CN109724219B - 一种多联机空调地暖系统及控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种多联机空调地暖系统及控制方法,该系统包括室外机、室内机和与室内机相连的线控器,室内机通过冷媒管路与室外机连接,且线控器与室外机连接,室外机还具有与冷媒管路并行的供水管路;多联机空调地暖控制系统还包括与室内机对应连接的地暖用水模块,地暖用水模块包括地暖盘管和设置在所述地暖盘管和供水管路之间的电磁阀,电磁阀的控制端对应与室内机主控单元的输出端相连,其中线控器具有空调模式和地暖模式。利用多联机空调系统的线控器实现地暖供热,避免增加硬件成本,提升用户体验及舒适度。
Description
技术领域
本发明属于多联机空调控制技术领域,具体涉及一种多联机空调地暖系统及控制方法。
背景技术
传统的多联机空调系统由设置在天花板的送风口向室内输送热风,制热出风温度不均匀,热风容易集中在靠近天花板的部分,使室内温度由上到下呈阶梯下降,用户的感觉是头热脚冷,同时,多联机空调系统通过增大风机的风压和送风的速度使室内整体温度达到设定值,在此过程中会导致室内噪音明显增加,降低用户的舒适度。随着水机市场的扩大,越来越多的用户选择地暖的水系统进行制热,具有制热温度均匀、舒适性强的优点。因此,在很多不能集中供暖的地方,越来越多的用户使用多联机空调系统夏天制冷而冬季采用地暖系统制热,这种多联机空调系统和地暖系统的并行使用需在地暖系统上增加一个地暖线控器,导致硬件成本增加,并且使用两个线控器分别控制空调系统和地暖系统,用户体验度低。
发明内容
本发明提供一种多联机空调地暖系统及控制方法,用于解决现有技术中多联机空调系统和地暖系统并行工作导致的硬件成本高的问题,利用多联机空调系统的线控器实现地暖供热,避免增加硬件成本,提升用户体验及舒适度。
为了解决上述技术问题,本发明提出如下技术方案予以解决:
一种多联机空调地暖系统,包括室外机、室内机和与室内机相连的线控器,室内机通过冷媒管路与室外机连接,且线控器与室外机连接,其特征在于,所述室外机还具有与冷媒管路并行的供水管路;所述多联机空调地暖控制系统还包括与室内机对应连接的地暖用水模块,地暖用水模块包括地暖盘管和设置在所述地暖盘管和供水管路之间的电磁阀,电磁阀的控制端对应与室内机主控单元的输出端相连,其中所述线控器具有空调模式和地暖模式。
进一步地,所述线控器选择空调模式或地暖模式并发送至所述室内机主控单元,所述室内机主控单元接收所述空调模式或地暖模式并发送至所述室外机主控单元,根据所选择的模式,所述室外机主控单元控制切换成冷媒管路或供水管路。
进一步地,在所述室内机主控单元接收到所述线控器选择的地暖模式,且房间温度小于设定温度时,室内机主控单元输出高电平信号至所述电磁阀的控制端。
进一步地,所述线控器内设置有所述设定温度,且集成有用于检测房间温度的温度检测电路。
本发明还涉及一种多联机空调地暖控制方法,用于如上所述的多联机地暖系统,其特征在于,包括如下步骤:对所述多联机空调地暖系统上电;选择空调模式或地暖模式,其中空调模式包括制热模式、制冷模式和除湿模式;当选择为空调模式时,室内机和室外机工作,且控制室外机开启冷媒管路;当选择为地暖模式,且房间温度小于设定温度时,控制室外机开启供水管路,且室内机主控单元输出高电平信号至电磁阀的控制端;根据电磁阀闭合的数量和各个房间中房间温度和设定温度的差值控制供水管路的出水温度;其中每个房间内设置有室内机、线控器和地暖用水模块。。
进一步地,所述多联机空调地暖控制方法还包括如下步骤:在室外机主控单元检测到电磁阀当前闭合的数量小于预设数量时,控制室内机主控单元按地址排序循环闭合M个电磁阀不低于预设时间;其中M大于等于预设数量减去电磁阀当前闭合的数量,多个房间内的室内机按顺序分配地址,且同一个房间内的室内机的地址与地暖用水模块的地址相同。
