CN108758960A - 多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质 - Google Patents

多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质 Download PDF

Info

Publication number
CN108758960A
CN108758960A CN201810233694.1A CN201810233694A CN108758960A CN 108758960 A CN108758960 A CN 108758960A CN 201810233694 A CN201810233694 A CN 201810233694A CN 108758960 A CN108758960 A CN 108758960A
Authority
CN
China
Prior art keywords
machine
dehumidifying
timesharing
controlling cycle
dehumidification process
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810233694.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108758960B (zh
Inventor
刘敏
何明顺
王晓楠
李亚军
朱海滨
孙龙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning System Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning System Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning System Co Ltd filed Critical Qingdao Hisense Hitachi Air Conditioning System Co Ltd
Priority to CN201810233694.1A priority Critical patent/CN108758960B/zh
Publication of CN108758960A publication Critical patent/CN108758960A/zh
Priority to EP19772449.5A priority patent/EP3770519A4/en
Priority to PCT/CN2019/078914 priority patent/WO2019179474A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108758960B publication Critical patent/CN108758960B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/06Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units
    • F24F3/065Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units with a plurality of evaporators or condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F3/1405Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification in which the humidity of the air is exclusively affected by contact with the evaporator of a closed-circuit cooling system or heat pump circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B13/00Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F2003/144Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by dehumidification only
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/54Heating and cooling, simultaneously or alternatively
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/007Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for three pipes connecting the outdoor side to the indoor side with multiple indoor units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • F25B2313/0231Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units with simultaneous cooling and heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • F25B2313/0233Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2313/00Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for
    • F25B2313/023Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units
    • F25B2313/0233Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements
    • F25B2313/02333Compression machines, plants or systems with reversible cycle not otherwise provided for using multiple indoor units in parallel arrangements during dehumidification

Abstract

本发明实施例提供一种多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质,涉及空调领域,用于解决多联机系统中制热内机的冷凝器与除湿内机的蒸发器的容积不匹配导致除湿内机的除湿性能较差的问题。该分时除湿方法包括:在一次分时除湿过程中的一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,确定多联机系统中当前的制热内机能够支持的最大数量的除湿内机,并设置该部分除湿内机的运行状态为进行除湿状态;设置第一集合中剩余除湿内机的运行状态为暂不除湿状态;若该控制周期不是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,则在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程中的下一个控制周期。

