CN103307713B - 多风档转速控制方法及装置 - Google Patents

多风档转速控制方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103307713B
CN103307713B CN201310205746.1A CN201310205746A CN103307713B CN 103307713 B CN103307713 B CN 103307713B CN 201310205746 A CN201310205746 A CN 201310205746A CN 103307713 B CN103307713 B CN 103307713B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
indoor fan
rotating speed
speed
speed adjustment
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN201310205746.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103307713A (zh
Inventor
李勇
林森荣
林竹
廖潮斌
桂大发
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Midea Group Co Ltd
GD Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd
Original Assignee
Midea Group Co Ltd
Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co Ltd
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 Midea Group Co Ltd, Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co Ltd filed Critical Midea Group Co Ltd
Priority to CN201310205746.1A priority Critical patent/CN103307713B/zh
Publication of CN103307713A publication Critical patent/CN103307713A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103307713B publication Critical patent/CN103307713B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明公开一种多风档转速控制方法,包括:预先设置室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则;侦测到温度获取指令时,获取室内环境温度及用户设定的目标温度,并计算获得两者的温度差;根据预先设置的室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则,获取室内风机当前档位所对应的转速、转速调节量及转速调节规则;根据所述温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节。本发明还对应公开了一种多风档转速控制装置。本发明实施例使得空调器的温度调节不但通过压缩机的频率调节,还通过室内风机的转速调节,提高了空调器的温度调节效率。