进一步地,所述预设数量为多联机空调地暖系统中总的电磁阀数量的一半。
进一步地,所述预设时间为半小时。
与现有技术相比,本发明的优点和有益效果是:利用室内机主控单元预留的输出端口与地暖用水模块的电磁阀的控制端相连,在线控器选择地暖模式时,室内机传递信号至室外机,室外机控制切换至供水管路,同时在室内机主控单元接收到的房间温度小于设定温度时,控制电磁阀线圈得电,其阀体闭合,使得供水管路与地暖盘管连通,实现地暖制热,不增加地暖线控器,节省硬件成本,通过线控器选择空调模式或地暖模式,实现空调地暖联合控制,操作简便,且提升制热舒适性。
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,下面将对本发明实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简要介绍,显而易见地,下面描述的附图是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,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附图。
图1为本发明的多联机空调地暖系统的实施例的原理框图;
图2为本发明的多联机空调地暖系统中室内机主控单元与电磁阀的控制端连接的电路图;
图3为本发明的多联机空调地暖控制方法的流程图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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作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。
多联机空调系统制热出风温度不均匀、舒适性差,而地暖系统具有制热均匀且舒适性好的优点,在越来越多的不集中供暖的地方,多联机空调系统和地暖系统的融合控制洗的尤为重要,且使用地暖制热时,无风机运转,室内无噪声,提升用户体验。如图1所示,本实施例涉及一种多联机空调地暖系统,包括室外机(未标示)、室内机和与室内机相连的线控器,室内机通过冷媒管路均与室外机连接,线控器与室外机连接,室外机还具有与冷媒管路并行的供水管路;多联机空调地暖控制系统还包括与室内机对应连接的地暖用水模块,地暖用水模块包括地暖盘管和设置在地暖盘管和供水管路之间的电磁阀,电磁阀的控制端对应与室内机主控单元的输出端相连,其中线控器具有空调模式和地暖模式。
具体地,在本实施例中,在n个房间中的每个房间内均设置有室内机、线控器和地暖用水模块,如图1所示,例如每个房间中设置有室内机、与室内机和室外机相连的线控器、与线控器和室内机的主控单元均相连的地暖用水模块,线控器用于控制室内机、室外机和地暖用水模块的开停,线控器的控制模式包括空调模式和地暖模式,其中空调模式包括制热模式、制冷模式和除湿模式。每个房间内线控器对空调模式和地暖模式的控制都是一样的,因此,为了简化说明,如下以在房间1内线控器1选择空调模式和地暖模式为例进行说明,在线控器1选择空调模式时,室内机1和室外机的工作如常规空调系统一样工作,此时室外机根据所选的空调模式启动冷媒管路,室外机的压缩机通过冷凝器将冷媒压缩成液体,通过冷媒回路以及膨胀阀进入室内机1,此时室内热空气和蒸发器接触,液体冷媒受热变成气态,带走室内热量到室外机冷凝器,在风机吹动和压力变化下,快速释放到室外,实现空调制冷;在线控器1选择地暖模式时,室内机1和线控器1进行30秒定时通信,线控器1将地暖模式的需求发送至室内机1,室内机1根据接收到的线控器1的地暖模式指令发送至室外机,室外机与室内机也是定时通信,如果间隔例如3秒后室外机仍接收到地暖模式的信号,此时室外机由原来的冷媒管路切换成或开始开启供水管路,室内机主控单元也会接收由线控器1自带的温度传感器检测到的房间温度T和用户在线控器1上设定的设定温度Tset并且将两者温度发送至室外机,室内机1主控单元根据接收的房间温度T和设定温度Tset的差值控制电磁阀1闭合或断开,而室外机根据接收到的地暖模式、房间温度T和设定温度Tset控制供水管路进入房间1的出水温度。
