CN108562010B - 空调机组的组网方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空调机组的组网方法和装置。其中,该方法包括:在目标组网内机启动后,检测外界环境温度;根据外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式;在目标组网内机在目标运行模式的运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值;根据系统压力值,确定目标组网内机是否属于目标组网系统。本发明解决了于无法准确匹配各个系统内部的组网内机,导致多联机系统通讯网络与管路系统出现匹配错误的技术问题。

Description

空调机组的组网方法和装置
技术领域
本发明涉及通讯组网领域,具体而言,涉及一种空调机组的组网方法和装置。
背景技术
相关技术中,在多联机的内、外机间,各内机之间,通常使用细铜线连接,例如普通护套双绞铜芯线,但是通过细铜线实现内外机之间的通讯,存在安装复杂、线怕虫鼠咬断等缺点。为简化安装,减小工程装机工作量和保证使用过程中安全、可靠,多联机会采用电力线载波通讯方式进行控制,该电力线载波通讯的一大特征是无传统意义上的通讯线,使用电力线进行通讯,即通过电力线载波实现通讯可以减少专门设置通讯线,费用可以明显减少。但是使用电力线载波通讯,需要对多联机系统通讯网络与管路系统进行匹配,若不匹配会导致系统无法正常控制。其次,若有多套多联机系统使用电力线载波通讯,因为使用相同的测试方式,会出现系统管路与通讯网络匹配错误情况。举例说明,A系统:A外机、A1内机、A2内机、A2内机,B系统:B外机、B1内机、B2内机、B2内机。A系统进行通讯网与管路系统匹配时会出现A外机搜索配对A1、A2、A3、B1、B2、B3内机。B1、B2、B3内机不属于A系统,属于通讯网络与管路系统匹配错误。
针对上述的由于无法准确匹配各个系统内部的组网内机,导致多联机系统通讯网络与管路系统出现匹配错误的技术问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种空调机组的组网方法和装置,以至少解决于无法准确匹配各个系统内部的组网内机,导致多联机系统通讯网络与管路系统出现匹配错误的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种空调机组的组网方法,包括:在目标组网内机启动后,检测外界环境温度;根据所述外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式;在所述目标组网内机在所述目标运行模式的运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值;根据所述系统压力值,确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统。
进一步地,根据所述外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式包括:在所述外界环境温度大于等于预设环境温度的情况下,将所述目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式;在所述外界环境温度低于预设环境温度的情况下,将所述目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式。
进一步地,在目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式时,根据所述系统压力值,确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统包括:检测所述系统压力值是否高于等于第一预设阈值;在所述系统压力值高于等于第一预设阈值时,确定所述目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;在所述系统压力值低于所述第一预设阈值时,确定所述目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
进一步地,在目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式时,根据所述系统压力值,确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统包括:检测所述系统压力值是否低于等于第二预设阈值;在所述系统压力值低于等于所述第二预设阈值时,确定所述目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;在所述系统压力值高于所述第二预设阈值时,确定所述目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
进一步地,在确定所述目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机之后,所述方法还包括:通过第一标识信息标记属于目标组网系统内的组网内机;在确定所述目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机之后,所述方法还包括:通过第二标识信息标记不属于目标组网系统内的组网内机。
