CN110895014A - 一种风管机恒风量的控制方法及空调器 - Google Patents

一种风管机恒风量的控制方法及空调器 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种风管机恒风量的控制方法及空调器。该方法预先测定风管机在多个不同静压下能够获得目标恒定风量Q时,对应的多组电机电流I与电机转速n,拟合得到电机电流I与电机转速n的线性关系;风管机运行时,调节实际电机电流I1,并测得其对应的电机转速n1,直至I1与n1满足上述线性关系;以此时的I1与n1,作为风管机运行时能够获得所述目标恒定风量Q时对应的目标电机电流I与目标电机转速n。因此,风管机的风量能够通过电流和电机转速的改变实现动态调整,使得风量能够始终保持恒定。

Description

一种风管机恒风量的控制方法及空调器
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种风管机恒风量的控制方法及空调器。
背景技术
空调的使用已经越来越广泛。空调的重要功能之一是通过调整模式改变风量,以适应不同的环境,满足不同的需求。
目前的空调在实际运行过程中,内电机高中低三挡转速是固定的,但是因每个用户所使用的环境静压不同,且长时间空调运转后,滤网脏堵更加影响风量,所以空调在同样转速下的风量是不同的,出风不均,则会直接影响用户使用空调的舒适性。
发明内容
为解决上述问题,根据本发明的第一方面,提供一种风管机恒风量的控制方法,所述风管机能够提供至少一个恒定风量,所述方法包括:
(1)预先测定风管机在多个不同静压下能够获得目标恒定风量Q时,对应的多组电机电流I与电机转速n,拟合得到电机电流I与电机转速n的线性关系:I=kn+b,其中k、b为常数。
(2)风管机运行时,调节实际电机电流I1,并测得其对应的电机转速n1,直至I1与n1满足上述线性关系。
(3)以此时的I1与n1,作为风管机运行时能够获得所述目标恒定风量Q时对应的目标电机电流I与目标电机转速n
进一步的,所述风管机具有恒定风量模式,并在所述恒定风量模式下具有若干风档,所述若干风档分别对应所述至少一个恒定风量;所述方法还具有风档设定的步骤,包括:
a):设定风档F1对应的目标恒定风量Q1,根据上述步骤(1)获得预先测定的所述目标恒定风量Q1对应的电机电流与电机转速的线性关系L1。
b):检测当前实际电机电流I1和实际电机转速n1,将n1带入所述线性关系L1中,计算得出对应的计算电机电流I2。
c-1):计算I2与I1的差值绝对值|I2-I1|:
c-2):若差值绝对值|I2-I1|小于或等于趋近常数a,则以此时的实际电机转速n1为目标电机转速n,以此时实际电机电流I1作为目标电机电流I,并进入步骤d)。
c-3):若差值绝对值|I2-I1|大于a,则通过改变实际电机电流I1使得实际电机转速n1改变,转速改变的幅度为Δn;将改变后的实际电机转速带入所述线性关系L1中,计算得出改变后转速对应的计算电机电流。
c-4):以改变后的实际电机电流作为算式|I2-I1|中的I1,以改变后转速对应的计算电机电流作为算式|I2-I1|中的I2,重复步骤c-1)和c-3),直至差值绝对值|I2-I1|小于或等于趋近常数a从而进入步骤c-2)。
进一步的,步骤d)输出n和I,作为能够提供所述目标恒定风量Q1的所述风档F1所采用的电机转速与电机电流。
进一步的,在步骤d)后,还包括:
短暂间歇后,进入另一风档F2的设定,所述风档F2对应的目标恒定风量为Q2。
并且同理的,重复步骤a)-d),从而确定能够提供所述目标恒定风量Q2的所述风档F2所采用的电机转速与电机电流。
进一步的,所述Q2小于所述Q1。
进一步的,所述通过改变实际电机电流I1使得实际电机转速n1改变包括:
如果I2小于I1,则以降低的方式改变实际电机电流I1。
如果I2大于I1,则以提高的方式改变实际电机电流I1。
进一步的,所述趋近常数a的值在0.01A至0.03A之间,Δn为12-18转。
进一步的,所述趋近常数a为0.02A,Δn为15转。
进一步的,所述短暂间歇为1S。
进一步的,所述若干风档包括高、中和低三个风档,分别对应高、中和低恒定风量。
一种空调器,具有风管机,所述风管机应用如权利要求1-9中任一所述的风管机恒风量的控制方法。
