CN107101328A - 空调及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种空调及其控制方法,空调的室内机包括第一风机和第二风机,控制方法包括以下步骤:检测第一风机的转速S1和第二风机的转速S2;根据S1查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定压缩机的第一频率P1,根据S2查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定压缩机的第二频率P2;设定压缩机的运行频率P=(P1+P2)/n,其中n为预设常数。本发明使压缩机的频率与室内的两个风机的转速合理关联,提升了空调性能。

Description

空调及其控制方法
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,特别涉及一种空调及其控制方法。
背景技术
目前,变频空调的压缩机频率主要由控制器根据室内外温度、室内设定温度进行调节,通过增大制压缩机频率来提升制冷量,通过减小压缩机频率还降低制冷量。
发明内容
本发明提供了一种空调及其控制方法,其使压缩机频率与室内的两个风机的转速合理关联,提升空调性能。
一方面,本发明提供了一种空调的控制方法,空调的室内机包括第一风机和第二风机,控制方法包括以下步骤:
检测第一风机的转速S1和第二风机的转速S2;
根据S1查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定压缩机的第一频率P1,根据S2查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定压缩机的第二频率P2;
设定压缩机的运行频率P=(P1+P2)/n,其中n为预设常数。
可选地,n的取值范围为:1<n≤2。
可选地,设定压缩机的运行频率P=(P1+P2)/n的步骤之前还包括:
比较第一风机的转速S1和第二风机的转速S2;
若S1=S2,则设定n=2;
若S1≠S2、S1>0、S2>0且|S1-S2|<S3时,则设定n=2;
若S1≠S2、S1>0、S2>0且|S1-S2|>S3时,则设定1<n<2,其中S3为预设转速差。
可选地,压缩机频率与风机转速的对应关系包括:使第一频率P1和第一频率P2随风机转速的升高而增加。
可选地,压缩机频率与风机转速的对应关系包括:
若S1=0,则使P1=0;
若S2=0,则使P2=0。
另一方面,本发明还提供了一种空调,包括:
第一风机和第二风机,设置于空调的室内机内,并配置成受控地独立运行;
检测模块,配置成检测第一风机的转速S1和第二风机的转速S2;
控制模块,配置成根据S1查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定压缩机的第一频率P1,根据S2查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定压缩机的第二频率P2,且设定压缩机的运行频率P=(P1+P2)/n,其中n为预设常数。
可选地,控制模块还配置成:使n的取值范围为:1<n≤2。
可选地,控制模块还配置成:
比较第一风机的转速S1和第二风机的转速S2;
若S1=S2≠0,则设定n=2;
若S1≠S2、S1>0、S2>0且|S1-S2|<S3时,则设定n=2;
若S1≠S2、S1>0、S2>0且|S1-S2|>S3时,则设定1<n<2,其中S3为预设转速差。
可选地,控制模块还配置成:
使第一频率P1和第一频率P2随风机转速的升高而增加;且若S1=0,则使P1=0,若S2=0,则使P2=0。
可选地,第一风机和第二风机为贯流风机。
本发明的空调及其控制方法中,先预设一个压缩机频率与风机转速的对应关系,再根据第一风机和第二风机的转速查询出两个频率值P1和P2,根据P=(P1+P2)/n计算出压缩机的频率。如此,本发明根据两个风机转速对压缩机频率行修正,使压缩机频率与两个风机的转速合理关联匹配。如此可避免出现室内机风量较小而压缩机高频运转导致的蒸发器凝露、制冷系统压力或电流保护造成压缩机降频或停机的问题,或室内机风量较大而压缩机低频运转导致的压缩机液击等问题。
进一步地,本发明的空调及其控制方法中,根据两个风机的开启与否以及两个风机的转速大小来确定n的取值,使压缩机的运行频率两个风机的转速之间的关联更加合理精确,提升空调的运行性能。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的空调的示意图;
图2是根据本发明一个实施例的空调的控制方法的示意图;
图3是根据本发明一个实施例的空调的控制方法的流程图。
具体实施方式
本发明实施例首先提供了一种空调。图1是根据本发明一个实施例的空调的示意图。如图1所示,本发明实施例的空调采用蒸气压缩制冷循环系统实现对室内环境的制冷、制热或除湿,其包括室内机和室外机。室外机内设置有压缩机500,为变频压缩机。室内机内设置有两个用于对室内进行送风的风机,分别为第一风机100和第二风机200,两个风机配置成受控地独立运行,以实现室内机的多种送风模式。例如,在空调运行时,可单独开启一个风机,或者可同时开启两个风机,两个风机同时开启时其转速可相同也可不同,送风方向也可相同或不同。
