CN106931593A - 空调器 - Google Patents

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CN106931593A CN201710132280.5A CN201710132280A CN106931593A CN 106931593 A CN106931593 A CN 106931593A CN 201710132280 A CN201710132280 A CN 201710132280A CN 106931593 A CN106931593 A CN 106931593A
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任志强
付裕
李波
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
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Abstract

本发明公开了一种空调器,属于空调技术领域。空调器包括处理器和显示器,其中,处理器主要用于获取计算空调性能以及换热量所需要的空调器运行的基准参数和修正参数,计算确定空调性能以及换热量等,显示器则主要用于向用户显示空调性能以及换热量等空调信息。本发明空调器通过上述装置可以将空调的相关性能信息推送给用户,使用户可以获知明确的空调实时运行参数,增加了空调运行信息的透明度,提高了空调产品的人机交互体验。

Description

空调器
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别是涉及空调器。
背景技术
目前的空调器产品的信息化程度不高,其显示功能非常有限,只能显示室内温度、设定温度与其他的功能符号,并不具备计算和实时显示制冷量、制热量以及性能参数等参数的功能,而用户对空调器的这些深层次参数也同样较为关心,因此这样的空调器产品在当今这个追求大数据的时代根本无法满足用户的需要,用户无法获取制冷量、制热量以及性能参数等关系空调器运行能力的关键信息,影响了空调用户的使用体验,这一问题也为空调后续的功能拓展带来了阻碍。
发明内容
本发明提供了一种空调器,旨在解决空调无法计算和实时显示制冷量、制热量以及性能参数等参数的问题。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
根据本发明的第一个方面,提供了一种空调器,空调器包括:处理器,用于获取空调器运行的基准参数和修正参数,其中,基准参数包括压缩机频率参数和温度参数,修正参数包括风机转速参数和湿度参数;以及用于根据基准参数确定初始性能参数,根据初始性能参数和修正参数得到实际性能参数,根据实际性能参数确定空调器的实际换热量;以及根据初始性能参数,确定空调器的初始换热量;初始性能参数按照如下公式计算得到:COP0=-A*f+B*T+C,其中,COP0为初始性能参数,f为压缩机频率参数,T为温度参数,A为压缩机频率参数的计算系数,B为温度参数的计算系数,C为计算常量;显示器,用于向用户显示实际性能参数、初始换热量和实际换热量。
进一步的,在空调器运行制冷模式时,温度参数为室外环温,风机转速参数为室内风机转速和室外风机转速,湿度参数为室内湿度。
进一步的,处理器还用于获取室内风机的额定转速、室外风机的额定转速和额定工况下的室内额定湿度;处理器用于根据初始性能参数和修正参数得到实际性能参数,包括:根据风机转速参数、室内风机的额定转速和室外风机的额定转速,确定室内风机的转速修正量和室外风机的转速修正量;根据湿度参数和额定工况下的室内额定湿度,确定空调器运行制冷模式时的室内相对湿度修正量。
进一步的,室内风机的转速修正量按照如下公式计算得到:RPMn=Npn*(RPM_tn-RPM_gn),其中,RPMn为室内风机的转速修正量,Npn为室内风机的转速修正量的修正系数,RPM_tn为室内风机转速,RPM_gn为室内风机的额定转速;室外风机的转速修正量按照如下公式计算得到:RPMw=NPw*(RPM_tw-RPM_gw),其中,RPMw为室外风机的转速修正量,NPw为室外风机的转速修正量的修正系数,RPM_tw为室外风机转速,RPM_gw为室外风机的额定转速;空调器运行制冷模式时的室内相对湿度修正量按照如下公式计算得到:Tn=Ntn*(T_tn-T_gn),其中,Tn为室内相对湿度修正量,Ntn为室内相对湿度修正量的修正系数,T_tn为室内湿度,T_gn为额定工况下的室内额定湿度。
进一步的,处理器用于根据初始性能参数和修正参数,得到空调器运行制冷模式时的实际性能参数,包括:空调器运行制冷模式时的实际性能参数按照如下公式计算得到:COPc=COP0+RPMw+RPMn+Tn,其中,COPc为实际性能参数。
