CN109405186B - 初始运行频率的设定方法、变频控制器及变频空调 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种变频空调初始运行频率的设定方法、变频控制器及变频空调。该方法包括当变频控制器上电后,读取存储器中预设存储地址中的运行频率,并根据运行频率控制本次压缩机的初始运行频率;在变频控制器的运行过程中,根据智能频率控制方法调整压缩机的实际运行频率,并记录压缩机的平均运行频率;当变频控制器断电时,压缩机停止运行,并将压缩机的平均运行频率存储到存储器中预设存储地址中,作为下次压缩机的初始运行频率。本发明提供的方法通过历史运行频率的记录,实现在没有特定通信电路获取室内机信息情况下的初始运行频率的决定。

Description

初始运行频率的设定方法、变频控制器及变频空调
本申请要求于2018年06月21日提交中国专利局、申请号为201810645177.5、发明名称为“初始运行频率的设定方法、变频驱动器及变频空调”的国内申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及空调技术领域,更具体的,涉及一种变频空调初始运行频率的设定方法、变频控制器及变频空调。
背景技术
随着环境恶化,人们节能意识逐渐提高,在空调市场中,变频空调的占比逐年提高。一般变频空调所采用的初始运行频率的设定方案中,为了确定初始运行频率,变频空调的变频控制器需要监控室内温度及遥控器设定温度,而此两个温度都需要室内机控制器检知,并发送到室外机的变频控制器,如此,则需要室内机和室外机都设置通信回路,以进行温度信息的通信。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种变频空调初始运行频率的设定方法、变频控制器及变频空调,实现了在没有特定通信电路获取室内机温度信息的情况下控制压缩机的初始运行频率。
为了实现上述发明目的,本发明提供的具体技术方案如下:
一种变频空调初始运行频率的设定方法,应用于空调中的变频控制器,所述方法包括:
当所述变频控制器上电后,读取存储器中预设存储地址中的运行频率,并根据所述运行频率控制本次压缩机的初始运行频率;
在所述变频控制器的运行过程中,根据智能频率控制方法调整所述压缩机的实际运行频率,并记录所述压缩机的平均运行频率;
当所述变频控制器断电时,所述压缩机停止运行,并将所述压缩机的平均运行频率存储到所述存储器中预设存储地址中,作为下次所述压缩机的初始运行频率。
一种变频控制器,包括:存储器和处理器;
其中,所述存储器用于存储程序和压缩机的运行频率;
所述处理器用于:
当所述变频控制器上电后,读取存储器中预设存储地址中的运行频率,并根据所述运行频率控制本次压缩机的初始运行频率;
在所述变频控制器的运行过程中,根据智能频率控制方法调整所述压缩机的实际运行频率,并记录所述压缩机的平均运行频率;
当所述变频控制器断电时,所述压缩机停止运行,并将所述压缩机的平均运行频率存储到所述存储器中预设存储地址中,作为下次所述压缩机的初始运行频率。
一种变频空调,包括室内机、室外机和上述变频控制器;
所述室内机包括室内电路板;
所述室外机包括变频控制器、压缩机、外风机和换向装置;
所述室内电路板连接到所述变频控制器、所述外风机和所述换向装置,用于控制所述变频控制器、所述外风机和所述换向装置的开启和关闭;
所述变频控制器输出端连接到所述压缩机的输入端,用于控制所述压缩机的运行状态,所述运行状态包括运行频率。
相对于现有技术,本发明的有益效果如下:
本发明公开的一种变频空调初始运行频率的设定方法、变频控制器及变频空调,无需变频空调室内机和室外机之间的通信电路进行温度信息传递即可实现初始运行频率的设定,从而提高空调运行效率,获得更佳的制冷/热效果,具体的,室内机控制室外机中变频控制器的电源开关,当变频控制器上电后,根据存储器中存储的压缩机的历史运行数据控制本次压缩机的初始运行频率,实现了基于压缩机的历史运行频率,在没有特定通信电路获取室内机温度信息的情况下控制压缩机的初始运行频率。
