CN108800425B - 防止空调频繁启停的控制方法、装置及空调 - Google Patents
防止空调频繁启停的控制方法、装置及空调 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种防止空调频繁启停的控制方法、装置及空调,其中,防止空调频繁启停的控制方法包括:实时采集室内温度值;判断室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件;如果室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能。本发明实施例的防止空调频繁启停的控制方法、装置及空调,通过实时采集室内温度值,并判断室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件,如果室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能,能够有效地避免空调的频繁启动关闭,提高空调使用寿命,且防止室内温度上下波动过大,提高舒适性。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种防止空调频繁启停的控制方法、装置及空调。
背景技术
目前,变频空调的工作方式,通常为开机后,控制压缩机以高频运行,使室内温度快速下降。当室内温度降低到比设定温度更低时,会达温停机,例如设定温度为26℃,当室内温度达到25℃时(一般比设定温度低1℃-5℃,不同厂家设定不同),控制空调暂停制冷。当室内温度回升到自动开机的条件时,空调又会重新开启,压缩机再次以高频运行。而随着室内温度与设定温度的差值逐渐减小,压缩机的运行频率也会随之降低,室内风机和室外风机的转速也会随之减小。最后,在停机之前,压缩机会以最小频率运行,空调的制冷能力降到最低,从而维持室内温度不再下降。然而,在大部分情况下,空调即使以最小频率运行,仍然会达温停机,即以最小频率运行时,空调输出的冷量还是会大于室内所需要的冷量。空调停机后,室内温度回升到开机条件时,空调又会重新开启,压缩机再次以高频运行,同时室内风机和室外风机都以高转速运转,室内温度又会急剧下降。这就导致室内温度频繁地上下波动,不仅舒适性差,而且减少空调的使用寿命。
发明内容
本发明的目的旨在至少在一定程度上解决上述的技术问题之一。
为此,本发明的第一个目的在于提出一种防止空调频繁启停的控制方法,能够有效地避免空调的频繁启动关闭,提高空调使用寿命,且防止室内温度上下波动过大,提高舒适性。
本发明的第二个目的在于提出一种防止空调频繁启停的控制装置。
本发明的第三个目的在于提出一种空调。
为达上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种防止空调频繁启停的控制方法,包括:
实时采集室内温度值;
判断所述室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件;
如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能。
可选的,方法还包括:
如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值未满足预设条件,则控制所述空调保持制冷。
可选的,方法还包括:
在开启空调的电加热功能之后,判断所述室内温度值是否保持在预设温度范围内;
如果所述室内温度值保持在预设温度范围内,则控制保持开启所述电加热功能;
如果所述室内温度值未保持在预设温度范围内,则关闭所述电加热功能。
可选的,方法还包括:
在确定所述室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件之后,检测室外温度值,并确定所述室外温度值满足小于等于室外温度预设值。
可选的,方法还包括:
在确定所述室外温度值满足小于等于室外温度预设值之后,确定所述空调的工作频率为最低频率。
可选的,控制保持开启所述电加热功能,包括:
根据所述室内温度值与预设温度值之间的差值确定所述电加热功能的输出电流;
基于所述输出电流控制电加热功能的加热量。
本发明实施例的防止空调频繁启停的控制方法,通过实时采集室内温度值,并判断所述室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件,如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能,能够有效地避免空调的频繁启动关闭,提高空调使用寿命,且防止室内温度上下波动过大,提高舒适性。
为达上述目的,本发明第二方面实施例提出了一种防止空调频繁启停的控制装置,包括:
采集模块,用于实时采集室内温度值;
判断模块,用于判断所述室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件;
控制模块,用于如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能。
可选的,所述控制模块还用于:
如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值未满足预设条件,则控制所述空调保持制冷。
可选的,所述判断模块,还用于在开启空调的电加热功能之后,判断所述室内温度值是否保持在预设温度范围内;
所述控制模块,还用于如果所述室内温度值保持在预设温度范围内,则控制保持开启所述电加热功能;如果所述室内温度值未保持在预设温度范围内,则关闭所述电加热功能。
可选的,装置还包括:
