WO2020062991A1 - 一种变频空调控制方法及空调器 - Google Patents

一种变频空调控制方法及空调器 Download PDF

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WO2020062991A1
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temperature
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tai
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任小辉
黄春
刘合心
陈华
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宁波奥克斯电气股份有限公司
奥克斯空调股份有限公司
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature

Definitions

  • the present disclosure relates to the technical field of air conditioning, and in particular, to a control method of an inverter air conditioner and an air conditioner.
  • central air conditioners on the market usually control the output with a coil temperature target or a pressure target. These targets are single fixed values and are not applicable to inverter units.
  • the user's physical experience has different requirements and requirements for air conditioning effects and energy efficiency. Similar to a single-target control method, the requirements of temperature and user experience are not considered. Advantage. Therefore, traditional control methods do not have universal applicability, affecting user comfort and seasonal energy saving requirements.
  • general manufacturers use the dial setting method to set several values to make simple corrections to control targets.
  • the present disclosure aims to propose a method of controlling a variable frequency air conditioner to modify a control target in real time and adjust an output to achieve a variable evaporation temperature.
  • a method for controlling a variable frequency air conditioner includes:
  • E is the current compressor output value
  • ⁇ E is the compressor output correction value
  • the seasonal energy efficiency correction value ⁇ 2 ⁇ 1 * B + ⁇ 2 * C;
  • is the indoor temperature change rate
  • ⁇ 1 is the difference between the indoor temperature and the user-set temperature
  • ⁇ 2 is the difference between the outdoor temperature and the reference temperature
  • the range of A is [3, 5]
  • the range of B is Is [0.1,1]
  • the value range of C is [0.1,0.5].
  • N ranges from 20 ⁇ N ⁇ 60.
  • Tai is the current indoor ambient temperature
  • Tai ' is the indoor ambient temperature of the previous correction cycle.
  • Tai is the current indoor ambient temperature
  • Tset is the user-set temperature
  • Tao is the current outdoor ambient temperature.
  • the seasonal energy efficiency correction value ⁇ 2 (Tset-Tai) * B + (35-Tao) * C.
  • the value range of the compressor output correction value ⁇ E is limited to [-5, 5].
  • a value near the range is selected within the value range.
  • the A is selected as 5
  • the B is selected as 0.75
  • the C is selected as 0.5.
  • the inverter air conditioner control method described in the present disclosure has the following advantages:
  • the method detects the operating parameters of the inverter air conditioner, obtains user requirements, and judges the operating load of the inverter air conditioner at the same time. By setting a reasonable method, the compressor output value is modified to achieve variable evaporation temperature control. And the control method of the variable frequency air conditioner is set according to the seasonal climate, user settings, room temperature changes and other parameters, so that the variable frequency air conditioner can reasonably adjust the compressor output to ensure comfort and adapt to the optimization of energy efficiency in the transition season Claim.
  • Another object of the present disclosure is to provide an air conditioner including:
  • An indoor temperature sensor for detecting the current indoor ambient temperature Tai
  • An outdoor temperature sensor for detecting the current outdoor ambient temperature Tao
  • E is the current compressor output value
  • ⁇ E is the compressor output correction value
  • ⁇ 1 is the indoor effect correction value
  • ⁇ 2 is the seasonal energy efficiency correction value
  • the indoor effect correction value ⁇ 1 (Tai-Tai ')-A;
  • the seasonal energy efficiency correction value ⁇ 2 (Tset-Tai) * B + (35-Tao) * C.
  • Tai ' is the indoor ambient temperature in the previous correction period; the value range of A is [3, 5]; the value range of B is [0.1, 1]; the value range of C is [0.1, 0.5].
  • the air conditioner further includes:
  • the controller adjusts the output value of the compressor by controlling the opening degree of the electronic expansion valve.
  • the air conditioner has the same advantages as the above-mentioned variable frequency air conditioner control method over the prior art, and is not repeated here.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for controlling a variable frequency air conditioner according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a structural block diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present disclosure.