进一步地,在确定所述目标组网内机属于或不属于目标组网系统内的组网内机之后,所述方法还包括:在重新确定目标组网内机时,根据第一标识信息确定被标识的属于目标组网系统内的内网主机;根据所述第二标识信息,选择不属于所述目标组网系统内的内网主机作为目标组网内机。
进一步地,在目标组网内机启动之前,所述方法还包括:确定目标组网系统;获取所述目标组网系统内的多个组网内机;启动第一组网内机;选择所述第一组网内机作为所述目标组网内机;在确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统之后,所述方法还包括:关闭所述目标组网内机;启动第二组网内机,其中,所述第二组网内机为所述第一组网内机的下一个组网内机。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种空调机组的组网装置,包括:第一检测单元,用于在目标组网内机启动后,检测外界环境温度;第一确定单元,用于根据所述外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式;第二检测单元,用于在所述目标组网内机在所述目标运行模式的运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值;第二确定单元,用于根据所述系统压力值,确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统。
进一步地,所述第一确定单元包括:第一调节模块,用于在所述外界环境温度大于等于预设环境温度的情况下,将所述目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式;第二调节模块,用于在所述外界环境温度低于预设环境温度的情况下,将所述目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式。
进一步地,所述第二确定单元包括:第一检测模块,用于在目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式时,检测所述系统压力值是否高于等于第一预设阈值;第一确定模块,用于在所述系统压力值高于等于第一预设阈值时,确定所述目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;第二确定模块,用于在所述系统压力值低于所述第一预设阈值时,确定所述目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
进一步地,所述第二确定单元还包括:第二检测模块,用于在目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式时,检测所述系统压力值是否低于等于第二预设阈值;第三确定模块,用于在所述系统压力值低于等于所述第二预设阈值时,确定所述目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;第四确定模块,用于在所述系统压力值高于所述第二预设阈值时,确定所述目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
进一步地,装置还包括:第一标记模块,用于在确定所述目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机之后,通过第一标识信息标记属于目标组网系统内的组网内机;所述装置还包括:第二标记模块,用于在确定所述目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机之后,通过第二标识信息标记不属于目标组网系统内的组网内机。
进一步地,装置还包括:第五确定模块,用于在确定所述目标组网内机属于或不属于目标组网系统内的组网内机之后,在重新确定目标组网内机时,根据第一标识信息确定被标识的属于目标组网系统内的内网主机;选择模块,用于根据所述第二标识信息,选择不属于所述目标组网系统内的内网主机作为目标组网内机。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种终端,包括:存储器,与所述存储器耦合的处理器,所述存储器和所述处理器通过总线系统相通信;所述存储器用于存储程序,其中,所述程序在被处理器执行时控制所述存储器所在设备执行上述任意一项所述的空调机组的组网方法,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行上述任意一项所述的空调机组的组网方法。
在本发明实施例中,可以在一个目标组网内机启动后,检测外界环境温度,并根据检测到的外界环境温度确定出该组网内机的运行模式,并在运行模式运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值,并根据检测到的系统压力值确定出目标组网内机是否属于目标组网系统。在该实施例中,可以检测出组网内机是否属于其对应的目标组网系统,这样在逐个检测组网内机后,可以确定出每个组网系统下的各个组网内机,从而解决于无法准确匹配各个系统内部的组网内机,导致多联机系统通讯网络与管路系统出现匹配错误的技术问题,达到了多联机系统内各个通讯组网系统快速正确匹配对应的组网内机的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的空调机组的组网方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的一种空调机组的组网系统的示意图;
