CN105698335A - 一种调节空调压缩机频率的方法及设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种调节空调压缩机频率的方法及设备,涉及空调技术领域,实现调节空调压缩机频率适应室内湿度,控制室内湿度舒适健康,以提高用户舒适度及体验度。本发明提供的方案包括:采样获取当前室内环境湿度H;若所述H大于H2,且小于H3,调节所述空调压缩机频率为F;若所述H小于所述H2,根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值;若所述H大于所述H3,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值。本发明用于调节空调压缩机频率。

Description

一种调节空调压缩机频率的方法及设备
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种调节空调压缩机频率的方法及设备。
背景技术
随着空调的普及,用户对空调的要求越来越趋向人性化、个性化、舒适等特点。
目前家用空调的温度控制模式已比较成熟,且已批量应用于空调产品投放市场。但空气调节不仅仅是温度,湿度也是其中的重要方面,不合适的湿度也会导致人体的各种不适。例如,如果房间内的相对湿度过低,用户会感觉干燥的感觉,过低甚至引起呼吸道疾病隐患;如果房间内的相对湿度过高,用户会感到闷热。
在空调制冷过程中,对室内的空气执行降温的同时,也使室内相对湿度降低。在当前仅控制温度而不进行湿度控制的空调模式下,一般只是根据温度调节空调压缩机频率,而不会考虑湿度,在空调制冷过程中,当室内湿度降低到舒适湿度以外,而设定温度没有达到时,湿度会持续下降,从而造成空调压缩机频率控制模式不能适应室内湿度,导致用户舒适度不高,降低了用户体验度。
发明内容
本发明提供一种调节空调压缩机频率的方法及设备,使得空调压缩机频率适应室内湿度,控制室内湿度舒适健康,以提高用户舒适度及体验度。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
第一方面,提供一种调节空调压缩机频率的方法,包括:
采样获取当前室内环境湿度H;
若所述H大于H2,且小于H3,调节所述空调压缩机频率为F;其中,所述H2为预设的环境湿度舒适范围下限值;所述H3为预设的环境湿度舒适范围上限值;所述F为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率,所述F大于所述空调压缩机的最小运行频率Fmin,小于所述空调压缩机的最大运行频率Fmax;
若所述H小于所述H2,根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值;
若所述H大于所述H3,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值;其中,所述Fba为预设的保证室内湿度下降且避免凝露风险的空调压缩机频率。
第二方面,提供一种调节空调压缩机频率的设备,包括:
获取单元,用于采样获取当前室内环境湿度H;
调节单元,用于若所述获取单元获取的所述H大于H2,且小于H3,调节所述空调压缩机频率为F;其中,所述H2为预设的环境湿度舒适范围下限值;所述H3为预设的环境湿度舒适范围上限值;所述F为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率;所述F大于所述空调压缩机的最小运行频率Fmin,小于所述空调压缩机的最大运行频率Fmax;
所述调节单元还用于,若所述获取单元获取的所述H小于所述H2,根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值;
所述调节单元还用于,若所述获取单元获取的所述H大于所述H3,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值;其中,所述Fba为预设的保证室内湿度下降且避免凝露风险的空调压缩机频率。
本发明实施例提供的调节空调压缩机频率的方法及设备,一方面,若当前室内环境湿度处于舒适湿度范围内,则将空调压缩机频率调节为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率F,室内湿负荷与空调除湿量达到平衡,控制室内环境湿度保持在舒适湿度的范围内;另一方面,若当前室内环境湿度低于舒适湿度的下限值,则将空调压缩机的频率调节为大于或等于Fmin,且小于F的值,减小除湿量,将使得湿度逐步上升至舒适湿度;再一方面,若当前室内环境湿度高于舒适湿度的上限值,则将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,将使得湿度逐步下降至舒适湿度;由此可知,本发明的方案,调节空调压缩机频率时适应了室内湿度,通过本发明的方案可以将室内环境湿度控制在预设的舒适湿度区间内,实现了控制室内湿度舒适健康,以提高用户舒适度及体验度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种调节空调压缩机频率的设备的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种调节空调压缩机频率的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种调节空调压缩机频率的方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种H与空调压缩机频率的对应关系示意图;
图5为本发明实施例提供的另一种调节空调压缩机频率的设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