  • variable frequency air conditioner control method includes the following steps:
  • Tai is the current indoor ambient temperature
  • Tai ′ is the indoor ambient temperature of the last correction period
  • Tset is the user-set temperature
  • Tao is the current outdoor ambient temperature
  • ⁇ 2 ⁇ 1 * B + ⁇ 2 * C
  • is the indoor temperature change rate
  • ⁇ 1 is the difference between the indoor temperature and the user-set temperature
  • ⁇ 2 is the difference between the outdoor temperature and the reference temperature
  • the value range of A is [3, 5]
  • the range of B is [0.1, 1]
  • the range of C is [0.1, 0.5];
  • ⁇ 1 is the indoor effect correction value
  • ⁇ 2 is the seasonal energy efficiency correction value
  • E is the current compressor output value
  • ⁇ E is the compressor output correction value
  • the compressor output value is corrected with the set interval N minutes as the correction cycle.
  • the value of N ranges from 20 ⁇ N ⁇ 60;
  • N is preferably 30, that is, the compressor output value is corrected every 30 minutes.
  • the method detects the operating parameters of the inverter air conditioner, obtains user requirements, and determines the operating load of the inverter air conditioner at the same time. By setting a reasonable algorithm, the compressor output value is modified to achieve variable evaporation temperature control.
  • the algorithm setting of the inverter air conditioner is based on the parameters such as seasonal climate, user settings, and room temperature changes, so that the inverter air conditioner can reasonably adjust the compressor output to ensure comfort and meet the energy efficiency optimization requirements of the transition season. .
  • this embodiment is different from this embodiment in that the value range of the compressor output correction value ⁇ E is limited to [-5, 5], and the calculated compressor output correction When the value ⁇ E exceeds the limited range, a maximum value near the compressor output correction value ⁇ E is selected within the value range.
  • this embodiment is different from this embodiment in that in S3, the indoor effect correction value ⁇ 1 is further calculated according to the calculation result of S2:
  • ⁇ 2 ⁇ 1 * B + ⁇ 2 * C
  • the value range of A is [3, 5]; the value range of B is [0.1, 1]; the value range of C is [0.1, 0.5];
  • the A is selected as 5, the B is selected as 0.75, and the C is selected as 0.5.
  • variable frequency air conditioner control method can be applied to a single variable frequency air conditioner, and can also be applied to multiple online air conditioners;
  • the current indoor ambient temperature Tai When applicable to a multi-connected air conditioner, the current indoor ambient temperature Tai, the last correction period of the indoor environmental temperature Tai ', the user-set temperature Tset, and the current outdoor ambient temperature Tao are all in the multi-connected air conditioner.
  • this embodiment is different from this embodiment in that the inverter air conditioner control method can also obtain the evaporation pressure and evaporation temperature, and compare it with the evaporation pressure standard value and evaporation temperature standard value, and then calculate Obtain the corrected compressor output value and adjust the electronic expansion valve to regulate the output of the compressor.
  • the inverter air conditioner control method includes:
  • the value range of N is 20 ⁇ N ⁇ 60, E is the current compressor output value, and ⁇ E is the compressor output correction value;
  • ⁇ 1 is the indoor effect correction value
  • ⁇ 2 is the seasonal energy efficiency correction value
  • ⁇ 2 ⁇ 1 * B + ⁇ 2 * C
  • is the indoor temperature change rate
  • ⁇ 1 is the difference between the indoor temperature and the user-set temperature
  • ⁇ 2 is the difference between the outdoor temperature and the reference temperature
  • the range of A is [3, 5]
  • the range of B is Is [0.1,1]
  • the value range of C is [0.1,0.5].
  • the indoor temperature change rate ⁇ Tai-Tai ';
  • Tai is the current indoor ambient temperature
  • Tai ’ is the indoor ambient temperature of the previous correction cycle
  • Tai is the current indoor ambient temperature and Tset is the user-set temperature;
  • Tao is the current outdoor ambient temperature.
  • the seasonal energy efficiency correction value ⁇ 2 (Tset-Tai) * B + (35-Tao) * C.
  • the air conditioner includes:
  • An indoor temperature sensor for detecting the current indoor ambient temperature Tai
  • An outdoor temperature sensor for detecting the current outdoor ambient temperature Tao
  • a controller configured to obtain a user-set temperature Tset, obtain the current indoor environment temperature Tai detected by the indoor temperature sensor, and obtain the current outdoor environment temperature Tao detected by the outdoor temperature sensor;
  • the value range of N is 20 ⁇ N ⁇ 60, E is the current compressor output value, and ⁇ E is the compressor output correction value;
  • ⁇ 1 is the indoor effect correction value
  • ⁇ 2 is the seasonal energy efficiency correction value
  • the indoor effect correction value ⁇ 1 (Tai-Tai ')-A;
  • the seasonal energy efficiency correction value ⁇ 2 (Tset-Tai) * B + (35-Tao) * C.