检测模块,用于在确定所述室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件之后,检测室外温度值;
第一确定模块,用于确定所述室外温度值满足小于等于室外温度预设值。
可选的,装置还包括:
第二确定模块,用于在确定所述室外温度值满足小于等于室外温度预设值之后,确定所述空调的工作频率为最低频率。
可选的,所述控制模块,用于:
根据所述室内温度值与预设温度值之间的差值确定所述电加热功能的输出电流;
基于所述输出电流控制电加热功能的加热量。
本发明实施例的防止空调频繁启停的控制装置,通过实时采集室内温度值,并判断所述室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件,如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能,能够有效地避免空调的频繁启动关闭,提高空调使用寿命,且防止室内温度上下波动过大,提高舒适性。
为达上述目的,本发明第三方面实施例提出了一种空调,包括上一实施例所述的防止空调频繁启停的控制装置。
可选的,所述空调为变频空调。
本发明实施例的空调,通过实时采集室内温度值,并判断所述室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件,如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能,能够有效地避免空调的频繁启动关闭,提高空调使用寿命,且防止室内温度上下波动过大,提高舒适性。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本发明一实施例提出的防止空调频繁启停的控制方法的流程图;
图2为本发明另一实施例提出的防止空调频繁启停的控制方法的流程图;
图3为本发明又一实施例提出的防止空调频繁启停的控制方法的流程图;
图4为本发明再一实施例提出的防止空调频繁启停的控制方法的流程图;
图5为现有技术的室内温度变化效果图;
图6为进入防冻醒模式的室内温度变化效果图;
图7为本发明一实施例提出的防止空调频繁启停的控制装置的结构框图;
图8为本发明另一实施例提出的防止空调频繁启停的控制装置的结构框图;
图9为本发明又一实施例提出的防止空调频繁启停的控制装置的结构框图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述本发明实施例的防止空调频繁启停的控制方法、装置及空调。
图1为本发明一实施例提出的防止空调频繁启停的控制方法的流程图。
如图1所示,防止空调频繁启停的控制方法,包括:
S101,实时采集室内温度值。
目前,空调在制冷时,通常是先控制压缩机以高频运行,使室内温度快速下降。当室内温度降低到比设定温度更低时,会达温停机,此时空调暂停制冷。当室内温度回升到自动开机的条件时,空调又会重新开启,压缩机再次以高频运行。而随着室内温度与设定温度的差值逐渐减小,压缩机的运行频率也会随之降低,室内风机和室外风机的转速也会随之减小。最后,在停机之前,压缩机会以最小频率运行,空调的制冷能力降到最低,从而维持室内温度不再下降。然而,在大部分情况下,空调即使以最小频率运行,仍然会达温停机,即以最小频率运行时,空调输出的冷量还是会大于室内所需要的冷量。空调停机后,室内温度回升到开机条件时,空调又会重新开启,压缩机再次以高频运行,同时室内风机和室外风机都以高转速运转,室内温度又会急剧下降。这就导致室内温度频繁地上下波动,用户的舒适性变差。并且频繁地开关机,容易造成空调的损坏,减少使用寿命。为此,本发明提出一种防止空调频繁启停的控制方法,以解决上述问题。
在本发明的一个实施例中,用户开启空调进行制冷。空调在制冷模式下,可通过温度传感器来实时地检测室内温度值。
S102,判断室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件。
其中,预设条件为室内温度值与预设温度值之间的差值小于等于预设差值。预设温度值为用户开启空调时设定的目标温度值,如26℃。室内温度值为实时检测到的温度数值。
举例来说,预设温度值为28℃,当前检测到的室内温度值为29℃,两者之间的差值为1℃,小于预设差值2℃,此时可确定满足预设条件。
S103,如果室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能。
也就是说,在空调制冷的情况下,当前室内的温度逐渐降低,渐渐接近了预设温度,此时如果还保持目前的制冷量,很可能会导致室内温度过低的情况,导致舒适度变差。因此,可开启空调的电加热功能,输出一定的热量,从而防止制冷量过大,室内温度过低,保证室内温度的稳定,避免室内温度变化幅度过大。
此外,如图2所示,防止空调频繁启停的控制方法,还可包括:
S104,如果室内温度值与预设温度值之间的差值未满足预设条件,则控制空调保持制冷。
举例来说,预设温度值为28℃,当前检测到的室内温度值为32℃,两者之间的差值为4℃,大于预设差值2℃,此时不满足预设条件。也就是说,以当前的制冷量,室内温度还未降到预设温度值,所以需要保持制冷,使室内温度继续降低。
本发明实施例的防止空调频繁启停的控制方法,通过实时采集室内温度值,并判断室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件,如果室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能,能够有效地避免空调的频繁启动关闭,提高空调使用寿命,且防止室内温度上下波动过大,提高舒适性。
