一种空调制冷控制方法及空调设备与流程

文档序号:24647066发布日期:2021-04-13 15:39阅读:166来源:国知局
一种空调制冷控制方法及空调设备与流程

1.本发明属于空调技术领域,具体涉及一种空调制冷控制方法及空调设备。


背景技术:

2.随着社会的往前发展,节能和环保的观念已深入人心,变频空调已被人们所接受并认可。目前,变频空调在制冷状态下的温度调节原理为:实时判断室内环境温度是否大于预设制冷目标温度,其中,预设制冷目标温度是固定不变的:当室内环境温度大于预设制冷目标温度时,控制增大空调压缩机的转速,以将室内环境温度降低至预设制冷目标温度,此时,空调的运行与室外环境温度不相关,只与室内环境温度与预设制冷目标温度有关,并在室内环境温度与预设制冷目标温度接近时,空调压缩机会降速运行。
3.当室内环境温度小于或等于预设制冷目标温度时,空调会进入节能模式,空调压缩机会以最小频率降速运行或停止运行,此时,当室外环境温度小于预设制冷目标温度时,室外环境温度必然小于室内环境温度,现有的变频空调不能智能调节空调的制冷量,空调压缩机仍然以最小频率降速运行或停止运行,这种情况下,密闭的室内由于室外环境温度比室内环境温度低,会让人感觉闷热,从而让人感觉不适,大大降低了人们的舒适度。因此,在这种情况下,空调也就失去它的作用。
4.特别是空调在夜间运行时,人们睡觉前往往将预设制冷目标温度设置比较高,例如预设制冷目标温度为28度。随着夜晚的到来,室外环境温度由于天气变化(下雨)或者昼夜温差的原因,有可能会低于预设制冷目标温度,例如,室外环境温度为25度。此时,在室内环境温度小于或等于预设制冷目标温度时,空调会降速或停止运行,而已熟睡的人会由于室外环境温度小于室内环境温度而感觉到闷热和不适。
5.同时,人们对居住环境的舒适度要求也越来越重视,在目前的变频空调设计中,室内环境温度是通过检测室内机的回风温度数据来判断的,这往往会导致测量到的室内环境温度不准。
6.现在亟须一种空调制冷控制方法及空调设备。


技术实现要素:

7.本发明所要解决的技术问题是现有的空调在制冷模式下,由于室外环境温度小于预设制冷目标温度导致室内闷热时无法增大压缩机的制冷量。
8.针对上述问题,本发明提供了一种空调制冷控制方法及空调设备。
9.第一方面,本发明提供了一种空调制冷控制方法,包括以下步骤:
10.在空调处于制冷模式时,判断当前的室外环境温度是否小于预设制冷目标温度:
11.当当前的室外环境温度小于预设制冷目标温度时,根据当前的室外环境温度与当前的室内环境温度之间的温差值控制空调的制冷量,使当前的室内环境温度降低至当前的室外环境温度。
12.根据本发明的实施例,优选地,上述根据当前的室外环境温度与当前的室内环境
温度的差值控制空调的制冷量,使当前的室内环境温度降低至当前的室外环境温度,具体包括以下步骤:
13.计算当前的室外环境温度与当前的室内环境温度之间的温差值;
14.根据所述温差值与空调压缩机的运行频率的映射关系确定空调压缩机的运行频率;
15.控制空调压缩机按照所述运行频率运行,以将当前的室内环境温度降低至当前的室外环境温度。
16.根据本发明的实施例,优选地,通过记录温差值与空调压缩机的运行频率之间对应关系的映射关系表,查找与所述温差值对应的空调压缩机的运行频率。
17.根据本发明的实施例,优选地,上述当前的室外环境温度通过以下步骤获取:
18.采集多个室外环境温度;
19.根据多个室外环境温度计算室外环境温度的平均值作为当前的室外环境温度。
20.根据本发明的实施例,优选地,上述当前的室内环境温度通过以下步骤获取:
21.采集多个室内环境温度;
22.根据多个室内环境温度计算室内环境温度的平均值作为当前的室内环境温度。
23.第二方面,本发明提供了一种空调设备,包括:
24.室外温度传感器,用于采集当前的室外环境温度;
25.室内温度传感器,用于采集当前的室内环境温度;
26.控制模块,其与所述室外温度传感器和所述室内温度传感器连接,所述控制模块包括存储器和处理器,该存储器上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述方法的步骤。
