CN102878653A - 一种一拖多空调器及其工作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种一拖多空调器,包括一个室外控制器和两个以上的室内控制器,室外控制器的数据通讯端与其中一个室内控制器的数据通讯端之间通过通讯连线连接,与室外控制器相连接的那台室内控制器直接或间接与其它的所有室内控制器相连接。本发明还公开了上述一拖多空调器的工作方法,包括步骤:S10:任意一个室内控制器接收到信号后,发出信号给其它的室内控制器;S20:接到信号的室内控制器会继续发出信号给另外一个室内控制器;S30:重复步骤S20,直到所有的室内控制器均接收到该信号;S40:同时,和室外控制器相连接的室内控制器向室外控制器发送信号,实现相互通讯。该方案所用成本低,控制简单,解决了现有一拖多空调器成本高,可靠性差的问题。
Description
技术领域
本发明涉及空调器领域,更具体的,涉及一种一拖多空调器及其控制方法。
背景技术
在日常生活中,空调的使用量越来越多,家庭、办公室等各个地方都需要安装空调器。在一些规则的房间,只需要一拖一空调,即可满足需要。但是,有许多公共场所,如餐厅、酒吧等,由于空间形状比较复杂,所以一拖一空调因安装位置限制无法满足空间内所有区域的需求。因此,虽然一拖一空调只有一个内机和一个外机,内外机之间通讯控制,成本较低,控制可靠性较好,但无法满足复杂空间需求。
而现有的一拖多空调器一般都是有一个室外机与两个以上室内机连接。一个或多个压缩机分别对应多个室内机,通过单独的阀连接。控制方式是室外机与每个室内机分别连接通讯,实现每个内机的独立开关控制。这种方式的问题在于成本高,可靠性差。
基于上述描述,亟需要一种合理的一拖多空调,利用该空调既可以满足餐厅、酒吧等空间形状比较复杂的区域的需求,还能解决现有技术中的一拖多空调存在的成本高,可靠性差的问题。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的在于提供一种一拖多空调器及其控制方法,利用该空调器既可以满足空间形状比较复杂的所有区域的需求,还能解决现有技术中的一拖多空调存在的成本高,可靠性差的问题。
为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种一拖多空调器,包括一个对室外机进行控制的室外控制器和两个以上的分别对每台室内机进行控制的室内控制器,室外控制器的数据通讯端与其中一个室内控制器的数据通讯端之间通过通讯连线连接,与室外控制器相连接的那台室内控制器直接或间接与其它的所有室内控制器相连接。
作为优选,所有室内控制器依次连接,形成闭环,相邻室内控制器之间依次传输信号,相互之间采用联动控制。
作为优选,每个室内控制器均有一个无源输出触点和有源输入触点,前一个室内控制器的无源输出触点和相邻的后一个室内控制器的有源输入触点相连,任意一个室内控制器接收到信号后,则无源输出触点会发出信号给下一个室内控制器,依次向下传递。
作为优选,所有室内控制器的能力参数相同。
作为优选,所述室外机与室内机之间通过分歧管连接。
作为优选,每台室内控制器对应一台控制器,控制器用于对室内控制器进行操作。
作为优选,所述控制器为线控器或遥控器,线控器和一台或多台室内机相连接,同时控制和其相连的所有室内机同开同关,或仅和一台室外机相连;遥控器则分别对应每一个室内机。
一项所述的一拖多空调器的工作方法,包括以下步骤:
S10:任意一个室内控制器接收到信号后,则发出信号给其它的室内控制器;
S20:接到信号的室内控制器会继续发出信号给另外一个室内控制器;
S30:重复步骤S20,直到所有的室内控制器均接收到该信号;
S40:与此同时,和室外控制器相连接的室内控制器通过数据通讯端向室外控制器发送信号,实现相互通讯。
作为优选,在步骤S10—S30中,闭环上的任意一个室内控制器接收到信号后,则会发出信号给相邻的下一个室内控制器,信号在室内控制器之间依次向下传递,直到所有的室内控制器均接收到该信号。
作为优选,在步骤S10中,室内控制器接收到信号为开机信号、关机信号。
本发明的有益效果为,由于本发明的一拖多空调器包括一个对室外机进行控制的室外控制器和两个以上的分别对每台室内机进行控制的室内控制器,室外控制器的数据通讯端与其中一个室内控制器的数据通讯端之间通过通讯连线连接,所有室内控制器之间连接,每一台室内机的信号都可以传递给其它的任意一台室内机,室内机之间可以完成通讯,室外机只与一个室内机连接通讯,实现同步控制,所以该种控制方式的可靠性较高,又由于室外机内只需要安装一台压缩机,所以该空调器成本较低,且可靠性高,可以满足空间形状比较复杂的所有区域的需求。由于所有室内控制器依次连接,形成闭环,相邻室内控制器之间依次传输信号,相互之间采用联动控制,控制方式采用手拉手协议,所以该空调器的结构比较简单。又由于所有室内控制器的能力参数相同,所以该种空调器可以实现不同室内机间冷媒流量平衡。由于每台室内控制器各对应一台控制器对其进行操作,所以可通过任意一台室内控制器对整个一拖多空调进行整体控制,再加上控制器可选用线控器或遥控器,所以控制过程比较方便。
