WO2020000922A1 - 空调***的控制方法、装置和空调*** - Google Patents

空调***的控制方法、装置和空调*** Download PDF

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苏玉海
张仕强
武连发
冯涛
曹朋
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珠海格力电器股份有限公司
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    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • F25B49/022Compressor control arrangements

Definitions

  • a general multi-line system determines a capacity requirement and a system low pressure condition according to a load condition, so as to control an actual operating frequency of a compressor.
  • the judging module is configured to obtain operating parameters, the operating parameters including at least one of the following: indoor unit operating parameters, outdoor unit operating parameters, and environmental parameters; and judging whether or not the operating parameters are required Perform piping length compensation.
  • FIG. 2 illustrates a block diagram of a control device of an air conditioning system according to some embodiments of the present disclosure.
  • the determining whether piping length compensation is needed includes: obtaining operating parameters, the operating parameters including at least one of the following: indoor unit operating parameters, outdoor unit operating parameters, and environmental parameters; according to the operating The parameters determine whether piping length compensation is required.
  • the number of indoor units powered on is determined by the communication command feedback signal; that is, the indoor unit in the standby state sends the standby command to the outdoor unit, and the running command sends the running command, so as to count the indoor units that are turned on quantity.
  • the total number of indoor units in the system is fixed, so it is easy to calculate the proportion of the number of indoor units powered on.
  • the present disclosure comprehensively considers two factors of the inlet temperature value of the indoor unit and the suction pressure of the compressor as measurement parameters, and can better determine how much compensation the system needs.
  • the piping length affects the operation capacity of the air conditioning system.
  • the system operation capacity is insufficient
  • the system is compensated for the piping length according to the measured measurement parameters, thereby improving the overall machine operation capacity and satisfying the comfort.
  • the present disclosure can adaptively compensate the effect of the piping length on the system without detecting the piping length.
  • FIG. 2 illustrates a block diagram of a control device of an air conditioning system according to some embodiments of the present disclosure.
  • the determining whether piping length compensation is required according to the operating parameters includes: determining a partial load of the air conditioning system according to the ratio of the number of startups and the temperature difference; When the load is less than the load threshold and the continuous running time is longer than the time threshold, it is determined that piping length compensation is required.
  • the determining whether piping length compensation is needed includes: obtaining operating parameters, the operating parameters including at least one of the following: indoor unit operating parameters, outdoor unit operating parameters, and environmental parameters; according to the operating The parameters determine whether piping length compensation is required.
  • the environmental parameter includes a temperature difference between an outdoor temperature value and a temperature value set by the indoor unit.
  • the determining whether piping length compensation is required according to the operating parameters includes: including, in the operating parameters, the number of startups of indoor units, and the number of startups is less than a preset ratio threshold If it is determined that piping length compensation is required; and / or, if the operating parameters include the continuous running time of the compressor since it was started, and the continuous running time is greater than a preset time threshold, it is determined as Compensation of piping length is required; and / or, when the operating parameter includes a temperature difference between an outdoor temperature value and a temperature value set by an indoor unit, and the temperature difference is less than a preset temperature difference threshold , It is determined that piping length compensation is required.
  • the obtaining measurement parameters include: obtaining an inlet temperature value of the indoor unit; and obtaining an intake pressure of the compressor.