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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例公开的一种变频空调初始运行频率的设定方法流程图;
图2为本发明实施例公开的变频空调的结构示意图;
图3为现有技术中变频空调的结构示意图。
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。
一般变频空调所采用的初始运行频率的设定方案中,为了确定初始运行频率,变频空调的变频控制器需要监控室内温度及遥控器设定温度,而此两个温度都需要室内机控制器检知,并发送到室外机的变频控制器,如此,则需要室内机和室外机之间设置通信回路,以进行温度信息的通信,造成变频空调成本较高。
为了解决上述问题,请参阅图1,本实施例公开了一种变频空调初始运行频率的设定方法,具体包括以下步骤:
S101:当所述变频控制器上电后,读取存储器中预设存储地址中的运行频率,并根据所述运行频率控制本次压缩机的初始运行频率;
需要说明的是,存储器为具有可擦写功能的存储器,断电后数据不丢失,如EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory,带电可擦可编程只读存储器)等。
在读取存储器中预设存储地址中的运行频率之后,判断所述运行频率是否在压缩机运行范围内;
若是,将所述运行频率设定为本次压缩机的初始运行频率;
若否,将预设默认频率设定为本次压缩机的初始运行频率。
需要说明的是,预设默认频率是固定的,预先设定的频率,如50Hz。
还需要说明的是,当存储器中预设存储地址中未记录任何频率数据时,将预设默认频率设定为本次压缩机的初始运行频率。
S102:在所述变频控制器的运行过程中,根据智能频率控制方法调整所述压缩机的实际运行频率,并记录所述压缩机的平均运行频率;当压缩机开始工作后,根据智能频率控制方法自主调节压缩机的运行频率,使整个空调系统实现变频化运行。其中,智能频率控制方法为现有控制方法,下列仅简单列出几种进行说明:
1)在运行过程中,持续运行超过一定时间,进行升频处理,直至升至最大频率。在该方法中,压缩机频率随着与运行时间有关,随着运行时间变化,压缩机的平均运行频率变化,因此压缩机的初始运行频率相应变化。
2)对每个频率区间设定电磁转矩限制值。随着系统持续运行,由于升频或者负荷提升,导致压缩机电磁转矩T_E提升,如果T_E已经超出当前频率区间的电磁转矩限制值,压缩机将进行降频,直到电磁转矩T_E下降至降频后对应的转矩限制值以下,则压缩机降频控制完成,压缩机允许升频。该方法中,压缩机的运行频率随着压缩机电磁转矩T_E变化,因此压缩机的平均运行频率也会电磁转矩T_E变化,初始运行频率相应变化。
3)排气温度过高时,对压缩机进行降频处理。该方法中,压缩机的运行频率随着排气温度变化,因此压缩机的平均运行频率也会随着排气温度变化,初始运行频率相应变化。
在一个实施例中,实时记录所述压缩机的平均运行频率,具体为:
获取所述压缩机的当前累计运行时间,并记录当前周期内所述压缩机的运行频率;
根据上一周期内所述压缩机的平均运行频率和当前周期内所述压缩机的运行频率,计算并记录当前周期内所述压缩机的平均运行频率。
所述计算当前周期内所述压缩机的平均运行频率为根据以下公式计算:
f_ave[n]=((n-1)*f_ave[n-1]+f[n])/n;
其中,n为周期数,f[n]为当前周期所述压缩机的运行频率,f_ave[n]为当前周期内所述压缩机的平均运行频率,f_ave[n-1]为上一周期内所述压缩机的平均运行频率。
当所述周期为1分钟时,所述实时记录所述压缩机的平均运行频率,包括:
获取所述压缩机的当前累计运行分钟数,并记录当前分钟内所述压缩机的运行频率;
根据上一分钟内所述压缩机的平均运行频率和当前分钟内所述压缩机的运行频率,计算并记录当前分钟内所述压缩机的平均运行频率。