Description

多风档转速控制方法及装置
技术领域
本发明涉及控制领域,尤其涉及一种多风档转速控制方法及装置。
背景技术
目前分体变频空调器室内机风机设定转速为一般为5档风控制,多分为强劲风、高风、中风、低风、微风,其各档的风速是固定不变的。而传统变频空调器的运行模式是制冷及制热模式,当室内环境温度低于或高于设定温度的时候,一旦遥控设定了室内机风档,不论是制冷量不足还是制热量不足,都不会改变内机风量,如此使得室内机风量调节受到限制,而影响换热效果。
发明内容
本发明实施例的主要目的是提供一种多风档转速控制方法,旨在提高空调器的温度调节效率。
为达到以上目的,本发明实施例提供了一种多风档转速控制方法,包括以下步骤:
预先设置室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则;
侦测到温度获取指令时,获取室内环境温度及用户设定的目标温度,并计算获得两者的温度差;
根据预先设置的室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则,获取室内风机当前档位所对应的转速、转速调节量及转速调节规则;
根据所述温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节;所述室内风机的当前档位对应有转速调节范围,当对室内风机转速进行调节时需在当前档位对应的转速调节范围内进行调节。
优选地,当室内风机的档位包括制冷模式下的高风、中风、低风时,所述预先设置的室内风机的档位对应的转速调节规则为:
预先设置第一温差阈值及第二温差阈值,且第一温差阈值大于第二温差阈值;
当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差位于第一温差阈值及第二温差阈值之间,则设置室内风机转速为室内风机的档位对应的转速;当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差大于第一温差阈值,则设置室内风机转速为当前的室内风机转速与室内风机的档位对应的转速调节量之和;当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差小于第二温差阈值,则设置室内风机转速为当前的室内风机转速与室内风机的档位对应的转速调节量之差。
优选地,所述预先设定的第一温差阈值及第二温差阈值对应室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差的变化趋势而设置相应的值;所述变化趋势包括上升趋势及下降趋势;
所述根据温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节包括:
将温度差与上一次温度差进行比较,获得温度差的变化趋势;
根据所述温度差的变化趋势,获取转速调节规则中对应的第一温差阈值及第二温差阈值;
比较温度差与第一温差阈值、第二温差阈值的大小,并根据比较结果按照转速调节规则对室内风机转速进行调节。
优选地,当室内风机的档位包括制热模式下的高风、中风、低风时,所述预先设置的室内风机的档位对应的转速调节规则为:
预先设定第三温差阈值及第四温差阈值,且第三温差阈值大于第四温差阈值;
当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差位于第三温差阈值及第四温差阈值之间,则设置室内风机转速为室内风机的档位对应的转速;当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差大于第三温差阈值,则设置室内风机转速为当前的室内风机转速与室内风机的档位对应的转速调节量之差;当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差小于第四温差阈值,则设置室内风机转速为当前的室内风机转速与室内风机的档位对应的转速调节量之和。
优选地,所述预先设定的第三温差阈值及第四温差阈值对应室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差的变化趋势而设置相应的值;所述变化趋势包括上升趋势及下降趋势;
所述根据温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节包括:
将温度差与上一次温度差进行比较,获得温度差的变化趋势;
根据所述温度差的变化趋势,获取转速调节规则中对应的第三温差阈值及第四温差阈值;
比较温度差与第三温差阈值、第四温差阈值的大小,并根据比较结果按照转速调节规则对室内风机转速进行调节。
优选地,所述温度获取指令为周期性产生,且周期为1min-5min。
优选地,还包括:
当室内环境温度达到用户设定的目标温度时,将室内机风机的转速设置为预先设置的维持转速或室内风机当前档位对应的转速。
优选地,还包括:
接收到用户的遥控设置指令时,根据该遥控设置指令,对空调器的运行模式及运行参数进行相应的设置。
本发明实施例还提供了一种多风档转速控制装置,包括:
设置模块,用于预先设置室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则;
温差获取模块,用于侦测到温度获取指令时,获取室内环境温度及用户设定的目标温度,并计算获得两者的温度差;
转速调节模块,用于根据预先设置的室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则,获取室内风机当前档位所对应的转速、转速调节量及转速调节规则;根据所述温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节;所述室内风机的当前档位对应有转速调节范围,当对室内风机转速进行调节时需在当前档位对应的转速调节范围内进行调节。
优选地,所述转速调节模块还用于:当室内环境温度达到用户设定的目标温度时,将室内机风机的转速设置为预先设置的维持转速或室内风机当前档位对应的转速。
优选地,还包括参数设置模块,用于接收到用户的遥控设置指令时,根据该遥控设置指令,对空调器的运行模式及运行参数进行相应的设置。