图3是根据本发明实施例的一种多联机空调示意图;
图4是根据本发明实施例的空调机组的组网装置的示意图;
图5是根据本发明实施例的终端的示意图。
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方案,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的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
本发明下述各项实施例可以应用在空调多联机系统中,本发明实施例中的多联机可以是使用电力线载波通讯的多联机,该多联机系统可以包括一套多联机组网系统或者多套多联机组网系统,每套组网系统中可以对应有一个组网外机和多个组网内机,可选的,每个外机对应本系统内的多个组网内机,该组网外机和组网内机都可以是空调系统内机和外机。本发明中并不会限定组网内机和组网外机的类型和型号,但是在组网时,可以对各个组网内机进行标识编号,从而根据本发明下述实施例匹配得到各个组网系统所对应的组网内机。
根据本发明实施例,提供了一种空调机组的组网的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
下面结合优选的实施步骤对本发明进行说明,图1是根据本发明实施例的空调机组的组网方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,在目标组网内机启动后,检测外界环境温度。
其中,在目标组网内机启动之前,还可以确定目标组网系统;获取目标组网系统内的多个组网内机;启动第一组网内机;选择第一组网内机作为目标组网内机。即可以通过逐个启动每个组网内机,依次检测每个内机是否属于目标组网系统中的内机,在判断完成后,关闭该内机,然后在启动下一个内机,从而依次判断每个组网内机所属的系统。本申请中的目标组网系统可以包括一套或多套,例如,组网系统包括A系统和B系统,其中,A系统中存在A外机、A1内机、A2内机和A3内机,而B系统包括B外机、B1内机、B2内机和B3内机,在组网时,需要建立A外机与A1内机、A2内机、A3内机之间的联网,并且需要建立B外机与B1内机、B2内机、B3内机之间的联网,这时就需要先确定出A系统中的内机,即需要确定A1内机、A2内机、A3内机属于A系统(对应于目标组网内机),可选的,可以依次选择A1内机、A2内机、A3内机、B1内机、B2内机、B3内机作为目标组网内机,然后依次判断该内机是否属于A系统(即判断目标组网内机是否属于目标组网系统),其中,A系统和B系统都可以作为目标组网系统,然后进行组网选择。
可选的,本发明实施例中在确定出需要检测的目标组网内机后,检测外界环境温度,根据检测到的外界环境温度,确定出启动的运行模式,即是运行制冷模式还是运行制热模式。由于不同的时节,环境温度不同,因此,需要针对不同的环境温度确定启动的内机运行模式,本发明实施例中可以通过设置在空调室外机或者室内机的温度传感器来检测环境温度。本发明中对于具体的外界位置不做限定,例如,办公室外,走廊等。
步骤S104,根据外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式。
对于上述步骤,根据外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式包括:在外界环境温度大于等于预设环境温度的情况下,将目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式;在外界环境温度低于预设环境温度的情况下,将目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式。
可选的,第一运行模式可以为空调制冷模式,第二运行模式可以为空调制热运行模式。而对于外界环境温度大于等于预设环境温度的情况,可以是指检测到室外的环境温度,在高于预设环境温度的情况下,需要进行制冷处理,这时可以开启内机的制冷模式进行制冷,而在低于预设环境温度时,需要进行制热处理,即这时环境温度较低,需要开启内机的制热模式。其中,上述的预设环境温度在本申请中不做具体限定,例如,可以是15摄氏度或者20摄氏度。
步骤S106,在目标组网内机在目标运行模式的运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值。
对于上述步骤,可以是在确定出目标运行模式后,可以检测目标组网内机在目标运行模式下的运行时长,若检测到运行时长超出预设运行时长后,可以检测到多联机系统的系统压力值。其中,该预设运行时长可以是根据历史运行时长中确定出的,本发明中对于设置的预设运行时长不做具体限制,例如,设置预设运行时长为25分钟。
可选的,本发明实施例中的系统压力值可以是外机的压力值,也可以是内机的压力值,而检测多联机系统的系统压力值可以是利用压力传感器(如低压传感器或者高压传感器)来检测出排气侧的压力值,得到多联机系统的系统压力值,如通过低压传感器检测到多联机系统的低压值(可以是指多联机系统的压缩机排气侧压力)或者通过高压传感器检测出多联机系统的高压值(可以是指多联机系统的压缩机吸气侧压力)。
步骤S108,根据系统压力值,确定目标组网内机是否属于目标组网系统。