27.根据本发明的实施例,优选地,所述室外温度传感器包括多个室外感温包,多个所述室外感温包用于采集多个室外环境温度;
28.所述室内温度传感器包括多个室内感温包,多个所述室内感温包用于采集多个室内环境温度。
29.根据本发明的实施例,优选地,所述控制模块包括:
30.设置在外机主控板上的第一控制单元,其与多个所述室外感温包连接,所述第一控制单元包括第一存储器和第一处理器,所述第一存储器上存储有计算机程序,该计算机程序被所述第一处理器执行时实现以下步骤:根据多个室外环境温度计算室外环境温度的平均值作为当前的室外环境温度;
31.设置在内机主控板上的第二控制单元,其与多个所述室内感温包连接,所述第二控制单元包括第二存储器和第二处理器,所述第二存储器上存储有计算机程序,该计算机程序被所述第二处理器执行时实现以下步骤:根据多个室内环境温度计算室内环境温度的平均值作为当前的室内环境温度,在空调处于制冷模式时,判断所述当前的室外环境温度是否小于预设制冷目标温度:当所述当前的室外环境温度小于预设制冷目标温度时,根据所述当前的室外环境温度与当前的室内环境温度的温差值控制空调的制冷量。
32.根据本发明的实施例,优选地,上述空调设备包括空调外机整机和空调内机整机,其中,多个所述室外感温包和所述外机主控板集成在所述空调外机整机中,多个所述室内感温包和所述内机主控板集成在所述空调内机整机中。
33.根据本发明的实施例,优选地,多个所述室外感温包与所述外机主控板上的多个adc引脚对应连接,多个所述室内感温包与所述内机主控板上的多个adc引脚对应连接,所述外机主控板与所述内机主控板通过uart线、wifi方式或蓝牙方式中任意一种方式进行通信。
34.与现有技术相比,上述方案中的一个或多个实施例可以具有如下优点或有益效果:
35.1)应用本发明的空调制冷控制方法,在空调处于制冷模式时,判断当前的室外环境温度是否小于预设制冷目标温度,并在当前的室外环境温度小于预设制冷目标温度时,根据当前的室外环境温度与当前的室内环境温度的温差值控制空调的制冷量,使当前的室内环境温度降低至当前的室外环境温度,根据当前的室外环境温度与预设制冷目标温度的比对结果作出相应的判断,适当调节空调的运行状况,以便使室内处于舒适度最佳的情况,发挥出空调的更佳的优越性。
36.2)应用本发明的空调设备,将多个所述室外感温包对应采集的多个室外环境温度的平均值作为当前的室外环境温度,并将多个所述室内感温包对应采集的多个室内环境温度的平均值作为当前的室内环境温度,更加准确的测量到室内环境温度和室外环境温度,提高空调的性能,提高空调室外机对室外环境温度的测量准确度,提高空调室内机对室内环境温度的测量准确度,提高人的舒适度,增加空调的智能化功能。
37.本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
38.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例共同用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
39.图1示出了本发明实施例一空调制冷控制方法的流程图;
40.图2示出了本发明实施例二空调制冷控制方法的流程图;
41.图3示出了本发明实施例三空调设备的结构示意图;
42.图4示出了本发明实施例四空调设备的结构示意图;
43.图5示出了本发明实施例五空调设备的结构示意图。
具体实施方式
44.以下将结合附图及实施例来详细说明本发明的实施方式,借此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题,并达成技术效果的实现过程能充分理解并据以实施。需要说明的是,只要不构成冲突,本发明中的各个实施例以及各实施例中的各个特征可以相互结合,所形成的技术方案均在本发明的保护范围之内。
45.实施例一
