CN106765966A - 兼容空调及采暖系统的温度控制方法及温控器 - Google Patents

兼容空调及采暖系统的温度控制方法及温控器 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种兼容空调及采暖系统的温度控制方法及温控器,该方法包括:实时获取室内环境温度;在感知到用户开启空调系统后,关闭暖气盘管热水阀;并根据用户设置的第一设置温度确定第一温度回差补偿区间;根据所述室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀及风机开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第一温度回差补偿区间;在感知到用户开启采暖系统后,关闭风机盘管冷水阀及风机;并根据用户设置的第二设置温度确定第二温度回差补偿区间;根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第二温度回差补偿区间。本发明可以提高温控器的兼容性,降低成本,提高用户体验。

Description

兼容空调及采暖系统的温度控制方法及温控器
技术领域
本发明涉及温控技术领域,具体涉及一种兼容空调及采暖系统的温度控制方法及温控器。
背景技术
温控器是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果,其应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。
在现有技术中,同一温控器通常都是专用于单一产品,也就是说,不同产品的温控器不能互换,比如,用于空调的温控器需要控制风盘的风机和水阀,要求水阀和风机是同时开启和关闭;而采暖设备的温控器只需控制水阀或加热设备,不需要开启风机。因此,对于既有空调又有水暖的系统,仍需要两套温控设备,不仅会增加系统成本,而且影响用户对产品的使用体验。
发明内容
本发明提供一种兼容空调及采暖系统的温度控制方法及温控器,以提高温控器的兼容性,降低成本,提高用户体验。
为此,本发明实施例提供如下技术方案:
一种兼容空调及采暖系统的温度控制方法,包括:
实时获取室内环境温度;
在感知到用户开启空调系统后,关闭暖气盘管热水阀;
获取用户设置的第一设置温度,并根据所述第一设置温度确定第一温度回差补偿区间;
根据所述室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀及风机开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第一温度回差补偿区间;
在感知到用户开启采暖系统后,关闭风机盘管冷水阀及风机;
获取用户设置的第二设置温度,并根据所述第二设置温度确定第二温度回差补偿区间;
根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第二温度回差补偿区间。
优选地,所述根据所述第一设置温度确定第一温度回差补偿区间包括:所述第一温度回差补偿区间为(T1-△T1,T1+△T1),其中,所述T1为第一设置温度,所述△T1为第一补偿值;
所述根据所述第二设置温度确定第二温度回差补偿区间包括:所述第二温度回差补偿区间为(T2-△T2,T2+△T2),其中,所述T2为第二设置温度,所述△T2为第二补偿值。
优选地,所述第一补偿值和所述第二补偿值为预置的默认值或者是由用户设定的值。
优选地,所述根据所述室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀及风机开启或关闭包括:
如果所述室内环境温度大于所述第一温度回差补偿区间,则开启风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行;
如果所述室内环境温度小于所述第一温度回差补偿区间,则关闭风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行或关闭风机。
优选地,所述控制风机按照设置模式运行包括:
在自动模式,根据所述室内环境温度与所述第一设置温度的差值控制风机运行速度;或者
根据用户手动设置的风速控制风机运行速度。
优选地,所述根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀开启或关闭包括:
如果所述室内环境温度小于所述第二温度回差补偿区间,则开启暖气盘管热水阀;
如果所述室内环境温度大于所述第二温度回差补偿区间,则关闭暖气盘管热水阀。
优选地,所述方法还包括:
在感知到用户开启通风系统后,关闭暖气盘管热水阀及风机盘管冷水阀,并控制风机按照用户设置的风机运行模式运行。