本发明实施例通过室内环境温度与用户设定的目标温度之间的温度差,按照预先设置的转速调节规则对室内风机的转速进行相应地调节,从而使得空调器的温度调节不但通过压缩机的频率调节,还通过室内风机的转速调节,提高了空调器的温度调节效率。
附图说明
图1是本发明多风档转速控制方法一实施例的流程示意图;
图2是本发明多风档转速控制方法中制冷模式下高风、中风、低风对应的转速调节规则示意图;
图3是本发明多风档转速控制方法中根据室内环境温度与设定目标温度之间的温度差及室内风机当我对应的转速调节规则进行转速调节的流程示意图;
图4是本发明多风档转速控制方法中制热模式下高风、中风、低风对应的转速调节规则示意图;
图5是本发明多风档转速控制方法中制冷模式下自动风对应的转速调节规则示意图;
图6是本发明多风档转速控制方法中制热模式下自动风对应的转速调节规则示意图;
图7是本发明多风档转速控制方法另一实施例的流程示意图;
图8是本发明多风档转速控制装置较佳实施例的功能模块示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例进一步说明本发明的技术方案。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例通过室内环境温度与用户设定的目标温度之间的温差变化来调整室内机的风机转速,从而使得空调的温度调节不仅仅靠压缩机的频率调节来实现,还通过室内机的风机转速调节,提高了空调的温度调节效率。
参照图1,提出了一种多风档转速控制方法一实施例。该实施例的多风档转速控制方法包括以下步骤:
步骤S110、预先设置室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则;
本实施例中,空调器的运行模式包括制冷模式及制热模式,室内风机的档位对应不同的运行模式分别包括高风、中风、低风、自动风、静音五种档位。每个档位均对应设置一室内风机的转速、转速调节量及转速调节规则。以下将对每个档位对应的转速调节规则进行描述:
步骤S120、侦测到温度获取指令时,获取室内环境温度及用户设定的目标温度,并计算获得两者的温度差;
在室内设置温度检测装置,其可以设置在室内机上、遥控器中或者其他室内的任何位置。该温度检测装置也可以为多个,分别设置在室内的不同位置,然后再根据所检测到的多个位置的温度进行计算获得最终的室内环境温度,从而提高了室内环境温度的检测精度。该室内环境温度的检测可以实时进行,然后存储在临时存储器中;当然也可以根据温度获取指令而触发检测。本实施例中,为了避免室内机转速频繁调节,该温度获取指令为周期性间隔产生,其周期为1min-5min。优选地,制热模式下的周期为1min,制冷模式下的周期为2min。在侦测到温度获取指令时,则获取室内环境温度T1及用户设定的目标温度Ts,并计算获得两者的温度差△T=T1-Ts。
步骤S130、根据预先设置的室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则,获取室内风机当前档位所对应的转速、转速调节量及转速调节规则;
首先确定空调器的当前运行模式及室内风机的当前档位,然后根据步骤S110中预先设置的室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则,获取室内风机当前档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则。
步骤S140、根据所述温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节。
本发明实施例通过室内环境温度与用户设定的目标温度之间的温度差,按照预先设置的转速调节规则对室内风机的转速进行相应地调节,从而在制冷模式下,温度差较大时可提高室内风机的转速,以使室内环境温度快速达到设定的目标温度,制冷模式下,温度差较小时可降低室内风机的转速,节约能耗;制热模式下,温度差较小时可提高室内风机的转速,以使室内环境温度快速达到设定的目标温度,制热模式下,温度差较大时可降低室内风机的转速,节约能耗。因此,本发明实施例根据室内环境温度与用户设定的目标温度之间的温度差变化来调节室内风机的转速,从而使得空调器的温度调节不但通过压缩机的频率调节,还通过室内风机的转速调节,提高了空调器的温度调节效率。
下面对室内风机的不同档位对应的转速调节规则进行详细的描述:
(1)制冷模式下的高风、中风、低风
由于制冷模式下高风、中风、低风档位对应的转速调节规则一致,因此将其一起描述。以室内风机的档位为高风档位为例,本实施例中该制冷模式下、室内风机为高风档位对应转速为H,转速调节量为G。
首先,预先设定第一温差阈值△T1及第二温差阈值△T2,且第一温差阈值△T1大于第二温差阈值△T2;
其次,将室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差△T与第一温差阈值△T1及第二温差阈值△T2进行比较,当△T2≤△T≤△T1时,设置室内风机的转速为H,当△T>△T1时,设置室内风机的转速为H+G,当△T<△T2时,设置室内风机的转速为H-G。
另一实施例中,预先设置的转速调节规则中,第一温差阈值及第二温差阈值对应室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差的变化趋势而设置相应的值;所述变化趋势包括上升趋势及下降趋势。例如,具体为上升趋势时,第一温差阈值为4.5℃,第二温差阈值为3℃;下降趋势时,第一温差阈值为3℃,第二温差阈值为1.5℃。温度差与第一温差阈值及第二温差阈值的比较结果对应的室内风机的转速调节与前面一致,在此就不再赘述。
如前所述,中风、低风设置的转速调节规则原理与前面一致,只是中风档位对应的转速为M,转速调节量为Z;低风档位对应的转速为L,转速调节量为D,其中G>M>L。具体的转速调节规则如图2所示。
上述制冷模式下高风、中风、低风档位对应的第一温差阈值与第二温差阈值均相等,即制冷模式下高风、中风、低风档位在温差变化趋势为上升趋势时,第一温差阈值均为4.5℃,第二温差阈值均为3℃;下降趋势时,第一温差阈值均为3℃,第二温差阈值均为1.5℃。其实根据具体情况也可以设置为不同的值,而且上升趋势时第二温差阈值与下降趋势时的第一温差阈值也可以设置为不同的值。
