CN1079526C - 空调器的控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明的空调器的控制方法是根据遥控器给定的工作设定值及由室温传感器测得的检测温度与设定温度的比较结果,至少对室内风扇及压缩机进行控制,使其不超过最大运转电流,还备有居住空间面积选择按钮,通过该选择按钮,将与室内装置2的风量设定档次相对应的室内风扇转速及室外装置的最大运转电流(压缩机的最大运转电流)变换到适应于居住空间大小的值,从而能够变换到适合于该居住空间大小的空调功率的条件下进行空调。
Description
本发明涉及使居住空间维持舒适环境的空调器的控制方法。更详细一些说,是涉及例如对两间相邻的房间或对一间房间进行空调时,通过转换与该房间的面积相对应的风量及最大运转电流,能对居住空间进行舒适空调的空调器控制方法。
现有的空调器根据居住空间〔榻榻咪迭数〕的不同,设计的空调(致冷和供暖)能力也不同。例如4.0KW的空调器适合于从13迭(21.5m2)至17迭(28.1m2)的房间的空调。如图2所示,在公寓式住房的情况下,空调器的安装位置受限制,只能将空调器1安装在有向阳的房间。因此,8迭(13.2m2)的房间10(向阳的房间)及6迭(9.9m2)的房间11(例如餐室)相邻的两间房间总共14迭(23.1m2)时,安装一台适用于14迭的空调器1,并将两间房间之间的间壁打开时,6迭的房间11也能受到空调。
但是,在采用这种适用于14迭空调器的情况下,如将8迭的房间10和6迭的房间11之间的间壁12关闭,只对8迭的房间10进行空调时,与适用于8迭的空调器相比,其空调能力(功率)大,因此,例如即使设定相同档次的风量,室内风扇的转速也大,即使转速相同,运转声音(噪声)(室内风扇发出的扇风声)也大。另外,在供暖运转时存在的问题是,由于其室内风扇的转带大,降低了体感温度。
再者,如图3所示,在关闭上述间壁的状态下,采用8迭用的空调器时,室温很快便稳定在设定温度(Ts)(如图中的虚线(a)所示),可对室温进行良好的调节。而在采用14迭用的机型时,由于受到超过需要的空调能力的作用,所以在室温曲线(b)上出现过调节和欠调节部分(如图中的实线(b)所示),存在室温不易稳定的问题。
本发明的目的是提供这样一种空调器的控制方法,该方法能根据居住空间的大小改变风量及最大运转电流,噪声小,供暖时不会降低体感温度,而且能对室温进行良好的调节。
本发明提供了这样一种空调器的控制方法,该方法用于控制具有设有能将室内风扇的转速在多个档次内进行切换的风量设定档位的遥控器、以及根据工作设定值以及由室温传感器测得的检测温度与设定温度的比较结果至少对室内机的室内风扇及室外机的压缩机进行控制使上述压缩机的运转电流不超过其最大运转电流的空调机,其特征在于上述方法包括以下步骤:(a)根据居住房间的大小在多个档次上切换上述压缩机的最大运转电流值,在上述遥控装置上设置用于输出与上述的切换好的最大运转电流值相对应的居住房间大小信号的居住房间大小选择装置;(b)随着上述遥控装置向室内机输出居住空间大小选择信号,由遥控装置的居住空间大小选择装置将上述压缩机的最大运转电流切换成与居住空间大小相对应的最大运转电流;(c)根据与上述风量设定档位相对应的室内风扇转速与上述步骤(b)中切换好的居住空间大小选择信号的组合改变上述室内风扇的转速,同时从上述室内机向上述室外机输出用于控制上述室外机的控制信号,限制压缩机的最大运转电流,从而实现可根据居住空间来切换制冷供暖能力的空气调节。
本发明的空调器的控制方法至少能根据由遥控器设定的工作设定值和由室温传感器测得的检测温度与设定温度的比较结果,控制室内风扇和压缩机,而且,能控制运转状态不超过最大运转电流,另外与上述遥控器的风量设定档次相对应的室内风扇转速可在若干档次段内变换,同时设有能使上述最大运转电流值在若干档次段变换的居住空间(迭数,即房间面积)选择按钮。通过该选择按钮,改变与上述风量设定档次相对应的室内风扇转速及最大运转电流,使其值适合于居住空间的大小,并且变换到与该居住空间相适应的空调功率,进行空调。
由于采用这种方法,在适合于额定功率的居住空间(迭数)使用空调器时,通过操作上述居住空间(迭数)选择按钮的选择装置,选择对应于该房间的迭数的状态时,能将与该风量设定档对应的室内风扇转速及最大运转电流(压缩机的最大运转电流)变换到与该迭数少的房间的大小相适应的值,就是说能变换该空调器的空调功率。
