WO2007095847A1 - Procédé et système de facturation domestique pour climatiseur central - Google Patents

Procédé et système de facturation domestique pour climatiseur central Download PDF

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WO2007095847A1
WO2007095847A1 PCT/CN2007/000517 CN2007000517W WO2007095847A1 WO 2007095847 A1 WO2007095847 A1 WO 2007095847A1 CN 2007000517 W CN2007000517 W CN 2007000517W WO 2007095847 A1 WO2007095847 A1 WO 2007095847A1
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WO
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power consumption
internal
internal machine
air conditioning
unit
Prior art date
Application number
PCT/CN2007/000517
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English (en)
French (fr)
Inventor
Jianming Tan
Yuhai Su
Zehan Tan
Haichuan Song
Guiping Liu
Yujie Feng
Yuehang Zhan
Original Assignee
Gree Electric Appliances Inc. Of Zhuhai
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gree Electric Appliances Inc. Of Zhuhai filed Critical Gree Electric Appliances Inc. Of Zhuhai
Publication of WO2007095847A1 publication Critical patent/WO2007095847A1/zh

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D4/00Tariff metering apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • F24F11/47Responding to energy costs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays

Definitions

  • the invention relates to the field of air conditioning metering, in particular to a central air conditioner household metering method. Background technique
  • the present invention has the disadvantages of the prior art, and provides a central air conditioner household metering method and a central air conditioner household metering system using the method.
  • a central air-conditioning household metering method calculates the power consumption of each user, and the metering method distributes the power consumption of the external unit and the power consumption of the indoor unit other than the internal machine to each internal machine.
  • the measurement method includes the following process:
  • the central air conditioning household metering method of the present invention further includes the step S4: the total power consumption of each of the internal machines of the user is respectively added to obtain the total power consumption of the user.
  • the central air conditioner household metering method of the present invention further includes the step S5: multiplying the total power consumption of the user by the unit price to obtain the user's power consumption fee.
  • the step S1 of the central air conditioning household metering method of the present invention includes:
  • step S1-3 adding ⁇ and W ⁇ t obtained in step S1-1 and step S1-2 to obtain the power consumption d Un of the single internal machine itself ;
  • the calculation method of the power consumption of the single internal machine is as follows:
  • d ijn is the power consumption of the internal machine of the i-th customer's jth internal machine
  • t is the internal machine running time
  • is the electric heating opening time
  • W ijd is the electromechanical heating power of the jth station of the i-th customer
  • W ljm is the motor power of the i-th customer in the jth.
  • the electric heating power W ⁇ 'd and the internal motor power Wijm of the internal machine are determined by the internal machine itself, and are stored in the processing device; and the running time t and electricity
  • the heating on time t1 can be collected by the sampling module configured in the internal machine and transmitted through the communication module. d _ w; t + W. ⁇
  • the processing device calculates the power consumption of the single internal machine according to the formula ijn ijd 1 .
  • the step S2 includes the following steps: S2-1: acquiring the total power consumption D of the unit;
  • S2-3 Calculate the proportional coefficient of the actual output capacity of a single internal machine in a certain range to the actual output capacity of all internal machines/ ;
  • the total power consumption D is obtained by installing an electric energy meter in the unit.
  • n is the number of users
  • m is the number of internal machines owned by a single user
  • a series of correction coefficients A are stored in advance in a database of processing equipment, and the processing equipment calls an appropriate correction coefficient according to an operating condition of the air conditioner internal unit transmitted through the communication module.
  • the unit price is divided into unit price of a plurality of charging periods according to different power consumption time; when charging, separately calculating power consumption of each time period of the user, respectively multiplied by The corresponding unit price gives the total electricity cost.
  • the present invention provides a central air conditioning household metering system, the central air conditioner applying the metering system includes at least one air conditioning unit, the metering system includes at least one communication module, at least one converter, a power indicator device, and a processing device; One end of the communication module is correspondingly connected to an air conditioning unit, and the other end is connected to the processing device through the converter, and the operating parameters of the air conditioning unit are transmitted to the processing device; the power display device is connected to the The air conditioning unit obtains the total power consumption of the air conditioning unit.