一种兼容空调及采暖系统的温控器,包括:温度获取单元、控制单元、选择开关、温度设置单元;
所述温度获取单元,用于实时获取室内环境温度;
所述选择开关包括空调系统开关和采暖系统开关,所述空调系统开关用于开启或关闭空调系统,所述采暖系统开关用于开启或关闭采暖系统;
所述温度设置单元,用于使用户设置制冷所需的第一设置温度、以及制热所需要的第二设置温度;
所述控制单元,用于在感知到用户开启空调系统后,关闭暖气盘管热水阀,并根据所述第一设置温度确定第一温度回差补偿区间,根据所述室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀及风机开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第一温度回差补偿区间;在感知到用户开启采暖系统后,关闭风机盘管冷水阀及风机,并根据所述第二设置温度确定第二温度回差补偿区间,根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第二温度回差补偿区间。
优选地,所述控制单元在所述室内环境温度大于所述第一温度回差补偿区间时,开启风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行;在所述室内环境温度小于所述第一温度回差补偿区间时,关闭风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行或关闭风机。
优选地,还包括:风速设置单元,用于使用户设置风机运行模式;
所述控制单元具体用于在风机运行模式为自动模式时,根据所述室内环境温度与所述第一设置温度的差值控制风机运行速度;或者根据用户设置的风速控制风机运行速度。
优选地,所述控制单元在所述室内环境温度小于所述第二温度回差补偿区间时,开启暖气盘管热水阀;在所述室内环境温度大于所述第二温度回差补偿区间时,关闭暖气盘管热水阀。
优选地,所述选择开关还包括:通风系统开关,用于开启或关闭通风系统;
所述控制单元,还用于在感知到用户开启通风系统后,关闭暖气盘管热水阀及风机盘管冷水阀,并控制风机按照用户设置的风机运行模式运行。本发明提供的兼容空调及采暖系统的温度控制方法及温控器,在感知到用户开启空调系统后,关闭暖气盘管热水阀,并根据室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀及风机开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第一温度回差补偿区间;在感知到用户开启采暖系统后,关闭风机盘管冷水阀及风机,并根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第二温度回差补偿区间。从而通过一个温控器实现了对空调系统及采暖系统的控制,减少了控制器的个数,不仅降低了系统成本,而且提升了用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例兼容空调及采暖系统的温度控制方法的一种流程图;
图2是本发明实施例中对空调系统的控制流程图;
图3是本发明实施例中对采暖系统的控制流程图;
图4是本发明实施例兼容空调及采暖系统的温控器的一种结构示意图;
图5是本发明实施例兼容空调及采暖系统的温控器的另一种结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明实施例的方案,下面结合附图和实施方式对本发明实施例作进一步的详细说明。
本发明实施例提供一种兼容空调及采暖系统的温度控制方法,如图1所示,包括以下步骤:
步骤101,实时获取室内环境温度;
步骤102,判断用户是否开启空调系统;如果是,则执行步骤103;否则执行步骤106;
步骤103,关闭暖气盘管热水阀;
步骤104,获取用户设置的第一设置温度,并根据所述第一设置温度确定第一温度回差补偿区间;
所述第一设置温度是指用户期望达到的室内温度,比如25℃。为了避免风机盘管冷水阀在用户设置的第一设置温度上下频繁地开启和关闭,影响风机盘管冷水阀的使用寿命,在本发明实施例中,采用了温度回差补偿区间,即将所述温度回差补偿区间作为温度保持区间,如果采集的室内环境温度在该温度保持区间,则不改变风机盘管冷水阀及风机的当前状态。
假设第一设置温度为T1,则所述第一温度回差补偿区间为(T1-△T1,T1+△T1),其中,所述△T1为第一补偿值。