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Abstract

一种空调***的控制方法、装置和空调***,涉及空调器技术领域;所述方法包括:判断是否需要进行配管长度补偿;如果需要进行配管长度补偿,则获取度量参数;根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。上述方法首先判断配管长度是否影响到空调***的运行能力,在***运行能力不足的情况下,根据检测的度量参数对***进行配管长度补偿,从而提高整机运行能力、满足舒适性;无需检测配管长度,即可自适应补偿配管长度对***造成的影响。

Description

空调***的控制方法、装置和空调***
相关申请的交叉引用
本公开是以CN申请号为201810694920.6,申请日为2018年6月28日的申请为基础,并主张其优先权,该CN申请的公开内容在此作为整体引入本公开中。
技术领域
本公开涉及空调器技术领域,特别涉及一种空调***的控制方法、空调***的装置、空调***和计算机可读存储介质。
背景技术
在空调产品的使用中,多联机空调***得到越来越广泛的应用。多联机***采用一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,达到对多个室内温度进行控制的目的。多联机***依靠压缩机提供动力,通过室内外机组之间的配管将制冷剂输配到室内末端为室内提供冷热量。
相关技术中,一般的多联机***根据负荷情况判定能力需求及***低压情况,以此来控制压缩机的实际运行频率。
发明内容
根据本公开的一些实施例,提供一种空调***的控制方法,包括:判断是否需要进行配管长度补偿;如果需要进行配管长度补偿,则获取度量参数;根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。
在一些实施例中,所述判断是否需要进行配管长度补偿,包括:获取运行参数,所述运行参数包括如下项的至少一项:室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数;根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,当所述空调***为多联机***时,所述室内机运行参数包括:室内机的开机数量占比。
在一些实施例中,所述空调***的室外机包括压缩机,所述室外机运行参数包括:压缩机自启动后的持续运行时间。
在一些实施例中,所述环境参数包括:室外温度值与室内机设定的温度值之间的 温度差值。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:在所述运行参数包括室内机的开机数量占比,且所述开机数量占比小于预设的占比阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括压缩机自启动后的持续运行时间,且所述持续运行时间大于预设的时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值,且所述温度差值小于预设的温度差阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:根据所述开机数量占比和所述温度差值,确定所述空调***的部分负荷;在所述部分负荷小于负荷阈值,且所述持续运行时间大于所述时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,当所述工作状态为压缩机的运行频率时,所述获取度量参数包括:获取室内机的入口温度值;以及,获取压缩机的吸气压力。
在一些实施例中,所述根据所述度量参数确定补偿值,包括:当开机的室内机的个数为多个时,根据所述入口温度值计算平均温度值;根据压缩机的吸气压力计算平均低压;计算平均温度值和平均低压所对应的饱和温度之间的差值;根据所述差值确定补偿值。
在一些实施例中,所述根据所述差值确定补偿值,包括:如果所述差值越大,则确定补偿值的绝对值越大,且根据空调的运行模式确定补偿值的正负。
在一些实施例中,所述根据空调的运行模式确定补偿值的正负,包括:如果空调的运行模式是制冷模式,则确定补偿值为负值;或者,如果空调的运行模式是制热模式,则确定补偿值为正值。
根据本公开的另一些实施例本公开,提供一种空调***的控制装置,包括:判断模块,用于判断是否需要进行配管长度补偿;检测模块,用于在需要进行配管长度补偿时,获取度量参数;执行模块,用于根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。
在一些实施例中,所述判断模块用于:获取运行参数,所述运行参数包括如下项的至少一项:室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数;根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,当所述空调***为多联机***时,所述室内机运行参数包括:室内机的开机数量占比。
在一些实施例中,所述空调***的室外机包括压缩机,所述室外机运行参数包括:压缩机自启动后的持续运行时间。
在一些实施例中,所述环境参数包括:室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:在所述运行参数包括室内机的开机数量占比,且所述开机数量占比小于预设的占比阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括压缩机自启动后的持续运行时间,且所述持续运行时间大于预设的时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值,且所述温度差值小于预设的温度差阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,所述判断模块根据所述开机数量占比和所述温度差值,确定所述空调***的部分负荷;所述判断模块在所述部分负荷小于负荷阈值,且所述持续运行时间大于所述时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,当所述工作状态为压缩机的运行频率时,所述检测模块用于:获取室内机的入口温度值;以及,获取压缩机的吸气压力。
