CN112197406A - 一种空调***的运行控制方法及装置 - Google Patents

一种空调***的运行控制方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种空调***的运行控制方法及装置,以在不影响空调***正常运行的前提下,降低空调***的噪声污染。空调***的运行控制方法包括:获取当前室外温度;当当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速,控制室外风机以第一风机转速运行,使空调***以降噪模式运行;其中,第一条件为当前室外温度与第一设定时间段内的最高室外温度的温差小于设定的温差阈值,第二条件为当前室外温度小于设定的温度阈值。

Description

一种空调***的运行控制方法及装置
技术领域
本发明涉及制冷设备技术领域,特别是涉及一种空调***的运行控制方法及装置。
背景技术
目前,许多中小机房都建造在居民区附近,由于机房的显热负荷比较大,机房空调需要全年24小时运行,对于风冷机房空调来说,室外风机连续运行会产生一定的噪声污染,影响机房附近居民的居住环境。现有技术中,针对机房空调噪声污染,比较普遍的治理方法是通过建造维护结构、安装隔音设备等方式进行隔音处理,但是这种治理方法会对冷凝器周围的气流组织产生影响,威胁机房空调的安全运行。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种空调***的运行控制方法及装置,以在不影响空调***正常运行的前提下,降低空调***的噪声污染。
本发明实施例所提供的空调***的运行控制方法,所述空调***包括由压缩机、冷凝器、节流元件和蒸发器顺序连接形成的循环回路、以及设置于所述冷凝器处的室外风机,所述方法包括:
获取当前室外温度;
当所述当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速,控制所述室外风机以所述第一风机转速运行,使所述空调***以降噪模式运行;
其中,所述第一条件为所述当前室外温度与第一设定时间段内的最高室外温度的温差小于设定的温差阈值,所述第二条件为所述当前室外温度小于设定的温度阈值。
在一个具体的实施方案中,在所述获取当前室外温度之后,所述方法还包括:
当所述当前室外温度同时不满足所述第一条件和所述第二条件时,根据制冷模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制所述室外风机以所述第二风机转速运行,使所述空调***以制冷模式运行。
在一个具体的实施方案中,在所述获取当前室外温度之前,所述方法还包括:
判断当前时间是否在第二设定时间段内;
若是,则执行所述根据制冷模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制所述室外风机以所述第二风机转速运行,使所述空调***以制冷模式运行的步骤;
若否,则继续执行所述获取当前室外温度的步骤。
在一个具体的实施方案中,在所述获取当前室外温度之前,所述方法还包括:
获取当前回风温度;
根据所述当前回风温度确定当前制冷需求。
在一个具体的实施方案中,当所述当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,在所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与目标冷凝压力对应的第一风机转速之前,所述方法还包括:
检测所述压缩机是否为变容量压缩机;
若是,则获取所述循环回路的数量,并当所述循环回路的数量为至少一个时,比较所述当前制冷需求与设定的制冷需求阈值,根据比较结果分别控制各个循环回路的压缩机的制冷输出量,然后执行所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤;
若否,则继续执行所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤。
在一个具体的实施方案中,所述根据比较结果分别控制各个循环回路的压缩机的制冷输出量,包括:
当所述当前制冷需求小于所述制冷需求阈值时,控制其中一个所述循环回路运行,并根据所述当前制冷需求调节该循环回路的压缩机的制冷输出量;
当所述当前制冷需求不小于所述制冷需求阈值时,控制全部所述循环回路运行,并根据所述当前制冷需求确定平均分配至各个循环回路的子需求,根据所述子需求调节每个所述循环回路的压缩机的制冷输出量。
在本发明实施例方案中,通过预先设置使空调***能够以降噪模式运行的第一条件和第二条件,然后在判断当前室外温度满足所设置的第一条件或者第二条件,或者同时满足第一条件和第二条件时,根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速,控制室外风机以第一风机转速运行,从而使空调***在降噪模式下运行,在保证空调***的正常运行及满足机房的制冷需求的前提下,还可以在一定程度上降低空调***的噪声污染。