因此,使用该空调器的居住空间,即使比合适的值小,但因能将该空调器的空调功率变换到与该较小的居住空间相适应的功率,因此即便设定的风量档次相同,风量也会变小,噪声也小。另外,供暖时不会使体感温度下降,不会超过所需要的大小的功率。因此,室温曲线不会出现过调节和欠调节,室温能得到良好地调节。
尤其是在公寓式住房等内的两间相邻房间中,将间壁打开时,能获得适合于这两间面积的空调功率,另一方面,将间壁关闭时,能获得适合于一间面积的空调功率。
图1是能适用表示本发明实施例的空调器的控制方法的空调器的简略方块图。
图2是说明空调器所能调节的居住空间的简略斜视图。
图3是说明由空调器确定的室温状态的简略曲线图。
现参照图1至图3,说明本发明的实施例。为了能将风量及最大运转电流变换若干档次(例如下面表1中所示的正常状态、A状态及B状态),本发明的空调器的控制方法是,备有带居住空间(迭数)选择按钮5的遥控器能根据居住空间(迭数)设定正常状态、A状态及B状态,能过操作该选择按钮5,变换各种状态,随着该状态的变换而变换与风量设定档次相对应的室内风扇的转速及最大运转电流值(压缩机的最大运转电流)。
因此,如图1所示,该空调器由室内装置2及室外装置3构成,而且可通过遥控器4控制。在控制装置4上装有能根据使用该空调器的居住空间的迭数变换成正常状态、A状态或B状态(示于表1)用的居住空间(迭数)选择按钮(选择装置)5,通过操作该选择按钮5,发射各种状态的遥控信号。另外,在遥控器4上,还设有显示该空调器的控制状态等的显示部分6、显示控制该空调器的按钮,例如时间按钮7、运转/停止按钮8、另外还有图中未示出的设定该空调器的动作用的按钮,例如变换室内风扇的风量设定档次(“强风”、“弱风”及“微风”)的风量变换按钮等。再者,为了用户的方便,在该空调器的电源接通时,设定在正常状态,每次按下选择按钮5,便按照正常状态、A状态、B状态的顺序变换,而且在B状态以后又是正常状态,采用这种循环方式进行反复变换。
表1
选择迭数(面积) | 正常状态 | A状态 | B状态 | |
最大运转电流(A) | 14.5 | 9.0 | 5.3 | |
风量转/分 | 强 风 | 1300 | 1200 | 1100 |
弱 风 | 1150 | 1100 | 1000 | |
微风 | 1000 | 950 | 900 | |
备注 | 供暖功率 | 6.0KW | 4.2KW | 3.2KW |
供暖标准 | 13-17 | 9-12 | 7-9 | |
噪音 | 41分贝 | 39分贝 | 37分贝 |
另外,室内装置2接收到来自遥控器4的正常状态、A状态或B状态的遥控信号后,根据该接收信号,变换风量设定档为“强风”、“弱风”及“微风”时的室内风扇转速,同时至少输出变换室内装置2的压缩机最大运转电流的控制信号(限制最大运转电流的控制信号)。另一方面,室外装置3至少根据来自室内装置2的控制信号,限制压缩机的最大运转电流。
再者,像已知的那样,室内装置2在接收到来自遥控装置4的遥控信号后,根据该接收信号,按规定转速控制导向风扇电动机,同时向室外装置3输出必要的控制信号。另一方面,室外装置3根据来自室内装置2的遥控信号,至少按照规定频率控制压缩机,而且按规定转速控制室外风扇电动机。
如表1中的一个实施例所示,在正常状态下,室外装置3的最大运转电流(A)被限制在14.5,如果风量设定档次为“强风”时,室内风扇转速为1300转/分;“弱风”时为1150转/分,“微风”时为1000转/分。因此,该空调器相当于14迭用的机型,供暖时可作为13~17迭用的机型。
在A状态的情况下,上述最大运转电流被限制在较小的9.0A,风量设定档为“强风”时,室内风扇转速为1200转/分,“弱风”时为1100转/分,“微风”时为950转/分,都相应地变小。因此,该空调器相当于10迭用的机型,供暖时可作为9~12迭的或2.8KW级的机型用。
在B状态的情况下,上述最大运转电流更小,被限制在5.3A,风量设定档为“强风”时,室内风扇转速为1100转/分,“弱风”时为1000转/分,“微风”时为900转/分,变得更小。因此,该空调器相当于8迭用的机型,供暖时可作为7迭(11.6m2)至9迭(14.9m2)的或2.2KW级的机型用。
其次,说明将上述结构的空调器用于图2所示的8迭的房间10(向阳的房间)及6迭的房间11(餐室)两间相邻的房间时的情况。另外,该空调器安装在向阳的房间。