46.为解决现有技术中存在的上述技术问题,本发明实施例提供了空调制冷控制方法。
47.参照图1,本实施例的空调制冷控制方法,包括以下步骤:
48.s110,在空调处于制冷模式时,判断当前的室外环境温度是否小于预设制冷目标温度:若是,则执行步骤s120;若否,则不予响应;
49.s120,计算所述当前的室外环境温度与当前的室内环境温度之间的温差值;
50.s130,根据所述温差值与空调压缩机的运行频率的已知映射关系确定空调压缩机的运行频率;
51.s140,控制空调压缩机按照所述运行频率运行,以将所述当前的室内环境温度降低至所述当前的室外环境温度。
52.本实施例的空调制冷控制方法通过对当前的室外环境温度与预设制冷目标温度进行对比,初步判断是否调整空调压缩机的运行频率,并在当前的室外环境温度小于预设制冷目标温度时,根据当前的室外环境温度与当前的室内环境温度的温差值确定空调压缩机的运行频率,并控制空调压缩机按照该运行频率运行,使当前的室内环境温度降低至当前的室外环境温度,这种智能控制空调的方法,在空调启动后,只要是在制冷模式下,自动实现,不需要遥控器进行操作,简单方便,提高了用户的体验。
53.实施例二
54.为解决现有技术中存在的上述技术问题,本发明实施例基于实施例一提供了空调制冷控制方法,其中,本发明实施例的空调制冷控制方法对实施例一中步骤s130进一步改进。
55.参照图2,本实施例的空调制冷控制方法,包括以下步骤:
56.s210,在空调处于制冷模式时,判断当前的室外环境温度是否小于预设制冷目标温度:若是,则执行步骤s220;若否,则不予响应;
57.s220,计算所述当前的室外环境温度与当前的室内环境温度之间的温差值;
58.s230,通过记录温差值与空调压缩机的运行频率之间对应关系的映射关系表,查找与所述温差值对应的空调压缩机的运行频率;
59.s240,控制空调压缩机按照所述运行频率运行,以将所述当前的室内环境温度降低至所述当前的室外环境温度。
60.在步骤s220中,当前的室外环境温度通过以下步骤获取:采集多个室外环境温度;根据多个室外环境温度计算室外环境温度的平均值作为当前的室外环境温度。当前的室内环境温度通过以下步骤获取:采集多个室内环境温度;根据多个室内环境温度计算室内环境温度的平均值作为当前的室内环境温度。
61.值得说明的是,记录温差值与空调压缩机的运行频率之间对应关系的映射关系表,包括两种数据:第一种,将室内环境温度降低至室外环境温度时,室外环境温度与室内环境温度之间的温差值,与空调压缩机的运行频率的映射关系;第二种,将室内环境温度降低至预设制冷目标温度时,室内环境温度与预设制冷目标温度之间的温差值,与空调压缩机的运行频率的映射关系。另外,映射关系表还可以是空调内部预设的温差值与空调压缩机的运行频率之间对应关系表。
62.实施例三
63.本实施例描述的是实施例二的方法应用于室内环境温度和室外环境温度分别通过多个感温包获取的情况。
64.本实施的空调为变频空调,该变频空调包括空调内机整机和空调外机整机,其中,
空调内机整机中设置内机主控板,空调外机整机中设置外机主控板,在空调外机整机和空调内机整机的机壳上分别放置多个感温包,在空调内机整机机壳上的多个感温包与内机主控板相连,在空调外机整机机壳上的多个感温包与外机主控板相连,内机主控板和外机主控板均实时采集温度,并计算出实时的平均温度。
65.参照图3,内机主控板通过n个adc(analog-to-digital converter,指模/数转换器或者模数转换器)对应采样n个感温包的电压值,对应预设好的真值表,得到各感温包实时的温度值,以计算室内平均温度t
室内平均
,同理,外机主控板通过n个adc对应采样n个感温包的电压值,对应预设好的真值表,得到各感温包实时的温度值,以计算室外平均温度t
室外平均

66.外机主控板将室外平均温度通过uart(universal asynchronous receiver/transmitter,通用异步收发器)线传送给内机主控板,内机主控板在空调处于制冷模式时,判断t
室外平均