  • a repeater is connected between the converter and the processing device to achieve the purpose of increasing the communication distance and increasing the communication node.
  • the processing device is equipped with a computing power application; the processing device is a computer; the power display device includes at least one electric meter, and the electric energy of the air conditioning unit is measured;
  • the converter is an optically isolated RS232-485 converter; the air conditioning unit includes at least one external unit and at least one internal unit, and the internal unit includes at least two internal units.
  • the present invention provides a central air conditioning household metering method and system not only to simply settle the consumed electricity, but also according to the air conditioner's own capacity, operating mode, fan power, ambient temperature, etc.
  • the series affects the energy consumption of the air conditioner, and calculates the actual consumption of the air conditioner to ensure fairness and reasonableness.
  • the specific measurement method please refer to the following demonstration.
  • FIG. 1 is a schematic view of the module connection of the present invention
  • 2 is a schematic view showing the connection between the multi-unit and the communication module of the present invention
  • 3 is a schematic view showing the connection of a single unit and a communication module of the present invention.
  • FIG. 1 discloses a central air conditioner household metering system.
  • the central air conditioner applying the metering system includes at least one air conditioning unit 0.
  • the metering system includes a communication module 1, a converter 2, and a relay.
  • the communication module 1 includes a communication controller 11 and a power transformer 12. One end of the communication controller 11 is connected to an air conditioning unit 0, and the other end is connected to the repeater 3 through the converter 2, and the data is amplified by the repeater 3. Transfer to the processing device 4.
  • the power consumption of the air conditioning unit 0 is read by the electric quantity display device 5, and the read value is recorded in the processing device 4.
  • the operating parameters of the air conditioning unit 0 are transmitted to the processing device 4 via the communication module 1 via the converter 2, and the operating parameters are processed and calculated by the processing device 4 to obtain the power consumption of each user.
  • the converter 2 converts the parameter signal from the air conditioning unit 0 into a signal matching the processing device 4; and the repeater 3 enhances the signal converted by the converter 2 to facilitate long-distance transmission.
  • Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • FIG. 2 discloses a connection relationship between the central air conditioner using the central air conditioner household metering system and a plurality of external units and a plurality of internal units.
  • An external unit composed of a plurality of external units is connected to a plurality of internal units through a plurality of external unit adapter boards.
  • a communication module is connected to the signal access point between the external adapter board and the internal unit. The operating parameters of the internal unit are transmitted to the processing device through the communication module for processing, and the power consumption of each user is measured.
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • FIG. 3 discloses a connection relationship between the central air conditioner having the central air conditioner household metering system and an external unit and an inner unit.
  • the difference between this embodiment and the first embodiment is that the measurement system
  • the statistical calculation is the cost of electricity for an external unit and an internal unit, without the need for an external adapter plate.
  • a communication module is connected to the signal access point between the external unit and the internal unit.
  • the operating parameters of the internal unit are transmitted to the processing device through the communication module for processing, and the power consumption of each user is measured.
  • the central air conditioner generally includes at least one external unit and multiple internal units. Several internal units are divided into one group, and one external unit is used. The number of internal machines used by each user is variable. The user's air-conditioning costs include the cost of the external machine and the cost of the internal machine.
  • the cost of a single internal unit includes the power consumption of the single internal unit and the power consumption of the single internal unit.
  • the power consumption of a single internal unit includes the power consumption of the internal electromechanical heating and the power consumption of the internal motor.
  • the power consumption of the internal unit includes the allocated outdoor unit power consumption and the indoor unit. Other power consumption.
  • the power consumption of a single internal machine has a specific formula for calculation; the power consumption of a single internal machine uses a parameter to adjust the ratio of power consumption in different states.
  • the power consumption of the air conditioning unit is read by the power display device, and the read value is recorded in the processing device.
  • the status values of the air conditioner operating state and running time are recorded in the database in the processing device.
  • the database also includes the correction factor A of the capability, and the correction factor A of the capability is obtained according to the operating conditions of the air conditioner.
  • the capability correction coefficient is a correction parameter for the rated capacity of the air conditioner internal machine, and corresponds to the actual operating state of the air conditioner internal machine.