  • Tai ' is the indoor ambient temperature in the previous correction period; the value range of A is [3, 5]; the value range of B is [0.1, 1]; the value range of C is [0.1, 0.5].
  • the air conditioner further includes an electronic expansion valve, and the controller adjusts the output of the compressor by controlling the opening degree of the electronic expansion valve.
  • the opening degree of the electronic expansion valve is a characteristic value of the electronic expansion valve, and the specific specifications of the electronic expansion valve prevail.
  • the air conditioner further includes a networked positioning device, and the networked positioning device can obtain the installation position information of the air conditioner, the current time, and the temperature prediction parameters of the installation position in real time, and the controller obtains the temperature prediction parameters of the installation position , So as to predict and modify the control target more accurately.
  • the networked positioning device of the air conditioner can also be associated with an external computer or mobile phone app to obtain the installation position information, the current time, and the temperature forecast parameters of the installation position of the air conditioner.

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Abstract

本公开提供了一种变频空调控制方法及空调器,涉及空调技术领域。所述变频空调控制方法,在所述变频空调制冷模式运行期间,以设定间隔时间N分钟为修正周期对压缩机输出值进行修正,修正后的压缩机输出值为E'=E+ΔE;所述压缩机输出修正值ΔE=w1*μ1+w2*μ2,其中,w1和w2分别为μ1和μ2的权重值,w2=1-w1,w1的取值范围是0.2-0.5,μ1为室内效果修正值,μ2为季节能效修正值。本公开提供的变频空调控制方法综合依据季节气候、房间温度变化情况参数,使所述变频空调合理调整压缩机输出,保证舒适性,同时适应过渡季节的能效最优化要求。

Description

一种变频空调控制方法及空调器 技术领域
本公开涉及空调技术领域,特别涉及一种变频空调控制方法及空调器。
背景技术
目前,市场***空调通常以盘管温度目标或压力目标,控制输出。这些目标都是单一固定值,不适用于变频机组。此外,季节气候不同时候,用户体感对于空调效果以及能效的体验、要求不一样,类似单一目标的控制方式,未考虑气温、用户体验等要求,不能按最佳目标匹配运行,未发挥变频空调的优势。因此,传统的控制方法不具备普遍适用性,影响用户舒适性和季节节能要求。然而针对此问题,一般厂家采用拨码设置方式,设定几个值,对控制目标进行简单的修正,且不同的负荷或用户需求,需要不同的设置,既增加工程操作的难度,同时,只是简单修正,不关联运行参数,无法综合评估机组运行状态以及用户的设定目标,不能完全解决问题,并非真正可变的目标控制方法。
发明内容