本发明的有益之处至少包括:
(1)本发明的风管机恒风量的控制方法,通过调整电流和转速实现对风量的控制,使风量能够始终保持恒定,使得空调避免了因滤网脏堵等因素导致的风量不稳的问题。
(2)本发明的方法,通过测量不同静压下的电机电流和转速,得到电流和转速的线性关系,从而实现通过电流和转速调整,进而实现风量保持恒定,原理简单,避免了其他因素的干扰,使风量的恒定更容易实现。
(3)本发明的方法,不改变空调的结构,出风稳定,提高了空调使用的舒适性。
附图说明
图1为本发明的风管机恒风量的控制方法的主控制逻辑图;
图2为本发明的实施例的高风档下的转速动态调整的过程图;
图3为本发明的实施例的线性关系图。
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。
参见附图1-3,本发明的风管机恒风量的控制方法,包括:
(1)预先测定风管机在多个不同静压下能够获得目标恒定风量Q时,对应的多组电机电流I与电机转速n,拟合得到电机电流I与电机转速n的线性关系:I=kn+b,其中k、b为常数。
(2)风管机运行时,调节实际电机电流I1,并测得其对应的电机转速n1,直至I1与n1满足上述线性关系。
(3)以此时的I1与n1,作为风管机运行时能够获得所述目标恒定风量Q时对应的目标电机电流I与目标电机转速n
因此,风管机的风量能够通过电流和电机转速的改变实现动态调整,使得风量能够始终保持恒定。
所述风管机具有恒定风量模式,并在所述恒定风量模式下具有若干风档,所述若干风档分别对应所述至少一个恒定风量;所述方法还具有风档设定的步骤,包括:
a):设定风档F1对应的目标恒定风量Q1,根据上述步骤(1)获得预先测定的所述目标恒定风量Q1对应的电机电流与电机转速的线性关系L1。
b):检测当前实际电机电流I1和实际电机转速n1,将n1带入所述线性关系L1中,计算得出对应的计算电机电流I2。
c-1):计算I2与I1的差值绝对值|I2-I1|:
c-2):若差值绝对值|I2-I1|小于或等于趋近常数a,则以此时的实际电机转速n1为目标电机转速n,以此时实际电机电流I1作为目标电机电流I,并进入步骤d)。
c-3):若差值绝对值|I2-I1|大于a,则通过改变实际电机电流I1使得实际电机转速n1改变,转速改变的幅度为Δn;将改变后的实际电机转速带入所述线性关系L1中,计算得出改变后转速对应的计算电机电流。
c-4):以改变后的实际电机电流作为算式|I2-I1|中的I1,以改变后转速对应的计算电机电流作为算式|I2-I1|中的I2,重复步骤c-1)和c-3),直至差值绝对值|I2-I1|小于或等于趋近常数a从而进入步骤c-2)。
步骤d)输出n和I,作为能够提供所述目标恒定风量Q1的所述风档F1所采用的电机转速与电机电流。
短暂间歇后,进入另一风档F2的设定,所述风档F2对应的目标恒定风量为Q2。并且同理的,重复步骤a)-d),从而确定能够提供所述目标恒定风量Q2的所述风档F2所采用的电机转速与电机电流。所述Q2小于所述Q1。优选的,所述短暂间歇为1S。
所述c-3)中通过改变实际电机电流I1使得实际电机转速n1改变包括:
如果I2小于I1,则以降低的方式改变实际电机电流I1;如果I2大于I1,则以提高的方式改变实际电机电流I1。
所述趋近常数a的值在0.01A至0.03A之间,Δn为12-18转。
优选的,所述趋近常数a为0.02A,Δn为15转。
所述若干风档包括高、中和低三个风档,分别对应高、中和低恒定风量。
一种空调器,具有风管机,所述风管机应用如权利要求1-9中任一所述的风管机恒风量的控制方法。
实施例
以本实施例说明本发明的风管机恒风量的控制方法。
参见表1的实验数据以及附图2-3,以本公司风管机为例,在设定风量为高风档Q=1600m3/h时,检测不同静压下的电机转速和电流。根据测得的实验数据得到Q的风量公式,I=0.00068n+0.0216。
表1实验数据
Figure BDA0002270272870000051
根据上述风量公式,采用本发明的风管机恒风量的控制方法,具体通过风档设定的步骤分别依次对高、中和低三个风档进行设定。
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。