Description

多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质
技术领域
本发明涉及空调领域,尤其涉及一种多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质。
背景技术
多联机系统,俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机。与多台家用空调相比,多联机系统的室外机共用,可有效降低设备成本,并可实现各室内机的集中管理,可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动运行,使得控制更加灵活,因此成为空调发展的一个重要方向。
当用户房间个数较多时,有些房间作为地下室,在过渡季节或冬季等时节,当地下室的湿度较大时,容易发霉,所以需要除湿。因此可能一部分房间需要制热,另一部分房间需要除湿。当多联机系统中制热内机的冷凝器与除湿内机的蒸发器的容积(即换热器内用于容纳冷媒的体积)不匹配,例如除湿内机的台数较多而制热内机的台数较少时,可能导致除湿性能较差,甚至无法除湿的问题。
发明内容
本发明的实施例提供一种多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质,用于解决多联机系统中制热内机的冷凝器与除湿内机的蒸发器的容积不匹配导致除湿内机的除湿性能较差的问题。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供一种多联机系统的分时除湿方法,该方法包括:在一次分时除湿过程中的一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,设置一个第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态,并确定除所述第一除湿内机以外所述多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机,若存在所述第二除湿内机,则设置各所述第二除湿内机的运行状态为进行除湿状态,其中,所述第一集合由所述多联机系统中当前的除湿内机组成;设置所述第一集合中剩余除湿内机的运行状态为暂不除湿状态,所述剩余除湿内机为在该控制周期内未被设置为进行除湿状态的除湿内机;若该控制周期不是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,则在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程中的下一个控制周期。
第二方面,提供一种多联机系统的分时除湿装置,该装置包括:
控制模块,用于在一次分时除湿过程中的一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,设置一个第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态,其中,所述第一集合由所述多联机系统中当前的除湿内机组成;
确定模块,用于确定除所述第一除湿内机以外所述多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机;
所述控制模块还用于存在所述第二除湿内机时,设置各所述第二除湿内机的运行状态为进行除湿状态;还用于设置所述第一集合中剩余除湿内机的运行状态为暂不除湿状态,所述剩余除湿内机为在该控制周期内未被设置为进行除湿状态的除湿内机;
若该控制周期不是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,则所述控制模块还用于控制在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程中的下一个控制周期。
第三方面,提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机指令,所述计算机指令在多联机系统的分时除湿装置上运行时,使得所述多联机系统的分时除湿装置执行如第一方面所述的任一种多联机系统的分时除湿方法。
本发明实施例提供一种多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质,根据本发明实施例提供的分时除湿方法,在一次分时除湿过程中的一控制周期,确定一个第一除湿内机和当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机,设置第一除湿内机的运行状态为运行除湿状态,若存在上述第二除湿内机,并将第二除湿内机的运行状态设置为运行除湿状态;并将在该控制周期内未被设置为除湿状态的除湿内机设置为暂不除湿状态。若该控制周期不是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,则在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程中的下一个控制周期。这样一来,在一次分时除湿过程中,既可以保证所有当前除湿内机均可以运行一次除湿状态,也能保证在各个控制周期内,当前的制热内机能够支持第一除湿内机和第二除湿内机运行除湿状态,从而在各控制周期内,各运行除湿状态的除湿内机的除湿性能良好,从而避免了在当前的制热内机和当前的除湿内积容积不匹配的情况下,当前的所有除湿内机同时运行除湿状态导致的除湿内机的除湿性能较差、甚至部分除湿内机无法除湿的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,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多联机系统的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种多联机系统的分时除湿方法的流程图;
图3为图2所示的分时除湿方法的一种具体实施方案示意图;
图4为图1所示的多联机系统在图2所示的分时除湿方法的一次分时除湿过程中的第一个控制周期内的工作状态示意图;
图5为图1所示的多联机系统在图2所示的分时除湿方法的一次分时除湿过程中的第二个控制周期内的工作状态示意图;
图6为图1所示的多联机系统在图2所示的分时除湿方法的一次分时除湿过程中的第三个控制周期内的工作状态示意图;
图7为本发明实施例提供的一种除湿内机和制热内机的系统流路图;
图8为本发明实施例提供的一种多联机系统的分时除湿装置。
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做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。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在多联机系统中一台室外机通常连接两台或者两台以上的室内机,例如图1所示的多联机系统,包括1台室外机和6台室内机。其中,当一室内机需要运行制热模式(例如,用户通过遥控器、线控器或室内机外壳上的操控板开启室内机的制热模式)的情况下,该室内机称为制热内机;类似的,当一室内机需要运行除湿模式的情况下,该室内机称为除湿内机。当多联机系统中同时包括至少一台(一台或多台)除湿内机和至少一台(一台或多台)制热内机时,制冷剂(也称冷媒)会在除湿内机的蒸发器和制热内机的冷凝器中循环,当各台除湿内机的蒸发器的容积和与各台制热内机的冷凝器的容积和匹配,认为当前的制热内机能够支持当前的除湿内机同时运行除湿状态,且各除湿内机均有良好的除湿性能。当各台除湿内机的蒸发器的容积和与各台制热内机的冷凝器的容积和不匹配,不匹配的情况常发生于除湿内机的台数较多而制热内机的台数较少时;例如图1所示,若室内机A、C开启制热的同时,室内机B、D、E、F开启除湿,即除湿内机有4台,而制热内机只有2台,且除湿内机的蒸发器的容积和大于多台制热内机的冷凝器的容积和时,现有技术中各台除湿内机需同时运行除湿状态,这样会使得除湿内机的除湿性能较差,甚至出现部分除湿内机无法除湿的问题。