针对上述的上升趋势及下降趋势的温差对应的转速调节规则,如图3所示,上述步骤S140具体包括:
步骤S141、将温度差与上一次温度差进行比较,获得温度差的变化趋势;
本实施例中,将温度差与上一次温度差进行比较,以获得温度差的变化趋势。例如当前温度差为5℃,上一次温度差为4℃,则获得温度差的变化趋势为上升趋势。若当前温度差为4℃,上一次温度差为5℃,则获得温度差的变化趋势为下降趋势。其他实施例中,温度差的变化趋势也可以在温度获取指令产生的周期内,根据实时检测的室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差,可以分析获得温度差的变化趋势。
步骤S142、根据所述温度差的变化趋势,获取转速调节规则中对应的第一温差阈值及第二温差阈值;
根据前面获得的温度差的变化趋势,根据图2所示的转速调节规则获取档位对应的第一温差阈值及第二温差阈值。
步骤S143、比较温度差与第一温差阈值、第二温差阈值的大小,并根据比较结果按照转速调节规则对室内风机转速进行调节。
然后再比较温度差与第一温差阈值、第二温差阈值的大小,并根据比较结果及上表1中的转速调节规则获得室内风机需调节的转速,再控制室内风机的转速为所获得的转速。
需要说明的是,上述室内风机的档位对应有转速调节范围,若当前室内风机处于制冷模式下的高风档位,则必须在相应的调节范围内进行调节,若调节后的转速将接近或者超出调节范围的上限或下限,则不再调节,而保持该上限或下限的转速。
(2)制热模式下的高风、中风、低风
由于制热模式下高风、中风、低风档位对应的转速调节规则一致,因此将其一起描述。以室内风机的档位为高风档位为例,本实施例中该制冷模式下、室内风机为高风档位对应转速为H,转速调节量为G。
首先,预先设定第三温差阈值△T4及第四温差阈值△T5,且第三温差阈△T4值大于第四温差阈值△T5;
其次,将室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差△T与第三温差阈值△T4及第四温差阈值△T5进行比较,当△T5≤△T≤△T4时,设置室内风机的转速为H,当△T>△T4时,设置室内风机的转速为H-G,当△T<△T5时,设置室内风机的转速为H+G。
另一实施例中,预先设置的转速调节规则中,第三温差阈值及第四温差阈值对应室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差的变化趋势而设置相应的值;所述变化趋势包括上升趋势及下降趋势。本实施例中,具体为上升趋势时,第三温差阈值为-1.5℃,第四温差阈值为-3℃;下降趋势时,第三温差阈值为-3℃,第四温差阈值为-4.5℃。温度差与第三温差阈值及第四温差阈值的比较结果对应的室内风机的转速调节与前面一致,在此就不再赘述。
如前所述,中风、低风设置的转速调节规则原理与前面一致,只是中风档位对应的转速为M,转速调节量为Z;低风档位对应的转速为L,转速调节量为D,其中G>M>L。具体的转速调节规则如图4所示。
上述制热模式下高风、中风、低风档位对应的第三温差阈值与第四温差阈值均相等,即制热模式下高风、中风、低风档位在温差变化趋势为上升趋势时,第三温差阈值均为-1.5℃,第四温差阈值均为-3℃;下降趋势时,第三温差阈值均为-3℃,第四温差阈值均为-4.5℃。其实根据具体情况也可以设置为不同的值,而且上升趋势时第四温差阈值与下降趋势时的第三温差阈值也可以设置为不同的值。
针对上述的上升趋势及下降趋势的温差对应的转速调节规则,如图3所示,上述步骤S140的具体步骤可参照前面制冷模式下的步骤进行,唯一不同的是,比较的对象是第三温差阈值及第四温差阈值以及比较后的调节规则。
需要说明的是,上述室内风机的档位对应有转速调节范围,若当前室内风机处于制热模式下的高风档位,则必须在相应的调节范围内进行调节,若调节后的转速将接近或者超出调节范围的上限或下限,则不再调节,而保持该上限或下限的转速。
(3)自动风
当室内风机的档位为自动风,则预先设置的转速调节规则为:预先设置不同的温差区域,不同的温差区域对应设置相应的转速。另外,不同的压缩机运行模式,不同的温差变化趋势对应设置相应的温差区域。例如,制冷模式下自动风对应的转速调节规则具体如图5所示。制冷模式下:
△T为上升趋势时:
△T温差小于D℃时,内风机转速为L;
△T温差大于D℃小于C℃时,内风机转速=M-;
△T温差大于C℃小于B℃时,内风机转速=M;
△T温差大于B℃小于A℃时,内风机转速=M+;
△T温差大于A℃时,内风机转速为H。
△T为下降趋势时:
△T温差大于B℃时,内风机转速为H;
△T温差大于C℃小于B℃时,内风机转速=M+;
△T温差大于D℃小于C℃时,内风机转速=M;
△T温差大于E℃小于D℃时,内风机转速=M-;
△T温差小于E℃时,内风机转速为L。
其中,A、B、C、D、E依次变小。
制热模式下自动风对应的转速调节规则具体如图6所示。制热模式下:
△T为上升趋势时:
△T温差大于a℃时,内风机转速为L-;
△T温差大于b℃小于a℃时,内风机转速=L+;
△T温差大于c℃小于b℃时,内风机转速=M-;
△T温差大于e℃小于c℃时,内风机转速=M+;
△T温差大于g℃小于e℃时,内风机转速=H-;
△T温差小于g℃时,内风机转速为H+。
△T为下降趋势时:
△T温差小于h℃时,内风机转速为H+;
△T温差大于h℃小于f℃时,内风机转速=H-;
△T温差大于f℃小于d℃时,内风机转速=M+;
△T温差大于d℃小于c℃时,内风机转速=M-;
△T温差大于c℃小于b℃时,内风机转速=L+;
△T温差大于b℃时,内风机转速为L-。
其中,a、b、c、d、e、f、g、h依次变小。
通过设置多个温差区域对应的转速,使得自动风档位下,室内风机的转速调节更加精确。
(4)静音
在压缩机运行在制冷模式下,室内风机的档位为静音时,对应设置一转速。在压缩机运行在制热模式下,室内风机的档位为静音时,对应设置另一转速。
如图7所示,提出本发明多风档转速控制方法另一实施例。在上一实施例的基础上,本发明实施例多风档转速控制方法中,上述步骤S120之后还包括:
