基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法与流程

文档序号:37215403发布日期:2024-03-05 15:03阅读:来源:国知局

技术特征:

1.基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法,应用于膨胀阀开度达到初始开度之后,其特征在于,膨胀阀每次以最小开度进行调节,膨胀阀每次调节时间为单位时间t的倍数;所述倍数根据目标排气温度与检测排气温度的差值以及检测排气温度的变化值进行模糊计算,所述模糊计算包括:

2.根据权利要求1所述的基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法,其特征在于,所述模糊计算通过建立模糊控制表,以查询模糊控制表获取所述倍数;所述模糊控制表以目标排气温度与检测排气温度的差值作为x轴,以检查排气温度变化值作为y轴。

3.根据权利要求2所述的基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法,其特征在于,所述预设范围为(-1,1)。

4.根据权利要求1-3任一项所述的基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法,其特征在于,当目标排气温度与检测排气温度的差值在[1,3)时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为70,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为80,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为90,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为100;当目标排气温度与检测排气温度的差值在[3,4)时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为50,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为70,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为80,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为90;当目标排气温度与检测排气温度的差值在[4,6)时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为20,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为50,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为70,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为80;当目标排气温度与检测排气温度的差值在[6,8)时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为5,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为20,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为50,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为70;当目标排气温度与检测排气温度的差值在[8,10)时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为3,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为5,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为20,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为60;当目标排气温度与检测排气温度的差值不小于10时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为2,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为3,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为5,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为50。

5.根据权利要求1-3任一项所述的基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法,其特征在于,当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-3,-1]时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为60,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为40,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为30,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为20;当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-4,-3]时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为40,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为30,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为20,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为10;当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-6,-4]时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为7,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为6,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为5,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为4;当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-8,-6]时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为6,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为5,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为4,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为3;当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-10,-8]时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为5,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为4,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为3,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为2;当目标排气温度与检测排气温度的差值不大于-10时,若检测排气温度的变化值处于[0,1)时,倍数为4,若检测排气温度的变化值处于[1,2)时,倍数为3,若检测排气温度的变化值处于[2,3)时,倍数为2,若检测排气温度的变化值不小于3时,倍数为1。

6.根据权利要求1-3任一项所述的基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法,其特征在于,当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-3,-1]时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为30,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为35,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为40,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为45;当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-4,-3]时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为25,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为30,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为35,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为40;当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-6,-4]时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为5,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为6,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为7,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为8;当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-8,-6]时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为4,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为5,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为6,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为7;当目标排气温度与检测排气温度的差值在(-10,-8]时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为3,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为4,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为5,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为6;当目标排气温度与检测排气温度的差值不大于-10时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为2,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为3,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为4,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为5。

7.根据权利要求1-3任一项所述的基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法,其特征在于,当目标排气温度与检测排气温度的差值在[1,3)时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为50,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为40,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为30,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为20;当目标排气温度与检测排气温度的差值在[3,4)时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为40,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为30,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为20,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为10;当目标排气温度与检测排气温度的差值在[4,6)时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为30,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为20,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为10,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为4;当目标排气温度与检测排气温度的差值在[6,8)时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为20,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为10,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为4,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为3;当目标排气温度与检测排气温度的差值在[8,10)时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为10,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为4,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为3,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为2;当目标排气温度与检测排气温度的差值不小于10时,若检测排气温度的变化值处于(-1,0)时,倍数为4,若检测排气温度的变化值处于(-2,-1]时,倍数为3,若检测排气温度的变化值处于(-3,-2]时,倍数为2,若检测排气温度的变化值不大于-3时,倍数为1。

8.根据权利要求1-3任一项所述的基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法,其特征在于,所述单位时间t的取值范围为2~10秒。


技术总结
本发明提供一种基于时间模糊算法的变频空调膨胀阀开度控制方法,涉及空调技术领域,在膨胀阀开度达到初始开度之后,膨胀阀每次以最小开度进行调节,膨胀阀每次调节时间为单位时间t的倍数;所述倍数根据目标排气温度与检测排气温度的差值以及检测排气温度的变化值进行模糊计算,以此,压缩机在运行过程打开或关小膨胀阀开度均以1步最小单位进行调节,仅改变膨胀阀调节时间间隔,解决了现有的变频空调膨胀阀开度控制波动较大,导致排气温度大幅波动引起空调稳定性低和舒适性低的问题,本发明适用于变频空调膨胀阀调节。

技术研发人员:杨涛,王金龙,刘丹,庄婷婷
受保护的技术使用者:四川长虹空调有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/3/4
当前第2页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1