(实施例二中的当前的室外环境温度)是否小于t
预设温度
(实施例二中的预设制冷目标温度):若是,则计算所述当前的室外环境温度与当前的室内环境温度之间的温差值,在构建好的当前的室外环境温度与当前的室内环境温度之间的温差值,与空调压缩机的运行频率的映射关系表中查找与所述温差值对应的空调压缩机的运行频率,并控制空调压缩机按照所述运行频率运行,以将所述当前的室内环境温度降低至所述当前的室外环境温度;若否,则空调维持现状运行。
67.图3中的压缩机转速通过空调压缩机的运行频率换算获取。
68.需要说明的是,图3中的箭头表示数据传输方向。
69.本实施例中,通过对空调外机和内机上安装多个感温包,并通过内机主控板和外机主控板分别对监测到的温度计算平均值,能够准确的得出室外和室内的实时温度。
70.本实施例中,通过根据当前的室外环境温度与当前的室内环境温度之间的温差值智能确定制冷量,既不浪费资源,又能够确保室内的环境一直保持舒适状态。
71.本实施例判断t
室外平均
是否小于t
预设温度
:若小于,则智能地自动增加制冷量,将室内的温度降下来,从而提高人的舒适度,发挥出空调的优越性;若大于,空调则维持现状运行。本实施例能够智能地调节空调的运行状况,在增加空调智能化和优越感的同时,也维持了室内的舒适环境,提高室内人员的舒适度。
72.本实施例利用变频空调自身的用于内机主控板和外机主控板通信的uart线,设计简单方便,节省成本。
73.实施例四
74.为解决现有技术中存在的上述技术问题,本发明实施例还提供了一种空调设备。
75.参照图4,本实施例的空调设备,包括:
76.室外温度传感器401,其包括多个室外感温包4011,4012,4013,多个所述室外感温包用于采集多个室外环境温度;
77.室内温度传感器402,其包括多个室内感温包4021,4022,4023,多个所述室内感温包用于采集多个室内环境温度;
78.控制模块403,其与所述室外温度传感器和所述室内温度传感器连接,所述控制模块包括存储器和处理器,该存储器上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述空调制冷控制方法的步骤。
79.其中,所述控制模块包括:
80.设置在外机主控板上的第一控制单元4031,其与多个所述室外感温包连接,所述第一控制单元包括第一存储器和第一处理器,所述第一存储器上存储有计算机程序,该计算机程序被所述第一处理器执行时实现以下步骤:根据多个室外环境温度计算室外环境温度的平均值作为当前的室外环境温度;
81.设置在内机主控板上的第二控制单元4032,其与多个所述室内感温包连接,所述第二控制单元包括第二存储器和第二处理器,所述第二存储器上存储有计算机程序,该计算机程序被所述第二处理器执行时实现以下步骤:根据多个室内环境温度计算室内环境温度的平均值作为当前的室内环境温度,在空调处于制冷模式时,判断所述当前的室外环境温度是否小于预设制冷目标温度:当所述当前的室外环境温度小于预设制冷目标温度时,根据所述当前的室外环境温度与当前的室内环境温度的温差值控制空调的制冷量。
82.本实施例的空调设备还包括空调外机整机和空调内机整机,其中,多个所述室外感温包和所述外机主控板集成在所述空调外机整机中,多个所述室内感温包和所述内机主控板集成在所述空调内机整机中。
83.在本实施例中,多个所述室外感温包与所述外机主控板上的多个adc引脚对应连接,多个所述室内感温包与所述内机主控板上的多个adc引脚对应连接,所述外机主控板与所述内机主控板通过uart线、wifi方式或蓝牙方式中任意一种方式进行通信。
84.本实施例的空调设备通过对当前的室外环境温度与预设制冷目标温度进行对比,初步判断是否调整空调压缩机的运行频率,并在当前的室外环境温度小于预设制冷目标温度时,根据当前的室外环境温度与当前的室内环境温度的温差值确定空调压缩机的运行频率,并控制空调压缩机按照该运行频率运行,使当前的室内环境温度降低至当前的室外环境温度,这种智能控制空调的方法,在空调启动后,只要是在制冷模式下,自动实现,不需要遥控器进行操作,简单方便,提高了用户的体验。