在一些实施例中,在根据所述度量参数确定补偿值时,所述执行模块用于:当开机的室内机的个数为多个时,根据所述入口温度值计算平均温度值;根据压缩机的吸气压力计算平均低压;计算平均温度值和平均低压所对应的饱和温度之间的差值;根据所述差值确定补偿值。
在一些实施例中,在根据所述差值确定补偿值时,所述执行模块用于:
如果所述差值越大,则确定补偿值的绝对值越大,且根据空调的运行模式确定补偿值的正负。
在一些实施例中,所述根据空调的运行模式确定补偿值的正负,包括:如果空调的运行模式是制冷模式,则确定补偿值为负值;或者,如果空调的运行模式是制热模式,则确定补偿值为正值。
根据本公开的又一些实施例本公开,提供一种空调***,所述空调***为多联机***,包括:控制装置;所述控制装置至少包括以下三个模块:判断模块,用于判断 是否需要进行配管长度补偿;检测模块,用于在需要进行配管长度补偿时,获取度量参数;执行模块,用于根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。
在一些实施例中,所述空调***包括:上述任一个实施例中的空调***的控制装置。
在一些实施例中,所述判断是否需要进行配管长度补偿,包括:获取运行参数,所述运行参数包括如下项的至少一项:室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数;根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,当所述空调***为多联机***时,所述室内机运行参数包括:室内机的开机数量占比。
在一些实施例中,所述空调***的室外机包括压缩机,所述室外机运行参数包括:压缩机自启动后的持续运行时间。
在一些实施例中,所述环境参数包括:室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:在所述运行参数包括室内机的开机数量占比,且所述开机数量占比小于预设的占比阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括压缩机自启动后的持续运行时间,且所述持续运行时间大于预设的时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值,且所述温度差值小于预设的温度差阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:根据所述开机数量占比和所述温度差值,确定所述空调***的部分负荷;在所述部分负荷小于负荷阈值,且所述持续运行时间大于所述时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,当所述工作状态为压缩机的运行频率时,所述获取度量参数包括:获取室内机的入口温度值;以及,获取压缩机的吸气压力。
在一些实施例中,所述根据所述度量参数确定补偿值,包括:当开机的室内机的个数为多个时,根据所述入口温度值计算平均温度值;根据压缩机的吸气压力计算平均低压;计算平均温度值和平均低压所对应的饱和温度之间的差值;根据所述差值确 定补偿值。
在一些实施例中,所述根据所述差值确定补偿值,包括:如果所述差值越大,则确定补偿值的绝对值越大,且根据空调的运行模式确定补偿值的正负。
在一些实施例中,所述根据空调的运行模式确定补偿值的正负,包括:如果空调的运行模式是制冷模式,则确定补偿值为负值;或者,如果空调的运行模式是制热模式,则确定补偿值为正值。
根据本公开的再一些实施例,提供一种空调***的控制装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为:判断是否需要进行配管长度补偿;如果需要进行配管长度补偿,则获取度量参数;根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。
在一些实施例中,所述处理器被配置为执行上述任一个实施例中的空调***的控制方法。
在一些实施例中,所述判断是否需要进行配管长度补偿,包括:获取运行参数,所述运行参数包括如下项的至少一项:室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数;根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,当所述空调***为多联机***时,所述室内机运行参数包括:室内机的开机数量占比。
在一些实施例中,所述空调***的室外机包括压缩机,所述室外机运行参数包括:压缩机自启动后的持续运行时间。
在一些实施例中,所述环境参数包括:室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:在所述运行参数包括室内机的开机数量占比,且所述开机数量占比小于预设的占比阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括压缩机自启动后的持续运行时间,且所述持续运行时间大于预设的时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值,且所述温度差值小于预设的温度差阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:根据所述开机数量占比和所述温度差值,确定所述空调***的部分负荷;在所述部分 负荷小于负荷阈值,且所述持续运行时间大于所述时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,当所述工作状态为压缩机的运行频率时,所述获取度量参数包括:获取室内机的入口温度值;以及,获取压缩机的吸气压力。