附图说明
图1为本发明提供的一拖多空调器的系统构成图;
图2为本发明提供的一拖多空调器的控制器构成图。
图中:
100、室外机;110、室外控制器;211、室内机A;212、室内机B;213、室内机C;214、室内机D;221、室内控制器A;222、室内控制器B;223、室内控制器C;224、室内控制器D;300、分歧管。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
图1为本发明提供的一拖多空调器的系统构成图,图2为本发明提供的一拖多空调器的控制器构成图,图1至图2构成了本发明中一拖多空调器的一种实施例。
于本实施例中,如图1所示,该种一拖多空调器,包括一个室外机100和4个室内机,分别为室内机A211、室内机B212、室内机C213、室内机D214,室外机100与多个室内机之间通过分歧管300连接。其中室外机100只与一台室内机连接通讯,其他室内机间循环连接,采用联动控制,控制方式采用手拉手协议。
如图2所示,室外机100内部设置有对其进行控制的室外控制器210,每个室内机内部设置有对室内机进行控制的室内控制器,分别为对室内机A211进行控制的室内控制器A221、对室内机B212进行控制的室内控制器B222、对室内机C213进行控制的室内控制器C223、对室内机D214进行控制的室内控制器D224。所有室内控制器的能力参数相同,以达到不同室内机间冷媒流量平衡。室外控制器110的数据通讯端与其中一个室内控制器的数据通讯端之间通过通讯连线连接,所有室内控制器之间依次连接,形成闭环,相邻室内控制器之间依次传输信号,相互之间采用联动控制,每一台室内机的信号都可以传递给其它的任意一台室内机。
具体的,每个室内控制器均有一个无源输出触点和有源输入触点,前一个室内控制器的无源输出触点和相邻的后一个室内控制器的有源输入触点相连。无源输出触点的状态只有开和断,开用1表示,断用0表示。另外具备一个有源输入触点,用来检测上一个内机连接的无源输出触点状态是开还是断,从而做出相应处理。任意一个室内控制器接收到信号后,则无源输出触点会发出信号给下一个室内控制器,依次向下传递。
每台室内控制器对应一台控制器,控制器用于对室内控制器进行各种操作,比如向对应的室内控制器发送开机信号、关机信号等,控制室内机的运行或者关闭。
可以选用线控器作为控制器,线控器可以和一台或者多台的室内机连接,同时控制和其连接的多台室内机的开机关机以及模式设定,也可以仅和室外机相连接,对室外机进行控制。
当然也可以选用遥控器作为控制器,而在遥控情况下,因为每个内机都是独立的遥控接收装置,而目前通讯方式是无法传递模式的。为避免产生控制模式混乱,只有与外机连接的内机接受模式控制,其他内机只接受风速调节信号。
每个室内控制器具有的一个无源输出和有源输入触点,导通代表1,断开代表0。当任一室内机出现故障或者接收到关机信号时,则室内控制器的输出端口会发出0信号给下一个室内机的室内控制器。下一个室内机的室内控制器收到信号会关机并将信号发给另外一个,一直循环,直到所有的室内机均关机,同时与外机连接的内机会通过通讯使外机停机。但是只有出现故障的内机会通过内机的灯光闪烁以及对应的故障说明来提示故障,其他连带停机的内机不会闪烁故障灯。当故障恢复或收到开机信号时,相应室内机的室内控制器会控制室内机开机,并发1信号给下一个室内机的室内控制器,然后向下传递,其信号传送方式和收到故障信号和关机信号时的传输方式相同。按此方式可实现内机联动。
本装置也可以对另一些特殊功能进行单独的处理,比如制热除霜、回油问题,制冷防冻结问题。
制热除霜、回油问题,当制热模式下进入除霜或回油模式时候,实际需要室外机压机仍然运行,室内机停止运行。因此由室外机发出命令,与室外机连接的室内机收到相应除霜或回油命令后,为防止室内机在除霜情况下吹出冷风,会发出关机命令,通过闭环使所有室内机主动关机。当除霜结束后,再发出开机命令,使所有室内机开机。
制冷防冻结问题,在制冷模式下,为防止室内机冻结结冰,当达到一定条件下会主动停机一段时间。这种情况类似关机。当某一室内机达到防冻结条件,直接发出关机命令,通过闭环使所有室内机及外机停机,但是无故障闪烁。当达到重新启动条件,再发出命令使所有其他室内机及外机开机正常运转。
上述各个室内机之间的连接方式并不仅限于此种依次相连,形成闭环连接的方式,还可以为星形连接方式,或者其它的连接方式,只要能实现各个室内机之间的信号传送即可。当各个室内机采用星形连接方式或者其它连接方式时,其控制方式相应的会复杂,不如采用依次连接,形成闭环连接的控制方式简单,但同样可实现本发明所述技术方案。
上述一拖四空调器的工作方法包括以下步骤:
S10:任意一个室内控制器接收到信号后,则发出信号给相邻的下一个室内控制器;