如图2所示,在本实施例中,不单独在室内侧再接一个地暖的温控器进行控制,避免操作不便及高成本投入,考虑到室内机1主控单元(即基板)上为了厂外一些特殊使用或者联动控制等需求预留了外部输出端口,因此,采用预留的外部输出端口输出的电平控制电磁阀1的闭合,具体地,当室内机主控单元接收到线控器1发来的地暖模式时,对比房间温度T和设定温度Tset大小,且当T<Tset时,室内机1主控单元G-OUT1输出高电平,此时NPN三家管Q28导通,由于电磁阀的控制端接到接线端子CN16的引脚1和引脚2,因此电磁阀的线圈得电,其阀体闭合,供水管路与房间1内的地暖盘管连通,实现地暖制热,直至T=Tset,此时室内机1主控单元G-OUT1输出低电平,Q28截止,电磁阀的线圈不得电,其阀体断开,供水管路与房间1内的地暖盘管断开连通。在地暖制热时,室外机根据闭合的电磁阀的数量以及各房间内T和Tset的差值计算供水管路的出水温度。
在多联机空调控制中,每台室内机所处的温度等条件不同,这样室外机就必须要知道每台室内机的状态,就需要对每台室内机设定编号或地址,室外机根据编号或地址确认哪台室内机在运转或停止,以便对室内机本身所处的状态进行控制。例如,在整个多联机空调控制系统连接好之后,会对所连接的多个室内机进行编号或地址设定,具体可以通过连接在室内机的主控单元的单片机引脚上的拨码开关来实现编号或地址设定,拨码开关中每一个键对应的背面上下各有两个引脚,拨至ON一侧,对应下面两个引脚接通,反之则断开,通过采集单片机引脚上的高低电平就知道拨码开关中的哪位被拨通或断开了,例如对室内机进行编号,第一拨码开关表示十位数,第二拨码开关表示个位数,实现对室内机进行编号,当然,编码规则可以根据情况自行设定,在此不做限定。水力失调分为静态失调和动态失调,静态失调是由于某些环路存在剩余压头,即某些环路的阻力过小时,这些环路的实际流量就将超过设计流量,由于总的流量一定,则其他部分就达不到设定流量,就会出现冷热不均;在动态系统中,当某些环路的水量发生变化时,会引起系统的压力分布发生变化,从而干扰到其他环路,从而使其他环路本不应有的变化产生水力平衡的原理也就是克服水力失调的原理,以达到节能降耗的目的。在本实施例中,一台室外机拖带几台室内机,当只有一台地暖用水模块启动时,供水管路中压力较小就会引起水力不平衡,导致制热效果差。因此,为了保证地暖系统的水力平衡,室外机的主控单元会检测闭合的电磁阀的数量,当闭合数量小于预设数量(例如电磁阀的总数量的50%)时,室外机向室内机发送命令,强制室内机的主控单元闭合没有开地暖的房间内的电磁阀,以便保证水流量。具体实现如下:对每个房间中的室内机都设置一个地址,且该房间内的地暖用水模块的地址与室内机的地址相同,且对n个房间的地址是按顺序设置的,在室外机主控单元检测到当前闭合的电磁阀的数量小于预设数量时,控制室内机主控单元按地址排序每次强制闭合M个电磁阀,并循环此操作,M个电磁阀闭合的时间不低于预设时间(例如30分钟),其中M大于等于预设数量减去当前闭合的电磁阀的数量。此时,室外机根据闭合的电磁阀的数量(包括通过线控器选择地暖模式而闭合的电磁阀的数量和强制闭合的电磁阀的数量)以及各房间内T和Tset的差值计算供水管路的出水温度。