基于相同的发明构思,本发明实施例还提供了一种空调***的运行控制装置,所述空调***包括由压缩机、冷凝器、节流元件和蒸发器顺序连接形成的循环回路、以及设置于所述冷凝器处的室外风机,所述装置包括:
第一获取单元,用于获取当前室外温度;
控制单元,用于当所述当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速,控制所述室外风机以所述第一风机转速运行,使所述空调***以降噪模式运行;
其中,所述第一条件为所述当前室外温度与第一设定时间段内的最高室外温度的温差小于设定的温差阈值,所述第二条件为所述当前室外温度小于设定的温度阈值。
在一个具体的实施方案中,所述控制单元还用于:
当所述当前室外温度同时不满足所述第一条件和所述第二条件时,根据制冷模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制所述室外风机以所述第二风机转速运行,使所述空调***以制冷模式运行。
在一个具体的实施方案中,所述控制单元还用于:
判断当前时间是否在第二设定时间段内;
若是,则执行所述根据制冷模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制所述室外风机以所述第二风机转速运行,使所述空调***以制冷模式运行的步骤;
若否,则继续执行所述获取当前室外温度的步骤。
在一个具体的实施方案中,还包括:
第二获取单元,用于获取当前回风温度;
所述控制单元还用于:根据所述当前回风温度确定当前制冷需求。
在一个具体的实施方案中,当所述当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,在所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与目标冷凝压力对应的第一风机转速之前,所述控制单元还用于:
检测所述压缩机是否为变容量压缩机;
若是,则获取所述循环回路的数量,并当所述循环回路的数量为至少一个时,比较所述当前制冷需求与设定的制冷需求阈值,根据比较结果分别控制各个循环回路的压缩机的制冷输出量,然后执行所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤;
若否,则继续执行所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤。
在一个具体的实施方案中,所述控制单元具体用于:
当所述当前制冷需求小于所述制冷需求阈值时,控制其中一个所述循环回路运行,并根据所述当前制冷需求调节该循环回路的压缩机的制冷输出量;
当所述当前制冷需求不小于所述制冷需求阈值时,控制全部所述循环回路运行,并根据所述当前制冷需求确定平均分配至各个循环回路的子需求,根据所述子需求调节每个所述循环回路的压缩机的制冷输出量。
同理,在本发明实施例方案在保证空调***的正常运行及满足机房的制冷需求的前提下,还可以在一定程度上降低空调***的噪声污染。
附图说明
图1为本发明实施例空调***的结构示意图;
图2为本发明实施例空调***的运行控制方法的流程示意图;
图3为本发明实施例空调***的运行控制装置的结构示意图。
附图标记:
10-压缩机 20-冷凝器 30-节流元件 40-蒸发器 50-室外风机
100-第一获取单元 200-第二获取单元 300-控制单元
具体实施方式
为了在不影响空调***正常运行的前提下,降低空调***的噪声污染,本发明实施例提供了一种空调***的运行控制方法及装置。为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下举实施例对本发明作进一步详细说明。
如图1和图2所示,本发明实施例提供的空调***的运行控制方法,空调***包括由压缩机10、冷凝器20、节流元件30和蒸发器40顺序连接形成的循环回路、以及设置于冷凝器20处的室外风机50,空调***的运行控制方法包括:
步骤101、获取当前室外温度;
步骤102、当当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,根据降噪模式下冷凝压力与室外风机50的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速,控制室外风机50以第一风机转速运行,使空调***以降噪模式运行;
其中,第一条件为当前室外温度与第一设定时间段内的最高室外温度的温差小于设定的温差阈值,第二条件为当前室外温度小于设定的温度阈值。
在本发明实施例中,第一设定时间段具体可以为当前日期的前一天,温差阈值与温度阈值可以根据不同地区的环境具体设置,本申请对此不做限制,并且可以理解的,本申请实施例中的温差阈值实际上为一个负值;目标冷凝压力可以根据试验测试或者经验设置,本申请同样对此不做限制;压缩机10的具体类型不限,可以为定容量或者变容量压缩机;冷凝器20具体可以为风冷式冷凝器;节流元件30的具体类型不限,可以为电子膨胀阀或者热力膨胀阀;蒸发器40的具体类型不限,例如可以为翅片管蒸发器或者平行流微通道蒸发器,亦或是板式蒸发器、壳管式换热器等;室外风机50的具体类型不限,例如可以为EC轴流风机或者EC离心风机等。压缩机10、冷凝器20、节流元件30和蒸发器40所形成的循环回路内的冷媒的可选类型包括R22、R410A、R407C、R744、R134a、R1234yf、R290和R600a等。
当当前室外温度满足第一条件和/或第二条件时,则说明当前室外温度相对较低,因此可以利用室外温度降低后冷凝器换热能力增加的特点,根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系来调节室外风机的转速,将室外风机的转速降低至与目标冷凝压力对应的第一风机转速,从而在保证空调***能够正常运行的前提下,达到降低室外风机运转噪声的目的。其中,降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系可以为预先存储的函数运算关系或者基于数据库的映射关系,本申请对此不作限制。
在本发明实施例方案中,通过预先设置使空调***能够以降噪模式运行的第一条件和第二条件,然后在判断当前室外温度满足所设置的第一条件或者第二条件,或者同时满足第一条件和第二条件时,根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速,控制室外风机以第一风机转速运行,从而使空调***在降噪模式下运行,在保证空调***的正常运行及满足机房的制冷需求的前提下,还可以在一定程度上降低空调***的噪声污染。
请继续参考图2所示,在本发明的优选实施例中,在获取当前室外温度之后,空调***的运行控制方法还包括:
步骤103、当当前室外温度同时不满足第一条件和第二条件时,根据制冷模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制室外风机以第二风机转速运行,使空调***以制冷模式运行。
其中,制冷模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系可以为预先存储的函数运算关系或者基于数据库的映射关系,本申请对此不作限制。在该实施例中,当当前室外温度同时不满足第一条件和第二条件时,则说明当前室外温度相对较高,若仍以上述降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速之间的对应关系调整室外风机的转速的话,冷凝器的换热能力就会有所下降,进而难以满足机房的制冷需求,因此,此时可将空调***由降噪模式切换至制冷模式运行,即根据制冷模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系确定与目标冷凝压力对应的第二风机转速,然后控制室外风机以第二风机转速运行,以保证空调***的制冷效果,使机房能够安全运行。可以理解的,第二风机转速要高于第一风机转速。
在本发明的一个具体实施例中,在获取当前室外温度之前,空调***的运行控制方法还包括:
判断当前时间是否在第二设定时间段内;
若是,则执行根据制冷模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制室外风机以第二风机转速运行,使空调***以制冷模式运行的步骤;
若否,则继续执行获取当前室外温度的步骤。
在该实施例方案中,第二设定时间段具体可以根据不同地区的实际情况确定,例如可以为当前日期的8:00~18:00的时间段,在此时间段内以满足机房的制冷需求为主,因此可直接控制空调***以制冷模式运行;而在当前日期8:00~18:00以外的时间段,为减轻噪声污染对附近居民的影响,就需要依照前述实施例的方案控制空调***的运行模式,以在能够保证空调***的正常运行的前提下尽量降低其噪声污染。
在本发明的一个具体实施例中,在获取当前室外温度之前,空调***的运行控制方法还包括:
获取当前回风温度;
根据当前回风温度确定当前制冷需求。
具体地,还可以设置一目标温度,并计算当前回风温度与目标温度之间的温度差值,然后计算温度差值与设定的温度精度的商等到当前制冷需求。需要说明的是,上述制冷需求的计算是依据比例控制得到,除此之外,还可以通过PI控制或者PID控制进行调节,本申请实施例对此不做限定。
在本发明的优选实施例中,当当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,在根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与目标冷凝压力对应的第一风机转速之前,空调***的运行控制方法还包括:
检测压缩机是否为变容量压缩机;
若是,则获取循环回路的数量,并当循环回路的数量为至少一个时,比较当前制冷需求与设定的制冷需求阈值,根据比较结果分别控制各个循环回路的压缩机的制冷输出量,然后执行根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤;
若否,则继续执行根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤。
采用该实施例方案,在检测到压缩机为定容量压缩机时,则可直接进入室外机控制逻辑,根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系调整室外风机的转速;在检测到压缩机为变容量压缩机时,则可根据当前制冷需求与设定的制冷需求阈值的比较结果分别控制各个循环回路中压缩机的制冷输出量。具体地,当当前制冷需求小于制冷需求阈值时,控制其中一个循环回路运行,并根据当前制冷需求调节该循环回路的压缩机的制冷输出量;当当前制冷需求不小于制冷需求阈值时,控制全部循环回路运行,并根据当前制冷需求确定平均分配至各个循环回路的子需求,根据子需求调节每个循环回路的压缩机的制冷输出量,在这种情况下,所有循环回路运行时所产生的噪声实际上比由其中一个循环回路承担总制冷需求运行时所产生的噪声要小,因此该方案可以进一步降低空调***的噪声污染。
此外,需要说明的是,当机房内设置有多台空调***时,还可以根据组网进行制冷需求分配,以控制每台空调的制冷量,进而使每台室外风机都能够以相对较低的转速运行,达到降低噪声污染的目的。
如图1和图3所示,基于相同的发明构思,本发明实施例还提供了一种空调***的运行控制装置,空调***包括由压缩机10、冷凝器20、节流元件30和蒸发器40顺序连接形成的循环回路、以及设置于冷凝器处的室外风机50,空调***的运行控制装置包括:
第一获取单元100,用于获取当前室外温度;
控制单元300,用于当当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速,控制室外风机以第一风机转速运行,使空调***以降噪模式运行;
其中,第一条件为当前室外温度与第一设定时间段内的最高室外温度的温差小于设定的温差阈值,第二条件为当前室外温度小于设定的温度阈值。
在一个具体的实施方案中,控制单元300还用于:
当当前室外温度同时不满足第一条件和第二条件时,根据制冷模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制室外风机以第二风机转速运行,使空调***以制冷模式运行。
在一个具体的实施方案中,控制单元300还用于:
判断当前时间是否在第二设定时间段内;
若是,则执行根据制冷模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制室外风机以第二风机转速运行,使空调***以制冷模式运行的步骤;
若否,则继续执行获取当前室外温度的步骤。
在一个具体的实施方案中,空调***的运行控制装置还包括:
第二获取单元200,用于获取当前回风温度;
控制单元300还用于:根据当前回风温度确定当前制冷需求。
在一个具体的实施方案中,当当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,在根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与目标冷凝压力对应的第一风机转速之前,控制单元300还用于:
检测压缩机是否为变容量压缩机;
若是,则获取循环回路的数量,并当循环回路的数量为至少一个时,比较当前制冷需求与设定的制冷需求阈值,根据比较结果分别控制各个循环回路的压缩机的制冷输出量,然后执行根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤;
若否,则继续执行根据降噪模式下冷凝压力与室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤。
在一个具体的实施方案中,控制单元300具体用于:
当当前制冷需求小于制冷需求阈值时,控制其中一个循环回路运行,并根据当前制冷需求调节该循环回路的压缩机的制冷输出量;
当当前制冷需求不小于制冷需求阈值时,控制全部循环回路运行,并根据当前制冷需求确定平均分配至各个循环回路的子需求,根据子需求调节每个循环回路的压缩机的制冷输出量。
同理,在本发明实施例方案在保证空调***的正常运行及满足机房的制冷需求的前提下,还可以在一定程度上降低空调***的噪声污染。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (12)

1.一种空调***的运行控制方法,所述空调***包括由压缩机、冷凝器、节流元件和蒸发器顺序连接形成的循环回路、以及设置于所述冷凝器处的室外风机,其特征在于,所述方法包括:
获取当前室外温度;
当所述当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速,控制所述室外风机以所述第一风机转速运行,使所述空调***以降噪模式运行;
其中,所述第一条件为所述当前室外温度与第一设定时间段内的最高室外温度的温差小于设定的温差阈值,所述第二条件为所述当前室外温度小于设定的温度阈值。
2.如权利要求1所述的运行控制方法,其特征在于,在所述获取当前室外温度之后,所述方法还包括:
当所述当前室外温度同时不满足所述第一条件和所述第二条件时,根据制冷模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制所述室外风机以所述第二风机转速运行,使所述空调***以制冷模式运行。