步骤S150、判断室内环境温度是否达到用户设定的目标温度,当室内环境温度达到用户设定的目标温度时,转入步骤S160;当室内环境温度未达到用户设定的目标温度时,转入步骤S130;
根据步骤S120所计算的两者的温度差,判断室内环境温度是否达到用户设定的目标温度。考虑到温度的误差,本实施例中,当温度差在±1°内,均判断室内环境温度达到用户设定的目标温度。
步骤S160、将室内机风机的转速设置为预先设置的维持转速或室内风机当前档位对应的转速。
当室内环境温度达到用户设定的目标温度,则将室内风机的转速设置为预先设置的维持转速或室内风机当前档位对应的转速。例如,可以预先设置当室内环境温度达到用户设定的目标温度时,设置室内风机的一最低转速,既可以维持当前的室内环境温度,又节约了能耗。或者,若室内环境温度达到用户设定的目标温度时,室内风机的当前档位是高风档,则将室内风机的转速设置为预先设置的高风档对应的转速。
另外,上述多风档转速控制方法还包括:接收到用户的遥控设置指令时,根据该遥控设置指令,对空调器的运行模式及运行参数进行相应的设置。
该遥控设置指令可以为运行模式的设置或切换,例如运行模式之间的设置或切换、室内风机档位的设置或切换等等;该遥控设置指令还可以为目标温度的设置。接收到用户的遥控设置指令时,则根据该遥控设置指令,对空调器的运行模式及运行参数进行相应的设置。在这里需要说明的是,对遥控设置指令的响应是即时响应,其不受温度获取指令的周期限制。另外,在空调器的运行模式或室内风机的档位切换时,室内风机的风速将调整为档位相应的转速。例如,由室内风机的高风档位切换为低风档位时,则切换后室内风机的风速为预先设置的低风档位对应的转速。
下面以一台带变频器机型为例详述自动多风档转速功能控制技术全过程。预先设定ΔT1=4.5℃,ΔT2=3℃,ΔT3=1.5℃,ΔT4=-1.5℃,ΔT5=-3℃,ΔT6=-4.5℃,H=1300RPM(转每分钟),M=1050RPM,L=850RPM,G=50RPM,Z=50RPM,D=50RPM,a=0℃,b=-1℃,c=-2℃,d=-3℃,e=-4℃,f=-5℃,g=-6℃,h=-6.5℃,A=6℃,B=5℃,C=4℃,D=2.5℃,E=1.0℃。
1.空调器运行在制冷模式下,室内风机一直处于运转状态,检测室内风机的档位及其转速,同时检测T1温度,计算ΔT=T1-TS,按照图2判定,具体变化如表1。ΔT与风机运行转速大体变化关系:ΔT值变大时风机运行转速提高,ΔT值变小时风机运行转速降低。
表1
2.空调器运行在制热模式下,室内风机一直处于运转状态,检测室内风机的档位及其转速,同时检测T1温度,计算ΔT=T1-TS,按照图4判定,具体变化如表2。ΔT与风机运行转速大体变化关系:ΔT值变大时风机运行转速降低,ΔT值变小时风机运行转速提高。
表2
3.空调器运行在制冷模式,室内风机为自动风档位,检测室内风机的档位及其转速,同时检测T1温度,按照图5进行判定,具体变化如表3。ΔT与风机运行转速大体变化关系:ΔT值变大时风机运行转速提高,ΔT值变小时风机运行转速降低。
表3
4.空调器运行在制热模式下,室内风机的档位为自动风,检测室内风机的档位及其转速,同时检测T1温度,按照图6进行判定,具体变化如表4。ΔT与风机运行转速大体变化关系:ΔT值变大时风机运行转速降低,ΔT值变小时风机运行转速提高。
表4
参照图8,对应上述方法实施例提出一种多风档转速控制装置,包括:
设置模块110,用于预先设置室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则;
温差获取模块120,用于侦测到温度获取指令时,获取室内环境温度及用户设定的目标温度,并计算获得两者的温度差;
转速调节模块130,用于根据预先设置的室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则,获取室内风机当前档位所对应的转速、转速调节量及转速调节规则;根据所述温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节。
上述各功能模块的具体工作过程及室内风机当前档位对应的转速调节规则的设置均可以参照前面方法实施例所描述,在此就不再赘述。
上述转速调节模块130还用于:当室内环境温度达到用户设定的目标温度时,将室内机风机的转速设置为预先设置的维持转速或室内风机当前档位对应的转速。
当室内环境温度达到用户设定的目标温度,则将室内风机的转速设置为预先设置的维持转速或室内风机当前档位对应的转速。例如,可以预先设置当室内环境温度达到用户设定的目标温度时,设置室内风机的一最低转速,既可以维持当前的室内环境温度,又节约了能耗。或者,若室内环境温度达到用户设定的目标温度时,室内风机的当前档位是高风档,则将室内风机的转速设置为预先设置的高风档对应的转速。
进一步的,上述多风档转速控制装置还包括参数设置模块140,用于接收到用户的遥控设置指令时,根据该遥控设置指令,对空调器的运行模式及运行参数进行相应的设置。
该遥控设置指令可以为运行模式的设置或切换,例如运行模式之间的设置或切换、室内风机档位的设置或切换等等;该遥控设置指令还可以为目标温度的设置。接收到用户的遥控设置指令时,则根据该遥控设置指令,对空调器的运行模式及运行参数进行相应的设置。在这里需要说明的是,对遥控设置指令的响应是即时响应,其不受温度获取指令的周期限制。另外,在空调器的运行模式或室内风机的档位切换时,室内风机的风速将调整为档位相应的转速。例如,由室内风机的高风档位切换为低风档位时,则切换后室内风机的风速为预先设置的低风档位对应的转速。
本发明实施例通过室内环境温度与用户设定的目标温度之间的温度差,按照预先设置的转速调节规则对室内风机的转速进行相应地调节,从而使得空调器的温度调节不但通过压缩机的频率调节,还通过室内风机的转速调节,提高了空调器的温度调节效率。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制其专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (11)