S20:接到信号的室内控制器会继续发出信号给与之相邻的下一个室内控制器;
S30:重复步骤S20,信号在室内控制器之间依次向下传递,直到所有的室内控制器均接收到该信号;
S40:与此同时,和室外控制器相连接的室内控制器通过数据通讯端向室外控制器发送信号,实现相互通讯。
比如,当室内机A211出现故障时候,会通过室内控制器A221控制室内机A211停机,并发信号0给室内控制器B222。室内控制器B222收到信号0后控制室内机B212停机,然后继续发信号0给室内控制器C223。室内控制器C223同样控制室内机C213停机,并发信号0给室内控制器D224。室内控制器D224控制室内机D214停机,并发信号0给室内控制器A221。同时,室内控制器A221会和室外控制器110进行通讯,控制室外机100停机。
当室内机A211故障排除,则会通过室内控制器A221控制室内机A211开机,并发送信号1给室内控制器B222,依次往下传送,直到所有的室外控制器均收到信号1。其信号传送方式和故障信号和关机信号的传输方式相同。以此实现所有室内机的运行状态相同。
当上述各个室内机之间的连接方式采用星形连接方式,或者其它的连接方式时,一拖四空调器的工作方法为:
S10:任意一个室内控制器接收到信号后,则发出信号给其它的室内控制器;
S20:接到信号的室内控制器会继续发出信号给另外一个室内控制器;
S30:重复步骤S20,直到所有的室内控制器均接收到该信号;
S40:与此同时,和室外控制器相连接的室内控制器通过数据通讯端向室外控制器发送信号,实现相互通讯。
在上述过程中,各个室内控制器之间可传递的信号为开机信号、关机信号、故障信号或者故障恢复信号等。
以上所述为一拖四空调器的工作方式,当所述空调器为一拖三空调器,或者一拖二空调器时,则其室内机之间的控制过程和一拖四空调器相同,和室外机之间的通讯方式也和一拖四空调器相同。
以上结合具体实施例描述了本发明的技术原理。这些描述只是为了解释本发明的原理,而不能以任何方式解释为对本发明保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种一拖多空调器,包括一个对室外机(100)进行控制的室外控制器(110)和两个以上的分别对每台室内机进行控制的室内控制器,其特征在于:室外控制器(110)的数据通讯端与其中一个室内控制器的数据通讯端之间通过通讯连线连接,与室外控制器(110)相连接的那台室内控制器直接或间接与其它的所有室内控制器相连接。
2.根据权利要求1所述的一拖多空调器,其特征在于:所有室内控制器依次连接,形成闭环,相邻室内控制器之间依次传输信号,相互之间采用联动控制。
3.根据权利要求2所述的一拖多空调器,其特征在于:每个室内控制器均有一个无源输出触点和有源输入触点,前一个室内控制器的无源输出触点和相邻的后一个室内控制器的有源输入触点相连,任意一个室内控制器接收到信号后,则无源输出触点会发出信号给下一个室内控制器,依次向下传递。
4.根据权利要求1所述的一拖多空调器,其特征在于:所有室内控制器的能力参数相同。
5.根据权利要求1所述的一拖多空调器,其特征在于:所述室外机(100)与室内机之间通过分歧管(300)连接。
6.根据权利要求1所述的一拖多空调器,其特征在于:每台室内控制器对应一台控制器,控制器用于对室内控制器进行操作。
7.根据权利要求6所述的一拖多空调器,其特征在于:所述控制器为线控器或遥控器,线控器和一台或者多台室内机相连接,同时控制和其相连的所有室内机同开同关,或者仅和一台室外机相连接;遥控器则分别对应每一个室内机。
8.根据权利要求1至7任一项所述的一拖多空调器的工作方法,其特征在于,包括以下步骤:
S10:任意一个室内控制器接收到信号后,则发出信号给其它的室内控制器;
S20:接到信号的室内控制器会继续发出信号给另外一个室内控制器;
S30:重复步骤S20,直到所有的室内控制器均接收到该信号;
S40:与此同时,和室外控制器(110)相连接的室内控制器通过数据通讯端向室外控制器(110)发送信号,实现相互通讯。
9.根据权利要求8所述的一拖多空调器的工作方法,其特征在于:在步骤S10—S30中,闭环上的任意一个室内控制器接收到信号后,则会发出信号给相邻的下一个室内控制器,信号在室内控制器之间依次向下传递,直到所有的室内控制器均接收到该信号。
10.根据权利要求8所述的一拖多空调器的工作方法,其特征在于:在步骤S10中,室内控制器接收到信号为开机信号、关机信号。
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Legal Events
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---|---|---|---|
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GR01 | Patent grant |