为了解决上述问题,本发明实施例提出一种多联机系统的分时除湿方法,通过控制多台除湿内机在不同的时段运行除湿状态,例如在一次分时除湿过程中的一控制周期内,控制除湿内机B、D运行除湿状态,在另一控制周期内,控制除湿内机E、F运行除湿状态,以保证在一次分时除湿过程中的一控制周期内,运行除湿状态的除湿内机的除湿性能良好。
以下结合具体实施例对本发明实施例提供的多联机系统的分时除湿方法进行详细的说明。以下实施例以图1所示的多联机系统中,室内机A、C为制热内机,室内机B、D、E、F为除湿内机为例进行说明。
本发明实施例提供一种多联机系统的分时除湿方法,如图2所示包括:
步骤101:在一次分时除湿过程中的一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,设置一个第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态,并确定除第一除湿内机以外多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机,若存在第二除湿内机,则设置各第二除湿内机的运行状态为进行除湿状态,其中,第一集合由多联机系统中当前的除湿内机组成。
需要说明的是,第一、当前的除湿内机是指多联机系统中当前需要运行除湿状态的室内机,例如本发明的具体实施例中,上述室内机B、D、E、F为当前的除湿内机,则这4台除湿内机构成第一集合。同理,上述室内机A、C为当前的制热内机。一次分时除湿过程是指上述室内机B、D、E、F均运行一次除湿状态的过程,在此过程中可以包含一个或多个控制周期,任一个控制周期内均可以按照本实施例提供的方法完成。示例的,一控制周期的时长可以是预先设定的常数,也可以是依据设定的规则而确定的时间段。
以上述室内机均为三管制的室内机为例,运行除湿状态时,该室内机的一个室内换热器作为蒸发器,另一个室内换热器不工作;运行制热状态时,该室内机的一个室内换热器作为冷凝器,另一个室内换热器不工作。当然,上述室内机也可以为其他管制,例如室内机为两管制的室内机时,运行制热状态时,该室内机的室内换热器作为冷凝器。需要说明的是,本发明实施例所述的三管制的室内机可以如图7所示包括第一室内换热器11和第二室内换热器12、以及分别与各室内换热器相连接的第一室内电子膨胀阀13和第二室内电子膨胀阀14。
第二、在一次分时除湿过程中的一个控制周期中,对于图1所示的多联机系统中,可以以本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机中任选一个作为第一除湿内机。例如,在一次分时除湿过程中的第一个控制周期,室内机B、D、E、F均未进行过除湿,则可以以室内机B、D、E、F中的任意一个,例如室内机B作为第一除湿内机。
可选的,在一个控制周期中还可以从本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机中按照预设规则确定一个除湿内机作为第一除湿内机。例如,按照各个除湿内机的排序,从本次分时除湿过程未进行过除湿的除湿内机中确定第一除湿内机。
示例的,在一次分时除湿过程中,本发明实施例提供的分时除湿方法还可以包括如图3所示的步骤201:按照等差数列的规则,对第一集合内的除湿内机进行编号。示例的,可以从0开始,以公差为1将上述除湿内机B、D、E、F分别编号为0、1、2、3。并从本次分时除湿过程未进行过除湿的除湿内机中,确定编号最小的除湿内机为第一除湿内机。
需要说明的是,对第一集合内的除湿内机进行编号时,也可以采用其他规则,例如按照26个字母的排列顺序,用字母对第一集合内的除湿内机进行编号,或者按照等比数列的规则对第一集合内的除湿内机进行编号,本发明实施例对此不限定。考虑到按照等差数列的规则进行编号时,分时除湿方法的算法较为简单,因此本发明实施例优选的,按照等差数列的规则,对第一集合内的除湿内机进行编号。
本实施例中,可以在每次分时除湿过程中进行一次步骤201;也可以在多联机系统从开启到关闭过程中,除湿内机的分布每改变一次时进行一次步骤201,例如增加或减少除湿内机的数量,或者除湿内机的数量不变、但除湿内机的分布改变(例如除湿内机由室内机B、D、E、F,改变为室内机B、C、E、F)。并且,若多联机系统从开启到关闭除湿内机的分布并未改变,则室内机B、D、E、F分时除湿的过程可以进行一次,也可以循环多次。
在此基础上,可选的,上述步骤101中,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,设置一个第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态,并确定除第一除湿内机以外多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机,包括:
在一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,以编号最小的除湿内机作为第一除湿内机,例如结合上述,在一次分时除湿过程中的第一个控制周期,将编号为0的室内机B作为第一除湿内机,设置第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态。并确定除第一除湿内机以外多联机系统中当前的制热内机A、C还能够支持的最大数量的第二除湿内机,各第二除湿内机与第一除湿内机的编号连续,即第一除湿内机与各第二除湿内机的编号按照从小到大的顺序连续排列。
当然,也可以将编号最大的除湿内机作为第一除湿内机,本发明实施例均以将编号最小的除湿内机作为第一除湿内机为例进行说明。
需要说明的是,各第二除湿内机与第一除湿内机的编号连续是指:各个第二除湿内机的编号连续,且在一控制周期内,各第二除湿内机与第一除湿内机的编号连续。具体的,当确定编号m(例如m为0)的除湿内机为第一除湿内机后,从第一除湿内机的下一台除湿内机,即编号为m+1(例如为1)的除湿内机开始确定第二除湿内机。假设在一控制周期内,当前的制热内机A、C能够支持除上述第一除湿内机(即室内机B)外还可以支持室内机D运行除湿状态,则编号为1的室内机(即室内机D)作为第二除湿内机。
在此基础上,如图2所示,本发明实施例提供的多联机系统的分时除湿方法还包括步骤102:设置第一集合中剩余除湿内机的运行状态为暂不除湿状态,剩余除湿内机为在该控制周期内未被设置为进行除湿状态的除湿内机。
需要说明的是,与进行除湿状态相对的是暂不除湿状态;暂不除湿状态是指,当前的除湿内机在本控制周期内不进行除湿的状态,在一控制周期内,除第一除湿内机和各第二除湿内机的运行状态为进行除湿状态外,其他的除湿内机(剩余除湿内机)的运行状态为暂不除湿状态。剩余除湿内机为一控制周期中除第一除湿内机和第二除湿内机以外的除湿内机。
结合上述,假设第一个控制周期中如图4所示,被设置为运行除湿状态的除湿内机的编号为0和1(即除湿内机B和D),则第一个控制周期中的剩余除湿内机的编号为2和3,即除湿内机D和E为剩余除湿内机。假设第二个控制周期中如图5所示,被设置为运行除湿状态的除湿内机的编号为2(即除湿内机E),则在第二个控制周期中的剩余除湿内机包括编号为0、1和3的除湿内机,即包括第一个控制周期中被设置为运行除湿状态的除湿内机(编号0和1)以及在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机(编号3)。
需要说明的是,图4、图5和图6中,阴影实线框表示在一控制周期内该除湿内机运行除湿状态,阴影虚线框表示在一次分时除湿过程中该除湿内机运行过除湿状态,无阴影虚线框表示在在一控制周期内该除湿内机处于暂不除湿状态。