Claims (10)

1.一种风管机恒风量的控制方法,所述风管机能够提供至少一个恒定风量,其特征在于,所述方法包括:
(1)预先测定风管机在多个不同静压下能够获得目标恒定风量Q时,对应的多组电机电流I与电机转速n,拟合得到电机电流I与电机转速n的线性关系:I=kn+b,其中k、b为常数;
(2)风管机运行时,调节实际电机电流I1,并测得其对应的电机转速n1,直至I1与n1满足上述线性关系;
(3)以此时的I1与n1,作为风管机运行时能够获得所述目标恒定风量Q时对应的目标电机电流I与目标电机转速n
2.根据权利要求1所述的一种风管机恒风量的控制方法,其特征在于:所述风管机具有恒定风量模式,并在所述恒定风量模式下具有若干风档,所述若干风档分别对应所述至少一个恒定风量;所述方法还具有风档设定的步骤,包括:
a):设定风档F1对应的目标恒定风量Q1,根据上述步骤(1)获得预先测定的所述目标恒定风量Q1对应的电机电流与电机转速的线性关系L1;
b):检测当前实际电机电流I1和实际电机转速n1,将n1带入所述线性关系L1中,计算得出对应的计算电机电流I2;
c-1):计算I2与I1的差值绝对值|I2-I1|:
c-2):若差值绝对值|I2-I1|小于或等于趋近常数a,则以此时的实际电机转速n1为目标电机转速n,以此时实际电机电流I1作为目标电机电流I,并进入步骤d);
c-3):若差值绝对值|I2-I1|大于a,则通过改变实际电机电流I1使得实际电机转速n1改变,转速改变的幅度为Δn;将改变后的实际电机转速带入所述线性关系L1中,计算得出改变后转速对应的计算电机电流;
c-4):以改变后的实际电机电流作为算式|I2-I1|中的I1,以改变后转速对应的计算电机电流作为算式|I2-I1|中的I2,重复步骤c-1)和c-3),直至差值绝对值|I2-I1|小于或等于趋近常数a从而进入步骤c-2);
步骤d)输出n和I,作为能够提供所述目标恒定风量Q1的所述风档F1所采用的电机转速与电机电流。
3.根据权利要求2所述的一种风管机恒风量的控制方法,其特征在于,在步骤d)后,还包括:
短暂间歇后,进入另一风档F2的设定,所述风档F2对应的目标恒定风量为Q2;
并且同理的,重复步骤a)-d),从而确定能够提供所述目标恒定风量Q2的所述风档F2所采用的电机转速与电机电流。
4.根据权利要求3所述的一种风管机恒风量的控制方法,其特征在于:所述Q2小于所述Q1。
5.根据权利要求2所述的一种风管机恒风量的控制方法,其特征在于:所述通过改变实际电机电流I1使得实际电机转速n1改变包括:
如果I2小于I1,则以降低的方式改变实际电机电流I1;
如果I2大于I1,则以提高的方式改变实际电机电流I1。
6.根据权利要求2所述的一种风管机恒风量的控制方法,其特征在于:所述趋近常数a的值在0.01A至0.03A之间,Δn为12-18转。
7.根据权利要求6所述的一种风管机恒风量的控制方法,其特征在于:所述趋近常数a为0.02A,Δn为15转。
8.根据权利要求3或4所述的一种风管机恒风量的控制方法,其特征在于:所述短暂间歇为1S。
9.根据权利要求2所述的一种风管机恒风量的控制方法,其特征在于:所述若干风档包括高、中和低三个风档,分别对应高、中和低恒定风量。
10.一种空调器,具有风管机,其特征在于:所述风管机应用如权利要求1-9中任一所述的风管机恒风量的控制方法。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111829145A (zh) * 2020-06-09 2020-10-27 华帝股份有限公司 一种厨房空调的控制方法
CN111928414A (zh) * 2020-07-28 2020-11-13 青岛海尔空调电子有限公司 空调室内机转速调试方法、转速控制方法及空调室内机
CN111998413A (zh) * 2020-09-08 2020-11-27 华帝股份有限公司 自适应调节风量的控制方法及应用其的吸油烟机
CN112611068A (zh) * 2020-12-22 2021-04-06 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种静压检测方法、装置及空调器
CN113108443A (zh) * 2021-04-26 2021-07-13 广东积微科技有限公司 一种风管机恒风量的控制方法及空调器
CN113531655A (zh) * 2020-04-14 2021-10-22 青岛海信日立空调***有限公司 一种风管机
CN113834176A (zh) * 2021-08-18 2021-12-24 杭州洲钜电子科技有限公司 恒风量曲线的标定方法、设备的控制终端和可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104344492A (zh) * 2013-07-25 2015-02-11 广东美的制冷设备有限公司 管道式通风装置及其风量控制方法
JP2015142403A (ja) * 2014-01-28 2015-08-03 パナソニックIpマネジメント株式会社 換気装置
US20160116180A1 (en) * 2014-01-14 2016-04-28 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. Method for controlling constant air volume of ecm motor in hvac system
CN107388502A (zh) * 2017-07-31 2017-11-24 海信(山东)空调有限公司 一种风管式室内机的风量控制方法、装置及室内机