1.一种多风档转速控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
预先设置室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则;
侦测到温度获取指令时,获取室内环境温度及用户设定的目标温度,并计算获得两者的温度差;
根据预先设置的室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则,获取室内风机当前档位所对应的转速、转速调节量及转速调节规则;
根据所述温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节;所述室内风机的当前档位对应有转速调节范围,当对室内风机转速进行调节时需在当前档位对应的转速调节范围内进行调节。
2.根据权利要求1所述的多风档转速控制方法,其特征在于,当室内风机的档位包括制冷模式下的高风、中风、低风时,所述预先设置的室内风机的档位对应的转速调节规则为:
预先设置第一温差阈值及第二温差阈值,且第一温差阈值大于第二温差阈值;
当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差位于第一温差阈值及第二温差阈值之间,则设置室内风机转速为室内风机的档位对应的转速;当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差大于第一温差阈值,则设置室内风机转速为当前的室内风机转速与室内风机的档位对应的转速调节量之和;当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差小于第二温差阈值,则设置室内风机转速为当前的室内风机转速与室内风机的档位对应的转速调节量之差。
3.根据权利要求2所述的多风档转速控制方法,其特征在于,所述预先设定的第一温差阈值及第二温差阈值对应室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差的变化趋势而设置相应的值;所述变化趋势包括上升趋势及下降趋势;
所述根据温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节包括:
将温度差与上一次温度差进行比较,获得温度差的变化趋势;
根据所述温度差的变化趋势,获取转速调节规则中对应的第一温差阈值及第二温差阈值;
比较温度差与第一温差阈值、第二温差阈值的大小,并根据比较结果按照转速调节规则对室内风机转速进行调节。
4.根据权利要求1所述的多风档转速控制方法,其特征在于,当室内风机的档位包括制热模式下的高风、中风、低风时,所述预先设置的室内风机的档位对应的转速调节规则为:
预先设定第三温差阈值及第四温差阈值,且第三温差阈值大于第四温差阈值;
当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差位于第三温差阈值及第四温差阈值之间,则设置室内风机转速为室内风机的档位对应的转速;当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差大于第三温差阈值,则设置室内风机转速为当前的室内风机转速与室内风机的档位对应的转速调节量之差;当室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差小于第四温差阈值,则设置室内风机转速为当前的室内风机转速与室内风机的档位对应的转速调节量之和。
5.根据权利要求4所述的多风档转速控制方法,其特征在于,所述预先设定的第三温差阈值及第四温差阈值对应室内环境温度及用户设定的目标温度之间的温度差的变化趋势而设置相应的值;所述变化趋势包括上升趋势及下降趋势;
所述根据温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节包括:
将温度差与上一次温度差进行比较,获得温度差的变化趋势;
根据所述温度差的变化趋势,获取转速调节规则中对应的第三温差阈值及第四温差阈值;
比较温度差与第三温差阈值、第四温差阈值的大小,并根据比较结果按照转速调节规则对室内风机转速进行调节。
6.根据权利要求1或2所述的多风档转速控制方法,其特征在于,所述温度获取指令为周期性产生,且周期为1min-5min。
7.根据权利要求1所述的多风档转速控制方法,其特征在于,还包括:
当室内环境温度达到用户设定的目标温度时,将室内风机的转速设置为预先设置的维持转速或室内风机当前档位对应的转速。
8.根据权利要求1所述的多风档转速控制方法,其特征在于,还包括:
接收到用户的遥控设置指令时,根据该遥控设置指令,对空调器的运行模式及运行参数进行相应的设置。
9.一种多风档转速控制装置,其特征在于,包括:
设置模块,用于预先设置室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则;
温差获取模块,用于侦测到温度获取指令时,获取室内环境温度及用户设定的目标温度,并计算获得两者的温度差;
转速调节模块,用于根据预先设置的室内风机的档位对应的转速、转速调节量及转速调节规则,获取室内风机当前档位所对应的转速、转速调节量及转速调节规则;根据所述温度差、室内风机当前档位所对应的转速及转速调节量,按照转速调节规则对室内风机转速进行调节;所述室内风机的当前档位对应有转速调节范围,当对室内风机转速进行调节时需在当前档位对应的转速调节范围内进行调节。
10.根据权利要求9所述的多风档转速控制装置,其特征在于,所述转速调节模块还用于:当室内环境温度达到用户设定的目标温度时,将室内风机的转速设置为预先设置的维持转速或室内风机当前档位对应的转速。
11.根据权利要求9所述的多风档转速控制装置,其特征在于,还包括参数设置模块,用于接收到用户的遥控设置指令时,根据该遥控设置指令,对空调器的运行模式及运行参数进行相应的设置。
CN201310205746.1A 2013-05-28 2013-05-28 多风档转速控制方法及装置 Active CN103307713B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310205746.1A CN103307713B (zh) 2013-05-28 2013-05-28 多风档转速控制方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310205746.1A CN103307713B (zh) 2013-05-28 2013-05-28 多风档转速控制方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103307713A CN103307713A (zh) 2013-09-18
CN103307713B true CN103307713B (zh) 2016-06-15