在一些实施例中,所述根据所述度量参数确定补偿值,包括:当开机的室内机的个数为多个时,根据所述入口温度值计算平均温度值;根据压缩机的吸气压力计算平均低压;计算平均温度值和平均低压所对应的饱和温度之间的差值;根据所述差值确定补偿值。
在一些实施例中,所述根据所述差值确定补偿值,包括:如果所述差值越大,则确定补偿值的绝对值越大,且根据空调的运行模式确定补偿值的正负。
在一些实施例中,所述根据空调的运行模式确定补偿值的正负,包括:如果空调的运行模式是制冷模式,则确定补偿值为负值;或者,如果空调的运行模式是制热模式,则确定补偿值为正值。
根据本公开的再一些实施例,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述任一些实施例所述的空调***的控制方法。
通过以下参照附图对本公开的示例性实施例的详细描述,本公开的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本公开的一部分,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。在附图中:
图1示出根据本公开一些实施例的空调***的控制方法的流程图;
图2示出根据本公开一些实施例的空调***的控制装置的框图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本公开及其应用或使用的任何限制。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创 造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本公开的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
本公开的发明人发现上述相关技术中存在如下问题:配管长度导致压力损失,进而影响多联机的制冷量、能效比、制热量和制热性能系数等性能指标,使得相关技术的控制效果不够精确。鉴于此,本公开提出了一种空调***的控制技术方案,能够对配管长度进行补偿,从而提高控制效果的精确程度。
因室内外机组之间的配管具有较大的沿程阻力和局部阻力,会引起压缩机在制冷时吸气压力降低、制热时冷凝温度降低,进而导致多联机***的制冷量或制热量减小、能效比降低。
配管长度直接关系到压力损失的大小,进而影响多联机***的多项性能指标。因此,多联机***的室内和室外机组之间的配管长度不宜过大;否则,不仅影响***的制冷、制热性能等指标,还将影响***的安全性、调节性、舒适性和运行效率。并且配管长度越大的室内机,其入管温度越高,其值远大于***低压;即配管越长,过热度过大,从而导致室内能力的减少。
可以通过下面的实施例来解决上述问题。
图1示出根据本公开一些实施例的空调***的控制方法的流程图。
该方法包括以下步骤:步骤101:判断是否需要进行配管长度补偿;步骤102:如果需要进行配管长度补偿,则获取度量参数;步骤103:根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。
本公开的方法应用于多联机***,所述多联机***包括室外机和多个室内机,室内机通过配管与室外机连接;其中,所述室外机包括变频压缩机。
该方法首先判断配管长度是否影响到空调***的运行能力,在***运行能力不足的情况下,根据检测的度量参数对***进行配管长度补偿,从而提高整机运行能力、 满足舒适性。该方法无需检测配管长度,即可自适应补偿配管长度对***造成的影响。
一些实施例中,所述判断是否需要进行配管长度补偿,包括:获取运行参数,所述运行参数包括如下项的至少一项:室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数;根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿。
通过对空调***进行配管长度补偿,可以补偿配管长度导致的***运行能力不足,从而提高空调***的整机运行能力、满足舒适性。进一步的,在进行补偿之前,需要判断***是否需要补偿;本公开利用室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数等进行判断,能够对***当前的运行能力做出准确判断,从而对空调***进行精确控制。
一些实施例中,当所述空调***为多联机***时,所述室内机运行参数包括:室内机的开机数量占比。
现行多联机***中,是以通信命令反馈信号判断室内机的开机数量;即处于待机状态的室内机发送给室外机的是待机命令,运行状态的发送运行命令,从而统计出开机运行的室内机的数量。而***中室内机的总数量是固定的,因此很容易计算出室内机的开机数量占比。
一些实施例中,所述空调***的室外机包括压缩机,所述室外机运行参数包括:压缩机自启动后的持续运行时间。
压缩机启动工作之后,***内可以设置一个计时器来记录压缩机的连续运行时间;当压缩机关闭时,计时器的记录清零,下次启动时重新计时。
一些实施例中,所述环境参数包括:室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值。
室外的温度值可以通过设置在室外机上的温度检测装置来获取。室内机能够将其设定的温度值反馈给控制装置,因此控制装置很容易获取每一个室内机设定的温度值。