第n分钟的平均运行频率计算如下:
f_ave[n]=((n-1)*f_ave[n-1]+f[n])/n
其中,f_ave[n]为第n分钟的平均运行频率,f_ave[n-1]为第n-1分钟的平均运行频率,f[n]为第n分钟的运行频率。
需要说明的是,周期内压缩机的运行频率由智能频率控制方法决定,可能在一个周期内为一个定值,也可能为一个变值。当其为定值时,当前周期的压缩机运行频率为周期内任意时间的运行频率,因此可以取任何时间点作为该周期内的运行频率。而当其为变值时,我们可以设定周期开始时刻或者周期结束时刻的运行频率为周期内的运行频率,本发明对此不作具体限定。而且在实际运用中,为了得到更高的运行效率和更优的变频效果,周期不宜太大,优选的,小于变频空调根据智能频率控制方法改变运行频率的周期,从而使得平均运行频率的值更为精确。
S103:当所述变频控制器断电时,所述压缩机停止运行,并将所述压缩机的平均运行频率存储到所述存储器中预设存储地址中,作为下次所述压缩机的初始运行频率。
需要说明的是,将所述压缩机的平均运行频率存储到所述存储器中预设存储地址中,覆盖所述存储器中预设存储地址中已存储的频率数据。
本实施例公开的变频空调初始运行频率的设定方法,在取消变频空调室内机和室外机之间的通信电路的基础上,通过根据智能频率控制方法实时调整所述压缩机的实际运行频率,并根据存储器中存储的压缩机的历史运行数据设定压缩机的初始运行频率。因此,在没有室内外机通信回路的变频空调中,变频控制器通过运行频率的历史记录,实现在无法获取室内机温度信息情况下的初始运行频率的确定。
基于上述变频空调初始运行频率的设定方法,本实施例公开了一种变频控制器,包括存储器和处理器;
其中,所述存储器用于存储程序和压缩机的运行频率;
所述处理器用于:
当所述变频控制器上电后,读取存储器中预设存储地址中的运行频率,并根据所述运行频率控制本次压缩机的初始运行频率;
在所述变频控制器的运行过程中,根据智能频率控制方法调整所述压缩机的实际运行频率,并记录所述压缩机的平均运行频率;
当所述变频控制器断电时,所述压缩机停止运行,并将所述压缩机的平均运行频率存储到所述存储器中预设存储地址中,作为下次所述压缩机的初始运行频率。
基于实施例公开的变频空调初始运行频率的设定方法和变频控制器,无需变频空调室内机和室外机之间的通信电路即可实现变频空调初始运行频率的设定,从而提高空调运行效率,获得更佳的制冷/热效果,在此基础上,请参阅图2,本实施例公开了一种变频空调,包括室内机和室外机,室内机包括室内电路板,室外机包括室外电路板、压缩机、外风机和换向装置,换向装置可以为常用的四通阀。
室外电路板上设置有变频控制器。室外机中的变频控制器、外风机和换向装置均与室内电路板连接,压缩机的输入端与变频控制器的输出端连接。室内电路板用于控制变频控制器、外风机和换向装置的开关状态;变频控制器用于控制压缩机的工作状态,并根据智能频率控制方法调整自身的输出频率,从而实现对压缩机的运行频率的控制。其中,室内电路板对变频控制器、外风机和换向装置的开关状态可以采用单独控制,也可以分开控制,本发明对此不做限定。
在一个实施例中,所述室外电路板包括第一控制输出端、第二控制输出端和第三控制输出端;
所述室内电路板的第一控制输出端与所述变频控制器的输入端连接,控制所述变频控制器的开启或关闭;
所述室内电路板的第二控制输出端与所述外风机连接,用于控制所述外风机的开启或关闭;
所述室内电路板的第三控制输出端与所述换向装置连接,用于控制所述换向装置的开启或关闭。
进一步的,所述第二控制输出端和所述第三控制输出端分别通过电源电路连接到所述外风机和所述换向装置,所述电源电路包括驱动电容。
图3为普通变频空调的结构示意图,相比于现有变频空调,图2改进后的空调中,室内机需要压缩机运行时,给变频控制器施加电源,由变频控制器根据智能频率控制方法自行控制压缩机频率高低,从而实现变频空调的功能,室内制冷或制热达到室温控制需求时,室内机切断变频控制器的电源,压缩机停止运行。而外风机和四通阀的工作与否仍由室内电路板控制。