Family

ID=49133219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310205746.1A Active CN103307713B (zh) 2013-05-28 2013-05-28 多风档转速控制方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103307713B (zh)

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104314796A (zh) * 2014-10-21 2015-01-28 芜湖美智空调设备有限公司 压缩机频率的控制方法、压缩机频率的控制装置和空调器
CN104359186A (zh) * 2014-10-27 2015-02-18 芜湖美智空调设备有限公司 空调器的控制方法和空调器的控制装置
CN104515263B (zh) * 2014-12-26 2017-04-12 湖南远控能源科技有限公司 空调扫风控制方法、系统及空调
CN104613593B (zh) * 2014-12-26 2017-06-27 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其电加热控制方法
CN104654532B (zh) * 2015-03-23 2018-04-06 广东美的暖通设备有限公司 空调系统的冷媒控制方法和空调系统
CN104913447A (zh) * 2015-06-01 2015-09-16 广东美的制冷设备有限公司 空调器及空调器中室外风机的控制方法和控制装置
CN105004004B (zh) * 2015-07-15 2017-12-29 广东美的暖通设备有限公司 室内风机控制方法及装置
CN105020855A (zh) * 2015-07-24 2015-11-04 广东美的制冷设备有限公司 一种变频空调的控制方法和系统
CN105157167B (zh) * 2015-08-20 2019-06-04 广东美的制冷设备有限公司 空调制冷控制方法及装置
CN105240930B (zh) * 2015-09-11 2017-12-19 珠海格力电器股份有限公司 风量调节装置的风量调节方法
CN105485833B (zh) * 2015-10-23 2018-09-07 珠海格力电器股份有限公司 化霜控制方法
CN105485859B (zh) * 2016-01-04 2018-09-04 广东美的暖通设备有限公司 室内机风档调节方法、装置及空调器室内机
CN105783196B (zh) * 2016-04-19 2018-11-27 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其控制方法
CN105928136B (zh) * 2016-04-21 2019-03-01 青岛海尔空调器有限总公司 空调节能控制方法、控制装置及空调
CN106091255A (zh) * 2016-06-16 2016-11-09 安庆市银瑞商贸有限公司 一种家用空调智能控温系统
CN106123217A (zh) * 2016-06-27 2016-11-16 青岛海尔空调器有限总公司 一种维持空调出风温度的方法、控制装置及空调系统
CN106247549A (zh) * 2016-08-11 2016-12-21 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法及装置、空调器
CN106482294B (zh) * 2016-10-11 2019-12-06 青岛海尔空调器有限总公司 空调运行控制方法
CN106288238B (zh) * 2016-10-11 2019-07-23 青岛海尔空调器有限总公司 空调制冷运行控制方法
CN107525206A (zh) * 2016-10-31 2017-12-29 广东美的制冷设备有限公司 一种空调器的控制方法、控制装置及空调器
CN107062514A (zh) * 2016-11-25 2017-08-18 广州华凌制冷设备有限公司 空调器控制方法、控制器及空调器
CN106766008A (zh) * 2017-02-23 2017-05-31 广东美的暖通设备有限公司 风机档位的控制方法、装置和空调器
WO2018176335A1 (zh) * 2017-03-30 2018-10-04 广东美的制冷设备有限公司 空调器制冷控制方法和装置
CN107166666A (zh) * 2017-06-09 2017-09-15 广东美的制冷设备有限公司 空调器制热控制方法、装置及计算机可读存储介质
CN107655108B (zh) * 2017-09-20 2020-11-10 广东美的制冷设备有限公司 空调器与空调器的控制方法
CN107917508A (zh) * 2017-09-29 2018-04-17 青岛海尔空调器有限总公司 空调及其控制方法
CN107883540B (zh) * 2017-10-19 2021-03-19 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其控制方法、控制装置和计算机可读存储介质
CN107894071B (zh) * 2017-10-27 2020-10-16 广东美的暖通设备有限公司 空调系统调节方法和空调系统
CN107906685A (zh) * 2017-11-10 2018-04-13 广东美的制冷设备有限公司 移动空调的控制方法和移动空调
CN108548277B (zh) * 2018-06-07 2024-05-28 北京晶海科技有限公司 空调及其温湿度调节装置、温湿度调节控制系统和方法
CN109017218A (zh) * 2018-07-23 2018-12-18 重庆超力高科技股份有限公司 一种空调压缩机的转速控制方法、装置及电子设备
CN108954657B (zh) * 2018-08-03 2019-08-27 奥克斯空调股份有限公司 一种体感风量调节方法、装置及空调器
CN108917135B (zh) * 2018-08-03 2020-06-02 奥克斯空调股份有限公司 一种体感风量调节方法、装置及空调器
CN109248019A (zh) * 2018-08-08 2019-01-22 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 一种冷疗机温度控制方法和装置
CN109373536B (zh) * 2018-10-26 2021-09-14 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制装置、空调器及其控制方法和可读存储介质
CN109458694A (zh) * 2018-11-07 2019-03-12 奥克斯空调股份有限公司 用于提升空调温度控制精确性的控制方法、装置及空调
CN109489218B (zh) * 2018-11-23 2020-11-03 珠海格力电器股份有限公司 压缩机控制方法、系统及多联式空调机组
CN109780695A (zh) * 2018-12-20 2019-05-21 珠海格力电器股份有限公司 一种双贯流空调器的控制方法
CN109855243A (zh) * 2018-12-25 2019-06-07 奥克斯空调股份有限公司 一种空调器温度控制方法
CN111637600B (zh) * 2019-03-01 2022-04-19 青岛海尔空调器有限总公司 一种空调参数优化方法
CN109883018B (zh) * 2019-03-06 2021-04-06 广东美的暖通设备有限公司 空调系统风量的控制方法和装置
CN110006149A (zh) * 2019-03-21 2019-07-12 杭州享福多智能科技有限公司 一种自适应恒温空调方法及系统
CN110186144A (zh) * 2019-04-28 2019-08-30 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调风速控制的方法、可读存储介质及空调器
CN110260486A (zh) * 2019-06-24 2019-09-20 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法、装置、空调器及电子设备
CN110332668B (zh) * 2019-07-12 2021-06-11 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种制热模式的控制方法、系统及空调器
CN110454913B (zh) * 2019-08-05 2021-09-21 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法、装置及空调器
CN111207500B (zh) * 2020-01-13 2021-06-04 珠海格力电器股份有限公司 一种水多联空调及其控制方法、装置和存储介质
CN111238000B (zh) * 2020-02-22 2021-01-29 珠海格力电器股份有限公司 一种空调自动风速控制方法及空调控制系统、空调
CN111156605B (zh) * 2020-03-02 2024-06-18 青岛海尔空调器有限总公司 风扇装置及其控制方法和控制装置
CN111365822B (zh) * 2020-03-26 2021-05-14 宁波奥克斯电气股份有限公司 温湿均衡控制方法、装置和空调器
CN111795720B (zh) * 2020-05-25 2023-07-21 上海齐耀动力技术有限公司 一种斯特林制冷机试验台架工况挡位控制系统及控制方法
CN111780333B (zh) * 2020-07-14 2021-11-05 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 空调器的控制方法及装置、空调器设备
CN114060296B (zh) * 2020-08-03 2023-06-09 广东美的环境电器制造有限公司 电风扇控制方法、装置、电风扇及计算机可读存储介质
CN114459113B (zh) * 2020-11-07 2024-05-17 广州联动万物科技有限公司 一种空调的快速制冷控制方法及送风方法
CN112815571B (zh) * 2021-01-18 2022-10-28 中科广能能源研究院(重庆)有限公司 燃气热泵发动机驱动压缩机的转速调节控制方法及系统
CN113093828A (zh) * 2021-04-02 2021-07-09 东营市阔海水产科技有限公司 养殖用水的保温方法及终端设备
CN113057137A (zh) * 2021-04-02 2021-07-02 东营市阔海水产科技有限公司 养殖用水的保温方法及终端设备
CN113251654A (zh) * 2021-04-15 2021-08-13 青岛海尔空调器有限总公司 一种暖风机及其风速的控制方法
CN114543323B (zh) * 2022-01-24 2024-04-19 青岛国创智能家电研究院有限公司 用于空调风量调节的方法及装置、空调