首先,如果两间相邻房间的间壁12处于打开状态时,可将这两间相邻的房间看作与1间14迭的房间等同的房间,因此操作遥控器4上的选择按钮5,设定正常状态。这样,该空调器便按照表1中的正常状态、就是说作为14迭用的机型工作,因此,通过遥控器4上的其它按钮的操作,能够使相邻的两间房间保持舒适的环境。也就是说,室外装置3的最大运转电流(相当于压缩机的最大运转电流)被控制在14.5A,同时,风量设定档为“强风”时,室内风扇的转速为1300转/分,“弱风”时为1150转/分,“微风”时为1000转/分,因此上述两间相邻的14迭大小的房间可以和到充分的空调。
可是,在将两相邻房间的间壁12关闭,只对8迭的房间10(向阳的房间)进行空调时,如果继续保持上述的正常状态,空调功率就会过大,所以会产生以往例中说明过的问题。因此,在按下遥控器4上的选择按钮5、设定B状态之后,该空调器便在表1中的B状态下工作。这时,室外装置3的最大运转电流(A)(相当于压缩机的最大运转电流)被限制在较小的5.3A,发风量的设定档次为“强风”时,室内风扇的转速为1100转/分,“弱风”时为1000转/分,“微风”时为900转/分,因此该空调器的空调功率下降到8迭用的机型大小。
这样,由于同时变换各风量设定档对应的风量及最大运转电流(相当于压缩机的最大运转电流),就是说变换与居住空间(房间)的大小相适应的空调功率,所以由表1可知,噪音(室内风扇产生的扇风声)不大,而且供暖时体感温度不下降,另外室内温度曲线上的过调节和欠调节也小,因此能对室温进行良好的调节(以便使室温稳定)。
特别是在像公寓式住房中那样,只能在向阳的房间安装空调器时,安装一台空调功率大的空调器,例如用这一大小的空调功率对向阳的房间及与该房间相邻的过道一侧的房间进行空调时,能充分地对这两间房间进行空调。另外,当关闭相邻两房间的间壁时,如果变换空调器的风量及最大运转电流,将空调功率变换到适合于向阳的房间大小的功率进行空调时,噪音小,还能消除体感温度下降等问题,而且能有效地对向阳的房间进行空调。
另外,因为能变换该空调器的风量及最大运转电流,因此,例如在睡眠时可降低其风量及最大运转电流,总之,可通过变换空调功率,使噪声更小,不妨碍睡觉。另外,能防止过冷或过热,具有有利于健康的效果。
在上述实施例中,虽然是以8迭和6迭的两间相邻的房间为例作的说明,但也适用于例如10迭的房间及由两间相邻的房间构成的10迭的房间或其它组合的房间,设定适应于其组合的各状态,也能与上述实施例一样,将该空调器的空调功率变换到适合于房间大小的功率,可获得同样的效果。
Claims (4)
1.一种空调器的控制方法,该方法用于控制具有设有能将室内风扇的转速在多个档次内进行切换的风量设定档位的遥控器、以及根据工作设定值以及由室温传感器测得的检测温度与设定温度的比较结果至少对室内机的室内风扇及室外机的压缩机进行控制使上述压缩机的运转电流不超过其最大运转电流的空调机,其特征在于上述方法包括以下步骤:
(a)根据居住房间的大小在多个档次上切换上述压缩机的最大运转电流值,在上述遥控装置上设置用于输出与上述的切换好的最大运转电流值相对应的居住房间大小信号的居住房间大小选择装置;
(b)随着上述遥控装置向室内机输出居住空间大小选择信号,由遥控装置的居住空间大小选择装置将上述压缩机的最大运转电流切换成与居住空间大小相对应的最大运转电流;
(c)根据与上述风量设定档位相对应的室内风扇转速与上述步骤(b)中切换好的居住空间大小选择信号的组合改变上述室内风扇的转速,同时从上述室内机向上述室外机输出用于控制上述室外机的控制信号,限制压缩机的最大运转电流,从而实现可根据居住空间来切换制冷供暖能力的空气调节。
2.如权利要求1所述的空调机的控制方法,其特征在于:上述的遥控装置中的居住空间大小选择装置包括含有设定与一定值的居住空间大小相对应的压缩机最大运转电流的正常状态、设定与比上述正常状态下的值小的居住空间大小对应的压缩机最大运转电流的第1状态、和设定与比上述第1状态下的值小的居住空间大小对应的压缩机最大运转电流的第2状态的多个状态的表。
3.如权利要求2所述的空调机的控制方法,其特征在于:上述的遥控装置中的居住空间大小选择装置中备有一个表,该表中在由上述风量设定档次装置在多个档次中切换的室内风扇的各种转速的下层具有根据上述的正常状态、第1状态、第2状态而加以切换的室内风速转速。
4.如权利要求2所述的空调机控制方法,其特征在于:上述居住空间大小选择装置中设有切换按钮,空调器的电源接通时,上述的正常状态被设定;每次上述居住空间大小选择装置上的切换按钮时,则按照正常状态、第1状态、第2状态的顺序进行切换而且在第2状态以后又回到正常状态的循环方式反复切换。
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