基于此,以图4所示的多联机系统的一次分时除湿过程包括三个控制周期为例,参照图4、图5和图6,根据本发明实施例提供的多联机系统的分时除湿方法,当前的除湿内机包括室内机B、D、E、F,在一次分时除湿过程中的第一个控制周期,可以将当前的除湿内机的任意一个,例如室内机B作为第一除湿内机,并将该第一除湿内机的运行状态设置为进行除湿状态;假设除第一除湿内机以外多联机系统中当前的制热内机还能够支持室内机D,则以室内机D作为第二除湿内机,并设置室内机D的运行状态为进行除湿状态;将在该控制周期内未被设置为除湿状态的除湿内机,即室内机E和F的运行状态均设置为暂不除湿状态。则第一个控制周期中,设置室内机B和D的运行状态为进行除湿状态。在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程的第二个控制周期。
在一次分时除湿过程中的第二个控制周期,如图5所示,以本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,即室内机E和F中的任意一个,例如室内机E作为第一除湿内机,并将该第一除湿内机的运行状态设置为进行除湿状态;假设多联机系统中当前的制热内机仅能支持室内机E,即该控制周期中不存在第二除湿内机,则将在该控制周期内未被设置为除湿状态的除湿内机,即室内机B、D和室内机F的运行状态为暂不除湿状态。则第二个控制周期中,设置室内机E的运行状态为进行除湿状态。在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程的第三个控制周期。
在一次分时除湿过程中的第三个控制周期,如图6所示,将本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,即室内机F作为第一除湿内机,并将该第一除湿内机的运行状态设置为进行除湿状态;由于室内机F为本次分时除湿过程中最后一台未进行过除湿的除湿内机,则该控制周期中不存在第二除湿内机;并将在该控制周期内未被设置为除湿状态的除湿内机,即室内机B、D、E的运行状态均设置为暂不除湿状态。则第三个控制周期中,仅设置室内机F的运行状态为进行除湿状态。在该控制周期结束后,本次分时除湿过程可以结束;或者循环执行上述各个控制周期,本实施例对此不限定。
这样一来,根据本发明实施例提供的上述分时除湿方法,在一次分时除湿过程中,既可以保证所有当前除湿内机均可以运行一次除湿状态,也能使得在一次分时除湿过程的各个控制周期内,各运行除湿状态的除湿内机的除湿性能良好。从而避免了在当前的制热内机和当前的除湿内积容积不匹配的情况下,当前的所有除湿内机同时运行除湿状态导致的除湿内机的除湿性能较差、甚至部分除湿内机无法除湿的问题。
在此基础上,基于对第一集合内的除湿内机以等差数列进行编号的方案,在一实施例中,结合图3对一次分时除湿方法中的一个控制周期进行详细介绍,在步骤201之后,包括以下步骤:
步骤202:在一次控制周期,更新本控制周期的编号m。具体的,以编号m的除湿内机作为第一除湿内机。
需要说明的是,本实施例以在步骤201中,将图4所示的多联机系统中当前除湿内机分别编号为0、1、2和3为例进行说明。
结合上述示例,在一次分时除湿过程的第一个控制周期中,第一除湿内机为编号m为0(即室内机B)的除湿内机。在后续控制周期(非第一个控制周期),第一除湿内机为在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机的编号中最小的编号。
步骤203:设置编号m的除湿内机的运行状态进行除湿状态。即设置第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态。
示例的,可以将编号m的除湿内机的状态标识位(用于表示运行状态的标识位)设置成第一标识(例如0),第一标识用于表示进行除湿状态,并控制编号m的除湿内机的运行状态为运行除湿状态。
需要说明的是,此步骤的顺序在步骤202之后即可,例如,可以与步骤212同时执行。
步骤204:设置编号为小于或等于m-1(可以表示为≤m-1,或者表示为0~(m-1))的除湿内机的运行状态为暂不除湿状态。
示例的,可以将编号0~(m-1)的除湿内机的状态标识位设置成第二标识(例如1),第二标识用于表示暂不除湿状态,此时这些除湿内机的运行状态为暂不运行除湿状态。
需要说明的是,在一次分时除湿过程的第一个控制周期,不存在编号在小于或等于m-1的除湿内机;在非第一个控制周期,结合上述示例,在第二个控制周期,m=2,则设置编号为0和1的除湿内机,即在第一个控制周期中所有运行除湿状态的除湿内机的运行状态为暂不除湿状态。此步骤的顺序在步骤202之后即可,例如,可以与步骤213同时执行。
步骤205:令j=m。
步骤206:判断j是否小于N_total-1。其中,N_total用于表示当前的除湿内机的个数,即第一集合中除湿内机的个数。具体的,步骤206是为了判断被累加的除湿内机是否包括本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机。
结合上述示例,N_total=4;在一次分时除湿过程的第三个控制周期内,m=3,即第一除湿内机的编号为3。执行步骤206时,j=N_total-1,即编号3的除湿内机为本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,因此无需进行确定第二除湿内机的相关步骤,在该控制周期内,仅编号3的除湿内机运行除湿状态。
步骤207:j=j+1。
需要说明的是,步骤207是为了确定出第一除湿内机的下一台除湿内机。当按照等差数列的规则对除湿内机编号后,步骤207中执行j=j+x,其中,x表示等差数列的公差,本实施例的步骤206中以公差为1为例进行示意。当按照其他规则对除湿内机编号后,根据实际编号规则确定第一除湿内机的下一台除湿内机,本发明实施例对此不再赘述。
步骤208:将第一除湿内机的容积和第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机的容积逐一累加,判断累加结果是否满足
其中,表示从第一除湿内机开始,累加的第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机的容积和;∑Heat_HP用于表示多联机系统中当前的制热内机的容积和;KDH_CAP用于表示控制系数。其中,该控制系数KDH_CAP为制热内机的容积和与能够支持的除湿内机的容积和的比值。该控制系数KDH_CAP可以根据实际需求进行设定。可选的,控制系数KDH_CAP的范围是1.3~3.0;进一步可选的,控制系数KDH_CAP为1.5。
参照图3并结合上述示例,假设在一次分时除湿过程的第一个控制周期,累加编号为0和1的除湿内机的容积,累加结果不满足则执行步骤209,由于编号1的除湿内机不是本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,则执行步骤207和208;再累加编号为2的除湿内机的容积时,累加结果满足则执行步骤210,即n=j=2,此时当前的制热内机除编号为0的除湿内机以外还能够支持的最大数量的第二除湿内机的编号为1。
需要说明的是,在上述步骤208中,也可以判断累加结果是否满足结合上述示例,在第一个控制周期,累加编号为0、1和2的除湿内机的容积时,累加结果满足则执行步骤209,由于编号2的除湿内机不是本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,则执行步骤207和步骤208;继续累加编号为3的除湿内机的容积,累加结果满足则执行步骤210,即n=j=3。结合上述,理论上应以编号为1和2的除湿内机作为第二除湿内机,即在一控制周期内,同时设置编号为0、1和2的除湿内机运行除湿状态,此时在除湿内机在当前的除湿内机能够支持的临界数量下运行除湿状态,此时可能会使得除湿内机的除湿性能不佳。因此优选的,当累加结果满足时,将最后一台被累加的除湿内机不作为第二除湿内机,即步骤208中,判断累加结果是否满足
步骤209:判断j是否等于N_total-1。
具体的,判断在累加结果不满足时,是否累加到本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,若累加到本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,则执行步骤210,即停止累加,并以除第一除湿内机以外被累加的除湿内机作为第二除湿内机。若没有累加到本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,则执行步骤207。