一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:在运行参数包括室内机的开机数量占比,且开机数量占比小于预设的占比阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在运行参数包括压缩机自启动后的持续运行时间,且持续运行时间大于预设的时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在运行参数包括室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值,且温度差值小于预设的温度差阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
通过对空调***进行配管长度补偿,可以补偿配管长度导致的***运行能力不足,从而提高空调***的整机运行能力、满足舒适性。进一步的,***可以根据开机数量占比和温度差值进行综合评价,得出***的部分负荷。
在一些实施例中,当室内机全开,且温度差值最大时,部分负荷为最大值100%;如果部分负荷为75%,则可能是室内机部分开启或温度差值较小。此外,还需要结合压缩机的连续运行时间,从而更准确判断出***是否运行能力不足。
在一些实施例中,可以设定为,部分负荷小于80%且压缩机连续运行时间不少于3min时,判定***运行能力不足,需要进行配管长度补偿。
一些实施例中,当所述工作状态为压缩机的运行频率时,所述获取度量参数包括:获取室内机的入口温度值;以及,获取压缩机的吸气压力。
通过对空调***进行配管长度补偿,可以补偿配管长度导致的***运行能力不足,从而提高空调***的整机运行能力、满足舒适性。进一步的,配管长度补偿的多少也需要有一个准确的评估,补偿不足或者过剩都不能达到最佳的效果。本公开综合考虑室内机的入口温度值和压缩机的吸气压力两个因素作为度量参数,能够较好地判断出***所需的补偿的多少。
一些实施例中,所述根据所述度量参数确定补偿值,包括:当开机的室内机的个数为多个时,根据所述入口温度值计算平均温度值;根据压缩机的吸气压力计算平均低压;计算平均温度值和平均低压所对应的饱和温度之间的差值;根据所述差值确定补偿值。
***中的多个室内机可能入口温度值都不同,因此需要将检测的多个数据计算平均值,然后才能做出进一步的处理。其中,平均低压为多次测量取平均值,也可以是多点测量取平均值。
一些实施例中,所述根据所述差值确定补偿值,包括:如果所述差值越大,则确定补偿值的绝对值越大,且根据空调的运行模式确定补偿值的正负。所述差值越大,认为***所需的补偿越多,因此给补偿值的赋值越大。
一些实施例中,所述根据空调的运行模式确定补偿值的正负,包括:如果空调的运行模式是制冷模式,则确定补偿值为负值;或者,如果空调的运行模式是制热模式,则确定补偿值为正值。
在一些实施例中,补偿值K与差值△之间的关系可以是:
Figure PCTCN2018120997-appb-000001
其中,“-”为制冷时的取值,“+”为制热时的取值。需要说明的是,6和10的具体取值在不同的***中可以不同;它的取值与配管长度及其形状等有关,即与阻力损失有关,可以通过实验效果来确定具体的取值。
容易理解的是,当补偿值K赋值为0时,即表示不进行补偿;K值不为0时,通过改变压缩机的运行频率来进行补偿。
K的绝对值越大,则增大压缩机输出频率。以制冷为例,实际运行中,当判断***需要补偿后,***进入低压舒适性条件,即存在目标低压运行范围;***的压缩机按此目标逐步追加,直到满足低压运行范围;现在K就将这个范围拉低,这样压缩机就要用更高频运行。制热为高压舒适性调节,K拉高。
在上述实施例中,首先判断配管长度是否影响到空调***的运行能力,在***运行能力不足的情况下,根据检测的度量参数对***进行配管长度补偿,从而提高整机运行能力、满足舒适性。本公开无需检测配管长度,即可自适应补偿配管长度对***造成的影响。
图2示出根据本公开一些实施例的空调***的控制装置的框图。
参照图2,该装置包括判断模块201,检测模块202和执行模块203。
判断模块201,用于判断是否需要进行配管长度补偿;检测模块202,用于在需要进行配管长度补偿时,获取度量参数;执行模块203,用于根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。
一些实施例中,所述判断模块201用于:获取运行参数,所述运行参数包括如下项的至少一项:室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数;根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿。
一些实施例中,当所述空调***为多联机***时,所述室内机运行参数包括:室内机的开机数量占比。
一些实施例中,所述空调***的室外机包括压缩机,所述室外机运行参数包括:压缩机自启动后的持续运行时间。
一些实施例中,所述环境参数包括:室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值。
一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:在所述运行参数包括室内机的开机数量占比,且所述开机数量占比小于预设的占比阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括压缩机自启动后的持续运行时间,且所述持续运行时间大于预设的时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值,且所述温度差值小于预设的温度差阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:根据所述开机数量占比和所述温度差值,确定所述空调***的部分负荷;在所述部分负荷小于负荷阈值,且所述持续运行时间大于所述时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
一些实施例中,当所述工作状态为压缩机的运行频率时,所述检测模块202用于:获取室内机的入口温度值;以及,获取压缩机的吸气压力。