在现有的空调温度控制模式中,除了存在空调制冷过程中,当室内湿度降低到舒适湿度以外,而设定温度没有达到时,湿度会持续下降,还存在如下缺陷:当室外环境温度位于中温区时,为了避免空调凝露隐患,通常强行降低空调压缩机运行频率,但若此时湿负荷较大,低的压缩机运行频率不能有效除湿。当室外环境温度位于高温区时,通常空调压缩机运行高频率,刚开机时可以满足除湿要求,但若室内湿负荷长期维持较大,空调压缩机高频率的运行,导致空调器外表面凝露风险增大。因此,现有的空调温度控制模式,单方面的考虑温度控制,导致空调运行时室内湿度经常出现极端情况,造成用户舒适度降低。
本发明的基本原理是:通过预设室内环境湿度舒适范围,周期性采样获取当前室内环境湿度,根据当前室内环境湿度与预设室内环境湿度舒适范围的大小关系,调节空调压缩机频率以控制室内环境湿度稳定在预设室内环境湿度舒适范围内,以提高用户舒适度及体验度。
本发明实施例提供的调节空调压缩机频率的方法可以由调节空调压缩机频率的设备执行,该调节空调压缩机频率的设备可以为空调室内机的部分或全部。
可选的,本发明提供的调节空调压缩机频率的方法在启动根据湿度调节压缩机频率时执行,所述启动根据湿度调节压缩机频率可以为空调开机时,也可以为接收到用户输入的根据湿度调节空调压缩机频率的指令时,本发明实施例对此不进行具体限定。
可选的,根据湿度调节压缩机频率可以设定为健康湿度模式,可以在空调开机时即开启健康湿度模式以执行本发明的方案,也可以接收用户通过空调遥控器输入的开启健康湿度模式的指令,然后执行本发明的方案。
可选的,可以在空调遥控器中设置专用按键,用于用户输入启动根据湿度调节压缩机频率的指令。当用户按压该专用按键时,调节空调压缩机频率的设备将接收到用户输入的启动根据湿度调节压缩机频率的指令。
图1示出的是与本发明各实施例相关的调节空调压缩机频率的设备10的结构框图。
如图1所示,该调节空调压缩机频率的设备10包括:处理器101、存储器102、湿度传感器103。
下面结合图1对调节空调压缩机频率的设备10的各个构成部件进行具体的介绍:
存储器102,可以是易失性存储器(volatilememory),例如随机存取存储器(random-accessmemory,简称RAM);或者非易失性存储器(non-volatilememory),例如只读存储器(read-onlymemory,简称ROM),快闪存储器(flashmemory),硬盘(harddiskdrive,简称HDD)或固态硬盘(solid-statedrive,简称SSD);或者上述种类的存储器的组合,用于存储可实现本发明调节空调压缩机频率的方法的相关应用程序、以及配置文件。
处理器101是调节空调压缩机频率的设备10的控制中心,可能是一个中央处理器(centralprocessingunit,简称CPU),也可以是特定集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,简称ASIC),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路,例如:一个或多个微处理器(digitalsingnalprocessor,简称DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(FieldProgrammableGateArray,简称FPGA)。处理器101可以通过运行或执行存储在存储器102内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器102内的数据,执行调节空调压缩机频率的设备10的各种功能。
所述湿度传感器103,用于采样获取当前室内环境湿度H;
所述处理器101用于:
若H大于所述H2,且小于H3,调节所述空调压缩机频率为F;其中,所述H2为预设的环境湿度舒适范围下限值;所述H3为预设的环境湿度舒适范围上限值;所述F为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率;所述F大于所述空调压缩机的最小运行频率Fmin,小于所述空调压缩机的最大运行频率Fmax。
若所述H小于所述H2,根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值。
若所述H大于所述H3,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值;其中,所述Fba为预设的保证室内湿度下降且避免凝露风险的空调压缩机频率。
具体的,处理器101调节空调压缩机运行频率可以通过数据接口向空调压缩机发送控制信号实现,具体实现过程在此不再进行赘述。
下面结合附图,对本发明的实施例进行具体阐述。
实施例一
本发明实施例提供一种调节空调压缩机频率的方法,如图2所示,所述方法可以包括:
S201、采样获取当前室内环境湿度H。
其中,可以通过湿度传感器采样获取所述H。
S202、根据所述H,调节空调压缩机频率。
具体的,在执行S202时,可以通过判断H与预设的环境湿度舒适范围的大小关系,调节空调压缩机频率,具体可以包括下述三种情况:
第一种情况:当前室内环境湿度H处于环境湿度舒适范围内。
在第一种情况中,若当前室内环境湿度H处于环境湿度舒适范围内,则H大于H2,且小于H3,调节所述空调压缩机频率为F。
其中,所述H2为预设的环境湿度舒适范围下限值;所述H3为预设的环境湿度舒适范围上限值。
需要说明的是,H2与H3的具体取值,可以根据实际需求设定,本发明对此不进行具体限定。
优选的,H2可以为40%;H3可以为60%。
其中,所述F为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率;所述F大于Fmin,小于Fmax。
可选的,所述F可以为用户输入固定频率值。