需要说明的是,在实际应用中,针对不同型号参数的空调,所述△T1可以采用相同的值,比如1℃、或2℃等,也可以针对不同的空调型号参数、空调运行参数和空调运行模式等具体的参数需求设置不同的值。另外,需要说明的是,由于△T1大小的不同,会影响到第一温度回差补偿区间的范围,而且,第一温度回差补偿区间的范围越小,温度会越稳定,用户会感觉更舒适,但相比于较大范围的第一温度回差补偿区间,风机盘管冷水阀的开关次数也会增加;第一温度回差补偿区间的范围越大,系统节能效果越好。因此,所述△T1可以是系统默认值,也可以由用户根据个性化需求来设定,对此本发明实施例不做限定。
步骤105,根据所述室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀及风机开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第一温度回差补偿区间,直至检测到空调系统关闭;具体可参见图2;
步骤106,判断用户是否开启采暖系统;如果是,则执行步骤107;否则,执行步骤102;
步骤107,关闭风机盘管冷水阀及风机;
步骤108,获取用户设置的第二设置温度,并根据所述第二设置温度确定第二温度回差补偿区间;
所述第二设置温度是指用户期望达到的室内温度,比如20℃。为了避免暖气盘管热水阀在用户设置的第二设置温度上下频繁地开启和关闭,影响暖气盘管热水阀的使用寿命,在本发明实施例中,采用了温度回差补偿区间,即将所述温度回差补偿区间作为温度保持区间,如果采集的室内环境温度在该温度保持区间,则不改变暖气盘管热水阀的当前状态。
假设第二设置温度为T2,则所述第一温度回差补偿区间为(T2-△T2,T2+△T2),其中,所述△T2为第二补偿值。
需要说明的是,在实际应用中,针对不同型号参数的暖气设备,所述△T2可以采用相同的值,比如1℃、或2℃等,也可以针对不同的暖气设备参数需求设置不同的值。另外,需要说明的是,由于△T2大小的不同,会影响到第二温度回差补偿区间的范围,而且,第二温度回差补偿区间的范围越小,温度会越稳定,用户会感觉更舒适,但相比于较大范围的第二温度回差补偿区间,暖气盘管热水阀的开关次数也会增加;第二温度回差补偿区间的范围越大,系统节能效果越好。因此,所述△T2可以是系统默认值,也可以由用户根据个性化需求来设定,对此本发明实施例不做限定。
另外,由于本发明实施例的方法兼容对空调系统和采暖系统的温度控制,因此在实际应用中,上述△T1和△T2可以采用相同的值,也可以采用不同的值,可以是系统的默认值,也可以是由用户设定的值。
步骤109,根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第二温度回差补偿区间,直至检测到采暖系统关闭;具体可参见图3。
需要说明的是,在本发明实施例中,在空调系统开启过程中,暖气盘管热水阀始终保持关闭状态;在采暖系统开启过程中,风机盘管冷水阀及风机始终保持关闭状态。
如图2所示,是本发明实施例中对空调系统的控制流程,包括以下步骤:
步骤200,开始;
步骤201,获取室内环境温度;
步骤202,判断室内环境温度是否大于第一温度回差补偿区间;如果是,则执行步骤203;否则执行步骤204;
所述室内环境温度大于第一温度回差补偿区间是指大于第一温度回差补偿区间的上限值,比如第一温度回差补偿区间为(24℃,26℃),则在室内环境温度大于26℃时,执行步骤203;
步骤203,开启风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行;然后执行步骤201;
步骤204,判断室内环境温度是否小于第一温度回差补偿区间;如果是,则执行步骤205;否则执行步骤204;
所述室内环境温度小于第一温度回差补偿区间是指小于第一温度回差补偿区间的下限值,比如第一温度回差补偿区间为(24℃,26℃),则在室内环境温度小于24℃时,执行步骤205;
步骤205,关闭风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行或关闭风机;然后执行步骤201;
步骤206,风机盘管冷水阀、风机保持当前状态;然后执行步骤201。
需要说明的是,上述步骤203和步骤205中控制风机按照设置模式运行可以是在自动模式,根据所述室内环境温度与所述第一设置温度的差值控制风机运行速度,或者是根据用户手动设置的风速控制风机运行速度(比如,高速、中速、低速)。
在自动模式下,风速可以自动换档,比如,当室内环境温度与用户设置温度相差1℃时,自动选择低风速;当室内环境温度与用户设置温度相差2℃时,自动选择中风速;当室内环境温度与用户设置温度相差3℃时,自动选择高风速。
如图3所示,是本发明实施例中对空调系统的控制流程,包括以下步骤:
步骤300,开始;
步骤301,获取室内环境温度;
步骤302,判断室内环境温度是否小于第二温度回差补偿区间;如果是,则执行步骤303;否则执行步骤304;