在本发明的另一个实施例中,如图3所示,防止空调频繁启停的控制方法还可包括:
S105,在开启空调的电加热功能之后,判断室内温度值是否保持在预设温度范围内。
其中,预设温度范围可以是厂家预先设定,如预设温度值正负1℃,即27℃到28℃之间。
S106,如果室内温度值保持在预设温度范围内,则控制保持开启电加热功能。
如果室内温度值保持在预设温度范围内,则说明电加热功能产生的热量抵消的一部分制冷量,让室内温度趋于稳定,因此可以保持当前的状态,即保持开启电加热功能。
其中,控制电加热功能的加热量,可通过控制输出电流实现。
具体地,可根据室内温度值与预设温度值之间的差值确定电加热功能的输出电流,然后基于输出电流控制电加热功能的加热量。也就是说,室内温度值与预设温度值之间的差值与输出电流成正比关系,例如,室内温度值比预设温度值低3℃,有点过于冷了,此时可输出电流变大,使加热量变大;而室内温度值比预设温度值低到1℃时,此时的输出电流变小,使加热量变小,最终实现加热量与制冷量达到一定比值,让室内温度维持在预设温度值±M℃的范围(预设温度范围),避免空调的频繁启动关闭,且防止室内温度上下波动过大,提高舒适性。
S107,如果室内温度值未保持在预设温度范围内,则关闭电加热功能。
如果室内温度值未保持在预设温度范围内,说明当前的加热量过多,影响了正常的制冷量,因此可关闭电加热功能。
在本发明的又一个实施例中,如图4所示,防止空调频繁启停的控制方法还可包括:
S108,在确定室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件之后,检测室外温度值,并确定室外温度值满足小于等于室外温度预设值。
S109,在确定室外温度值满足小于等于室外温度预设值之后,确定空调的工作频率为最低频率。
为了进一步提高控制的精准度,可增加两个条件。一个是确定室外温度值小于等于室外温度预设值。如果室外温度大于室外温度预设值,说明当前的制冷量并不足够,因此无需开启电加热功能。另一个是确定空调的工作频率为最低频率,如果空调已经工作在了最低频率,制冷量仍然很大,此时就需要开启电加热功能,通过加热量来抵消一部分制冷量。
通过上述两个条件,再结合室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件。同时满足这三个条件,才控制开启空调的电加热功能,可以有效地提升控制的精准度。
下面以一个具体示例进行说明:
空调开机开始制冷。在制冷模式下,实时地采集室内温度值T1,然后将T1与预设温度值Ts比较,判断T1-Ts是否≤x(x为预设值)。当T1-Ts>x时,空调继续维持当前的制冷;当T1-Ts≤x时,再进行下一步地判断。获取室外温度值T2,判断T2是否≤y(y为另一预设值)。当T2大于y时,空调继续维持当前的制冷。当T2≤y时,可进入下一步动作。获取空调的压缩机的工作频率,判断工作频率是否为最低频率。如果不为最低频率,则继续维持当前的制冷。如果为最低频率,则启动电加热功能。其中,T1-Ts的差值d越大,说明T1的温度过低,那么电加热的输出电流就越大,输出的加热量越大;T1-Ts的差值d越小,那么电加热的输出电流就越小,输出的加热量越小,使加热量与制冷量能够达到一定比例,将室内温度维持在Ts值±M℃,保证舒适度。室内温度不低于Ts过多,避免室内温度过低导致空调达温停机。本示例中,可将T1-Ts的差值d分为两档:当d<d1时,控制电加热的输出电流为Z1;当d1≤d<X时,控制电加热的输出电流为Z2。Z1小于Z2。
其中,启动电加热功能,本示例也可称为进入防冻醒模式。在空调进入防冻醒模式后,实时检测是否同时满足进入防冻醒模式的三个条件。即T1-Ts≤x,T2≤y,工作频率为最低频率。如果始终满足这三个条件,空调会一直处于防冻醒模式。如果不能同时满足这三个条件,则空调关闭电加热功能,即退出防冻醒模式,重新开始制冷。
在开启电加热功能后,根据不同的输出电流,能够输出相应的加热量,利用加热量抵消掉一部分制冷量。图5为现有技术的室内温度变化效果图,从图5可以看出室内温度变化的幅度较大,舒适性差。图6为进入防冻醒模式的室内温度变化效果图,从图6可以看出室内温度的波动幅度较小,避免室内温度过低导致的频繁启动关闭,可靠性高。
为实现上述实施例,本发明还提出一种防止空调频繁启停的控制装置。
图7为本发明一实施例提出的防止空调频繁启停的控制装置的结构框图。
如图7所示,防止空调频繁启停的控制装置可包括采集模块710、判断模块720和控制模块730。
其中,采集模块710,用于实时采集室内温度值。
判断模块720,用于判断室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件。
控制模块730,用于如果室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能。如果室内温度值与预设温度值之间的差值未满足预设条件,则控制空调保持制冷。
在本发明的另一个实施例中,如图8所示,防止空调频繁启停的控制装置还可包括检测模块740和第一确定模块750。
检测模块740,用于在确定室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件之后,检测室外温度值。
第一确定模块750,用于确定室外温度值满足小于等于室外温度预设值。
在本发明的又一个实施例中,如图9所示,防止空调频繁启停的控制装置还可包括第二确定模块760。
第二确定模块760,用于在确定室外温度值满足小于等于室外温度预设值之后,确定空调的工作频率为最低频率。
需要说明的是,前述对防止空调频繁启停的控制方法的解释说明,也适用于本发明实施例的防止空调频繁启停的控制装置,本发明实施例中未公布的细节,在此不再赘述。
本发明实施例的防止空调频繁启停的控制装置,通过实时采集室内温度值,并判断室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件,如果室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能,能够有效地避免空调的频繁启动关闭,提高空调使用寿命,且防止室内温度上下波动过大,提高舒适性。
为实现上述实施例,本发明还提出一种空调,该空调包括上一实施例描述的防止空调频繁启停的控制装置。
其中,空调为变频空调。
本发明实施例的空调,通过实时采集室内温度值,并判断室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件,如果室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则开启空调的电加热功能,能够有效地避免空调的频繁启动关闭,提高空调使用寿命,且防止室内温度上下波动过大,提高舒适性。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,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至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。如,如果用硬件来实现和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,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模块中,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模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (8)
1.一种防止空调频繁启停的控制方法,其特征在于,包括:
实时采集室内温度值;
判断所述室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件;
如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件,则检测室外温度值,并确定所述室外温度值满足小于等于室外温度预设值;
如果所述室外温度值小于等于所述室外温度预设值,确定空调的工作频率为最低频率,则开启空调的电加热功能;
根据所述室内温度值与预设温度值之间的差值确定所述电加热功能的输出电流;
基于所述输出电流控制电加热功能的加热量,其中,如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值小于第一预设差值,则控制所述电加热功能的输出电流为第一电流,如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值大于等于第一预设差值且小于第二预设差值,则控制所述电加热功能的输出电流为第二电流,所述第一电流小于所述第二电流。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值未满足预设条件,则控制所述空调保持制冷。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
在开启空调的电加热功能之后,判断所述室内温度值是否保持在预设温度范围内;
如果所述室内温度值保持在预设温度范围内,则控制保持开启所述电加热功能;
如果所述室内温度值未保持在预设温度范围内,则关闭所述电加热功能。
4.一种防止空调频繁启停的控制装置,其特征在于,包括:
采集模块,用于实时采集室内温度值;
判断模块,用于判断所述室内温度值与预设温度值之间的差值是否满足预设条件;
检测模块,用于在确定所述室内温度值与预设温度值之间的差值满足预设条件之后,检测室外温度值;
第一确定模块,用于确定所述室外温度值满足小于等于室外温度预设值;
第二确定模块,用于在确定所述室外温度值满足小于等于室外温度预设值之后,确定所述空调的工作频率为最低频率;
控制模块,用于在确定所述空调的工作频率为最低频率时,开启空调的电加热功能;
所述控制模块,还用于根据所述室内温度值与预设温度值之间的差值确定所述电加热功能的输出电流,基于所述输出电流控制电加热功能的加热量,其中,在所述室内温度值与预设温度值之间的差值小于第一预设差值时,控制所述电加热功能的输出电流为第一电流,在所述室内温度值与预设温度值之间的差值大于等于第一预设差值且小于第二预设差值时,控制所述电加热功能的输出电流为第二电流,所述第一电流小于所述第二电流。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述控制模块还用于:
如果所述室内温度值与预设温度值之间的差值未满足预设条件,则控制所述空调保持制冷。
6.如权利要求4所述的装置,其特征在于,
所述判断模块,还用于在开启空调的电加热功能之后,判断所述室内温度值是否保持在预设温度范围内;
所述控制模块,还用于如果所述室内温度值保持在预设温度范围内,则控制保持开启所述电加热功能;如果所述室内温度值未保持在预设温度范围内,则关闭所述电加热功能。
7.一种空调,其特征在于,所述空调包括如权利要求4-6任一项所述的防止空调频繁启停的控制装置。
8.如权利要求7所述的空调,其特征在于,所述空调为变频空调。
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