有鉴于此,本公开旨在提出一种变频空调控制方法,以通过实时修正控制目标,调节输出,实现可变的蒸发温度。
为达到上述目的,本公开的技术方案是这样实现的:
一种变频空调控制方法,包括:
在所述变频空调制冷模式运行期间,以设定间隔时间N分钟为修正周期对压缩机输出值进行修正,修正后的压缩机输出值为E’=E+ΔE;
其中,E为当前压缩机输出值,ΔE为压缩机输出修正值;
所述压缩机输出修正值ΔE=w1*μ1+w2*μ2,其中w1和w2分别为μ1和μ2的权重值,w2=1-w1,w1的取值范围是0.2-0.5,μ1为室内效果修正值,μ2为季节能效修正值;
进一步的,所述室内效果修正值μ1=δ-A;
所述季节能效修正值μ2=ε1*B+ε2*C;
其中,δ为室内温度变化率,ε1为室内温度与用户设定温度的差值,ε2为室外温度与基准温度的差值;A的取值范围为[3,5];B的取值范围为[0.1,1];C的取值范围为[0.1,0.5]。
进一步的,N的取值范围为20≤N≤60。
进一步的,所述室内温度变化率δ=Tai-Tai’;
其中,Tai为当前室内环境温度,Tai’为上一修正周期室内环境温度。
进一步的,所述室内温度与用户设定温度的差值ε1=Tai-Tset;
其中,Tai为当前室内环境温度,Tset为用户设定温度。
进一步的,所述室外温度与基准温度的差值ε2=35-Tao;
其中,Tao为当前室外环境温度。
进一步的,所述室内效果修正值μ1=(Tai-Tai’)-A;
所述季节能效修正值μ2=(Tset-Tai)*B+(35-Tao)*C。
进一步的,所述压缩机输出修正值ΔE的取值范围限定为[-5,5],当计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE超出限定范围时,在取值范围内选取临近所述压缩机输出修正值ΔE的最大值。
进一步的,所述A选取5,所述B选取0.75,所述C选取0.5。
进一步的,当所述变频空调的使用时间为12:00-14:00或所述当前室外环境温度Tao>38℃时,且此时计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE介于[-5,0]之间时,则所述修正后的压缩机输出值为E’=E+1.1*ΔE;
当所述变频空调的使用时间为22:00-6:00或所述当前室外环境温度Tao>25℃时,且此时计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE介于[0,5]之间时,则所述修正后的压缩机输出值为E’=E+0.9*ΔE。
相对于现有技术,本公开所述的变频空调控制方法具有以下优势:
本方法通过检测所述变频空调的运转参数、获取用户要求、同时判断所述变频空调的运行负荷情况,通过设置合理的方法,以此对压缩机输出值进行修正,实现可变的蒸发温度控制体系;且所述变频空调的控制方法设置,依据季节气候、用户设置、房间温度变化情况等参数,从而使所述变频空调合理调整压缩机输出,保证舒适性,同时适应过渡季节的能效最优化要求。
本公开的另一目的在于提出一种空调器,包括:
室内温度传感器,其用于检测所述当前室内环境温度Tai;
室外温度传感器,其用于检测所述当前室外环境温度Tao;
控制器,用于获取用户设定温度Tset、获取所述室内温度传感器检测的所述当前室内环境温度Tai、以及获取所述室外温度传感器检测的所述当前室外环境温度Tao;
所述控制器在所述变频空调制冷模式运行期间,以设定间隔时间N分钟为修正周期对压缩机输出值进行修正,修正后的压缩机输出值为E’=E+ΔE;
其中,E为当前压缩机输出值,ΔE为压缩机输出修正值;
所述压缩机输出修正值ΔE=w1*μ1+w2*μ2,其中w1和w2分别为μ1和μ2的权重值,w2=1-w1,w1的取值范围是0.2-0.5;
μ1为室内效果修正值,μ2为季节能效修正值;
所述室内效果修正值μ1=(Tai-Tai’)-A;
所述季节能效修正值μ2=(Tset-Tai)*B+(35-Tao)*C。
其中,Tai’为上一修正周期室内环境温度;A的取值范围为[3,5];B的取值范围为[0.1,1];C的取值范围为[0.1,0.5]。
进一步的,所述空调器还包括:
电子膨胀阀,所述控制器通过控制所述电子膨胀阀开度来调节压缩机的输出值。
所述空调器与上述变频空调控制方法相对于现有技术所具有的优势相同,在此不再赘述。
附图说明
构成本公开的一部分的附图用来提供对本公开的进一步理解,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为本公开实施例变频空调控制方法的流程图;
图2为本公开实施例空调器的结构框图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本公开的技术方案。