进一步的,空调厂家可以在说明书中建议F的取值范围,便于空调用户在使用健康湿度模式,根据室内环境湿度调节空调压缩机频率时输入。当然,用户也可以根据自身的需求设定F的取值,本发明对此不进行具体限定。
可选的,所述F可以为厂家预设频率值。
需要说明的是,对于F的具体取值,可以根据实际需求设定,本发明对此不进行具体限定。
优选的,所述F可以在50赫兹(Hertz,简称Hz)~60Hz之间取值。
可选的,F的取值可以为固定值且不变化,也可以定期进行修正。
进一步的,对于F的修正方案,可以包括但不限于:
若获取所述H的时刻距所述空调开始根据室内环境湿度调节压缩机频率的时长Z小于S分钟,则所述F为用户输入固定频率值或者厂家预设频率值;
若所述Z大于或等于iS,且小于(i+1)S,则所述F=Fis-j
其中,所述Fis-j为自所述空调开始根据室内环境湿度调节压缩机频率起,第iS-j分钟的压缩机运行频率;其中,所述i为大于或等于1的正整数;所述j为大于或等于0的正整数。
优选的,所述j=1。
其中,启动根据湿度调节压缩机频率的时刻,即开启健康湿度模式的时刻。
其中,所述S为预设的修正F的时间长度,可以为室内湿度调节达到相对稳定的时长,所述S的具体取值,可以根据实际设定,本发明对此不进行具体限定。
优选的,所述S可以在20~40之间取值。
需要说明的,调节空调压缩机频率的设备记录了压缩机在各个时刻的运行频率值,因此,Fis-j可以直接在该记录中查找获取,对于具体过程,本发明在此不在进行赘述。
进一步的,是否对F进行定期的修正,可以根据实际需求确定,本发明对此不进行具体限定。
优选的,若所述F为用户输入的固定频率值,则所述F固定不变;若所述F为厂家预设频率值,则所述F定期修正。
进一步的,若用户感觉室内稳定后的湿度不适合自己,可以调整F值设定。若希望室内环境湿度较干燥,可输入较大的F值,反之则输入较小的F值。
第二种情况:当前室内环境湿度H小于所述H2。
在上述第二种情况中,若所述H小于所述H2,说明当前室内环境湿度低于预设的环境湿度舒适范围,则根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值,以提高室内环境湿度。
其中,所述Fmin为所述空调压缩机的最小运行频率。
需要说明的是,Fmin为空调内部预设值,本发明实施例与Fmin的具体取值不进行限定,可以根据实际需求设定Fmin的取值。
优选的,Fmin为15Hz~25Hz。
具体的,对于F的取值,已经在上述第一种情况中进行了详细描述,此处不再进行赘述。
可选的,根据H、F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值,调节后的空调压缩机的频率,可以为Fmin的线性函数,且小于F,该线性函数的各个参数,可以由H、F及Fmin组成。
其中,在上述第二种情况中,降低后的空调压缩机的频率最小可以为Fmin。
第三种情况:当前室内环境湿度H大于所述H3。
在上述第三种情况中,若所述H大于所述H3,说明当前室内环境湿度高于预设的环境湿度舒适范围,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,以降低室内环境湿度。其中,所述Fba为预设的保证室内湿度下降且避免凝露风险的空调压缩机频率。
其中,所述Fmax为所述空调压缩机的最大运行频率。
需要说明的是,Fmax为空调内部预设值,本发明实施例与Fmax的具体取值不进行限定,可以根据实际需求设定Fmax的取值。
优选的,Fmax为90Hz~110Hz。
具体的,对于F的取值,已经在上述第一种情况中进行了详细描述,此处不再进行赘述。
需要说明的是,若不存在预设的Fba值,则F及Fba两者中的较小值则为F。
可选的,根据H、F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,调节后的空调压缩机的频率,可以为Fmax的线性函数,该线性函数的各个参数,可以由H、F及Fmax组成。
其中,在上述第三种情况中,提高后的空调压缩机的频率最大可以为Fmax。
具体的,在启动根据湿度调节压缩机频率后的空调运行过程中,可以周期性的执行本发明的方案(S201~S202),多次执行本发明的方案,根据当前室内环境湿度调节空调压缩机频率,以控制室内湿度。
需要说明的是,在每个周期内,执行本发明方案的过程均相同,本发明所有实施例仅描述一个周期内采样获取当前室内环境湿度H,以及根据所述H调节空调压缩机频率的过程进行详细描述,其他周期内的详细过程均不再进行赘述。
需要说明的是,在本发明的所有实施例中,判断所述H与H0~H7中任意一个门限值的大小关系时,对于所述H与H0~H7中任意一个门限值等于的情况,可以是与之相邻的两种情况中的任一种,也就是说,对于等于的情况,可以根据实际需求确定具体的方案执行情况,本发明对此不进行具体限定。
本发明实施例提供的调节空调压缩机频率的方法,一方面,若当前室内环境湿度处于舒适湿度范围内,则将空调压缩机频率调节为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率F,室内湿负荷与空调除湿量达到平衡,控制室内环境湿度保持在舒适湿度的范围内;另一方面,若当前室内环境湿度低于舒适湿度的下限值,则将空调压缩机的频率调节为大于或等于Fmin,且小于F的值,减小除湿量,将使得湿度逐步上升至舒适湿度;再一方面,若当前室内环境湿度高于舒适湿度的上限值,则将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,增大除湿量,将使得湿度逐步下降至舒适湿度;由此可知,本发明的方案,调节空调压缩机频率时适应了室内湿度,通过本发明的方案可以将室内环境湿度控制在预设的舒适湿度区间内,实现了控制室内湿度舒适健康,以提高用户舒适度及体验度。
实施例二