变频控制器上电之后就能控制压缩机运行,并根据智能频率控制方法自主调节压缩机的运行频率,使整个空调系统实现变频化运行。
相比于图3中的变频空调的结构,图2中改进后的空调的结构有如下优点:
1、简化了开关电源回路。
2、取消了室内机和室外机之间的通信回路。
3、取消了外气温传感器和外盘管温传感器。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (7)

1.一种变频空调初始运行频率的设定方法,其特征在于,应用于空调中的变频控制器,所述变频控制器设置在室外电路板上,所述变频控制器控制压缩机的运行状态,所述变频空调的外风机和换向装置的运行状态由室内电路板控制,室内机和室外机之间没有进行温度信息通信的通信回路,所述方法包括:
当所述变频控制器上电后,读取存储器中预设存储地址中的运行频率,并根据所述运行频率控制本次压缩机的初始运行频率;
在所述变频控制器的运行过程中,根据智能频率控制方法调整所述压缩机的实际运行频率,并记录所述压缩机的平均运行频率;
当所述变频控制器断电时,所述压缩机停止运行,并将所述压缩机的平均运行频率存储到所述存储器中预设存储地址中,作为下次所述压缩机的初始运行频率。
2.根据权利要求1所述的设定方法,其特征在于,所述记录所述压缩机的平均运行频率,包括:
获取所述压缩机的当前累计运行时间,并记录当前周期内所述压缩机的运行频率;
根据上一周期内所述压缩机的平均运行频率和当前周期内所述压缩机的运行频率,计算并记录当前周期内所述压缩机的平均运行频率。
3.根据权利要求2所述的设定方法,其特征在于,所述计算当前周期内所述压缩机的平均运行频率为根据以下公式计算:
f_ave[n] = ((n-1)* f_ave[n-1]+f[n])/n;
其中,n为周期数,f[n]为当前周期内所述压缩机的运行频率,f_ave[n]为当前周期内所述压缩机的平均运行频率,f_ave[n-1]为上一周期内所述压缩机的平均运行频率。
4.根据权利要求3所述的设定方法,其特征在于,所述周期为1分钟;
所述记录所述压缩机的平均运行频率,包括:
获取所述压缩机的当前累计运行分钟数,并记录当前分钟内所述压缩机的运行频率;
根据上一分钟内所述压缩机的平均运行频率和当前分钟内所述压缩机的运行频率,计算并记录当前分钟内所述压缩机的平均运行频率。
5.根据权利要求1所述的设定方法,其特征在于,所述根据所述运行频率控制本次压缩机的初始运行频率,包括:
判断所述运行频率是否在压缩机运行范围内;
若是,将所述运行频率设定为本次压缩机的初始运行频率;
若否,将预设默认频率设定为本次压缩机的初始运行频率。
6.一种变频控制器,其特征在于,所述变频控制器设置在室外电路板上,所述变频控制器控制压缩机的运行状态,变频空调的外风机和换向装置的运行状态由室内电路板控制,室内机和室外机之间没有进行温度信息通信的通信回路,所述变频控制器包括:
存储器和处理器;
其中,所述存储器用于存储程序和压缩机的运行频率;
所述处理器用于:
当所述变频控制器上电后,读取存储器中预设存储地址中的运行频率,并根据所述运行频率控制本次压缩机的初始运行频率;
在所述变频控制器的运行过程中,根据智能频率控制方法调整所述压缩机的实际运行频率,并记录所述压缩机的平均运行频率;
当所述变频控制器断电时,所述压缩机停止运行,并将所述压缩机的平均运行频率存储到所述存储器中预设存储地址中,作为下次所述压缩机的初始运行频率。
7.一种变频空调,其特征在于,包括室内机、室外机和权利要求6所述的变频控制器;
所述室内机包括室内电路板;
所述室外机包括变频控制器、压缩机、外风机和换向装置;
所述室内电路板连接到所述变频控制器、所述外风机和所述换向装置,用于控制所述变频控制器、所述外风机和所述换向装置的开启和关闭;
所述变频控制器输出端连接到所述压缩机的输入端,用于控制所述压缩机的运行状态,所述运行状态包括运行频率。
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