实施例一
本公开提供一种变频空调控制方法,结合图1所示,所述变频空调控制方法包括如下步骤:
S1:在所述变频空调制冷模式运行期间,以设定间隔时间N分钟为修正周期获取用户设定温度Tset、获取当前室内环境温度Tai、获取当前室外环境温度Tao,其中,N的取值范围为20≤N≤60;
S2:根据获取数据,计算室内温度变化率δ=Tai-Tai’;
计算所述室内温度与用户设定温度的差值ε1=Tai-Tset;
计算所述室外温度与基准温度的差值ε2=35-Tao;
其中,Tai为所述当前室内环境温度,Tai’为上一修正周期室内环境温度,Tset为所述用户设定温度,Tao为所述当前室外环境温度;
S3:根据所述S2的计算结果,进一步计算
所述室内效果修正值μ1:
μ1=δ-A;
所述季节能效修正值μ2:
μ2=ε1*B+ε2*C;
其中,δ为所述室内温度变化率,ε1为所述室内温度与用户设定温 度的差值,ε2为所述室外温度与基准温度的差值;A的取值范围为[3,5];B的取值范围为[0.1,1];C的取值范围为[0.1,0.5];
S4:计算压缩机输出修正值ΔE=w1*μ1+w2*μ2,其中w1和w2分别为μ1和μ2的权重值,w2=1-w1,w1的取值范围是0.2-0.5;
μ1为所述室内效果修正值,μ2为所述季节能效修正值;
S5:计算修正后的压缩机输出值E’:
E’=E+ΔE;
其中,E为当前压缩机输出值,ΔE为压缩机输出修正值;
继而以设定间隔时间N分钟为修正周期对压缩机输出值进行修正。
一些具体实施例中,N的取值范围为20≤N≤60;
一些具体实施例中,N优选30,即每30分钟对所述压缩机输出值进行一次修正。
本方法通过检测所述变频空调的运转参数、获取用户要求、同时判断所述变频空调的运行负荷情况,通过设置合理的算法,以此对压缩机输出值进行修正,实现可变的蒸发温度控制体系;且所述变频空调的算法设置,依据季节气候、用户设置、房间温度变化情况等参数,从而使所述变频空调合理调整压缩机输出,保证舒适性,同时适应过渡季节的能效最优化要求。
当室内温度下降过慢或气温较高时,下调控制目标,增加压缩机输出,提升制冷效果。当室内温度下降过快或气温较低时,上调控制目标,减小压缩机输出,提升节能效果。
实施例二
如上述所述的变频空调控制方法,本实施例与其不同之处在于,所述压缩机输出修正值ΔE的取值范围限定为[-5,5],当计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE超出限定范围时,在取值范围内选取临近所述压缩机输出修正值ΔE的最大值。
实施例三
如上述所述的变频空调控制方法,本实施例与其不同之处在于,在所述S3中,根据所述S2的计算结果,进一步计算所述室内效果修正值 μ1:
μ1=δ-A;
所述季节能效修正值μ2:
μ2=ε1*B+ε2*C;
其中,A的取值范围为[3,5];B的取值范围为[0.1,1];C的取值范围为[0.1,0.5];
一些具体实施例中,所述A选取5,所述B选取0.75,所述C选取0.5。
实施例四
如上述所述的变频空调控制方法,本实施例与其不同之处在于,当所述变频空调的使用时间处于正午时段或气温较高时段,且此时计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE介于[-5,0]之间时,则所述修正后的压缩机输出值为E’=E+1.1*ΔE;
当所述变频空调的使用时间处于夜晚时段或低温时段,且此时计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE介于[0,5]之间时,则所述修正后的压缩机输出值为E’=E+0.9*ΔE。
一些具体实施例中,当所述变频空调的使用时间处于12:00-14:00(该时间段的日照充足,温度在一日当中属于高温时间段)或所述当前室外环境温度Tao>38℃时,且此时计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE介于[-5,0]之间时,则所述修正后的压缩机输出值为E’=E+1.1*ΔE;
一些具体实施例中,当所述变频空调的使用时间为22:00-6:00(该时间段的日照充足,温度在一日当中属于低温时间段)或所述当前室外环境温度Tao>25℃时,且此时计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE介于[0,5]之间时,则所述修正后的压缩机输出值为E’=E+0.9*ΔE。
实施例五
如上述所述的变频空调控制方法,本实施例与其不同之处在于,所述的变频空调控制方法能够适用于单独一个所述变频空调,同时也可以适用于多联机空调;