本发明实施例提供另一种调节空调压缩机频率的方法,如图3所示,所述方法可以包括:
S301、采样获取当前室内环境湿度H。
需要说明的是,S301与S201过程完全相同。
S302、判断H与预设的环境湿度舒适范围的大小关系。
具体的,若H处于环境湿度舒适范围内,则执行S303;若H小于环境湿度舒适范围的下限值H2,则执行S304;若H大于环境湿度舒适范围的上限值H3,则执行S305。
S303、将空调压缩机频率调节为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率F。
需要说明的是,S303与S202中的第一种情况相同,此处不再进行赘述。
S304、根据所述H、所述F及Fmin,将空调压缩机的频率调节为大于或等于Fmin,且小于F的值。
若所述H小于所述H2,说明当前室内环境湿度低于预设的环境湿度舒适范围,则根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值,以提高室内环境湿度。
其中,所述Fmin为所述空调压缩机的最小运行频率。
具体的,对于F的取值,已经在实施例一中进行了详细描述,此处不再进行赘述。
可选的,根据H、F及Fmin,将空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值,调节后的空调压缩机的频率,可以为Fmin的线性函数,且小于F,该线性函数的各个参数,可以由H、F及Fmin组成。
可选的,可以预先设定一个小于H2的室内环境湿度门限值H1,所述H1小于或等于所述H,大于或等于0%。
在此基础上,本发明实施例提供一种根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值的方案,可以包括:
调节空调压缩机频率为:
Fmin+(F-Fmin)*(H-H1)/(H2-H1);
需要说明的是,所述H1为室内环境湿度的一个门限值,其取值可以根据实际需求确定,本发明实施例对此不进行限定。
优选的,所述H1可以为30%。
进一步的,在上述方案的基础上,还可以预先设定一个小于H1的室内环境湿度门限值H0,所述H0小于所述H1且大于或等于0%。
在此基础上,本发明实施例提供另一种根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值的方案,可以包括:
若所述H小于H1,大于H0,调节所述空调压缩机频率为Fmin。
若所述H大于所述H1且小于所述H2,调节所述空调压缩机频率为:Fmin+(F-Fmin)*(H-H1)/(H2-H1)。
需要说明的是,所述H0为室内环境湿度的一个门限值,其取值可以根据实际需求确定,本发明实施例对此不进行限定。
优选的,所述H0可以为0%。
需要说明的是,上述两种根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值的方案仅是以示例的形式描述本发明的具体实现过程,并不是对根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值的方案具体实现的限定。
S305、根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值。
具体的,若所述H大于所述H3,说明当前室内环境湿度高于预设的环境湿度舒适范围,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,以降低室内环境湿度。
具体的,对于F的取值,已经在上述实施例一中进行了详细描述,此处不再进行赘述。
具体的,可以预先设定一个大于H3的室内环境湿度门限值H4,所述H4大于或等于所述H,小于或等于100%。
可选的,在此基础上,所述根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,可以通过下述方案中的任意一种方案实现:
第一种方案:
调节所述空调压缩机频率为:F+(Fmax-F)*(H-H3)/(H4-H3)。
需要说明的是,在第一种方案中,所述H4为理论上室内环境湿度能达到的最高门限值,其取值可以根据实际需求确定,本发明实施例对此不进行限定。
由此可知,通过上述第一种方案,所述根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,调节后的频率为大于或等于所述F,且小于或等于所述Fmax的值。
第二种方案:
若所述H大于H4,调节空调压缩机频率为Fmax。
若所述H大于所述H3,小于所述H4,调节空调压缩机频率为:
F+(Fmax-F)*(H-H3)/(H4-H3)。
需要说明的是,在第二种方案中,所述H4为预设的室内环境湿度的一个门限值,当室内环境湿度高于H4时,定义为高湿度区,需要尽快除湿,空调压缩机则以最大频率Fmax运行。其中,H4的取值可以根据实际需求确定,本发明实施例对此不进行限定。
优选的,所述H4可以为66%。
进一步的,若空调压缩机以最大频率Fmax运行之后,采样获取的当前室内环境湿度依然很高,为了避免空调室外机凝露现象,需要降低空调压缩机的频率。
具体的,在上述第二种方案中,若所述H大于H4,调节所述空调压缩机频率为Fmax,可以通过下述两种方案中的任一种方案实现:
方案1、
若所述H大于H4,小于H5,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H5大于或等于所述H,小于100%。
若所述H大于所述H5,获取所述H时空调压缩机频率F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H5,所述F(H)等于Fmax,且至当前时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax已连续运行小于T分钟,则调节空调压缩机频率为Fmax。