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5634346A (en) * 1995-10-03 1997-06-03 U.S. Natural Resources, Inc. Apparatus and method for controlling a room air conditioner
CN101359231A (zh) * 2007-08-03 2009-02-04 霍尼韦尔国际公司 具有活动感测的风机盘管温控装置
CN202303770U (zh) * 2011-10-14 2012-07-04 惠州市德赛西威汽车电子有限公司 一种自动控制鼓风机风速的汽车空调控制系统
CN202709378U (zh) * 2012-03-05 2013-01-30 珠海格力电器股份有限公司 空调器及其风速控制装置
CN102980274A (zh) * 2012-12-18 2013-03-20 华为技术有限公司 精密空调系统风机控制方法、装置及精密空调系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5634346A (en) * 1995-10-03 1997-06-03 U.S. Natural Resources, Inc. Apparatus and method for controlling a room air conditioner
CN101359231A (zh) * 2007-08-03 2009-02-04 霍尼韦尔国际公司 具有活动感测的风机盘管温控装置
CN202303770U (zh) * 2011-10-14 2012-07-04 惠州市德赛西威汽车电子有限公司 一种自动控制鼓风机风速的汽车空调控制系统
CN202709378U (zh) * 2012-03-05 2013-01-30 珠海格力电器股份有限公司 空调器及其风速控制装置
CN102980274A (zh) * 2012-12-18 2013-03-20 华为技术有限公司 精密空调系统风机控制方法、装置及精密空调系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN103307713A (zh) 2013-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103307713B (zh) 多风档转速控制方法及装置
CN103175285B (zh) 空调室外风机的控制电路、控制方法及空调器
CN103940058B (zh) 空调器的控制方法、空调器的控制装置和空调器
CN105674472B (zh) 机房的制冷控制方法及装置
CN109869867B (zh) 一种电器的控制方法、装置、存储介质及电器
CN108088035B (zh) 一种空调制热模式下的控制方法及空调
CN103968634B (zh) 一种冰箱防凝露加热控制方法及其应用
CN103089598B (zh) 空调压缩机的控制方法
CN101714847B (zh) 一种空调室外电机控制方法
CN105352239A (zh) 空调电子膨胀阀的控制方法
CN105371437A (zh) 一种空调控制方法
CN104956155A (zh) 系统和用于控制包括可变速度压缩机的系统的方法
CN105571068A (zh) 空调器工作控制方法及装置
CN105299974A (zh) 一种空调电子膨胀阀的控制方法
CN105091440A (zh) 电子膨胀阀的控制方法及装置
CN104676839A (zh) 分体式空调器中室外风机的控制方法及装置
CN104776561A (zh) 空调器除湿控制方法及装置、空调器
CN107300243A (zh) 空调系统、风档调节方法及计算机可读存储介质
CN104990236A (zh) 室内风机控制方法及装置
EP3385631B1 (en) Method and apparatus for controlling a photovoltaic air conditioning system
CN111076602A (zh) 冷却塔风机控制方法和系统
WO2020107721A1 (zh) 热泵热水器控制方法及热泵热水器
CN102901321A (zh) 一种冰箱冷凝器风扇控制系统及其方法
CN110671796A (zh) 空调器及其控制方法
CN105257577A (zh) 风机转速控制方法和控制装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: MIDEA GROUP CO., LTD.

Free format text: FORMER OWNER: MEIDI ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD., GUANGDONG

Effective date: 20131202

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20131202

Address after: 528311 Guangdong, Foshan, Beijiao, the United States, the United States and the United States on the avenue of the United States, the headquarters of the United States building B floor, District, 26-28

Applicant after: Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Applicant after: Midea Group Co., Ltd.

Address before: 528311 Guangdong, Foshan, Beijiao, the United States, the United States and the United States on the avenue of the United States, the headquarters of the United States building B floor, District, 26-28

Applicant before: Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Applicant before: Meidi Electric Appliances Co., Ltd., Guangdong

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant