于:若所述运行模式信息为制热模式,则查询预设的多阶段功率投入量规则中制热模式下所述室内环境温度信息所属温度区间对应的功率投入量,作为当前的功率投入量;若所述运行模式信息为制冷模式,则查询预设的多阶段功率投入量规则中制冷模式下所述室内环境温度信息所属温度区间对应的功率投入量,作为当前的功率投入量。

可选地,作为一个实施例,所述制热模式下:第一温度区间为≤a℃,对应的功率投入量为a%投入;第二温度区间为a-b℃,对应的功率投入量为b%投入;第三温度区间为≥b℃,对应的功率投入量为c%投入;其中,a的取值范围为15-20,b的取值范围为21-28,a的取值范围为80-100,b的取值范围为60-80,c的取值范围为30-60。

可选地,作为一个实施例,所述制冷模式下:第一温度区间为≥c℃,对应的功率投入量为d%投入;第二温度区间为c-d℃,对应的功率投入量为e%投入;第三温度区间为≤d℃,对应的功率投入量为f%投入;其中,c的取值范围为28-32,d的取值范围为23-27,d的取值范围为80-100,e的取值范围为60-80,f的取值范围为30-60。

图6是本发明的一个实施例中一种多联空调系统的节能降耗控制装置的结构示意图,应用于多联空调系统,所述装置包括:

第二发送模块601,用于将设置于内机回风口的温度传感器输出的电压值转换为室内环境温度信息,以及将所述室内环境温度信息发送至酒店管理系统;

第二接收模块602,用于接收所述酒店管理系统确定的功率投入量,以及按照所述功率投入量运行。

在本实施例中,酒店管理系统和多联空调系统物联网之间采用485通讯方式互通控制及响应,可以实现节能,节省成本;上位机酒店管理系统根据反馈到的室内环境温度实现阶梯控制,实现酒店多联空调系统节能使用,大大降低了电力浪费,节省成本。

本发明还提供一种酒店管理系统,采用485通讯方式与多联空调系统连接;包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现上述方法。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现上述实施例提供的方法,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(read-onlymemory,简称rom)、随机存取存储器(randomaccessmemory,简称ram)、磁碟或者光盘等。

当然,本领域技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程度来指令控制装置来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取的存储介质中,所述程序在执行时可包括如上述各方法实施例的流程,其中所述的存储介质可为存储器、磁盘、光盘等。

虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的多联空调系统的节能降耗控制装置和酒店管理系统而言,由于其与上述实施例公开的多联空调系统的节能降耗控制方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

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