适用于多联机空调时,所述当前室内环境温度Tai、所述上一修正周期室内环境温度Tai’、所述用户设定温度Tset、所述当前室外环境温度Tao均为所述多联机空调中各台空调所检测数据的平均值。
实施例六
如上述所述的变频空调控制方法,本实施例与其不同之处在于,所述变频空调控制方法还可以获取蒸发压力及蒸发温度,并与蒸发压力标准值及蒸发温度标准值进行比较,进而计算得到所述修正后的压缩机输出值,调节电子膨胀阀,来调节压缩机的输出。
实施例七
如上述所述的变频空调控制方法,本实施例与其不同之处在于,所述变频空调控制方法,包括:
在所述变频空调制冷模式运行期间,以设定间隔时间N分钟为修正周期对压缩机输出值进行修正,修正后的压缩机输出值为E’=E+ΔE;
其中,N的取值范围为20≤N≤60,E为当前压缩机输出值,ΔE为压缩机输出修正值;
所述压缩机输出修正值ΔE=w1*μ1+w2*μ2,其中w1和w2分别为μ1和μ2的权重值,w2=1-w1,w1的取值范围是0.2-0.5;
其中,μ1为室内效果修正值,μ2为季节能效修正值;
所述室内效果修正值μ1:
μ1=δ-A;
所述季节能效修正值μ2:
μ2=ε1*B+ε2*C;
其中,δ为室内温度变化率,ε1为室内温度与用户设定温度的差值,ε2为室外温度与基准温度的差值;A的取值范围为[3,5];B的取值范围为[0.1,1];C的取值范围为[0.1,0.5]。
所述室内温度变化率δ=Tai-Tai’;
其中,Tai为当前室内环境温度,Tai’为上一修正周期室内环境温度;
所述室内温度与用户设定温度的差值ε1=Tai-Tset;
其中,Tai为当前室内环境温度,Tset为用户设定温度;
所述室外温度与基准温度的差值ε2=35-Tao;
其中,Tao为当前室外环境温度。
进而,可以得出,所述室内效果修正值μ1=(Tai-Tai’)-A;
所述季节能效修正值μ2=(Tset-Tai)*B+(35-Tao)*C。
实施例八
本公开还提供一种空调器,结合图2所示,所述空调器包括:
室内温度传感器,其用于检测所述当前室内环境温度Tai;
室外温度传感器,其用于检测所述当前室外环境温度Tao;
控制器,其用于获取用户设定温度Tset、获取所述室内温度传感器检测的所述当前室内环境温度Tai、获取所述室外温度传感器检测的所述当前室外环境温度Tao;
所述控制器在所述变频空调制冷模式运行期间,以设定间隔时间N分钟为修正周期对压缩机输出值进行修正,修正后的压缩机输出值为E’=E+ΔE;
其中,N的取值范围为20≤N≤60,E为当前压缩机输出值,ΔE为压缩机输出修正值;
所述压缩机输出修正值ΔE=w1*μ1+w2*μ2,其中w1和w2分别为μ1和μ2的权重值,w2=1-w1,w1的取值范围是0.2-0.5;
μ1为室内效果修正值,μ2为季节能效修正值;
所述室内效果修正值μ1=(Tai-Tai’)-A;
所述季节能效修正值μ2=(Tset-Tai)*B+(35-Tao)*C。
其中,Tai’为上一修正周期室内环境温度;A的取值范围为[3,5];B的取值范围为[0.1,1];C的取值范围为[0.1,0.5]。
所述空调器还包括电子膨胀阀,所述控制器通过控制所述电子膨胀阀开度来调节压缩机输出。其中所述电子膨胀阀开度为电子膨胀阀特征值,具体以电子膨胀阀的规格型号为准。
所述空调器还包括联网定位装置,所述联网定位装置能够实时获取所述空调器的安装位置信息、当前时间以及安装位置的气温预报参数, 所述控制器获取所述安装位置的气温预报参数,从而对控制目标进行更加准确的预判和修正。
所述空调器的联网定位装置还可以与外接电脑或手机app关联进而获取所述空调器的安装位置信息、当前时间以及安装位置的气温预报参数。
需要说明的是,在附图或说明书描述中,相似或相同的部分都使用相同的图号。说明书中示例的各个实施例中的技术特征在无冲突的前提下可以进行自由组合形成新的方案,另外每个权利要求可以单独作为一个实施例或者各个权利要求中的技术特征可以进行组合作为新的实施例,且在附图中,实施例的形状或是厚度可扩大,并以简化或是方便标示。再者,附图中未绘示或描述的元件或实现方式,为所属技术领域中普通技术人员所知的形式。另外,虽然本文可提供包含特定值的参数的示范,但应了解,参数无需确切等于相应的值,而是可在可接受的误差容限或设计约束内近似于相应的值。
除非存在技术障碍或矛盾,本公开的上述各种实施方式可以自由组合以形成另外的实施例,这些另外的实施例均在本公开的保护范围中。
虽然结合附图对本公开进行了说明,但是附图中公开的实施例旨在对本公开优选实施方式进行示例性说明,而不能理解为对本公开的一种限制。附图中的尺寸比例仅仅是示意性的,并不能理解为对本公开的限制。
虽然本公开总体构思的一些实施例已被显示和说明,本领域普通技术人员将理解,在不背离本总体发明构思的原则和精神的情况下,可对这些实施例做出改变,本公开的范围以权利要求和它们的等同物限定。

Claims (12)

  1. 一种变频空调控制方法,其特征在于,包括:
    在所述变频空调制冷模式运行期间,以设定间隔时间N分钟为修正周期对压缩机输出值进行修正,修正后的压缩机输出值为E’=E+ΔE;
    其中E为当前压缩机输出值,ΔE为压缩机输出修正值;
    所述压缩机输出修正值ΔE=w1*μ1+w2*μ2,
    其中,w1和w2分别为μ1和μ2的权重值,w2=1-w1,w1的取值范围是0.2-0.5,μ1为室内效果修正值,μ2为季节能效修正值;
  2. 根据权利要求1所述的变频空调控制方法,其中,所述室内效果修正值μ1=δ-A;所述季节能效修正值μ2=ε1*B+ε2*C;
    其中,δ为室内温度变化率,ε1为室内温度与用户设定温度的差值,ε2为室外温度与基准温度的差值;A的取值范围为[3,5];B的取值范围为[0.1,1];C的取值范围为[0.1,0.5]。
  3. 根据权利要求1所述的变频空调控制方法,其中,所述N的取值范围为20≤N≤60。
  4. 根据权利要求1所述的变频空调控制方法,其特征在于,所述室内温度变化率δ=Tai-Tai’;
    其中,Tai为当前室内环境温度,Tai’为上一修正周期室内环境温度。
  5. 根据权利要求1所述的变频空调控制方法,其特征在于,所述室内温度与用户设定温度的差值ε1=Tai-Tset;
    其中,Tai为当前室内环境温度,Tset为用户设定温度。
  6. 根据权利要求3所述的变频空调控制方法,其特征在于,所述室外温度与基准温度的差值ε2=35-Tao;
    其中,Tao为当前室外环境温度。
  7. 根据权利要求4所述的变频空调控制方法,其特征在于,所述室内效果修正值μ1=(Tai-Tai’)-A;
    所述季节能效修正值μ2=(Tset-Tai)*B+(35-Tao)*C。
  8. 根据权利要求1所述的变频空调控制方法,其特征在于,所述 压缩机输出修正值ΔE的取值范围限定为[-5,5],当计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE超出限定范围时,在取值范围内选取临近所述压缩机输出修正值ΔE的最大值。
  9. 根据权利要求1所述的变频空调控制方法,其特征在于,所述A选取5,所述B选取0.75,所述C选取0.5。
  10. 根据权利要求1所述的变频空调控制方法,其特征在于,当所述变频空调的使用时间为12:00-14:00或所述当前室外环境温度Tao>38℃时,且此时计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE介于[-5,0]之间时,则所述修正后的压缩机输出值为E’=E+1.1*ΔE;
    当所述变频空调的使用时间为22:00-6:00或所述当前室外环境温度Tao>25℃时,且此时计算所得的所述压缩机输出修正值ΔE介于[0,5]之间时,则所述修正后的压缩机输出值为E’=E+0.9*ΔE。
  11. 一种空调器,其特征在于,包括:
    室内温度传感器,其用于检测所述当前室内环境温度Tai;
    室外温度传感器,其用于检测所述当前室外环境温度Tao;
    控制器,其用于获取用户设定温度Tset、获取所述室内温度传感器检测的所述当前室内环境温度Tai、获取所述室外温度传感器检测的所述当前室外环境温度Tao;
    所述控制器在所述变频空调制冷模式运行期间,以设定间隔时间N分钟为修正周期对压缩机输出值进行修正,修正后的压缩机输出值为E’=E+ΔE;
    其中,N的取值范围为20≤N≤60,E为当前压缩机输出值,ΔE为压缩机输出修正值;
    所述压缩机输出修正值ΔE=w1*μ1+w2*μ2,其中w1和w2分别为μ1和μ2的权重值,w2=1-w1,w1的取值范围是0.2-0.5,μ1为室内效果修正值,μ2为季节能效修正值;
    所述室内效果修正值μ1=(Tai-Tai’)-A;
    所述季节能效修正值μ2=(Tset-Tai)*B+(35-Tao)*C。
    其中,Tai’为上一修正周期室内环境温度;A的取值范围为[3,5]; B的取值范围为[0.1,1];C的取值范围为[0.1,0.5]。
  12. 根据权利要求9所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括:
    电子膨胀阀,所述控制器通过控制所述电子膨胀阀开度来调节压缩机的输出值。
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