步骤210:令n=j。
步骤211:判断m、n是否满足(m+1)≤(n-1)。
具体的,当m、n不满足(m+1)≤(n-1),则执行步骤213;当m、n满足(m+1)≤(n-1),此时第二除湿内机的编号范围是(m+1)~(n-1),执行步骤212。
结合上述示例,在一次分时除湿过程的第一个控制周期,m=0,j=2,则步骤210中,n=j=2,则m、n满足(m+1)≤(n-1),则该控制周期中,当前的制热内机能够支持编号0和1的除湿内机运行除湿状态,此时第二除湿内机的编号为1。
在一次分时除湿过程的第二个控制周期,m=2,j=3,则步骤210中,n=j=3,则m、n不满足(m+1)≤(n-1),则该控制周期中,当前的制热内机仅能够支持编号为2的除湿内机运行除湿状态,则不存在第二除湿内机。
步骤212:设置编号(m+1)~(n-1)的除湿内机的运行状态为运行除湿状态。
具体的,结合上述示例,确定编号(m+1)~(n-1)的除湿内机为第二除湿内机,并设置第二除湿内机的运行状态为运行除湿状态。
这样一来,根据本发明实施例提供的分时除湿方法,可以确定出一控制周期内,当前的制热内机能够支持的最大数量的除湿内机,并将该部分除湿内机的运行状态设置为运行除湿状态。在此情况下,可以保证一控制周期内,各运行除湿状态的除湿内机的除湿性能良好。
步骤214:维持现有状态。
需要说明的是,在当前的制热内机和当前的除湿内机没有发生调整、以及控制周期未结束的情况下,多联机系统的各室内机的运行状态维持当前状态;本领域技术人员悉知,各室内机的运行状态维持当前状态时,无需进行附加操作。
在此基础上,若该控制周期不是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,则在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程中的下一个控制周期。
可选的,该过程可以通过图3所示的步骤215实现,具体的,判断该控制周期TDH是否结束。若该控制周期不是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,该控制周期TDH结束后,进入本次分时除湿过程中的下一个控制周期,即重新执行图3所示的各个步骤。
需要说明的是,当该控制周期结束后,在本次分时除湿过程中第一集合的所有除湿内机均运行过除湿状态,则认为该控制周期为本次分时除湿过程中的最后一个控制周期。
综上所述,本发明实施例提供的基于对第一集合内的除湿内机以等差数列进行编号的分时除湿方法,在一次分时除湿过程中,既可以保证所有当前除湿内机均可以运行一次除湿状态,也能使得在一次分时除湿过程的各个控制周期内,各运行除湿状态的除湿内机的除湿性能良好。从而避免了在当前的制热内机和当前的除湿内积容积不匹配的情况下,当前的所有除湿内机同时运行除湿状态导致的除湿内机的除湿性能较差、甚至部分除湿内机无法除湿的问题。
在此基础上,若一控制周期是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,在该控制周期结束后,本次分时除湿过程结束。然而通常在实际应用中,需要多次分时除湿过程循环进行以使得各台当前除湿内机循环运行除湿状态,因此可选的,若一控制周期是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,在该控制周期结束后,进入下一次分时除湿过程中的第一个控制周期。
需要说明的是,在一次分时除湿过程结束后,将编号m重置为0,以使得在下一次分时除湿过程中的第一个控制周期,从编号为0的除湿内机开始依次运行除湿状态。
此外,当一次分时除湿过程中,多联机系统中第一集合中的除湿内机和/或当前的制热内机发生调整(也称运行室数发生变化),例如当前的除湿内机或当前的制热内机的个数发生变化,或者多联机系统中作为除湿内机或制热内机的具体室内机发生变化,示例的,若将图4所示的多联机系统中,当前的除湿内机变化为室内机A、B、D,当前的制热内机变化为室内机E、F,此时当前的制热内机E、F能够支持的最大数量的除湿内机也会发生变化,在此情况下,若依然进行本次分时除湿过程,则无法使得各当前的除湿内机均运行一次除湿状态。
在此基础上,可选的,本发明实施例提供的分时除湿方法还包括:本次分时除湿过程中若第一集合中的除湿内机发生调整,或者当前的制热内机发生调整,又或者第一集合中的除湿内机和当前的制热内机均发生调整,则进入下一次分时除湿过程。在此情况下,在新的分时除湿过程中的各控制周期,根据上述分时除湿方法重新确定第一除湿内机和第二除湿内机,以使得在一控制周期中,运行除湿状态的除湿内机的除湿性能良好。
可选的,上述步骤101中确定除第一除湿内机以外多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机的方法包括:
若第一除湿内机不是本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,将第一除湿内机的容积和第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机的容积逐一累加,直至确定出累加结果小于或者等于参考阈值的当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机。
或者,累加到本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,累加结果仍小于参考阈值,则以除第一除湿内机以外被累加的除湿内机作为第二除湿内机;其中,参考阈值为多联机系统中当前的制热内机的容积和与控制系数KDH_CAP的比值。
需要说明的是,该过程可以通过如图3所示的步骤206-步骤209实现,其中,参考阈值具体的为上述即为多联机系统中当前的制热内机的容积和与控制系数KDH_CAP的比值。由于前述实施例已经对上述步骤206-步骤209的具体过程进行了详细的说明,因此此处不再赘述。图3所示的分时除湿方法是通过编号的方式确定出第一除湿内机和第二除湿内机;当然,也可以不采用上述编号的方式确定第一除湿内机和第二除湿内机,示例的,在确定第一除湿内机后,可以采用指针的方式逐一累加第一除湿内机的容积和第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机的容积,以确定出上述第二除湿内机。在本发明实施例提供的分时除湿方法的总体思路下,本领域技术人员也可以采用其他方式,对确定第二除湿内机的具体方案进行调整,本发明实施例对此不进行限定。
此外,本领域普通技术人员可以理解: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:(英文全称:Read Only Memory image,中文名称:只读存储器镜像)、RAM(英文全称:Random AccessMemory,中文名称:随机存取存储器)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在此基础上,上述除湿内机包括未位于除湿回路上的第一室内电子膨胀阀、以及位于除湿回路上的第一室内电子膨胀阀。以图6所示的多联机系统为例,该多联机系统包括室外机01、室内机02和室内机03,其中室内机02为制热内机,室内机03为除湿内机,室内机03的第一室内换热器11和第一室内电子膨胀阀13未位于除湿回路上,第二室内换热器12和第二室内电子膨胀阀14位于除湿回路上。图6所示的多联机系统以包括一个除湿内机和制热内机进行示意,当包括多个制热内机02和除湿内机03时,各个室内机的结构可以与上述制热内机02和除湿内机03的结构相同。
在此基础上,设置除湿内机03的运行状态为进行除湿状态包括:
除湿内机03的第一室内电子膨胀阀13为关闭状态,以使得第一室内换热器11不工作;