步骤303,开启暖气盘管热水阀;然后执行步骤301;
步骤304,判断室内环境温度是否大于第二温度回差补偿区间;如果是,则执行步骤305;否则执行步骤306;
步骤305,关闭暖气盘管热水阀;然后执行步骤301;
步骤306,暖气盘管热水阀保持当前状态;然后执行步骤301。
本发明实施例提供的兼容空调及采暖系统的温度控制方法,不仅可以实现对空调系统制冷的温度控制,而且还可以同时实现对采暖系统制热的温度控制,而且控制方式灵活,可以根据用户个性化需求及应用环境灵活方便地进行参数设置,满足用户舒适性和节能的需求。
进一步地,在本发明方法另一实施例中,还可以向用户提供通风系统的控制需求,具体地,在感知到用户开启通风系统后,关闭暖气盘管热水阀及风机盘管冷水阀,并控制风机按照用户设置的风机运行模式运行,从而可以满足用户对室内通风的需求。
相应地,本发明实施例还提供一种兼容空调及采暖系统的温控器,如图4所示,是该温控器的一种原理框图。
在该实施例中,所述温控器包括:温度获取单元41、选择开关42、温度设置单元43、控制单元44。其中:
所述温度获取单元41,用于实时获取室内环境温度;
所述选择开关42包括空调系统开关和采暖系统开关,所述空调系统开关用于开启或关闭空调系统,所述采暖系统开关用于开启或关闭采暖系统;
所述温度设置单元43,用于使用户设置制冷所需的第一设置温度、以及制热所需要的第二设置温度;
所述控制单元44,用于在感知到用户通过所述空调系统开关开启空调系统后,关闭暖气盘管热水阀G2,并根据所述第一设置温度确定第一温度回差补偿区间,根据所述温度获取单元41采集的室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀G1及风机开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第一温度回差补偿区间;在感知到用户通过所述采暖系统开关开启采暖系统后,关闭风机盘管冷水阀G1及风机,并根据所述第二设置温度确定第二温度回差补偿区间,根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀G2开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第二温度回差补偿区间。
上述温度获取单元41可以是温度传感器,比如热敏电阻等。
上述控制单元44对空调系统和采暖系统的温度控制具体如下:
在开启空调系统后,控制单元44关闭暖气盘管热水阀G2,并检测室内环境温度与第一温度回差补偿区间的关系:如果室内环境温度大于所述第一温度回差补偿区间,则开启风机盘管冷水阀G1,并控制风机按照设置模式运行;如果室内环境温度小于所述第一温度回差补偿区间时,关闭风机盘管冷水阀G1,并控制风机按照设置模式运行或关闭风机;如果室内环境温度在所述第一温度回差补偿区间内,则不对风机盘管冷水阀G1和风机进行操作,即使风机盘管冷水阀G1和风机保持当前状态。
需要说明的是,风机的运行可以采用自动模式,也可以采用手动模式。相应地,在本发明温控器的一个实施例中,还可进一步包括:风速设置单元(图中未示),用于使用户设置风机运行模式。相应地,上述控制单元44在风机运行模式为自动模式时,根据所述室内环境温度与所述第一设置温度的差值控制风机运行速度;或者根据用户设置的风速控制风机运行速度。
另外,需要说明的是,在上述对空调系统的温度控制过程中,所述风速设置单元需要实时监测用户设置的风机运行模式,一旦监测到用户设置的风机运行模式发生变化,即通知控制单元44。相应地,控制单元44需要根据调整后的风机运行模式控制风机的运行速度。
在开启采暖系统后,控制单元44关闭风机盘管冷水阀G1及风机,并检测室内环境温度与第二温度回差补偿区间的关系:如果室内环境温度小于第二温度回差补偿区间,则开启暖气盘管热水阀G2;如果室内环境温度大于第二温度回差补偿区间,则关闭暖气盘管热水阀G2;如果室内环境温度在第二温度回差补偿区间内,则不对暖气盘管热水阀G2进行操作,即使暖气盘管热水阀G2保持当前状态。
本发明实施例提供的兼容空调及采暖系统的温控器,不仅可以实现对空调系统制冷的温度控制,而且还可以同时实现对采暖系统制热的温度控制,而且控制方式灵活,可以根据用户个性化需求及应用环境灵活方便地进行参数设置,满足用户舒适性和节能的需求。
进一步地,如图5所示,在本发明温控器另一实施例中,所述选择开关还包括:通风系统开关,用于开启或关闭通风系统。相应地,在该实施例中,控制单元44还用于在感知到用户开启通风系统后,关闭暖气盘管热水阀及风机盘管冷水阀,并控制风机按照用户设置的风机运行模式运行,从而可以满足用户对室内通风的需求。
以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体实施方式对本发明进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及设备;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (12)

1.一种兼容空调及采暖系统的温度控制方法,其特征在于,包括:
实时获取室内环境温度;
在感知到用户开启空调系统后,关闭暖气盘管热水阀;
获取用户设置的第一设置温度,并根据所述第一设置温度确定第一温度回差补偿区间;
根据所述室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀及风机开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第一温度回差补偿区间;
在感知到用户开启采暖系统后,关闭风机盘管冷水阀及风机;
获取用户设置的第二设置温度,并根据所述第二设置温度确定第二温度回差补偿区间;
根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第二温度回差补偿区间。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述根据所述第一设置温度确定第一温度回差补偿区间包括:所述第一温度回差补偿区间为(T1-△T1,T1+△T1),其中,所述T1为第一设置温度,所述△T1为第一补偿值;
所述根据所述第二设置温度确定第二温度回差补偿区间包括:所述第二温度回差补偿区间为(T2-△T2,T2+△T2),其中,所述T2为第二设置温度,所述△T2为第二补偿值。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一补偿值和所述第二补偿值为预置的默认值或者是由用户设定的值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀及风机开启或关闭包括:
如果所述室内环境温度大于所述第一温度回差补偿区间,则开启风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行;
如果所述室内环境温度小于所述第一温度回差补偿区间,则关闭风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行或关闭风机。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述控制风机按照设置模式运行包括:
在自动模式,根据所述室内环境温度与所述第一设置温度的差值控制风机运行速度;或者
根据用户手动设置的风速控制风机运行速度。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀开启或关闭包括:
如果所述室内环境温度小于所述第二温度回差补偿区间,则开启暖气盘管热水阀;
如果所述室内环境温度大于所述第二温度回差补偿区间,则关闭暖气盘管热水阀。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在感知到用户开启通风系统后,关闭暖气盘管热水阀及风机盘管冷水阀,并控制风机按照用户设置的风机运行模式运行。
8.一种兼容空调及采暖系统的温控器,其特征在于,包括:温度获取单元、控制单元、选择开关、温度设置单元;
所述温度获取单元,用于实时获取室内环境温度;
所述选择开关包括空调系统开关和采暖系统开关,所述空调系统开关用于开启或关闭空调系统,所述采暖系统开关用于开启或关闭采暖系统;
所述温度设置单元,用于使用户设置制冷所需的第一设置温度、以及制热所需要的第二设置温度;
所述控制单元,用于在感知到用户开启空调系统后,关闭暖气盘管热水阀,并根据所述第一设置温度确定第一温度回差补偿区间,根据所述室内环境温度及第一温度回差补偿区间控制风机盘管冷水阀及风机开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第一温度回差补偿区间;在感知到用户开启采暖系统后,关闭风机盘管冷水阀及风机,并根据所述第二设置温度确定第二温度回差补偿区间,根据所述室内环境温度及第二温度回差补偿区间控制暖气盘管热水阀开启或关闭,以调节室内环境温度保持在所述第二温度回差补偿区间。
9.根据权利要求8所述的温控器,其特征在于,所述控制单元在所述室内环境温度大于所述第一温度回差补偿区间时,开启风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行;在所述室内环境温度小于所述第一温度回差补偿区间时,关闭风机盘管冷水阀,并控制风机按照设置模式运行或关闭风机。
10.根据权利要求9所述的温控器,其特征在于,还包括:风速设置单元,用于使用户设置风机运行模式;
所述控制单元具体用于在风机运行模式为自动模式时,根据所述室内环境温度与所述第一设置温度的差值控制风机运行速度;或者根据用户设置的风速控制风机运行速度。
11.根据权利要求8所述的温控器,其特征在于,所述控制单元在所述室内环境温度小于所述第二温度回差补偿区间时,开启暖气盘管热水阀;在所述室内环境温度大于所述第二温度回差补偿区间时,关闭暖气盘管热水阀。
12.根据权利要求8至11任一项所述的温控器,其特征在于,所述选择开关还包括:通风系统开关,用于开启或关闭通风系统;
所述控制单元,还用于在感知到用户开启通风系统后,关闭暖气盘管热水阀及风机盘管冷水阀,并控制风机按照用户设置的风机运行模式运行。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111928444A (zh) * 2020-07-06 2020-11-13 海信(山东)空调有限公司 空调器的温度补偿值设定方法
CN113639493A (zh) * 2021-08-13 2021-11-12 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 低温空气源热泵系统的模块控制方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1135033A (zh) * 1995-03-30 1996-11-06 三星电子株式会社 空气调节器及其控制装置
US20020185272A1 (en) * 2000-05-17 2002-12-12 Carrier Corporation Advanced starting control for multiple zone system
CN101089491A (zh) * 2006-06-12 2007-12-19 株式会社三和Ace 局部辐射制冷装置
CN201935336U (zh) * 2011-01-13 2011-08-17 帝思迈环境设备(上海)有限公司 辐射供冷供暖用温度控制器
CN102261709A (zh) * 2011-06-16 2011-11-30 江苏大学 一种节能舒适型空调系统及其工作方法
CN104833040A (zh) * 2014-02-12 2015-08-12 珠海格力电器股份有限公司 空调系统的温度控制方法及温控器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1135033A (zh) * 1995-03-30 1996-11-06 三星电子株式会社 空气调节器及其控制装置
US20020185272A1 (en) * 2000-05-17 2002-12-12 Carrier Corporation Advanced starting control for multiple zone system
CN101089491A (zh) * 2006-06-12 2007-12-19 株式会社三和Ace 局部辐射制冷装置
CN201935336U (zh) * 2011-01-13 2011-08-17 帝思迈环境设备(上海)有限公司 辐射供冷供暖用温度控制器
CN102261709A (zh) * 2011-06-16 2011-11-30 江苏大学 一种节能舒适型空调系统及其工作方法
CN104833040A (zh) * 2014-02-12 2015-08-12 珠海格力电器股份有限公司 空调系统的温度控制方法及温控器

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111928444A (zh) * 2020-07-06 2020-11-13 海信(山东)空调有限公司 空调器的温度补偿值设定方法
CN113639493A (zh) * 2021-08-13 2021-11-12 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 低温空气源热泵系统的模块控制方法
CN113639493B (zh) * 2021-08-13 2023-04-14 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 低温空气源热泵系统的模块控制方法

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