例如,n=6,即房间1-房间6,为房间1-房间6中每个的室内机和地暖用水模块共同设置一个地址,其中房间1至房间6的地址可以从大到小或从小到大,在此不做限制。一台室外机拖带6台室内机和地暖用水模块;若只有房间1打开了地暖用水模块,此时未达到3台,室外机通过室内机1主控单元强制接通房间2内的电磁阀和房间3内的电磁阀,并保持房间2内电磁阀闭合时间和房间3内电磁阀闭合时间大于等于30分钟,此后强制关闭房间2内的电磁阀和房间3内的电磁阀,且强制接通房间4内的电磁阀和房间5内的电磁阀达半小时,此后再次接通房间6内电磁阀和房间2内电磁阀,如此循环,保证接通的电磁阀的总数量不小于3,保证供水管路中压力,同时也能保证未接通电磁阀的房间内的热量,实现每个房间热量均匀。
本发明的多联机空调地暖系统及控制方法,利用室内机主控单元预留的输出端口与各房间内地暖用水模块的电磁阀的控制端相连,在线控器选择地暖模式时,室内机传递信号至室外机,室外机控制切换至供水管路,同时电磁阀的线圈得电,其阀体闭合,使得供水管路与地暖盘管连通,实现地暖制热,不增加地暖线控器,节省硬件成本,通过线控器选择空调模式或地暖模式,实现空调地暖联合控制,操作简便,提升用户体验机制热舒适性。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (7)
1.一种多联机空调地暖系统,包括室外机、室内机和与室内机相连的线控器,室内机通过冷媒管路与室外机连接,且线控器与室外机连接,其特征在于,所述室外机还具有与冷媒管路并行的供水管路;所述多联机空调地暖控制系统还包括与室内机对应连接的地暖用水模块,地暖用水模块包括地暖盘管和设置在所述地暖盘管和供水管路之间的电磁阀,电磁阀的控制端对应与室内机主控单元的输出端相连,其中所述线控器具有空调模式和地暖模式;
在室外机主控单元检测到电磁阀当前闭合的数量小于预设数量时,控制所述室内机主控单元按地址排序循环闭合M个电磁阀不低于预设时间;其中M大于等于预设数量减去电磁阀当前闭合的数量,多个房间内的室内机按顺序分配地址,且同一个房间内的室内机的地址与地暖用水模块的地址相同。
2.根据权利要求1所述的多联机空调地暖系统,其特征在于,所述线控器选择空调模式或地暖模式并发送至所述室内机主控单元,所述室内机主控单元接收所述空调模式或地暖模式并发送至所述室外机主控单元,根据所选择的模式,所述室外机主控单元控制切换成冷媒管路或供水管路。
3.根据权利要求2所述的多联机空调地暖系统,其特征在于,在所述室内机主控单元接收到所述线控器选择的地暖模式,且房间温度小于设定温度时,室内机主控单元输出高电平信号至所述电磁阀的控制端。
4.根据权利要求3所述的多联机空调地暖系统,其特征在于,所述线控器内设置有所述设定温度,且集成有用于检测房间温度的温度检测电路。
5.一种多联机空调地暖控制方法,用于如权利要求1-4中任一项所述的多联机地暖系统,其特征在于,包括如下步骤:
对所述多联机空调地暖系统上电;
选择空调模式或地暖模式,其中空调模式包括制热模式、制冷模式和除湿模式;
当选择为空调模式时,室内机和室外机工作,且控制室外机开启冷媒管路;当选择为地暖模式,且房间温度小于设定温度时,控制室外机开启供水管路,且室内机主控单元输出高电平信号至电磁阀的控制端;
根据电磁阀闭合的数量和各个房间中房间温度和设定温度的差值控制供水管路的出水温度;
其中每个房间内设置有室内机、线控器和地暖用水模块。
6.根据权利要求5所述的多联机空调地暖控制方法,其特征在于,所述预设数量为多联机空调地暖系统中总的电磁阀数量的一半。
7.根据权利要求5或6所述的多联机空调地暖控制方法,其特征在于,所述预设时间为半小时。
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