若所述H大于所述H5,所述F(H)等于Fmax,且至当前时刻空调压缩机频率以所述Fmax已连续运行大于或等于所述T分钟,调节所述空调压缩机频率为:Fba+(Fmax-Fba)*(H6-H)/(H6-H5)。
其中,所述Fba为预设的保证室内湿度下降且避免凝露风险的空调压缩机频率;所述H6大于或等于所述H,大于或等于所述H5,小于或等于100%;所述T大于或等于1。
优选的,对2匹的空调,所述Fba可以为55Hz~65Hz。
优选的,所述H6可以为78%。
方案2、
若所述H大于H4,小于H5,则调节所述空调压缩机频率为Fmax。其中,所述H5大于或等于所述H,小于100%。
若所述H大于所述H5,小于H6,所述F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H5,小于H6,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax。
若所述H大于所述H5,小于H6,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为:
Fba+(Fmax-Fba)*(H6-H)/(H6-H5)。
其中,所述Fba为预设的保证室内湿度下降且避免凝露风险的空调压缩机频率;所述H6大于或等于所述H,大于或等于所述H5,小于或等于100%;所述T大于1。
若所述H大于所述H6,小于H7,所述F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H6,小于H7,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax。
其中,所述H7大于或等于所述H,小于或等于100%。
若所述H大于所述H6,小于H7,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fba。
示例性的,图4示意了上述实施例中一种调节空调压缩机频率的方案中,环境湿度与空调压缩机频率的对应关系。
本发明实施例提供的调节空调压缩机频率的方法,一方面,若当前室内环境湿度处于舒适湿度范围内,则将空调压缩机频率调节为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率F,室内湿负荷与空调除湿量达到平衡,控制室内环境湿度保持在舒适湿度的范围内;另一方面,若当前室内环境湿度低于舒适湿度的下限值,则将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值,减小除湿量,将使得湿度逐步上升至舒适湿度;再一方面,若当前室内环境湿度高于舒适湿度的上限值,则将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,增大除湿量,将使得湿度逐步下降至舒适湿度;由此可知,本发明的方案,调节空调压缩机频率时适应了室内湿度,通过本发明的方案可以将室内环境湿度控制在预设的舒适湿度区间内,实现了控制室内湿度舒适健康,以提高用户舒适度及体验度。
需要说明的是,本发明实施例提供的调节空调压缩机频率的方法,是根据室内环境湿度来调节空调压缩机频率,所述方法可以与现有的温度调节模式结合使用,也可以单独使用,本发明实施例对于提供的调节空调压缩机频率的方法的应用场景不进行具体限定。
进一步的,认为每一个稳定湿负荷的环境湿度状态都可以对应一个合适的F值为F(N),采用F(N)执行本发明的方案,可以将房间的相对湿度稳定在H2~H3之间。
当开启健康湿度模式,根据室内环境湿度调节空调压缩机频时,若用户设定的F值为F(0),刚好等于当前室内湿负荷对应的合适F值F(N),那么,执行本方案后,室内的最终相对湿度H将稳定在H2~H3之间。
当开启健康湿度模式,若当前湿负荷较大,该湿负荷对应的合适F值为F(A),即需要F=F(A)才可以将房间的相对湿度稳定在H2~H3之间,此时若用户输入的F值为F(0),且F(A)>F(0),除湿量小于室内湿负荷,房间是一直加湿的,相对湿度会一直上升,通过本发明的方案,将增大压缩机的频率,直至达到F(A)时,湿负荷与频率匹配了,室内相对湿度稳定后的上限也将在比H3高的H3’处。
同理,若当前湿负荷较小,该湿负荷对应的合适F值为F(B),即需要F=F(B)才可以将房间的相对湿度稳定在H2~H3之间,此时若用户输入的F值为F(0),且F(B)<F(0),除湿量大于湿负荷,房间是一直除湿的,相对湿度会一直下降,通过本发明的方案,将降低压缩机的频率,直至降到F(B)时,湿负荷与频率匹配了,室内相对湿度稳定后的下限也将稳定在比H2低的H2’处。
实施例三
本发明实施例三提供一种调节空调压缩机频率的设备50,如图5所示,所述设备50可以包括:
获取单元501,用于采样获取当前室内环境湿度H;
调节单元502,用于若所述获取单元501获取的所述H大于H2,且小于H3,调节所述空调压缩机频率为F;其中,所述H2为预设的环境湿度舒适范围下限值;所述H3为预设的环境湿度舒适范围上限值;所述F为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率;所述F大于所述空调压缩机的最小运行频率Fmin,小于所述空调压缩机的最大运行频率Fmax;
所述调节单元502还用于,若所述获取单元获取的所述H小于所述H2,根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值。
所述调节单元502还用于,若所述获取单元获取的所述H大于所述H3,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值;其中,所述Fba为预设的保证室内湿度下降且避免凝露风险的空调压缩机频率。