除湿内机03的第二室内电子膨胀阀14的开度的初始值EVR(0)为一预设值;在一次分时除湿过程中的第n个控制周期,除湿内机02的第二室内电子膨胀阀14的开度EVR(n)满足:EVR(n)=EVR(n-1)+5×(SH-SHo);其中,SH用于表示除湿内机的气管16的温度与液管15的温度的差值,SHo用于表示目标蒸发过热度。从而除湿内机03的第二室内换热器12可以作为蒸发器以除湿。
需要说明的是,上述初始值EVR(0)可以根据实际需求设定,一具体实施例中,EVR(0)的取值范围是100puls~150puls。上述目标蒸发过热度SHo可以为一预设值,也可以根据除湿内机02的回风相对湿度、用户设定湿度、以及除湿内机的液管温度和回风温度进行确定。
在此基础上,可选的上述目标蒸发过热度SHo可以根据表1确定:
表1
ΔH SHo
ΔH≤-10% (Ti-Tlp)+4
-10%<ΔH≤0 (Ti-Tlp)
0<ΔH≤10% 3×(Ti-Tlp)+4
10%<ΔH≤20% (Ti-Tlp)/2
20%<ΔH 3
其中,△H=Hs-Hi;Hi用于表示除湿内机的回风相对湿度,Hs用于表示用户设定湿度,Ti用于表示除湿内机的回风温度,Tlp用于表示除湿内机02的液管15的温度。其中,回风相对湿度指的是除湿内机的回风处的相对湿度。
基于此,本发明实施例提供了一种一次分时除湿过程中的各个控制周期中,除湿内机中未位于除湿回路上的第一室内电子膨胀阀13和位于除湿回路上的第二室内电子膨胀阀14的开度控制方法,以保证各个控制周期中除湿内机的除湿性能良好。
在此基础上,设置除湿内机03的运行状态为暂不除湿状态包括:除湿内机03的第一室内电子膨胀阀13和第二室内电子膨胀阀14为全关状态。
此外,在上述一次分时除湿过程中,上述制热内机的运行状态为进行制热状态,示例的如图7所示,制热内机的第二室内电子膨胀阀14’为全关状态,以使得第二室内换热器12’不工作;第一室内电子膨胀阀13’为全开状态,以使得第一室内换热器11’作为冷凝器以制热。
本发明实施例提供一种多联机系统的分时除湿装置,如图8所示,包括控制模块10和确定模块20,其中,控制模块10用于在一次分时除湿过程中的一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,设置一个第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态,其中,第一集合由多联机系统中当前的除湿内机组成。确定模块用于确定除第一除湿内机以外多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机。
在此基础上,控制模块10还用于存在第二除湿内机时,设置各第二除湿内机的运行状态为进行除湿状态;还用于设置第一集合中剩余除湿内机的运行状态为暂不除湿状态,剩余除湿内机为在该控制周期内未被设置为进行除湿状态的除湿内机。
在此基础上,若一控制周期不是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,则控制模块10还用于控制在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程中的下一个控制周期。
在此基础上,在本次分时除湿过程中若第一集合中的除湿内机和/或当前的制热内机发生调整,则控制模块10还用于控制进入下一次分时除湿过程。
在此基础上,上述确定模块20包括累加模块和比较模块,累加模块用于将第一除湿内机的容积和第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机的容积逐一累加,比较模块用于比较累加结果和参考阈值的大小,直至确定模块20确定出累加结果小于或者等于参考阈值的当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机;或者,累加模块累加到本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,累加结果仍小于所述参考阈值,则以除第一除湿内机以外被累加的除湿内机作为第二除湿内机;其中,参考阈值为多联机系统中当前的制热内机的容积和与控制系数的比值。
在此基础上,可选的,本发明实施例提供的多联机系统的分时除湿装置还包括编号模块30,编号模块30用于按照等差数列的规则,对所述第一集合内的除湿内机进行编号。
在此情况下,可选的,在一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,控制模块10可以用于将编号最小或最大的所述除湿内机作为所述第一除湿内机,并设置所述第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态;确定模块20用于确定除所述第一除湿内机以外所述多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机,各第二除湿内机与第一除湿内机的编号连续。
在此基础上,除湿内机包括未位于所述除湿回路上的第一室内电子膨胀阀、以及位于除湿回路上的第二室内电子膨胀阀,该分时除湿装置还包括开度控制模块。
在此情况下,上述控制模块10设置除湿内机的运行状态为进行除湿状态包括:控制模块10用于控制除湿内机的第一室内电子膨胀阀为关闭状态;除湿内机的第二室内电子膨胀阀的开度的初始值EVR(0)为一预设值,在一次分时除湿过程中的第n个控制周期,开度控制模块用于控制除湿内机的第二室内电子膨胀阀的开度满足:EVR(n)=EVR(n-1)+5×(SH-SHo),其中,SH用于表示所述除湿内机的气管温度与液管温度的差值,SHo用于表示目标蒸发过热度。可选的,目标蒸发过热度SHo可以根据上述表1确定,本发明实施例对此不再赘述。
需要说明的是,本实施例中的各模块可以为单独设置的处理器,也可以为集成在该分时除湿装置的某一个处理器中实现,也可以以程序代码的形式存储于分时除湿装置的存储器中,由分时除湿装置的某一个处理器调用并执行以上各个单元的功能。这里所述的处理器可以是一个中央处理器(英文全称:Central Processing Unit,英文简称:CPU),图形处理器(英文全称:Graphics Processing Unit,英文简称:GPU)或者是特定集成电路(英文全称:Application Specific Integrated Circuit,英文简称: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。
示例的,多联机系统的分时除湿装置可以包含多联机系统中的控制板,该控制板可以包含:室内机控制板和与该室内机控制板通信连接的总控制板,其中室内机控制板可以设置于各个室内机内,该总控制板可以设置于多联机系统的室外机内。具体的,总控制板可以参考上述方法确定出在一次分时除湿过程的一个控制周期中可被设置进行除湿状态的第一除湿内机和第二除湿内机,并通知室内机控制板控制第一除湿内机和第二除湿内机的运行状态为运行除湿状态,和控制剩余除湿内机的运行状态为暂不除湿状态。
基于此,本发明实施例提供一种分时除湿装置,应用于如上所述的多联机系统的分时除湿方法,具有前述实施例提供的多联机系统的分时除湿方法相同的有益效果。由于前述实施例已经对该多联机系统的分时除湿方法的有益效果进行了详细的描述,此处不再赘述。
本发明实施例提供一种计算机存储介质,该计算机存储介质中存储有计算机指令,当计算机指令在多联机系统的分时除湿装置上运行时,使得分时除湿装置执行如上所述的多联机系统的分时除湿方法。具有与前述实施例提供的多联机系统的分时除湿方法相同的有益效果。由于前述实施例已经对该多联机系统的分时除湿方法的有益效果进行了详细的描述,此处不再赘述。
需要说明的是,上述计算机存储介质可以包括ROM(英文全称:Read Only Memoryimage,中文名称:只读存储器镜像)、RAM(英文全称:Random Access Memory,中文名称:随机存取存储器)、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 (10)

1.一种多联机系统的分时除湿方法,其特征在于,包括:
在一次分时除湿过程中的一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,设置一个第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态,并确定除所述第一除湿内机以外所述多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机,若存在所述第二除湿内机,则设置各所述第二除湿内机的运行状态为进行除湿状态,其中,所述第一集合由所述多联机系统中当前的除湿内机组成;
设置所述第一集合中剩余除湿内机的运行状态为暂不除湿状态,所述剩余除湿内机为在该控制周期内未被设置为进行除湿状态的除湿内机;
若该控制周期不是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,则在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程中的下一个控制周期。
2.根据权利要求1所述的分时除湿方法,其特征在于,还包括:
若该控制周期是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,则在该控制周期结束后,进入下一次分时除湿过程中的第一个控制周期。
3.根据权利要求1所述的分时除湿方法,其特征在于,还包括:
在本次分时除湿过程中若所述第一集合中的除湿内机和/或当前的制热内机发生调整,则进入下一次分时除湿过程。
4.根据权利要求1所述的分时除湿方法,其特征在于,所述确定除所述第一除湿内机以外所述多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机包括:
若所述第一除湿内机不是本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,将所述第一除湿内机的容积和所述第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机的容积逐一累加,直至确定出累加结果小于或者等于参考阈值的当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机;或者,累加到本次分时除湿过程中的最后一台未进行过除湿的除湿内机,所述累加结果仍小于所述参考阈值,则以除所述第一除湿内机以外被累加的所述除湿内机作为所述第二除湿内机;
其中,所述参考阈值为所述多联机系统中当前的制热内机的容积和与控制系数的比值。
5.根据权利要求1所述的分时除湿方法,其特征在于,所述分时除湿方法还包括:按照等差数列的规则,对所述第一集合内的除湿内机进行编号;
所述在一次分时除湿过程中的一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,设置一个第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态,并确定除所述第一除湿内机以外所述多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机包括:
在所述一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,以编号最小或最大的所述除湿内机作为所述第一除湿内机,设置所述第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态,并确定除所述第一除湿内机以外所述多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机,各所述第二除湿内机与所述第一除湿内机的编号连续。
6.根据权利要求1所述的分时除湿方法,其特征在于,所述除湿内机包括未位于所述除湿回路上的第一室内电子膨胀阀,以及位于除湿回路上的第二室内电子膨胀阀;设置所述除湿内机的运行状态为进行除湿状态包括:
所述除湿内机的第一室内电子膨胀阀为关闭状态;
所述除湿内机的第二室内电子膨胀阀的开度的初始值EVR(0)为一预设值;在一次分时除湿过程中的第n个控制周期,所述除湿内机的第二室内电子膨胀阀的开度EVR(n)满足:EVR(n)=EVR(n-1)+5×(SH-SHo);其中,SH用于表示所述除湿内机的气管温度与液管温度的差值,SHo用于表示目标蒸发过热度。
7.根据权利要求6所述的分时除湿方法,其特征在于,所述目标蒸发过热度SHo满足:
其中,△H=Hs-Hi;Hi用于表示所述除湿内机的回风相对湿度,Hs用于表示用户设定湿度,Ti用于表示所述除湿内机的回风温度,Tlp用于表示所述除湿内机的液管温度。
8.一种多联机系统的分时除湿装置,其特征在于,包括:
控制模块,用于在一次分时除湿过程中的一控制周期,针对第一集合内的在本次分时除湿过程中未进行过除湿的除湿内机,设置一个第一除湿内机的运行状态为进行除湿状态,其中,所述第一集合由所述多联机系统中当前的除湿内机组成;
确定模块,用于确定除所述第一除湿内机以外所述多联机系统中当前的制热内机还能够支持的最大数量的第二除湿内机;
所述控制模块还用于存在所述第二除湿内机时,设置各所述第二除湿内机的运行状态为进行除湿状态;还用于设置所述第一集合中剩余除湿内机的运行状态为暂不除湿状态,所述剩余除湿内机为在该控制周期内未被设置为进行除湿状态的除湿内机;
若该控制周期不是本次分时除湿过程中的最后一个控制周期,则所述控制模块还用于控制在该控制周期结束后,进入本次分时除湿过程中的下一个控制周期。
9.根据权利要求8所述的分时除湿装置,其特征在于,所述除湿内机包括未位于所述除湿回路上的第一室内电子膨胀阀,以及位于除湿回路上的第二室内电子膨胀阀;所述分时除湿装置还包括开度控制模块;
所述控制模块设置所述除湿内机的运行状态包括:所述控制模块用于设置所述除湿内机的第一室内电子膨胀阀为关闭状态,所述除湿内机的第二室内电子膨胀阀的开度的初始值EVR(0)为一预设值;在一次分时除湿过程中的第n个控制周期,所述开度控制模块用于控制所述除湿内机的第二室内电子膨胀阀的开度EVR(n)满足:EVR(n)=EVR(n-1)+5×(SH-SHo);其中,SH用于表示所述除湿内机的气管温度与液管温度的差值,SHo用于表示目标蒸发过热度。
10.一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机指令,其特征在于,所述计算机指令在多联机系统的分时除湿装置上运行时,使得所述多联机系统的分时除湿装置执行如权利要求1-7任一项所述的多联机系统的分时除湿方法。
CN201810233694.1A 2018-03-21 2018-03-21 多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质 Active CN108758960B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810233694.1A CN108758960B (zh) 2018-03-21 2018-03-21 多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质
EP19772449.5A EP3770519A4 (en) 2018-03-21 2019-03-20 Multi-split system and time-sharing dehumidification method therefor
PCT/CN2019/078914 WO2019179474A1 (zh) 2018-03-21 2019-03-20 多联机系统及其分时除湿方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810233694.1A CN108758960B (zh) 2018-03-21 2018-03-21 多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108758960A true CN108758960A (zh) 2018-11-06
CN108758960B CN108758960B (zh) 2020-02-04