  • the factors that specifically affect the correction coefficient are: operation mode, internal environment temperature, external environment temperature, etc. Operating parameters. The operating mode of the air conditioner is different, the correction coefficient is different, and the correction coefficient is adjusted according to other operating parameters.
  • a series of correction coefficients A are pre-stored in a database of processing devices that invoke an appropriate correction factor A based on the operating conditions of the air conditioner internals transmitted via the communication module. For example: When the air conditioner is in the cooling mode, the internal environment temperature is less than 24 degrees, and the outdoor environment temperature is 25 degrees, the correction factor A value of the processing device is 70%. , The steps of the central air-conditioning household measurement method are as follows:
  • the power consumption of a single internal unit includes the internal electromechanical heating power consumption and the internal motor running power consumption.
  • the internal electromechanical heating power consumption is obtained; and the internal motor running power consumption is obtained according to the running time t of the internal machine and the motor power Wijm of the internal machine;
  • Wijd is the electromechanical heating power of the i-th customer in the jth station, and Wijm is the electric motor power of the jth in the i-th customer.
  • d.. Two W-.J, + W.. t Calculate the power consumption of the single internal machine of the i-th customer's jth internal machine ⁇ ".
  • the electric heating power W d and the internal motor power W ⁇ m are determined by the internal machine itself and stored in the processing equipment; and the running time t and the electric heating opening time t1 are determined by the actual use of the internal machine, and can be determined in the internal machine.
  • the sampling module is configured to be collected, and transmitted to the processing device through the communication module, and the processing device calculates the power consumption of the single internal machine according to the formula (1).
  • the power consumption allocated by a single internal unit includes the allocated outdoor unit power consumption and other power consumption in addition to the internal machine itself; the calculation method is as follows: d ijw 2 (D - where: dy'w is the ith The power consumption of the outdoor unit allocated by the customer in the jth unit and the power consumption of the indoor side except the internal operation of the internal machine; D is the total power consumption; DL is the sum of the power consumption of all the internal machines themselves, that is, all The sum of 1 dijn; the ratio of the actual output capacity of a single internal machine to the actual output capacity of all internal machines within a certain range.
  • the total power consumption D of the unit can be read by the electric energy meter;
  • the DL adds the power consumption of all the internal machines.
  • the scale factor is calculated as follows:
  • n is the number of users
  • m is the number of internal machines owned by a single user
  • qije is the rated capacity output of the i-th customer in the jth machine
  • A is the correction coefficient of the capacity 5 according to the air conditioning operating conditions.
  • the user's total electricity consumption is multiplied by the unit price h to obtain the user's electricity consumption fee; that is, the user i's electricity consumption fee.
  • the unit price is divided into several unit price billing periods according to different power consumption time.
  • the user's electricity consumption in each time period is calculated separately, and the total electricity consumption fee is obtained by multiplying the corresponding unit price.

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Description

技术领域
本发明涉及一种空调计量领域, 尤其涉及一种中央空调分户计量方法。 背景技术
中央空调因其优越的性能受到越来越多的用户的青睐, 但是多联机本身 的特点就是不同能力的多台内机共用一台外机, 那么如何公平合理地对每一 台内机所消耗的实际运行费用进行计算就成为一个难题。 早期的计量方式是 按人口计算, 逐步发展到按建筑面积或按户数来分摊公用电费。 但是无论采 用何种计量方式, 均无法公平的得出用户真实的用电费用。 比较精确的方法 是安装流量计, 根据通过流量计的冰水流量来计算费用, 此种方法流量计的 价格较高, 容易出故障, 更换起来也比较麻烦, 最主要的是因为冷媒的物理 特性使流量计无法准确计算出冷媒的流量。
发明内容
本发明克月 了现有技术中的缺点, 提供一种中央空调分户计量方法及一 种采用该方法的中央空调分户计量***。
为了解决上述技术问题, 通过以下技术方案实现:
一种中央空调分户计量方法, 计算各个用户用电量, 计量方法把外机用 电量和室内除内机自身之外的其他耗电量分摊到每一台内机。
计量方法包括如下过程:
S 1 : 计算单台内机自身的耗电量;
S2: 计算获得单台内机分摊的耗电量, 所述单台内机分摊的耗电量包括
1
确认本 分摊的室外机用电量和室内除内机自身之外其他的耗电量;
S3: 将步骤 S1和 S2得到的单台内机自身的耗电量与单台内机分摊的耗 电量相加得到单台内机总的耗电量。
本发明的中央空调分户计量方法还包括步骤 S4: 用户各台内机总的耗电 量分别相加, 得到该用户总的用电量。
本发明的中央空调分户计量方法还包括步骤 S5: 所述用户总的用电量乘 单价, 得到该用户的用电费用。
本发明的中央空调分户计量方法的所述步骤 S1包括:
S1-1 :将所述单台内机的电加热开启时间 tl与其电加热功率 W¾d相乘得 到内机电加热耗电量 ^ ;
S1-2: 将所述单台内机的运行时间 t和内机的电机功率 W^'m相乘得到内 机电机运行耗电量 WiJm t
S1-3:将步骤 S1-1和步骤 S1-2得到的 ^ 和 W^ t相加得到单台内机 自身的耗电量 dUn;
其中, 所述单台内机自身的耗电量的计算方法如下:
d ij.. 二
n W r ij-Aa \ + W ij-m t .
dijn为第 i个客户第 j台内机的内机自身的耗电量, t为内机运行时间, ^ 为电加热开启时间, Wijd为第 i个客户第 j台内机电加热功率, Wljm为第 i个 客户第 j台内机电机功率。
在本发明的中央空调分户计量方法中, 所述内机的电加热功率 W^'d和内 机电机功率 Wijm由内机的本身决定,,存储在处理设备中; 而运行时间 t和电 加热开启时间 tl则可由内机中配置的采样模块来采集, 并通过通讯模块传送 d _ w; t + W. †
到处理设备,由处理设备按公式 ijn ijd 1 进行计算得到单台内机 自身的耗电量 "。
在本发明的中央空调分户计量方法中, 所述步骤 S2包括以下步骤: S2-1 : 获取机组的总用电量 D;
S2-2: 计算所有内机自身的耗电量总和 DL, 即所有 ^的总和;
S2-3 : 计算在一定范围内单台内机实际输出能力占所有内机实际输出能 力的比例系数 / ;
S2-4: 将总用电量 D减去所有内机自身的耗电量总和 DL再乘以比例系 数/得到单台内机分摊的耗电量。 .
在本发明的中央空调分户计量方法中, 在所述步骤 S2-1中, 通过在机组 中装设电能表来取得其总耗电量 D。
在本发明的中央空调分户计量方法中, 在所述步骤 S2-3中, 所述比例系 数/的计算方法如下:
Figure imgf000005_0001
其中: n为用户数目, m为单个用户拥有的内机数量; 为第 i个客户 第 j台内机能力输出, 计算方法为: qij - qij A; 为第 i个客户第 j台内机 额定能力输出, A为能力的修正系数, 根据空调运转工况得到。
在本发明的中央空调分户计量方法中, 一系列的修正系数 A预先存储在 处理设备的数据库中, 所述处理设备根据经过通讯模块传送来的空调内机的 运转工况调用适当的修正系数 A。 在本发明的中央空调分户计量方法中, 所述单价根据用电时间的不同, 分为若干个计费时段的单价; 计费时, 分别计算用户各个时间段的用电量, 分别乘以对应的单价得到总的用电费用。
本发明提供一种中央空调分户计量***, 应用所述计量***的中央空调 至少包括一空调机组, 所述计量***包括至少一通讯模块、 至少一转换器、 一电量显示装置、 一处理设备; 所述通讯模块一端对应接入一空调机组, 另 一端通过所述转换器连接到所述处理设备, 将所述空调机组的运行参数传送 至所述处理设备; 所述电量显示装置连接到所述空调机组, 取得所述空调机 组的总用电量。
在本发明的中央空调分户计量***中, 在所述转换器和所述处理设备之 间连接有一中继器, 以达到增加通讯距离和增加通讯节点的目的。
在本发明的中央空调分户计量***中, 所述处理设备装有计算电量应用 程序; 所述处理设备为电脑;所述电量显示装置至少包括一电表,计量所述的 空调机组电量; 所述转换器为光隔离 RS232-485转换器; 所述空调机组包括 至少一外机和至少一内机组, 所述内机组至少包括两台内机。
与现有技术相比, 本发明提供一种中央空调分户计量方法及***不只是 简单的对消耗的电量进行结算, 我们能够根据空调的自身能力、 运行模式、 风机功率、 环境温度等等一系列对空调能耗产生影响的工况, 对空调的实际 消费进行计算, 保证公平合理, 具体的计量方法请看下面的演示。 附图说明 ,
图 1是本发明的模块连接示意图; '
图 2是本发明的多机组与通讯模块连接示意图; 图 3是本发明的单机组与通讯模块连接示意图。
具体实施方式
以下结合附图及实施例对本发明进行详细说明。
请参阅图 1, 图 1揭示了一种中央空调分户计量***,应用所述计量*** 的中央空调至少包括一空调机组 0, 该计量***包括一通讯模块 1、 一转换器 2、一中继器 3、 一电量显示装置 5、一处理设备 4。 通讯模块 1包括一通讯控 制器 11及一电源变压器 12, 通讯控制器 11一端连接着一个空调机组 0, 另 一端通过转换器 2连接到中继器 3,经过中继器 3的放大后把数据传送到处理 设备 4。通过电量显示装置 5读出空调机组 0的耗电量,把读出的值记入处理 设备 4。通过通讯模块 1将空调机组 0的运行参数经转换器 2和中继器 3传送 到处理设备 4中, 并由处理设备 4对运行参数进行处理计算, 以获得各个用 户的用电量。 其中, 转换器 2将空调机组 0出来的参数信号转换成与处理设 备 4匹配的信号; 而中继器 3对经转换器 2转换的信号进行加强放大, 以便 于远距离的传送。
实施例一:
请参阅图 2, 图 2揭示了应用所述中央空调分户计量***、具有多台外机 和多台内机组的中央空调的连接关系。 多台外机组成的外机组通过多个外机 转接板分别与多个内机组相连。 外机转接板与内机组间的信号接入点连有一 通讯模块。 通过通讯模块将内机组的运行参数传送到处理设备中进行处理, 计量各用户的用电量。
实施例二:
请参阅图 3, 图 3揭示了应用所述中央空调分户计量***、具有一台外机 和一内机组的中央空调的连接关系。 本实施例与实施例一的区别是该计量系 统计算的是一外机和一内机组的用电费用, 无须外机转接板。 外机与内机组 间的信号接入点连有一通讯模块。 通过通讯模块将内机组的运行参数传送到 处理设备中进行处理, 计量各用户的用电量。
中央空调分户计量方法的原理:
中央空调, 一般包括至少一台外机、 多台内机, 若干台内机分成一组, 使用一台外机, 每个用户使用内机的数目不定。 用户的空调费用包括外机使 用的费用及内机使用的费用, 单台内机使用的费用包括单台内机自身的耗电 量及单台内机分摊的耗电量。 单台内机自身的耗电量又包括内机电加热耗电 量、 内机电机运行耗电量; 单台内机分摊的耗电量包括分摊的室外机用电量 和室内除内机自身之外其他的耗电量。 单台内机自身的耗电量有具体的公式 进行计算; 单台内机分摊的耗电量使用一参数调节在不同状态时的耗电的比 例参数。
计算用户电量时, 通过电量显示装置读出空调机组的耗电量, 把读出的 值记入处理设备。 同时通过通讯模块, 把空调的运转状态、 运转时间等状态 值记入处理设备中的数据库。 数据库中还包括能力的修正系数 A, 能力的修 正系数 A根据空调运转工况得到。 其中, 能力修正系数是对空调内机额定能 力的修正参数, 与空调内机的实际运行状态相对应, 具体影响该修正系数的 因素有: 运 ^^亍模式、 内环境温度、 外环境温度等运行参数。 空调的运行模式 不同, 该修正系数不同, 同时又根据其他运行参数对该修正系数进行调整。 一系列的修正系数 A预先存储在处理设备的数据库中, 该处理设备根据经过 通讯模块传送来的空调内机的运转工况调用适当的修正系数 A。例如: 空调内 机在制冷模式下, 内环境温度小于 24度, 室外环境温度 25度时, 处理设备 调用的修正系数 A值为 70%。 , 中央空调分户计量方法的步骤如下:
( 1 )计算单台内机自身的耗电量;
单台内机自身的耗电量包括内机电加热耗电量、 内机电机运行耗电量。 根据内机的电加热开启时间 tl和内机的电加热功率 Wijd得到内机电加热耗电 量 ^ ; 根据内机的运行时间 t和内机的电机功率 Wijm得到内机电机运行 耗电量 ; 其中, Wijd为第 i个客户第 j台内机电加热功率, Wijm为第 i个客户第 j台内机电机功率。 然后利用公式 (1 ): d.. 二 W-.J、 + W.. t 计算得到第 i个客户第 j台内机的单台内机自身的耗电量^ "。 其中的内 机的电加热功率 W d和内机电机功率 W^m由内机的本身决定, 存储在处理 设备中; 而运行时间 t和电加热开启时间 tl则由内机的实际使用来决定, 可 以在内机中配置采样模块来采集, 并通过通讯模块传送到处理设备, 由处理 设备按公式 (1 )进行计算得到单台内机自身的耗电量^ "。
(2)计算单台内机分摊的耗电量;
单台内机分摊的耗电量包括分摊的室外机用电量和室内除内机自身之外 其他的耗电量; 计算方法如下: d ijw 二(D - 其中: dy'w为第 i个客户第 j台内机分摊的室外机用电量和室内侧除内机 自身运行之外其他的耗电量; D为总的用电量; DL为所有内机自身的耗电量 总和, 即所有1 dijn的总和; 为在一定范围内单台内机实际输出能力占所有 内机实际输出能力的比例系数。其中机组的总用电量 D可以通过电能表读取; 而 DL则将所有内机自身的耗电量^ 相加得到。
比例系数 的计算方法如下:
Figure imgf000010_0001
其中: n为用户数目, m为单个用户拥有的内机数量; 为第 i个客户第 j台内 机能力输出,计算方法为: qij = qije * A,(例如:某内机额定能力 qije为 2.5KW 冷量,修正系数 A为 70%, 那么该内机的实际能力输出为 2。5 * 70% KW冷量 =
1.75KW冷量); qije为第 i个客户第 j台内机额定能力输出, A为能力的修正系数 5 根据空调运转工况得到。 '
( 3)计算单台内机总的耗电量, 即步骤 1 )所述自身的耗电量加上歩骤 2)所述分摊的耗电量; 即单台内机总的耗电量
Figure imgf000010_0002
(4)用户 i各台内机总的耗电量分别相加, 得到用户 i总的用电量; 即 用户总的耗电量
Figure imgf000010_0003
DLi= J=]
(5 )用户总的用电量乘单价 h, 得到该用户的用电费用; 即用户 i的用 电费用