一些实施例中,在根据所述度量参数确定补偿值时,所述执行模块203用于:当开机的室内机的个数为多个时,根据所述入口温度值计算平均温度值;根据压缩机的吸气压力计算平均低压;计算平均温度值和平均低压所对应的饱和温度之间的差值;根据所述差值确定补偿值。
一些实施例中,在根据所述差值确定补偿值时,所述执行模块203用于:如果所述差值越大,则确定补偿值的绝对值越大,且根据空调的运行模式确定补偿值的正负。
一些实施例中,所述根据空调的运行模式确定补偿值的正负,包括:如果空调的运行模式是制冷模式,则确定补偿值为负值;或者,如果空调的运行模式是制热模式,则确定补偿值为正值。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本申请还提供如下的实施例。
一种空调***,所述空调***为多联机***,包括:上述任一个实施例中的空调***的控制装置。
在一些实施例中,空调***包括控制装置;所述控制装置至少包括以下三个模块:判断模块,用于判断是否需要进行配管长度补偿;检测模块,用于在需要进行配管长度补偿时,获取度量参数;执行模块,用于根据所述度量参数确定补偿值,并根据所 述补偿值调整空调***的工作状态。
一些实施例中,所述判断是否需要进行配管长度补偿,包括:获取运行参数,所述运行参数包括如下项的至少一项:室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数;根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿。
一些实施例中,当所述空调***为多联机***时,所述室内机运行参数包括:室内机的开机数量占比。
一些实施例中,所述空调***的室外机包括压缩机,所述室外机运行参数包括:压缩机自启动后的持续运行时间。
一些实施例中,所述环境参数包括:室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值。
一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:在所述运行参数包括室内机的开机数量占比,且所述开机数量占比小于预设的占比阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括压缩机自启动后的持续运行时间,且所述持续运行时间大于预设的时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值,且所述温度差值小于预设的温度差阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:根据所述开机数量占比和所述温度差值,确定所述空调***的部分负荷;在所述部分负荷小于负荷阈值,且所述持续运行时间大于所述时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
一些实施例中,当所述工作状态为压缩机的运行频率时,所述获取度量参数包括:获取室内机的入口温度值;以及,获取压缩机的吸气压力。
一些实施例中,所述根据所述度量参数确定补偿值,包括:当开机的室内机的个数为多个时,根据所述入口温度值计算平均温度值;根据压缩机的吸气压力计算平均低压;计算平均温度值和平均低压所对应的饱和温度之间的差值;根据所述差值确定补偿值。
一些实施例中,所述根据所述差值确定补偿值,包括:如果所述差值越大,则确定补偿值的绝对值越大,且根据空调的运行模式确定补偿值的正负。
一些实施例中,所述根据空调的运行模式确定补偿值的正负,包括:如果空调的 运行模式是制冷模式,则确定补偿值为负值;或者,如果空调的运行模式是制热模式,则确定补偿值为正值。
本申请还提供如下的实施例。
一种空调***的控制装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器。其中,所述处理器被配置为执行上述任一个实施例中的空调***的控制方法。
在一些实施例中,所述处理器判断是否需要进行配管长度补偿;如果需要进行配管长度补偿,则获取度量参数;根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。
一些实施例中,所述判断是否需要进行配管长度补偿,包括:获取运行参数,所述运行参数包括如下项的至少一项:室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数;根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿。
一些实施例中,当所述空调***为多联机***时,所述室内机运行参数包括:室内机的开机数量占比。
一些实施例中,所述空调***的室外机包括压缩机,所述室外机运行参数包括:压缩机自启动后的持续运行时间。
一些实施例中,所述环境参数包括:室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值。
一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:在所述运行参数包括室内机的开机数量占比,且所述开机数量占比小于预设的占比阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括压缩机自启动后的持续运行时间,且所述持续运行时间大于预设的时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,在所述运行参数包括室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值,且所述温度差值小于预设的温度差阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
在一些实施例中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:根据所述开机数量占比和所述温度差值,确定所述空调***的部分负荷;在所述部分负荷小于负荷阈值,且所述持续运行时间大于所述时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