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104344492A (zh) * 2013-07-25 2015-02-11 广东美的制冷设备有限公司 管道式通风装置及其风量控制方法
US20160116180A1 (en) * 2014-01-14 2016-04-28 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. Method for controlling constant air volume of ecm motor in hvac system
JP2015142403A (ja) * 2014-01-28 2015-08-03 パナソニックIpマネジメント株式会社 換気装置
CN107388502A (zh) * 2017-07-31 2017-11-24 海信(山东)空调有限公司 一种风管式室内机的风量控制方法、装置及室内机

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
樊炳辉等: "《机器人工程导论》", 30 June 2018, 北京航空航天大学出版社 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113531655A (zh) * 2020-04-14 2021-10-22 青岛海信日立空调***有限公司 一种风管机
CN111829145A (zh) * 2020-06-09 2020-10-27 华帝股份有限公司 一种厨房空调的控制方法
CN111928414A (zh) * 2020-07-28 2020-11-13 青岛海尔空调电子有限公司 空调室内机转速调试方法、转速控制方法及空调室内机
CN111998413A (zh) * 2020-09-08 2020-11-27 华帝股份有限公司 自适应调节风量的控制方法及应用其的吸油烟机
CN112611068A (zh) * 2020-12-22 2021-04-06 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种静压检测方法、装置及空调器
CN113108443A (zh) * 2021-04-26 2021-07-13 广东积微科技有限公司 一种风管机恒风量的控制方法及空调器
CN113834176A (zh) * 2021-08-18 2021-12-24 杭州洲钜电子科技有限公司 恒风量曲线的标定方法、设备的控制终端和可读存储介质

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