3.如权利要求2所述的运行控制方法,其特征在于,在所述获取当前室外温度之前,所述方法还包括:
判断当前时间是否在第二设定时间段内;
若是,则执行所述根据制冷模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制所述室外风机以所述第二风机转速运行,使所述空调***以制冷模式运行的步骤;
若否,则继续执行所述获取当前室外温度的步骤。
4.如权利要求1~3任一项所述的运行控制方法,其特征在于,在所述获取当前室外温度之前,所述方法还包括:
获取当前回风温度;
根据所述当前回风温度确定当前制冷需求。
5.如权利要求4所述的运行控制方法,其特征在于,当所述当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,在所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与目标冷凝压力对应的第一风机转速之前,所述方法还包括:
检测所述压缩机是否为变容量压缩机;
若是,则获取所述循环回路的数量,并当所述循环回路的数量为至少一个时,比较所述当前制冷需求与设定的制冷需求阈值,根据比较结果分别控制各个循环回路的压缩机的制冷输出量,然后执行所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤;
若否,则继续执行所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤。
6.如权利要求5所述的运行控制方法,其特征在于,所述根据比较结果分别控制各个循环回路的压缩机的制冷输出量,包括:
当所述当前制冷需求小于所述制冷需求阈值时,控制其中一个所述循环回路运行,并根据所述当前制冷需求调节该循环回路的压缩机的制冷输出量;
当所述当前制冷需求不小于所述制冷需求阈值时,控制全部所述循环回路运行,并根据所述当前制冷需求确定平均分配至各个循环回路的子需求,根据所述子需求调节每个所述循环回路的压缩机的制冷输出量。
7.一种空调***的运行控制装置,所述空调***包括由压缩机、冷凝器、节流元件和蒸发器顺序连接形成的循环回路、以及设置于所述冷凝器处的室外风机,其特征在于,所述装置包括:
第一获取单元,用于获取当前室外温度;
控制单元,用于当所述当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速,控制所述室外风机以所述第一风机转速运行,使所述空调***以降噪模式运行;
其中,所述第一条件为所述当前室外温度与第一设定时间段内的最高室外温度的温差小于设定的温差阈值,所述第二条件为所述当前室外温度小于设定的温度阈值。
8.如权利要求7所述的运行控制装置,其特征在于,所述控制单元还用于:
当所述当前室外温度同时不满足所述第一条件和所述第二条件时,根据制冷模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制所述室外风机以所述第二风机转速运行,使所述空调***以制冷模式运行。
9.如权利要求8所述的运行控制装置,其特征在于,所述控制单元还用于:
判断当前时间是否在第二设定时间段内;
若是,则执行所述根据制冷模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第二风机转速,控制所述室外风机以所述第二风机转速运行,使所述空调***以制冷模式运行的步骤;
若否,则继续执行所述获取当前室外温度的步骤。
10.如权利要求7~9任一项所述的运行控制装置,其特征在于,还包括:
第二获取单元,用于获取当前回风温度;
所述控制单元还用于:根据所述当前回风温度确定当前制冷需求。
11.如权利要求10所述的运行控制装置,其特征在于,当所述当前室外温度满足第一条件或者第二条件中的至少一个时,在所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与目标冷凝压力对应的第一风机转速之前,所述控制单元还用于:
检测所述压缩机是否为变容量压缩机;
若是,则获取所述循环回路的数量,并当所述循环回路的数量为至少一个时,比较所述当前制冷需求与设定的制冷需求阈值,根据比较结果分别控制各个循环回路的压缩机的制冷输出量,然后执行所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤;
若否,则继续执行所述根据降噪模式下冷凝压力与所述室外风机的转速的对应关系,确定与设定的目标冷凝压力对应的第一风机转速的步骤。
12.如权利要求11所述的运行控制装置,其特征在于,所述控制单元具体用于:
当所述当前制冷需求小于所述制冷需求阈值时,控制其中一个所述循环回路运行,并根据所述当前制冷需求调节该循环回路的压缩机的制冷输出量;
当所述当前制冷需求不小于所述制冷需求阈值时,控制全部所述循环回路运行,并根据所述当前制冷需求确定平均分配至各个循环回路的子需求,根据所述子需求调节每个所述循环回路的压缩机的制冷输出量。
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