一些实施例中,当所述工作状态为压缩机的运行频率时,所述获取度量参数包括:获取室内机的入口温度值;以及,获取压缩机的吸气压力。
一些实施例中,所述根据所述度量参数确定补偿值,包括:当开机的室内机的个数为多个时,根据所述入口温度值计算平均温度值;根据压缩机的吸气压力计算平均低压;计算平均温度值和平均低压所对应的饱和温度之间的差值;根据所述差值确定补偿值。
一些实施例中,所述根据所述差值确定补偿值,包括:如果所述差值越大,则确定补偿值的绝对值越大,且根据空调的运行模式确定补偿值的正负。
一些实施例中,所述根据空调的运行模式确定补偿值的正负,包括:如果空调的运行模式是制冷模式,则确定补偿值为负值;或者,如果空调的运行模式是制热模式,则确定补偿值为正值。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本申请的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行***执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成 的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (15)

  1. 一种空调***的控制方法,包括:
    判断是否需要进行配管长度补偿;
    如果需要进行配管长度补偿,则获取度量参数;
    根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述判断是否需要进行配管长度补偿,包括:
    获取运行参数,所述运行参数包括如下项的至少一项:室内机运行参数、室外机运行参数、环境参数;
    根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,当所述空调***为多联机***时,所述室内机运行参数包括:室内机的开机数量占比。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述空调***的室外机包括压缩机,所述室外机运行参数包括:压缩机自启动后的持续运行时间。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述环境参数包括:室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值。
  6. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:
    在所述运行参数包括室内机的开机数量占比,且所述开机数量占比小于预设的占比阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,
    在所述运行参数包括压缩机自启动后的持续运行时间,且所述持续运行时间大于预设的时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿;和/或,
    在所述运行参数包括室外温度值与室内机设定的温度值之间的温度差值,且所述温度差值小于预设的温度差阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述根据所述运行参数判断是否需要进行配管长度补偿,包括:
    根据所述开机数量占比和所述温度差值,确定所述空调***的部分负荷;
    在所述部分负荷小于负荷阈值,且所述持续运行时间大于所述时间阈值的情况下,判断为需要进行配管长度补偿。
  8. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述获取度量参数包括:
    获取室内机的入口温度值;以及,
    获取压缩机的吸气压力。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述根据所述度量参数确定补偿值,包括:
    当开机的室内机的个数为多个时,根据所述入口温度值计算平均温度值;
    根据压缩机的吸气压力计算平均低压;
    计算平均温度值和平均低压所对应的饱和温度之间的差值;
    根据所述差值确定补偿值。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述根据所述差值确定补偿值,包括:
    如果所述差值越大,则确定补偿值的绝对值越大,且根据空调的运行模式确定补偿值的正负。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,所述根据空调的运行模式确定补偿值的正负,包括:
    如果空调的运行模式是制冷模式,则确定补偿值为负值;或者,
    如果空调的运行模式是制热模式,则确定补偿值为正值。
  12. 一种空调***的控制装置,包括:
    判断模块,用于判断是否需要进行配管长度补偿;
    检测模块,用于在需要进行配管长度补偿时,获取度量参数;
    执行模块,用于根据所述度量参数确定补偿值,并根据所述补偿值调整空调***的工作状态。
  13. 一种空调***,所述空调***为多联机***,包括:权利要求12所述的空调***的控制装置。
  14. 一种空调***的控制装置,包括:
    处理器;
    用于存储处理器可执行指令的存储器;
    其中,所述处理器被配置为执行如权利要求1-11任一项所述的空调***的控制方法。
  15. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-11任一项所述的空调***的控制方法。
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