对于上述步骤,在目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式时,根据系统压力值,确定目标组网内机是否属于目标组网系统包括:检测系统压力值是否高于等于第一预设阈值;在系统压力值高于等于第一预设阈值时,确定目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;在系统压力值低于第一预设阈值时,确定目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
即可以通过检测到的系统压力值来确定该目标组网内机是否属于目标组网系统,如检测到上述的A1内机是否属于A系统。在确定出系统压力值后,如果以第一运行模式运行,该第一运行模式为制冷模式时,此时空调的压缩机是处于排气状态,检测到的系统压力值(即空调压缩机排气侧压力)会处于持续降低状态,若在运行达到预设运行时长后,确定该系统压力值的低压状态的压力值高于等于第一预设阈值,则说明该内机是属于该目标组网系统的,如果确定该系统压力值的低压状态的压力值低于第一预设阈值,则说明该内机并不属于目标组网系统。
另外,在目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式时,根据系统压力值,确定目标组网内机是否属于目标组网系统包括:检测系统压力值是否低于等于第二预设阈值;在系统压力值低于等于第二预设阈值时,确定目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;在系统压力值高于第二预设阈值时,确定目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
即在通过检测到目标组网内机的运行模式为第二运行模式时,此时第二运行模式可以为制热模式,此时空调系统的压缩机处于吸气状态,系统压力值是处于持续升高的(即系统高压状态),在运行时长大于预设运行时长后,可以检测此时的系统压力值是否低于等于第二预设阈值,若检测到系统压力值低于等于第二预设阈值时,确定目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机。
对于上述的第一预设阈值和第二预设阈值,在本申请中不做具体限定,可以根据实际工作中的历史压力参数来确定出第一预设阈值和第二预设阈值。
通过上述步骤,可以在一个目标组网内机启动后,检测外界环境温度,并根据检测到的外界环境温度确定出该组网内机的运行模式,并在运行模式运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值,并根据检测到的系统压力值确定出目标组网内机是否属于目标组网系统。在该实施例中,可以检测出组网内机是否属于其对应的目标组网系统,这样在逐个检测组网内机后,可以确定出每个组网系统下的各个组网内机,从而解决于无法准确匹配各个系统内部的组网内机,导致多联机系统通讯网络与管路系统出现匹配错误的技术问题,达到了多联机系统内各个通讯组网系统快速正确匹配对应的组网内机的效果。
可选的,在确定目标组网内机是否属于目标组网系统之后,所述方法还包括:关闭目标组网内机;启动第二组网内机,其中,第二组网内机为第一组网内机的下一个组网内机。本发明实施例中,可以重复执行上述的启动内机的方法,即可以在启动第一组网内机之后,若确定出该组网内机是否属于目标组网系统后,可以关闭该组网内机,并启动下一个组网内机,依次判断出每个组网内机所对应的系统,达到准确的判断出各个组网内机所属的组网系统。
另一种可选的实施方式,在确定目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机之后,方法还包括:通过第一标识信息标记属于目标组网系统内的组网内机;在确定目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机之后,方法还包括:通过第二标识信息标记不属于目标组网系统内的组网内机。可选的,在确定目标组网内机属于或不属于目标组网系统内的组网内机之后,还可以是在重新确定目标组网内机时,根据第一标识信息确定被标识的属于目标组网系统内的内网主机;根据第二标识信息,选择不属于目标组网系统内的内网主机作为目标组网内机。
即可以通过第一标识信息来标记已经确定属于目标组网系统的组网内机,并通过第二标识信息标识不属于目标组网系统的组网内机,这样,在下次确定组网内机时,可以选择第二标识信息标记的内机,依次进行组网内机的选择,这样就可以快速进行组网内机的系统匹配,确定出每个组网内机所属的组网系统。
通过上述实施例,可以利用使得多联机通讯网和多联机系统进行匹配,确定出每个空调内机(即组网内机)所属的系统,实现多联机系统电力线载波通讯网络和管路系统的自适应匹配,让多联机系统中的各个内机可以快速准确匹配出对应的组网系统(即多联机系统)。
下面结合另一种优选的实施方式对本发明进行说明。
图2是根据本发明实施例的一种空调机组的组网系统的示意图,如图2所示,该系统可以包括N个系统,每个系统中可以包括一个系统外机和多个系统内机,其中,图2中示出了A系统中包括A系统外机和A1内机、A2内机、、、An内机,还示出了B系统中包括了B系统外机和B1内机、B2内机、、、Bn内机。其中,每个多联机系统的内部组成可以如图3所示,图3是根据本发明实施例的一种多联机空调示意图,如图3所示,该多联机空调包括内机1、、、内机n,每个内机中至少包括了电子膨胀阀、内机换热器和风机,而多连接空调还包括外机换热器,外机换热器与不同的阀门(如图3中的小阀门、大阀门)和电子膨胀阀连接,多连接空调内部还包括气液分离器、压缩机和四通阀,在气液分离器和压缩机之间连接有低压传感器,而在四通阀和压缩机之间可以连接有高压传感器。