85.本实施例空调设备的控制器,在空调处于制冷模式时,判断当前的室外环境温度是否小于预设制冷目标温度,并在所述当前的室外环境温度小于预设制冷目标温度时,根据所述当前的室外环境温度与当前的室内环境温度的温差值控制空调的制冷量,使所述当前的室内环境温度降低至所述当前的室外环境温度,根据所述当前的室外环境温度与预设制冷目标温度的比对结果作出相应的判断,适当调节空调的运行状况,以便使室内处于舒适度最佳的情况,发挥出空调的更佳的优越性。
86.实施例五
87.为解决现有技术中存在的上述技术问题,本发明实施例基于实施例四提供了空调制冷控制方法,其中,本发明实施例的内机主控板包括温度比较单元和温度自动调节单元。
88.参照图5,本实施的空调包括空调内机整机和空调外机整机,其中,空调内机整机中设置内机主控板,空调外机整机中设置外机主控板,在空调外机整机和空调内机整机的机壳上分别放置多个感温包,在空调内机整机机壳上的多个感温包与内机主控板相连,在空调外机整机机壳上的多个感温包与外机主控板相连,内机主控板和外机主控板均实时采集温度,并计算出实时的平均温度。内机主控板包括温度比较子单元和温度自动调节子单元。
89.内机主控板与外机主控板通过uart线连接,在空调内机整机机壳上的多个感温包与内机主控板分别通过adc引脚相连,在空调外机整机机壳上的多个感温包与外机主控板
分别通过adc引脚相连。
90.外机主控板中的第一控制单元计算室外平均温度作为当前的室外环境温度并发送至内机主控板,同时,内机主控板的第二控制单元计算室内平均温度作为当前的室内环境温度,内机主控板接收当前的室外环境温度并通过第二控制单元中的温度比较子单元与预设制冷目标温度进行对比,在当前的室外环境温度小于预设制冷目标温度时,通过温度自动调节子单元计算当前的室内环境温度与当前的室外环境温度的温差值,并根据该温差值得到空调压缩机的运行频率,发送至空调压缩机,以控制空调压缩机按照所述运行频率运行。
91.需要说明的是,图5中的箭头表示数据传输方向。tx表示发送,rx表示接收。
92.外机主控板计算室外平均温度的具体过程如下:在空调外机的机壳上开几个孔,以便放置感温包,一台空调一般放5个感温包,感温包的安装避开出热风的那一面。5个感温包与外机主控板的5个adc引脚相连,外机主控板通过adc采样与之相连的每个感温包的电压值,对应已预设好的真值表,得到各感温包实时的温度值。主控板得到5个感温包的温度值后,通过如下公式计算出室外的实时平均温度。
93.t
室外平均
=(t室外1+t室外2+
……
t室外n)/n
94.同理,室内的实时平均温度也是按照上述方法得到。
95.t
室内平均
=(t室内1+t室内2+
……
t室内n)/n
96.本实施例空调设备的内机主控板,在空调处于制冷模式时,判断当前的室外环境温度是否小于预设制冷目标温度,并在所述当前的室外环境温度小于预设制冷目标温度时,根据所述当前的室外环境温度与当前的室内环境温度的温差值控制空调的制冷量,使所述当前的室内环境温度降低至所述当前的室外环境温度,根据所述当前的室外环境温度与预设制冷目标温度的比对结果作出相应的判断,适当调节空调的运行状况,以便使室内处于舒适度最佳的情况,发挥出空调的更佳的优越性。
97.本实施例利用变频空调自身的用于内机主控板和外机主控板通信的uart线,设计简单方便,节省成本。
98.虽然本发明所公开的实施方式如上,但所述的内容只是为了便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属技术领域内的技术人员,在不脱离本发明所公开的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本发明的保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。
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