空调还包括检测模块300和控制模块400。其中,检测模块300配置成在空调运行时,检测第一风机100的转速S1和第二风机200的转速S2。风机的转速即风机电机的转速。控制模块400在接收到转速S1和转速S2后,查询一个存储在控制模块400内的一个预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定转速S1所对应的压缩机的第一频率P1,确定转速S2所对应的压缩机的第二频率P2,最后设定压缩机500以频率P运行,P=(P1+P2)/n,其中n为预设常数。
在一些实施例中,前述的压缩机频率与风机转速的对应关系包括:使第一频率P1和第一频率P2随风机转速的升高而增加,且若S1=0,则使P1=0,若S2=0,则使P2=0。并同时考虑室内外温度。例如,可使风机的转速S具有多个转速档,如由高到低分为强力、高风、中风、低风和静音五档。在室内外差大于预设温差时,使五档风速分别对应压缩机频率为Pa,Pb1,Pc1,Pd1和Pe,其中,Pa>Pb1>Pc1>Pd1>Pe;在室内外差小于预设温差时,使五档风速分别对应压缩机频率为Pa,Pb2,Pc2,Pd2和Pe,其中,Pa>Pb2>Pc2>Pd2>Pe,且Pb2<Pb1、Pc2<Pc1、Pd2<Pd1。或者,使第一频率P1(或第二频率P2)=f(S)*P0,其中p0为不考虑风机因素,仅根据室内外温度以及其他因素所计算出的压缩机频率,f(S)为根据第一风机(或第二风机)的转速计算出的转速影响系数,f(S)为连续函数,其随S的变化而变化,具体的函数关系可由本领域技术人员根据实验确认。
在一些实施例中,控制模块还配置成使n的取值范围为:1<n≤2。例如,使控制模块400配置成比较第一风机100的转速S1和第二风机200的转速S2,并根据结果确认n的取值。
若S1=S2,即两个风机同速转动时,设定n=2。在该情况下,压缩机500的运行状态与采用单个风机时的状态相同,当S1=S2=0时,使压缩机500停机。
若S1≠S2、S1>0、S2>0,即两个风机差速转动时,此时如果|S1-S2|<S3(S3为预设转速差,优选为20~40r/min,如30r/min),也就是两个风机的转速差小于S3时,设定n=2,以避免与低转速风机匹配的蒸发器部分得不到充分换热而凝露或结冰。如果|S1-S2|>S3时,则设定1<n<2,如1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9。也就是说,在转速差较大时,适当减小n值,增大压缩机500频率,在避免出现凝露、结冰现象的同时,提升制冷量/制热量。
若S1≠S2、S1或S2为0,即仅有一个风机开启时,使1<n<2,如1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9,以降低压缩机的运行频率,防止因为风量小且分布不均造成的蒸发器凝露吹水或结冰现象。
本发明实施例的空调根据两个风机转速对压缩机频率行修正,使压缩机的运行频率与两个风机的转速合理关联匹配,避免出现室内机风量较小而压缩机高频运转导致的蒸发器凝露、制冷系统压力或电流保护造成压缩机500降频或停机的问题,或室内机风量较大而压缩机低频运转导致的压缩机液击等问题。
在一些实施例中,第一风机100和第二风机200均为贯流风机,可使两个贯流风机同轴设置,或者使两个贯流风机平行间隔设置或采用其他设置方式。
本发明还提供了一种空调的控制方法,该方法可由上任一实施例的空调执行,以实现压缩机频率与两个风机的转速合理关联匹配,提升空调性能,避免空调出现故障保护。
图2是根据本发明一个实施例的空调的控制方法的示意图。本实施例的控制方法一般性地可以包括以下步骤:
步骤S202,检测第一风机100的转速S1和第二风机200的转速S2。检测模块300检测两个风机的电机转速,电机转速即该风机的转速。当然,某个风机未开启时,其转速记为0。
步骤S204,根据S1查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定压缩机的第一频率P1,根据S2查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定所述压缩机500的第二频率P2。压缩机频率与风机转速的对应关系包括:使第一频率P1和第一频率P2随风机转速的升高而增加,且若S1=0,则使P1=0,若S2=0,则使P2=0。并同时考虑室内外温度。例如,可使风机的转速S具有多个转速档,如由高到低分为强力、高风、中风、低风和静音五档。在室内外差大于预设温差时,使五档风速分别对应压缩机频率为Pa,Pb1,Pc1,Pd1和Pe,其中,Pa>Pb1>Pc1>Pd1>Pe,如分别为在室内外差小于预设温差时,使五档风速分别对应压缩机500频率为Pa,Pb2,Pc2,Pd2和Pe,其中,Pa>Pb2>Pc2>Pd2>Pe,且Pb2<Pb1、Pc2<Pc1、Pd2<Pd1。或者,使第一频率P1(或第二频率P2)=f(S)*P0,其中p0为不考虑风机因素,仅根据室内外温度以及其他因素所计算出的压缩机频率,f(S)为根据第一风机(或第二风机)的转速计算出的转速影响系数,f(S)为连续函数,其随S的变化而变化,具体的函数关系可由本领域技术人员根据实验确认。
步骤S206,设定压缩机500以频率P运行,P=(P1+P2)/n,其中n为预设常数。
在一些实施例中,n的优选取值范围为1<n≤2。图3是根据本发明一个实施例的空调的控制方法的流程图。本实施例的控制方法一般性地可以包括以下步骤:
步骤S302,检测第一风机100的转速S1和第二风机200的转速S2。
步骤S304,根据S1查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定压缩机的第一频率P1,根据S2查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定所述压缩机的第二频率P2。
步骤S306,比较第一风机100的转速S1和第二风机200的转速S2,由控制模块完成,并根据结果确认n的取值。
步骤S308,判断S1=S2是否成立,如果成立,执行步骤S310,如果不成立,执行步骤S312。
步骤S310,设定n=2。
步骤S312,判断S1=0或S2=0是否成立,如果成立,执行步骤S314,如果不成立,执行步骤S316。
步骤S314,在1<n<2的范围内设定n的数值,如1.5、1.6、1.7、1.8、1.9。S1=0或S2=0时,一个风机开启,另一风机停机,因为单风机运行,压缩机频率需适当降低,防止出现由于风量小且分布不均形成的凝露吹水或冻结蒸发器结冰现象,造成较差的用户体验效果。
步骤S316,判断|S1-S2|<S3是否成立,如果成立,执行步骤S310,即设定n=2,如果不成立,执行步骤S314,即设定1<n<2,S3为预设转速差,优选为20~40r/min,如30r/min,转速差大于S3时,设定n=2可以避免出现凝露、结冰或温度保护,但因压缩机运行频率较低会影响制冷量/制热量,因此需适当降低n值,使其小于2,提升压缩机频率,增加制冷量/制热量。
步骤S318,在步骤S310或步骤S314确定了n的取值后,设定压缩机运行频率P=(P1+P2)/n。
本发明实施例的控制方法根据两个风机转速对压缩机频率行修正,使压缩机频率与两个风机的转速合理关联匹配。如此可避免出现室内机风量较小而压缩机高频运转导致的蒸发器凝露、制冷系统压力或电流保护造成压缩机降频或停机的问题,或室内机风量较大而压缩机低频运转导致的压缩机液击等问题。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

Claims (10)

1.一种空调的控制方法,所述空调的室内机包括第一风机和第二风机,所述控制方法包括以下步骤:
检测所述第一风机的转速S1和所述第二风机的转速S2;
根据S1查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定所述压缩机的第一频率P1,根据S2查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定所述压缩机的第二频率P2;
设定压缩机的运行频率P=(P1+P2)/n,其中n为预设常数。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其中
n的取值范围为:1<n≤2。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其中设定压缩机的运行频率P=(P1+P2)/n的步骤之前还包括:
比较所述第一风机的转速S1和所述第二风机的转速S2;
若S1=S2,则设定n=2;
若S1≠S2、S1>0、S2>0且|S1-S2|<S3时,则设定n=2;
若S1≠S2、S1>0、S2>0且|S1-S2|>S3时,则设定1<n<2,其中S3为预设转速差。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其中压缩机频率与风机转速的对应关系包括:
使所述第一频率P1和所述第一频率P2随风机转速的升高而增加。
5.根据权利要求4所述的控制方法,其中压缩机频率与风机转速的对应关系包括:
若S1=0,则使P1=0;
若S2=0,则使P2=0。
6.一种空调,包括:
第一风机和第二风机,设置于所述空调的室内机内,并配置成受控地独立运行;
检测模块,配置成检测所述第一风机的转速S1和所述第二风机的转速S2;
控制模块,配置成根据S1查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定所述压缩机的第一频率P1,根据S2查询预设的压缩机频率与风机转速的对应关系,确定所述压缩机的第二频率P2,且设定压缩机的运行频率P=(P1+P2)/n,其中n为预设常数。
7.根据权利要求6所述的空调,其中所述控制模块还配置成:
使n的取值范围为:1<n≤2。
8.根据权利要求7所述的空调,其中所述控制模块还配置成:
比较所述第一风机的转速S1和所述第二风机的转速S2;
若S1=S2,则设定n=2;
若S1≠S2、S1>0、S2>0且|S1-S2|<S3时,则设定n=2;
若S1≠S2、S1>0、S2>0且|S1-S2|>S3时,则设定1<n<2,其中S3为预设转速差。
9.根据权利要求6所述的空调,其中所述控制模块还配置成:
使所述第一频率P1和所述第一频率P2随风机转速的升高而增加;且
若S1=0,则使P1=0,若S2=0,则使P2=0。
10.根据权利要求6所述的空调,其中
所述第一风机和所述第二风机为贯流风机。
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