进一步的,处理器还用于获取空调器在运行制冷模式时的输入功率;处理器用于根据实际性能参数确定空调器的实际换热量,实际换热量包括制冷量,包括:空调在运行制冷模式时的制冷量按照如下公式计算得到:CC=COPc*Pc,其中,CC为制冷量,Pc为空调器在运行制冷模式时的输入功率。
进一步的,在空调器运行制热模式时,温度参数为室内环温,风机转速参数为室内风机转速和室外风机转速,湿度参数为室外湿度。
进一步的,处理器还用于获取室内风机的额定转速、室外风机的额定转速和额定工况下的室外额定湿度;处理器用于根据初始性能参数和修正参数得到实际性能参数,包括:根据风机转速参数、室内风机的额定转速和室外风机的额定转速,确定室内风机的转速修正量和室外风机的转速修正量;根据湿度参数和额定工况下的室外额定湿度,确定空调器运行制热模式时的室外相对湿度修正量。
进一步的,室内风机的转速修正量按照如下公式计算得到:RPMn=Npn*(RPM_tn-RPM_gn),其中,RPMn为室内风机的转速修正量,Npn为室内风机的转速修正量的修正系数,RPM_tn为室内风机转速,RPM_gn为室内风机的额定转速;室外风机的转速修正量按照如下公式计算得到:RPMw=NPw*(RPM_tw-RPM_gw),其中,RPMw为室外风机的转速修正量,NPw为室外风机的转速修正量的修正系数,RPM_tw为室外风机转速,RPM_gw为室外风机的额定转速;空调器运行制热模式时的室外相对湿度修正量按照如下公式计算得到:Tw=Ntw*(T_tw-T_gw),其中,Tw为室外相对湿度修正量,Ntw为室外相对湿度修正量的修正系数,T_tw为室外湿度,T_gw为额定工况下的室外额定湿度。
进一步的,处理器用于根据初始性能参数和修正参数,得到空调器运行制热模式时的实际性能参数,包括:空调器运行制热模式时的实际性能参数按照如下公式计算得到:COPh=COP0+RPMw+RPMn+Tw,其中,COPh为实际性能参数。
进一步的,处理器还用于获取空调器在运行制热模式时的输入功率;处理器用于根据实际性能参数确定空调器的实际换热量,实际换热量包括制热量,包括:空调在运行制热模式时的制热量按照如下公式计算得到:HC=COPh*Ph,其中,HC为制热量,Ph为空调器在运行制热模式时的输入功率。
本发明的空调器通过对压缩机频率、温度、风机转速和湿度等参数的计算,可以得到空调器运行过程时的性能参数以及制冷/制热量,并可向用户显示相关参数信息,使用户可以直观的了解空调器的运行能力,提高了用户的使用体验。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施示出的本发明空调器的装置传输示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的本发明空调器的各装置的工作流程图。
具体实施方式
以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施方案可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本发明的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。在本文中,各实施方案可以被单独地或总地用术语“发明”来表示,这仅仅是为了方便,并且如果事实上公开了超过一个的发明,不是要自动地限制该应用的范围为任何单个发明或发明构思。本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用于将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的方法、产品等而言,由于其与实施例公开的方法部分相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
如图1和图2所示,本发明提供了一种空调器,为了实现对空调性能以及制冷/制热运行时换热量的计算及显示,空调器主要包括处理器和显示器,其中,处理器主要用于获取计算空调性能以及换热量所需要的空调器运行的基准参数和修正参数,以及用于计算确定空调性能以及换热量等,显示器则主要用于向用户显示空调性能以及换热量等空调信息。本发明空调器的控制器通过上述模块可以将空调的相关性能信息推送给用户,使用户可以获知明确的空调实时运行参数,增加了空调运行信息的透明度,提高了空调产品的人机交互体验。
在本发明的实施例中,空调器的处理器所获取的基准参数包括压缩机频率参数和温度参数,其中,压缩机频率参数为设置于空调器的室外机的压缩机的运行频率,温度参数包括室外环温和室内环温,室外环温可通过室外温度传感器检测得到,室内环温可通过室内温度传感器检测得到,并将室外环温和室内环温等相关温度参数信息传输至处理器。