本发明实施例中多联机通讯自适应组网技术工作过程可以如下:
一个或多个多联机电力线载波通讯可以相互检测到且可配对,在该实施例中可以以A系统和B系统(对应于上述的组网系统)进行距离说明。
11、对A系统(对应于上述的目标组网系统)进行通讯网匹配,A系统检测到内机包含A、B系统所有内机A1、A2……An、B1、B2……Bn。
12、逐台启动内机进行判断,启动A1内机(对应于上述的目标组网内机):
13、当检测环境温度H≥X℃(环境温度H:内机回风感温度检测温度,即上述检测到外界环境温度大于预设环境温度)时,A1内机制冷模式运行(对应于第一运行模式),运行t时间(即上述的预设运行时长)后,检测多联机系统低压Pg≥a(Pg:多联机系统的压缩机排气侧压力;即检测到系统压力值高于等于第一预设阈值),若是,则可以判断此内机属于A系统,并标记该内机属于A系统。若否,则可以标记此内机不属于A系统。
14、当检测环境温度H<X℃时,A1内机制热模式运行,运行t时间后,检测多联机系统高压Pd≤b(Pd:多联机系统的压缩机吸气侧压力;即检测到系统压力值高于等于第二预设阈值),若否,则可以标记此内机不属于A系统。其中,本发明实施例中的X、t、a、b的取值是人为设定的数值值,该值可以由实验室实验获取。
15、停内机A1后,启动A2内机进行同样的方法判断A2内机是否属于A系统。启动A系统检测到的所有内机,逐台判断,使A系统通讯组网成功。
然后可以B系统进行同样的操作,操作如下:
16、对B系统进行通讯组网B系统检测到内机包含A、B系统所有内机A1、A2……An、B1、B2……Bn。去除已标记属于A系统的内机,在B系统通讯组网时不再进行判定。
17、逐台启动内机进行判断,启动B1内机:
18、当检测环境温度H≥X℃时,B1内机制冷模式运行,运行t时间后,检测多联机系统低压Pg≥a,若是,则可以判断此内机属于B系统,并标记。若否,则可以判断此内机不属于A系统,并标记。
19、当检测环境温度H<X℃时,B1内机制热模式运行,运行t时间后,多联机系统高压Pd≤b,若是,则可以判断此内机属于B系统,并标记。若否,则可以判断此内机不属于B系统,并标记。
20、停内机B1后,启动B2内机进行同样的方法判断B2内机是否属于B系统。启动B系统检测到的所有内机(除去已标记属于其他系统的内机),逐台判断,使B系统通讯组网成功。
21、如A、B系统通讯自适应匹配后,各系统通讯网内机数量与管路系统内机数量不一致,进行重新搜索内机进行匹配、标记。直到正确匹配。
本发明实施例中可以使用电力线载波通讯的多联机,此类多联机系统可以是1套,或多套,且可以检测,这种多联机通讯网与系统匹配的控制方法是A系统外机检测到的内机A1、A2……An、B1、B2……Bn,在检测到的内机中,逐台开启内机,进行制热(或制冷)模式,运行t时间后,判断多联机系统低压Pg≥a,(或多联机系统高压Pd≤b),若是,则可以判断此内机属于A系统,并进行标记该内机属于A系统。若否,则可以判断此内机不属于A系统,并且标记该内机不属于A系统,然后停此内机,通过逐台内机开启检测判断,进行A系统通讯网匹配。
可选的,本发明中并不限制通讯组网的系统的数量,也不限定每个组网系统内的组网内机,两个或两个以上多联机通讯系统可以相互检测到且配对,共A、B、C……系统,每个系统包含1、2……n内机。
通过上述实施例,多联机系统电力线载波通讯网络与管路系统进行自适应匹配,解决多联机系统电力线载波通讯与管路匹配问题,让多联机系统中的内机可以快速正确匹配对应多联机组网系统。
图4是根据本发明实施例的空调机组的组网装置的示意图,如图4所示,该装置可以包括:第一检测单元41,用于在目标组网内机启动后,检测外界环境温度;第一确定单元43,用于根据外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式;第二检测单元45,用于在目标组网内机在目标运行模式的运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值;第二确定单元47,用于根据系统压力值,确定目标组网内机是否属于目标组网系统。
在上述的装置实施例中,可以利用第一检测单元41在目标组网内机启动后,检测外界环境温度,并通过第一确定单元43根据检测到的外界环境温度确定出该组网内机的运行模式,并通过第二检测单元45在运行模式运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值,然后可以通过第二确定单元47根据检测到的系统压力值确定出目标组网内机是否属于目标组网系统。在该实施例中,可以检测出组网内机是否属于其对应的目标组网系统,这样在逐个检测组网内机后,可以确定出每个组网系统下的各个组网内机,从而解决于无法准确匹配各个系统内部的组网内机,导致多联机系统通讯网络与管路系统出现匹配错误的技术问题,达到了多联机系统内各个通讯组网系统快速正确匹配对应的组网内机的效果。
其中,上述的第一确定单元41可以包括:第一调节模块,用于在外界环境温度大于等于预设环境温度的情况下,将目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式;第二调节模块,用于在外界环境温度低于预设环境温度的情况下,将目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式。
可选的,第二确定单元45可以包括:第一检测模块,用于在目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式时,检测系统压力值是否高于等于第一预设阈值;第一确定模块,用于在系统压力值高于等于第一预设阈值时,确定目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;第二确定模块,用于在系统压力值低于第一预设阈值时,确定目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
另外,第二确定单元45还包括:第二检测模块,用于在目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式时,检测系统压力值是否低于等于第二预设阈值;第三确定模块,用于在系统压力值低于等于第二预设阈值时,确定目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;第四确定模块,用于在系统压力值高于第二预设阈值时,确定目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
对于上述实施例,装置还可以包括:第一标记模块,用于在确定目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机之后,通过第一标识信息标记属于目标组网系统内的组网内机;装置还包括:第二标记模块,用于在确定目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机之后,通过第二标识信息标记不属于目标组网系统内的组网内机。
另外,该装置还还可包括:第五确定模块,用于在确定目标组网内机属于或不属于目标组网系统内的组网内机之后,在重新确定目标组网内机时,根据第一标识信息确定被标识的属于目标组网系统内的内网主机;选择模块,用于根据第二标识信息,选择不属于目标组网系统内的内网主机作为目标组网内机。
图5是根据本发明实施例的终端的示意图,如图5所示,该终端可以包括:存储器51,与存储器耦合的处理器55,存储器和处理器通过总线系统相通信;存储器用于存储程序,其中,程序在被处理器执行时控制存储器所在设备执行上述任意一项的空调机组的组网方法,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行上述任意一项的空调机组的组网方法。
可选的,上述的处理器在运行程序时,执行如下方法步骤的程序:在目标组网内机启动后,检测外界环境温度;根据外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式;在目标组网内机在目标运行模式的运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值;根据系统压力值,确定目标组网内机是否属于目标组网系统。
可选的,上述的处理器在运行程序时,还可以在外界环境温度大于等于预设环境温度的情况下,将目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式;在外界环境温度低于预设环境温度的情况下,将目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式。
可选的,上述的处理器在运行程序时,还可以在目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式时,检测系统压力值是否高于等于第一预设阈值;在系统压力值高于等于第一预设阈值时,确定目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;在系统压力值低于第一预设阈值时,确定目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
可选的,上述的处理器在运行程序时,还可以在目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式时,检测系统压力值是否低于等于第二预设阈值;在系统压力值低于等于第二预设阈值时,确定目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;在系统压力值高于第二预设阈值时,确定目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
可选的,上述的处理器在运行程序时,还可以通过第一标识信息标记属于目标组网系统内的组网内机;在确定目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机之后,方法还包括:通过第二标识信息标记不属于目标组网系统内的组网内机。
可选的,上述的处理器在运行程序时,还可以在重新确定目标组网内机时,根据第一标识信息确定被标识的属于目标组网系统内的内网主机;根据第二标识信息,选择不属于目标组网系统内的内网主机作为目标组网内机。
可选的,上述的处理器在运行程序时,还可以在目标组网内机启动之前,确定目标组网系统;获取目标组网系统内的多个组网内机;启动第一组网内机;选择一组网内机作为所述目标组网内机;在确定目标组网内机是否属于目标组网系统之后,可以关闭目标组网内机;启动第二组网内机,其中,第二组网内机为第一组网内机的下一个组网内机。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种空调机组的组网方法,其特征在于,包括:
在目标组网内机启动后,检测外界环境温度;
根据所述外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式;
在所述目标组网内机在所述目标运行模式的运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值,其中,所述多联机系统包括多套组网系统,每套所述组网系统对应有一个组网外机和多个组网内机,所述多联机系统使用电力线载波通讯;
根据所述系统压力值,确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统,
其中,在目标组网内机启动之前,所述方法还包括:确定目标组网系统;获取所述目标组网系统内的多个组网内机;启动第一组网内机;选择所述第一组网内机作为所述目标组网内机;在确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统之后,所述方法还包括:关闭所述目标组网内机;启动第二组网内机,其中,所述第二组网内机为所述第一组网内机的下一个组网内机。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式包括:
在所述外界环境温度大于等于预设环境温度的情况下,将所述目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式;
在所述外界环境温度低于预设环境温度的情况下,将所述目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式时,根据所述系统压力值,确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统包括:
检测所述系统压力值是否高于等于第一预设阈值;
在所述系统压力值高于等于第一预设阈值时,确定所述目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;
在所述系统压力值低于所述第一预设阈值时,确定所述目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式时,根据所述系统压力值,确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统包括:
检测所述系统压力值是否低于等于第二预设阈值;
在所述系统压力值低于等于所述第二预设阈值时,确定所述目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机;
在所述系统压力值高于所述第二预设阈值时,确定所述目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,
在确定所述目标组网内机属于目标组网系统内的组网内机之后,所述方法还包括:通过第一标识信息标记属于目标组网系统内的组网内机;
在确定所述目标组网内机不属于目标组网系统内的组网内机之后,所述方法还包括:通过第二标识信息标记不属于目标组网系统内的组网内机。
6.根据权利要求5中所述的方法,其特征在于,在确定所述目标组网内机属于或不属于目标组网系统内的组网内机之后,所述方法还包括:
在重新确定目标组网内机时,根据第一标识信息确定被标识的属于目标组网系统内的内网主机;
根据所述第二标识信息,选择不属于所述目标组网系统内的内网主机作为目标组网内机。
7.一种空调机组的组网装置,其特征在于,包括:
第一检测单元,用于在目标组网内机启动后,检测外界环境温度;
第一确定单元,用于根据所述外界环境温度,确定目标组网内机的目标运行模式;
第二检测单元,用于在所述目标组网内机在所述目标运行模式的运行时长大于预设运行时长后,检测多联机系统的系统压力值,其中,所述多联机系统包括多套组网系统,每套所述组网系统对应有一个组网外机和多个组网内机,所述多联机系统使用电力线载波通讯;
第二确定单元,用于根据所述系统压力值,确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统,
其中,所述空调机组的组网装置还用于在目标组网内机启动之前,确定目标组网系统;获取所述目标组网系统内的多个组网内机;启动第一组网内机;选择所述第一组网内机作为所述目标组网内机,并在确定所述目标组网内机是否属于目标组网系统之后,关闭所述目标组网内机;启动第二组网内机,其中,所述第二组网内机为所述第一组网内机的下一个组网内机。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元包括:
第一调节模块,用于在所述外界环境温度大于等于预设环境温度的情况下,将所述目标组网内机的运行模式调节为第一运行模式;
第二调节模块,用于在所述外界环境温度低于预设环境温度的情况下,将所述目标组网内机的运行模式调节为第二运行模式。
9.一种终端,其特征在于,包括:
存储器,与所述存储器耦合的处理器,所述存储器和所述处理器通过总线系统相通信;
所述存储器用于存储程序,其中,所述程序在被处理器执行时控制所述存储器所在设备执行权利要求1至6中任意一项所述的空调机组的组网方法,
所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求1至6中任意一项所述的空调机组的组网方法。
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