DFi = DLi*h。
单价根据用电时间的不同, 分为若干个计费时段的单价 计费时, 分别 计算用户各个时间段的用电量, 分别乘以对应的单价得到总的用电费用。
以上步骤仅用以说明而非限制本发明的技术方案。 不脱离本发明精神和 范围的任何修改或局部替换, 均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims

权 利 要 求
1、 一种中央空调分户计量方法, 其特征在于, 包括以下步骤:
S1 : 取得单台内机自身的耗电量;
S2: 计算获得单台内机分摊的耗电量, 所述单台内机分摊的耗电量包括 分摊的室外机用电量和室内除内机自身之外其他的耗电量;
S3: 将步骤 S1和 S2得到的单台内机自身的耗电量与单台内机分摊的耗 电量相加得到单台内机总的耗电量。
2、 根据权利要求 1所述的中央空调分户计量方法, 其特征在于, 所述计 量方法还包括步骤 S4: 用户各台内机总的耗电量分别相加, 得到该用户总的
3、 根据权利要求 2所述的中央空调分户计量方法, 其特征在于, 所述计 量方法还包括:
步骤 S5 : 所述用户总的用电量乘单价, 得到该用户的用电费用。
4、 根据权利要求 2所述的中央空调分户计量方法, 其特征在于, 在所述 步骤 S1包括:
S1-1 :将所述单台内机的电加热开启时间 tl与其电加热功率 Wijd相乘得 到内机电加热耗电量 ^1
S1-2: 将所述单台内机的运行时间 t和内机的电机功率 W¾m相乘得到内
Figure imgf000012_0001
机电机运行耗电量 ;
S1-3 :将步骤 S1-1和歩骤 S1-2得到的^^ 和 W t相加得到单台内机 d ij..n = W ij..dJ、 1 + W r ij..m t . , . dijn为第 i个客户第 j台内机的内机自身的耗电量, t为内机运行时间, 为电加热开启时间, Wi」d为第 i个客户第 j台内机电加热功率, Wijm为第 i个 客户第 j台内机电机功率。
5、 根据权利要求 4所述的中央空调分户计量方法, 其特征在于, 所述内 机的电加热功率 Wijd和内机电机功率 Wijm由内机的本身决定, 存储在处理 设备中; 而运行时间 t和电加热开启时间 tl则可由内机中配置的采样模块来 采集, 并通过通讯模块传送到处理设备, 由处理设备按公式 d = W. f + W. f rl
ijH ijd 1 进行计算得到单台内机自身的耗电量^ "。
6、 根据权利要求 5所述的中央空调分户计量方法, 其特征在于, 所述步 骤 S2包括以下步骤:
S2-1 : 获取机组的总用电量 D;
S2-2: 计算所有内机自身的耗电量总和 DL, 即所有 (!^的总和;
S2-3 : 计算在一定范围内单台内机实际输出能力占所有内机实际输出能 力的比例系数 / ·,
S2-4: 将总用 -电量 D减去所有内机自身的耗电量总和 DL再乘以比例系 数/得到单台内机分摊的耗电量。
7、 根据权利要求 6所述的中央空调分户计量方法, 其特征在于, 在所述 步骤 S2-1中, 通过在机组中装设电能表来取得其总耗电量0。
8、 根据权利要求 6所述的中央空调分户计量方法, 其特征在于, 在所述 步骤 S2-3中, 所述比例系数 /的计算方法如下:
Figure imgf000014_0001
其中: n为用户数目, m为单个用户拥有的内机数量; 为第 i个客户 第 j.台内机能力输出, 计算方法为: qij = qije * A; qije为第 i个客户第 j台内机 额定能力输出, A为能力的修正系数,根据空调运转工况得到。
9、 根据权利要求 8所述的中央空调分户计量方法, 其特征在于, 一系 列的修正系数 A预先存储在处理设备的数据库中, 所述处理设备根据经过通 讯模块传送来的空调内机的运转工况调用适当的修正系数 A。
10、 根据权利要求 3所述的中央空调分户计量方法, 其特征在于, 所述 单价根据用电时间的不同, 分为若干个计费时段的单价; 计费时, 分别计算 用户各个时间段的用电量, 分别乘以对应的单价得到总的用电费用。
11、 一种中央空调分户计量***, 应用所述计量***的中央空调至少包 括一空调机组, 其特征在于, 所述计量***包括至少一通讯模块、 至少一转 换器、 一电量显示装置、 一处理设备; 所述通讯模块一端对应接入一空调机 组, 另一端通过所述转换器连接到所述处理设备, 将所述空调机组的运行参 数传送至所述处理设备; 所述电量显示装置连接到所述空调机组, 取得所述 空调机组的总用电量。
12、 根据权利要求 11所述的中央空调分户计量***, 其特征在于, 在所 述转换器和所述处理设备之间连接有一中继器, 将来自所述转换器的信号放 大。
13、 根据权利要求 11或 12所述的中央空调分户计量***, 其特征在于, 所述处理设备装有计算电量应用程序; 所述处理设备为电脑; 所述电量显示 装置至少包括一电表, 计量所述的空调机组电量; 所述转换器为光隔离
RS232-485转换器;所述空调机组包括至少一外机和至少一内机组,所述内机 组至少包括两台内机。
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