另外,空调器处理器所获取的修正参数包括风机转速参数和湿度参数,其中,风机转速参数包括设置于室外机的室外风机的转速和设置于室内机的室内风机的转速,湿度参数包括室外湿度和室内湿度,室外湿度可以通过室外湿度传感器检测得到,室内湿度可以通过室内环境湿度传感器检测得到,并将室外湿度和室内湿度等相关湿度参数传输至处理器。
在本发明的实施例中,处理器计算确定空调性能以及换热量的具体流程:S201、根据基准参数确定初始性能参数;S202、根据初始性能参数和修正参数得到实际性能参数;S203、根据实际性能参数确定空调器的实际换热量。
在上一实施例中,本发明的处理器的流程还包括步骤S204:根据初始性能参数,确定空调器的初始换热量。其中,初始性能参数为步骤S201所确定的初始性能参数,初始换热量为未经过修正的空调换热量,显示器同时向用户推送空调运行时的实际换热量和初始换热量,可以更加直观的获知风机转速及室内外环境湿度对空调运行性能及换热量的影响。
处理器在计算确定空调器的实际性能参数、初始换热量和实际换热量后,会将相关数据传输给显示器,显示器接收来自处理器的信息后,通过空调器的显示屏等部件向用户显示实际性能参数、初始换热量和实际换热量。
在处理器所执行的步骤S201中,初始性能参数按照如下公式计算得到:
COP0=-A*f+B*T+C,
其中,COP0为初始性能参数,f为压缩机频率参数,T为温度参数,A为压缩机频率参数的计算系数,B为温度参数的计算系数,C为计算常量,根据空调型号以及运行模式的不同,上述计算公式所涉及的A、B和C等参数也可以根据需要进行修改和调整。
上述实施例中,处理器主要用于执行图2所示的工作流程图中的步骤S100:获取空调器运行的基准参数和修正参数;处理器主要用于执行实施例中公开的步骤S201~S204;显示器则主要用于执行步骤S300:向用户显示实际性能参数、初始换热量和实际换热量。
在本发明的实施例中,由于空调在夏季运行制冷模式和冬季运行制热模式时所处的工况不同,因此本发明提供了在夏季制冷和冬季制热两种工况下的处理流程,具体流程如下:
实施例(一)、在空调器处于夏季制冷工况时,处理器获取空调器运行的基准参数和修正参数的过程包括:确定空调器的运行模式,运行模式包括制冷模式;在空调器运行制冷模式时,获取的温度参数为室外环温,压缩机频率参数为当前工况下压缩机的运行频率,风机转速参数为室内风机转速和室外风机转速,湿度参数为室内湿度。
因此在步骤S201中,计算公式COP0=-A*f+B*T+C中的T为室外环温,f为制冷工况下压缩机的运行频率。
同时,处理器还用于获取室内风机的额定转速、室外风机的额定转和额定工况下的室内额定湿度;其中,室内风机的额定转速是指在国标规定的额定工况下,测试额定工况时所采用的室内风机的标准转速;室外风机的额定转速是指在国标规定的额定工况下,测试额定工况时所采用的室外风机的标准转速;因此在额定工况下所获取的室内额定湿度为在国标规定的额定工况下,测试额定工况时所采用的室内标准湿度。
在空调运行制冷模式时,步骤S202中根据初始性能参数和修正参数得到实际性能参数,其具体流程包括:根据风机转速参数、室内风机的额定转速和室外风机的额定转速,其中,风机转速参数包括上述实施例中的室内风机转速和室外风机转速,根据这四个转速参数可分别确定室内风机的转速修正量和室外风机的转速修正量;根据湿度参数和额定工况下的室内额定湿度,其中,湿度参数为上述实施例中的室内湿度,根据室内湿度和室内额定湿度两个参数可确定空调器运行制冷模式时的室内相对湿度修正量。
具体的,空调运行制冷模式时的室内风机的转速修正量按照如下公式计算得到:
RPMn=Npn*(RPM_tn-RPM_gn),
其中,RPMn为室内风机的转速修正量,Npn为室内风机的转速修正量的修正系数,RPM_tn为室内风机转速,RPM_gn为室内风机的额定转速;
室外风机的转速修正量按照如下公式计算得到:
RPMw=NPw*(RPM_tw-RPM_gw),
其中,RPMw为室外风机的转速修正量,NPw为室外风机的转速修正量的修正系数,RPM_tw为室外风机转速,RPM_gw为室外风机的额定转速;
另外,空调器运行制冷模式时的室内相对湿度修正量按照如下公式计算得到:
Tn=Ntn*(T_tn-T_gn),
其中,Tn为室内相对湿度修正量,Ntn为室内相对湿度修正量的修正系数,T_tn为室内湿度,T_gn为额定工况下的室内额定湿度。
实施例的步骤S202中,根据初始性能参数和修正参数,得到空调器运行制冷模式时的实际性能参数,其具体流程包括:空调器运行制冷模式时的实际性能参数按照如下公式计算得到:
COPc=COP0+RPMw+RPMn+Tn,
其中,COPc为实际性能参数,COPO为步骤S201中计算确定的初始性能参数,RPMw、RPMn和Tn为上述实施例中计算得到的修正量,本发明在空调运行制冷模式时只考虑室内湿度,不考虑室外湿度,因此该步骤中只涉及室内相对湿度修正量Tn。
实施例中,处理器还用于获取空调器在运行制冷模式时的输入功率;在步骤S203中根据实际性能参数所确定空调器的实际换热量为空调运行制冷模式时的制冷量,步骤S203的具体流程包括:空调在运行制冷模式时的制冷量按照如下公式计算得到:
CC=COPc*Pc,
其中,CC为制冷量,COPc为上述步骤S202所计算确定的实际性能参数,Pc为空调器在运行制冷模式时的输入功率。
实施例(二)、在空调器处于冬季制热工况时,处理器获取空调器运行的基准参数和修正参数的过程包括:确定空调器的运行模式,运行模式包括制热模式;在空调器运行制热模式时,获取的温度参数为室内环温,压缩机频率参数为当前工况下压缩机的运行频率,风机转速参数为室内风机转速和室外风机转速,湿度参数为室外湿度。
因此在步骤S201中,计算公式COP0=-A*f+B*T+C中的T为室内环温,f为制热工况下压缩机的运行频率。
同时,处理器还用于获取室内风机的额定转速、室外风机的额定转速和额定工况下的室外额定湿度;其中,室内风机的额定转速是指在国标规定的额定工况下,测试额定工况时所采用的室内风机的标准转速,室外风机的额定转速是指在国标规定的额定工况下,测试额定工况时所采用的室外标准转速;因此在额定工况下所获取的室外额定湿度为在国标规定的额定工况下,测试额定工况时所采用的室外标准湿度。
在空调运行制热模式时,步骤S202中根据初始性能参数和修正参数得到实际性能参数,其具体流程包括:根据风机转速参数、室内风机的额定转速和室外风机的额定转速,其中,风机转速参数包括上述实施例中的室内风机转速和室外风机转速,根据这四个转速参数可分别确定室内风机的转速修正量和室外风机的转速修正量;根据湿度参数和额定工况下的室外额定湿度,其中,湿度参数为上述实施例中的室外湿度,根据室外湿度和室外额定湿度两个参数可确定空调器运行制热模式时的室外相对湿度修正量。
具体的,室内风机的转速修正量按照如下公式计算得到:
RPMn=Npn*(RPM_tn-RPM_gn),
其中,RPMn为室内风机的转速修正量,Npn为室内风机的转速修正量的修正系数,RPM_tn为室内风机转速,RPM_gn为室内风机的额定转速;
室外风机的转速修正量按照如下公式计算得到:
RPMw=NPw*(RPM_tw-RPM_gw),
其中,RPMw为室外风机的转速修正量,NPw为室外风机的转速修正量的修正系数,RPM_tw为室外风机转速,RPM_gw为室外风机的额定转速;
另外,在空调器运行制热模式时的室外相对湿度修正量按照如下公式计算得到:
Tw=Ntw*(T_tw-T_gw),
其中,Tw为室外相对湿度修正量,Ntw为室外相对湿度修正量的修正系数,T_tw为室外湿度,T_gw为额定工况下的室外额定湿度。
实施例的步骤S202中,根据初始性能参数和修正参数,得到空调器运行制热模式时的实际性能参数,其具体流程包括:空调器运行制热模式时的实际性能参数按照如下公式计算得到:
COPh=COP0+RPMw+RPMn+Tw,
其中,COPh为实际性能参数,COPO为步骤S201中计算确定的初始性能参数,RPMw、RPMn和Tn为上述实施例中计算得到的修正量,本发明在空调运行制热模式时只考虑室外湿度,不考虑室内湿度,因此该步骤中只涉及室外相对湿度修正量Tw。
实施例中,处理器还用于获取空调器在运行制热模式时的输入功率;在步骤S203中根据实际性能参数所确定的空调器的实际换热量为制热量,其具体流程包括:空调在运行制热模式时的制热量按照如下公式计算得到:
HC=COPh*Ph,
其中,HC为制热量,COPh为上述步骤S202所计算确定的实际性能参数,Ph为空调器在运行制热模式时的输入功率。
另外,在上述实施例(一)和实施例(二)中,步骤S204根据初始性能参数所确定空调器的初始换热量分为初始制冷量和初始制热量,具体按照如下方式计算:
在空调运行制冷模式时,CC初始=COP0*Pc,其中,CC初始为初始制冷量,Pc为空调器在运行制冷模式时的输入功率;
在空调运行制热模式时,HC初始=COP0*Ph,其中,HC初始为初始制热量,Ph为空调器在运行制热模式时的输入功率。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的流程及结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (11)

1.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括:
处理器,用于获取空调器运行的基准参数和修正参数,其中,所述基准参数包括压缩机频率参数和温度参数,所述修正参数包括风机转速参数和湿度参数;以及
用于根据基准参数确定初始性能参数,根据所述初始性能参数和所述修正参数得到实际性能参数,根据所述实际性能参数确定空调器的实际换热量;以及根据所述初始性能参数,确定所述空调器的初始换热量;所述初始性能参数按照如下公式计算得到:
COP0=-A*f+B*T+C,
其中,COP0为所述初始性能参数,f为所述压缩机频率参数,T为所述温度参数,A为所述压缩机频率参数的计算系数,B为所述温度参数的计算系数,C为计算常量;
显示器,用于向用户显示所述实际性能参数、所述初始换热量和所述实际换热量。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,
在所述空调器运行制冷模式时,所述温度参数为室外环温,所述风机转速参数为室内风机转速和室外风机转速,所述湿度参数为室内湿度。
3.根据权利要求2所述的空调器,其特征在于,
所述处理器还用于获取室内风机的额定转速、室外风机的额定转速和额定工况下的室内额定湿度;
所述处理器用于根据所述初始性能参数和所述修正参数得到实际性能参数,包括:
根据所述风机转速参数、所述室内风机的额定转速和所述室外风机的额定转速,确定所述室内风机的转速修正量和所述室外风机的转速修正量;
根据所述湿度参数和所述额定工况下的室内额定湿度,确定所述空调器运行制冷模式时的室内相对湿度修正量。
4.根据权利要求3所述的空调器,其特征在于,
所述室内风机的转速修正量按照如下公式计算得到:
RPMn=Npn*(RPM_tn-RPM_gn),
其中,RPMn为所述室内风机的转速修正量,Npn为所述室内风机的转速修正量的修正系数,RPM_tn为所述室内风机转速,RPM_gn为所述室内风机的额定转速;
所述室外风机的转速修正量按照如下公式计算得到:
RPMw=NPw*(RPM_tw-RPM_gw),
其中,RPMw为所述室外风机的转速修正量,NPw为所述室外风机的转速修正量的修正系数,RPM_tw为所述室外风机转速,RPM_gw为所述室外风机的额定转速;
所述空调器运行制冷模式时的室内相对湿度修正量按照如下公式计算得到:
Tn=Ntn*(T_tn-T_gn),
其中,Tn为所述室内相对湿度修正量,Ntn为所述室内相对湿度修正量的修正系数,T_tn为所述室内湿度,T_gn为所述额定工况下的室内额定湿度。
5.根据权利要求4所述的空调器,其特征在于,所述处理器用于根据所述初始性能参数和所述修正参数,得到所述空调器运行制冷模式时的实际性能参数,包括:
所述空调器运行制冷模式时的实际性能参数按照如下公式计算得到:
COPc=COP0+RPMw+RPMn+Tn,
其中,COPc为所述实际性能参数。
6.根据权利要求5所述的空调器,其特征在于,
所述处理器还用于获取所述空调器在运行制冷模式时的输入功率;
所述处理器用于根据所述实际性能参数确定空调器的实际换热量,所述实际换热量包括制冷量,包括:
所述空调在运行制冷模式时的制冷量按照如下公式计算得到:
CC=COPc*Pc,
其中,CC为所述制冷量,Pc为所述空调器在运行制冷模式时的输入功率。
7.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,
在所述空调器运行制热模式时,所述温度参数为室内环温,所述风机转速参数为室内风机转速和室外风机转速,所述湿度参数为室外湿度。
8.根据权利要求7所述的空调器,其特征在于,
所述处理器还用于获取室内风机的额定转速、室外风机的额定转速和额定工况下的室外额定湿度;
所述处理器用于根据所述初始性能参数和所述修正参数得到实际性能参数,包括:
根据所述风机转速参数、所述室内风机的额定转速和所述室外风机的额定转速,确定所述室内风机的转速修正量和所述室外风机的转速修正量;
根据所述湿度参数和所述额定工况下的室外额定湿度,确定所述空调器运行制热模式时的室外相对湿度修正量。
9.根据权利要求8所述的空调器,其特征在于,
所述室内风机的转速修正量按照如下公式计算得到:
RPMn=Npn*(RPM_tn-RPM_gn),
其中,RPMn为所述室内风机的转速修正量,Npn为所述室内风机的转速修正量的修正系数,RPM_tn为所述室内风机转速,RPM_gn为所述室内风机的额定转速;
所述室外风机的转速修正量按照如下公式计算得到:
RPMw=NPw*(RPM_tw-RPM_gw),
其中,RPMw为所述室外风机的转速修正量,NPw为所述室外风机的转速修正量的修正系数,RPM_tw为所述室外风机转速,RPM_gw为所述室外风机的额定转速;
所述空调器运行制热模式时的室外相对湿度修正量按照如下公式计算得到:
Tw=Ntw*(T_tw-T_gw),
其中,Tw为所述室外相对湿度修正量,Ntw为所述室外相对湿度修正量的修正系数,T_tw为所述室外湿度,T_gw为所述额定工况下的室外额定湿度。
10.根据权利要求9所述的空调器,其特征在于,所述处理器用于根据所述初始性能参数和所述修正参数,得到所述空调器运行制热模式时的实际性能参数,包括:
所述空调器运行制热模式时的实际性能参数按照如下公式计算得到:
COPh=COP0+RPMw+RPMn+Tw,
其中,COPh为所述实际性能参数。
11.根据权利要求10所述的空调器,其特征在于,
所述处理器还用于获取所述空调器在运行制热模式时的输入功率;
所述处理器用于根据所述实际性能参数确定空调器的实际换热量,所述实际换热量包括制热量,包括:
所述空调在运行制热模式时的制热量按照如下公式计算得到:
HC=COPh*Ph,
其中,HC为所述制热量,Ph为所述空调器在运行制热模式时的输入功率。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108954706A (zh) * 2018-06-19 2018-12-07 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法、空调器及存储介质
CN114593776A (zh) * 2022-04-11 2022-06-07 四川长虹空调有限公司 空调室外机全息参数商检方法及系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102128481A (zh) * 2010-01-20 2011-07-20 珠海格力电器股份有限公司 空调器及其控制方法及装置
CN102818337A (zh) * 2012-07-13 2012-12-12 华中科技大学 一种基于物联网的地源热泵系统监测装置
US20140067133A1 (en) * 2012-09-05 2014-03-06 Camegie Mellon University Integrated Information Framework for Automated Performance Analysis of Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Systems
CN204359542U (zh) * 2014-12-03 2015-05-27 威凯检测技术有限公司 一种实时监测在用空调器性能参数的检测系统
CN204693738U (zh) * 2015-04-09 2015-10-07 四川省建筑科学研究院 分体热泵空调实际运行能效检测系统
JP2016061541A (ja) * 2014-09-22 2016-04-25 株式会社日立製作所 エネルギーネットワークの運転制御装置及び運転制御方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102128481A (zh) * 2010-01-20 2011-07-20 珠海格力电器股份有限公司 空调器及其控制方法及装置
CN102818337A (zh) * 2012-07-13 2012-12-12 华中科技大学 一种基于物联网的地源热泵系统监测装置
US20140067133A1 (en) * 2012-09-05 2014-03-06 Camegie Mellon University Integrated Information Framework for Automated Performance Analysis of Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Systems
JP2016061541A (ja) * 2014-09-22 2016-04-25 株式会社日立製作所 エネルギーネットワークの運転制御装置及び運転制御方法
CN204359542U (zh) * 2014-12-03 2015-05-27 威凯检测技术有限公司 一种实时监测在用空调器性能参数的检测系统
CN204693738U (zh) * 2015-04-09 2015-10-07 四川省建筑科学研究院 分体热泵空调实际运行能效检测系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
朱国锋: "《船舶驾驶计算公式应用手册》", 30 June 1993, 海洋出版社 *
袁秀玲: "《现代制冷空调理论应用于新技术》", 30 June 2009, 西安交通大学出版社 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108954706A (zh) * 2018-06-19 2018-12-07 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法、空调器及存储介质
CN114593776A (zh) * 2022-04-11 2022-06-07 四川长虹空调有限公司 空调室外机全息参数商检方法及系统

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