可选的,所述F可以为用户输入固定频率值或者厂家预设频率值,所述F为大于或等于1的常数。
可选的,若获取所述H的时刻距启动根据湿度调节压缩机频率的时长Z小于第一预设时长S,则所述F为用户输入固定频率值或者厂家预设频率值;所述F为大于或等于1的常数;
若所述Z大于或等于iS,且小于(i+1)S,则所述F=Fis-j;其中,所述Fis-j为自启动根据湿度调节压缩机频率起,第iS-j分钟的压缩机运行频率;其中,所述i为大于或等于1的正整数;所述j为大于或等于0的正整数。
进一步可选的,所述调节单元502具体可以用于:
若所述H小于所述H2,调节所述空调压缩机频率为:
Fmin+(F-Fmin)*(H-H1)/(H2-H1);
其中,所述H1小于或等于所述H,大于或等于0%。
进一步可选的,所述调节单元502具体可以用于:
若所述H小于H1,大于或等于H0,调节所述空调压缩机频率为Fmin;其中,所述H1小于所述H2,所述H0小于所述H1且大于或等于0%。
若所述H大于所述H1且小于所述H2,调节所述空调压缩机频率为:Fmin+(F-Fmin)*(H-H1)/(H2-H1)。
进一步可选的,所述调节单元502具体可以用于:
若所述H大于所述H3,调节所述空调压缩机频率为:
F+(Fmax-F)*(H-H3)/(H4-H3);其中,所述H4大于或等于所述H,小于或等于100%。
进一步可选的,所述调节单元502具体可以用于:
若所述H大于H4,调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H4大于所述H3,小于100%。
若所述H大于所述H3,小于所述H4,调节所述空调压缩机频率为:F+(Fmax-F)*(H-H3)/(H4-H3)。
进一步可选的,所述调节单元502具体可以用于:
若所述H大于H4,小于H5,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H5大于或等于所述H,小于100%;
若所述H大于所述H5,获取所述H时所述空调压缩机频率F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H5,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;
若所述H大于所述H5,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为:Fba+(Fmax-Fba)*(H6-H)/(H6-H5)。
其中,所述H6大于或等于所述H,大于或等于所述H5,小于或等于100%;所述T大于1。
进一步可选的,所述调节单元502具体可以用于:
若所述H大于H4,小于H5,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H5大于或等于所述H,小于100%;
若所述H大于所述H5,小于H6,获取所述H时所述空调压缩机频率F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H5,小于H6,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;
若所述H大于所述H5,小于H6,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为:
Fba+(Fmax-Fba)*(H6-H)/(H6-H5);其中,所述H6大于或等于所述H,大于或等于所述H5,小于或等于100%;所述T大于1;
若所述H大于所述H6,小于H7,所述F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H6,小于H7,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;
若所述H大于所述H6,小于H7,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fba;其中,所述H7大于或等于所述H,小于或等于100%。
本发明实施例提供的调节空调压缩机频率的设备50,一方面,若当前室内环境湿度处于舒适湿度范围内,则将空调压缩机频率调节为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率F,室内湿负荷与空调除湿量达到平衡,控制室内环境湿度保持在舒适湿度的范围内;另一方面,若当前室内环境湿度低于舒适湿度的下限值,则将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值,减小除湿量,将使得湿度逐步上升至舒适湿度;再一方面,若当前室内环境湿度高于舒适湿度的上限值,则将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,增大除湿量,将使得湿度逐步下降至舒适湿度;由此可知,本发明的方案,调节空调压缩机频率时适应了室内湿度,通过本发明的方案可以将室内环境湿度控制在预设的舒适湿度区间内,实现了控制室内湿度舒适健康,以提高用户舒适度及体验度。
实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,简称ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (18)

1.一种调节空调压缩机频率的方法,其特征在于,包括:
采样获取当前室内环境湿度H;
若所述H大于H2,且小于H3,调节所述空调压缩机频率为F;其中,所述H2为预设的环境湿度舒适范围下限值;所述H3为预设的环境湿度舒适范围上限值;所述F为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率,所述F大于所述空调压缩机的最小运行频率Fmin,小于所述空调压缩机的最大运行频率Fmax;
若所述H小于所述H2,根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值;
若所述H大于所述H3,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值;其中,所述Fba为预设的保证室内湿度下降且避免凝露风险的空调压缩机频率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述F为用户输入固定频率值或者厂家预设频率值,所述F为大于或等于1的常数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
若获取所述H的时刻距启动根据湿度调节压缩机频率的时长Z小于S分钟,则所述F为用户输入固定频率值或者厂家预设频率值;所述F为大于或等于1的常数;
若所述Z大于或等于iS,且小于(i+1)S,则所述F=Fis-j;其中,所述Fis-j为自所述启动根据湿度调节压缩机频率起,第iS-j分钟的压缩机运行频率;其中,所述i大于或等于1;所述j大于或等于0,小于或等于所述iS。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述若所述H小于所述H2,根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值,包括:
若所述H小于所述H2,调节所述空调压缩机频率为:
Fmin+(F-Fmin)*(H-H1)/(H2-H1);
其中,所述H1小于或等于所述H,大于或等于0%。
5.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述若所述H小于所述H2,根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值,包括:
若所述H小于H1,大于H0,调节所述空调压缩机频率为Fmin;其中,所述H1小于所述H2,所述H0小于所述H1且大于或等于0%;
若所述H大于所述H1且小于所述H2,调节所述空调压缩机频率为:Fmin+(F-Fmin)*(H-H1)/(H2-H1)。
6.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述若所述H大于所述H3,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,包括:
若所述H大于所述H3,调节所述空调压缩机频率为:
F+(Fmax-F)*(H-H3)/(H4-H3);其中,所述H4大于或等于所述H,小于或等于100%。
7.根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述若所述H大于所述H3,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值,包括:
若所述H大于H4,调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H4大于所述H3,小于100%;
若所述H大于所述H3,小于所述H4,调节所述空调压缩机频率为:
F+(Fmax-F)*(H-H3)/(H4-H3)。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述若所述H大于H4,调节所述空调压缩机频率为Fmax,包括:
若所述H大于所述H4,小于H5,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H5大于或等于所述H,小于100%;
若所述H大于所述H5,获取所述H时所述空调压缩机频率F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H5,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;
若所述H大于所述H5,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为:Fba+(Fmax-Fba)*(H6-H)/(H6-H5);
其中,所述H6大于或等于所述H,大于或等于所述H5,小于或等于100%;所述T大于1。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述若所述H大于H4,调节所述空调压缩机频率为Fmax,包括:
若所述H大于H4,小于H5,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H5大于或等于所述H,小于100%;
若所述H大于所述H5,小于H6,获取所述H时所述空调压缩机频率F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H5,小于H6,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;
若所述H大于所述H5,小于H6,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为:
Fba+(Fmax-Fba)*(H6-H)/(H6-H5);其中,所述H6大于或等于所述H,大于或等于所述H5,小于或等于100%;所述T大于1;
若所述H大于所述H6,小于H7,所述F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H6,小于所述H7,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H7大于或等于所述H,小于或等于100%;
若所述H大于所述H6,小于所述H7,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fba。
10.一种调节空调压缩机频率的设备,其特征在于,包括:
获取单元,用于采样获取当前室内环境湿度H;
调节单元,用于若所述获取单元获取的所述H大于H2,且小于H3,调节所述空调压缩机频率为F;其中,所述H2为预设的环境湿度舒适范围下限值;所述H3为预设的环境湿度舒适范围上限值;所述F为预设的在环境湿度舒适范围内的空调压缩机频率;所述F大于所述空调压缩机的最小运行频率Fmin,小于所述空调压缩机的最大运行频率Fmax;
所述调节单元还用于,若所述获取单元获取的所述H小于所述H2,根据所述H、所述F及Fmin,将所述空调压缩机的频率调节为大于或等于所述Fmin,且小于所述F的值;
所述调节单元还用于,若所述获取单元获取的所述H大于所述H3,根据所述H、所述F及Fmax,将所述空调压缩机频率调节为大于或等于所述F及Fba两者中的较小值,且小于或等于所述Fmax的值;其中,所述Fba为预设的保证室内湿度下降且避免凝露风险的空调压缩机频率。
11.根据权利要求10所述的设备,其特征在于,所述F为用户输入固定频率值或者厂家预设频率值,所述F为大于或等于1的常数。
12.根据权利要求10所述的设备,其特征在于,
若获取所述H的时刻距启动根据湿度调节压缩机频率的时长Z小于第一预设时长S,则所述F为用户输入固定频率值或者厂家预设频率值;所述F为大于或等于1的常数;
若所述Z大于或等于iS,且小于(i+1)S,则所述F=Fis-j;其中,所述Fis-j为自所述启动根据湿度调节压缩机频率起,第iS-j分钟的压缩机运行频率;其中,所述i大于或等于1;所述j大于或等于0,小于或等于所述iS。
13.根据权利要求10-12任一项所述的设备,其特征在于,所述调节单元具体用于:
若所述H小于所述H2,调节所述空调压缩机频率为:
Fmin+(F-Fmin)*(H-H1)/(H2-H1);
其中,所述H1小于或等于所述H,大于或等于0%。
14.根据权利要求10-12任一项所述的设备,其特征在于,所述调节单元具体用于:
若所述H小于H1,大于H0,调节所述空调压缩机频率为Fmin;其中,所述H1小于所述H2,所述H0小于所述H1且大于或等于0%;
若所述H大于所述H1且小于所述H2,调节所述空调压缩机频率为:Fmin+(F-Fmin)*(H-H1)/(H2-H1)。
15.根据权利要求10-14任一项所述的设备,其特征在于,所述调节单元具体用于:
若所述H大于所述H3,调节所述空调压缩机频率为:
F+(Fmax-F)*(H-H3)/(H4-H3);其中,所述H4大于或等于所述H,小于或等于100%。
16.根据权利要求10-14任一项所述的设备,其特征在于,所述调节单元具体用于:
若所述H大于H4,调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H4大于所述H3,小于100%;
若所述H大于所述H3,小于所述H4,调节所述空调压缩机频率为:
F+(Fmax-F)*(H-H3)/(H4-H3)。
17.根据权利要求16所述的设备,其特征在于,所述调节单元具体用于:
若所述H大于H4,小于H5,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H5大于或等于所述H,小于100%;
若所述H大于所述H5,获取所述H时所述空调压缩机频率F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H5,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;
若所述H大于所述H5,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为:Fba+(Fmax-Fba)*(H6-H)/(H6-H5);
其中,所述H6大于或等于所述H,大于或等于所述H5,小于或等于100%;所述T大于1。
18.根据权利要求16所述的设备,其特征在于,所述调节单元具体用于:
若所述H大于H4,小于H5,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H5大于或等于所述H,小于100%;
若所述H大于所述H5,小于H6,获取所述H时所述空调压缩机频率F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H5,小于H6,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;
若所述H大于所述H5,小于H6,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为:
Fba+(Fmax-Fba)*(H6-H)/(H6-H5);其中,所述H6大于或等于所述H,大于或等于所述H5,小于或等于100%;所述T大于1;
若所述H大于所述H6,小于H7,所述F(H)小于Fmax,或者,若所述H大于所述H6,小于所述H7,所述F(H)等于所述Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长小于T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fmax;其中,所述H7大于或等于所述H,小于或等于100%;
若所述H大于所述H6,小于所述H7,所述F(H)等于Fmax,且至获取所述H的时刻所述空调压缩机频率以所述Fmax连续运行的时长大于或等于所述T分钟,则调节所述空调压缩机频率为Fba。
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