Family

ID=63980570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810233694.1A Active CN108758960B (zh) 2018-03-21 2018-03-21 多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3770519A4 (zh)
CN (1) CN108758960B (zh)
WO (1) WO2019179474A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019179474A1 (zh) * 2018-03-21 2019-09-26 青岛海信日立空调系统有限公司 多联机系统及其分时除湿方法
CN111023478A (zh) * 2019-12-26 2020-04-17 广州华凌制冷设备有限公司 空调器控制方法、装置、空调器和存储介质
CN111174394A (zh) * 2020-01-02 2020-05-19 珠海格力电器股份有限公司 一种水多联空调及其控制方法、装置和存储介质

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114353276B (zh) * 2020-10-13 2023-03-28 美的集团武汉制冷设备有限公司 多联机及其控制方法、计算机存储介质

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2161858Y (zh) * 1993-08-16 1994-04-13 张良 分时切换式微型中央空调机
JPH08189690A (ja) * 1995-01-13 1996-07-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多室形空気調和システムの暖房除湿運転制御装置
CN1431434A (zh) * 2003-01-27 2003-07-23 广东科龙电器股份有限公司 一种一拖三空调器及其变频控制方法
CN101149169A (zh) * 2006-09-21 2008-03-26 海尔集团公司 健康除湿空调器
JP2011052847A (ja) * 2009-08-31 2011-03-17 Panasonic Corp 多室型空気調和装置
CN102878613A (zh) * 2012-09-20 2013-01-16 青岛海信日立空调系统有限公司 控制多联机空调系统中温湿度的方法及多联机空调系统
CN203964187U (zh) * 2014-07-21 2014-11-26 深圳市沃森空调技术有限公司 可同时制冷制热的多联式空调器

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07332795A (ja) * 1994-06-02 1995-12-22 Matsushita Seiko Co Ltd 多室型空気調和装置
JP3137114B1 (ja) * 1999-10-06 2001-02-19 松下電器産業株式会社 多室形空気調和装置
JP2005016782A (ja) * 2003-06-24 2005-01-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多室空気調和機の膨張弁制御方法
KR100854829B1 (ko) * 2007-02-13 2008-08-27 엘지전자 주식회사 공기조화 시스템 및 그 제어방법
CN202902496U (zh) * 2012-10-31 2013-04-24 青岛海信日立空调系统有限公司 多联机热泵空调系统
CN103062851B (zh) * 2013-01-07 2015-12-09 青岛海信日立空调系统有限公司 空调系统及其除湿方法
CN103353147B (zh) * 2013-06-28 2016-05-25 青岛海信日立空调系统有限公司 三管制全热处理多联机空调系统及温湿度独立控制方法
CN104633771B (zh) * 2013-11-13 2018-07-03 珠海格力电器股份有限公司 多联式空调机组及其控制方法
CN108758960B (zh) * 2018-03-21 2020-02-04 青岛海信日立空调系统有限公司 多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2161858Y (zh) * 1993-08-16 1994-04-13 张良 分时切换式微型中央空调机
JPH08189690A (ja) * 1995-01-13 1996-07-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多室形空気調和システムの暖房除湿運転制御装置
CN1431434A (zh) * 2003-01-27 2003-07-23 广东科龙电器股份有限公司 一种一拖三空调器及其变频控制方法
CN101149169A (zh) * 2006-09-21 2008-03-26 海尔集团公司 健康除湿空调器
JP2011052847A (ja) * 2009-08-31 2011-03-17 Panasonic Corp 多室型空気調和装置
CN102878613A (zh) * 2012-09-20 2013-01-16 青岛海信日立空调系统有限公司 控制多联机空调系统中温湿度的方法及多联机空调系统
CN203964187U (zh) * 2014-07-21 2014-11-26 深圳市沃森空调技术有限公司 可同时制冷制热的多联式空调器

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019179474A1 (zh) * 2018-03-21 2019-09-26 青岛海信日立空调系统有限公司 多联机系统及其分时除湿方法
CN111023478A (zh) * 2019-12-26 2020-04-17 广州华凌制冷设备有限公司 空调器控制方法、装置、空调器和存储介质
CN111023478B (zh) * 2019-12-26 2021-12-03 广州华凌制冷设备有限公司 空调器控制方法、装置、空调器和存储介质
CN111174394A (zh) * 2020-01-02 2020-05-19 珠海格力电器股份有限公司 一种水多联空调及其控制方法、装置和存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN108758960B (zh) 2020-02-04
WO2019179474A1 (zh) 2019-09-26
EP3770519A4 (en) 2021-12-29
EP3770519A1 (en) 2021-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108758960A (zh) 多联机系统的分时除湿方法和装置、计算机存储介质
CN1217137C (zh) 采用再热的比对性温度和湿度控制器
CN112888268B (zh) 数据中心机房节能控制方法、装置、设备及存储介质
CN110094857A (zh) 空调电子膨胀阀的控制方法、装置、计算机产品及空调
US20120253526A1 (en) Methods and Systems For Controlling An Energy Recovery Ventilator (ERV)
CN107726567B (zh) 新风机的控制方法及系统、新风机及多联机空调系统
CN109059360A (zh) 电子膨胀阀的控制方法、空调及计算机可读存储介质
CN110671744A (zh) 一种空调器及其恒温除湿的控制方法
CN109163427B (zh) 多联机系统的控制方法、控制装置和多联机系统
JP2004219063A (ja) マルチ空気調和機の運転方法
CN108870807A (zh) 多联机系统的回油控制方法和装置、计算机存储介质
CN108562021B (zh) 一种空调室内机的除湿控制方法及装置、空调器
CN112665120A (zh) 冷水机组的冷却负荷量控制方法、装置及设备
JP6184592B2 (ja) 空気調和機及び空気調和システム
JPH10259944A (ja) 空気調和システム
CN108507126A (zh) 一种中央空调冷冻水的模糊控制方法、装置及空调
CN110762792B (zh) 一种空调器的控制方法及空调器
CN110160815B (zh) 一种空调控制器的测试方法及上位机
CN116624990A (zh) 用于控制空调系统的方法及装置、空调系统和存储介质
CN113050438B (zh) 用于家电控制的方法、装置和家电
CN114923219A (zh) 空调控制方法、空调系统及空调器
CN109269037A (zh) 空调系统的控制方法和装置
JP2019215109A (ja) 空調システム
CN211060239U (zh) 一种空调器
CN108534304A (zh) 空调目标频率的确定方法、装置、存储介质及空调

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant