CN110594994A - 一种空调制热控温模式的控制方法、控制装置及空调 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种空调制热控温模式的控制方法、控制装置及空调,控制方法包括以下步骤:当空调接收到进入制热控温模式的指令后,控制空调进入制热控温模式;空调进入制热控温模式后,检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件;当满足预设条件时,控制压缩机低频运行;当不满足预设条件时,控制压缩机停机;当空调接收到退出制热控温模式的指令后,控制空调退出制热控温模式。本发明的技术方案,将室内温度控制在一定的范围内,在制热模式开机后室内温度快速升温和节能之间实现综合平衡。

Description

一种空调制热控温模式的控制方法、控制装置及空调
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调制热控温模式的控制方法、控制装置及空调。
背景技术
空调是生活中经常使用的一种家用电器,利用冷媒相变过程中放热的原理,达到为室内升温的目的。目前的空调,如果当室外温度较低的状况时进行开机,且运行制热模式,会出现升温较慢的情况,进而影响用户体验。
为了解决上述问题,现有技术中,本领域的技术人员通过以下技术方案主要解决用户外出状态下,空调节能的问题,并且实现为用户提供舒适的室内温度的目的,具体为在启动外出节能模式时,结合室内外环境温度差或所述外出节能模式的运行时间调节空调的运行状态。上述技术方案主要参考室内外环境温度差,未对其他方面的因素予以考虑,用户外出回归后,空调的升温效果不理想,以及在用户外出的过程对电能等的消耗较大。
发明内容
为解决上述至少一个问题,本发明提供一种空调制热控温模式的控制方法,所述方法包括以下步骤:
当所述空调接收到进入制热控温模式的指令后,控制所述空调进入所述制热控温模式;
所述空调进入所述制热控温模式后,检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件;
当满足所述预设条件时,控制所述压缩机低频运行;当不满足所述预设条件时,控制所述压缩机停机;
当所述空调接收到退出所述制热控温模式的指令后,控制所述空调退出所述制热控温模式。
采用上述技术方案,本发明通过制热控温模式的控制方法,当空调进入制热控温模式后,能够根据室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件,来控制压缩机是低频运行,还是停机。
当室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机满足预设条件时,在制热模式时,会出现热量的损耗,同时影响换热效率,室内温度升温效果也不好,进而影响用户的体验度,因此通过控制压缩机的低频运行,能够避免上述情况的发生,能够使室内温度和压缩机温度不会过低,当在退出制热控温模式,进入制热模式后,室内温度能够达到快速升温的需求时。
当室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机不满足预设条件时,也就是当室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机三个因素不同时满足预设条件,可以为其中一个因素,或者为其中两个因素满足预设条件,经过实践证明,该种情况,热量的损耗少,对换热效率的影响小,室内温度升温效果较好,用户的体验度较好,因此通过控制压缩机停机,以达到节能的目的。
本发明的技术方案,能够将室内温度控制在一定的范围内,在制热模式开机后室内温度快速升温和节能之间实现综合平衡。
具体的,本发明的技术方案将室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机三个因素进行综合考虑,通过本发明的技术方案,当空调处于制热控温模式时,能够根据室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机三个因素的具体情况,通过控制压缩机的运行方式,维持室内温度和压缩机温度在一定范围内,如室内温度维持在8℃-12℃范围内,压缩机温度维持在48℃-52℃范围内;当退出制热控温模式,进入制热模式后,由于室内温度在一定的范围内,室内温度不会过低,此时空调系统冷凝压力不会过低,相应的蒸发压力也不会过低,因此室外冷凝器结霜速度慢或不结霜,进而空调的换热效果好;同时由于压缩机温度在一定范围内,压缩机无需预热,热量损耗少,使空调系统中产生的热量最大限度的用于室内温度的升温;综上,室内温度能够快速达到设定温度,升温效果好,用户舒适性体验好,即使是用户在外出之后回到室内的情况下,开启制热模式后,室内温度也能够快速达到设定温度。
可选的,所述预设条件,包括:
所述室外环境温度T外环与第一预设温度T1满足:T外环≤T1
所述室内环境温度T内环与第二预设温度T2满足:T内环≤T2
所述压缩机温度T压缩机与第三预设温度T3满足:T压缩机≤T3
该种方式,室外环境温度能够影响室外机是否结霜,室内环境温度能够影响用户的舒适度以及冷凝压力,压缩机温度能够影响开启制热模式时,是否需要部分热量预热压缩机。
可选的,所述T1的取值范围为:4℃≤T1≤6℃;
所述T2的取值范围为:8℃≤T2≤12℃;
所述T3的取值范围为:48℃≤T3≤52℃。
该种方式,室外环境温度低于T1的取值范围时,室外机会结霜的现象,对制热模式时换热效率产生影响;室内环境温度低于T2的取值范围时,会降低用户的舒适度,以及空调冷凝压力过低,进而对制热模式时换热效率产生影响;压缩机温度低于T3的取值范围时,在制热模式时,需要部分热量预热压缩机,影响空调对室内温度的升温效果。
可选的,所述“检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件”,包括:
持续检测并判断所述室外环境温度T外环、所述室内环境温度T内环和所述压缩机温度T压缩机是否满足预设条件
该种方式,能够实时了解室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机三个因素的情况,并能够控制压缩机及时作出有效的调整。
可选的,所述“检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件”,包括:
每隔预设时间t1检测并判断所述室外环境温度T外环、所述室内环境温度T内环和所述压缩机温度T压缩机是否满足预设条件
该种方式,能够减少检测的次数,实现节能的目的。
可选的,所述“当所述空调接收进入制热控温模式的指令后”,包括:
接收由控制终端发送进入制热控温模式的指令;
所述“当所述空调接收退出所述制热控温模式的指令后”,包括:接收由控制终端发送进入制热控温模式的指令。
该种方式,通过接收控制终端发出的指令,用户能够根据具体需要,自主选择是否进入或退出控温制热模式。
可选的,所述压缩机低频运行为:所述压缩机以预设频率f运行,其中预设频率f为取值范围为:28Hz-32Hz。
该种方式,压缩机以预设频率f的频率运行时,既能够维持室内温度在一定的范围内,又能节省电能,当压缩机频率运行频率过低时,不能够维持室内温度,当压缩机运行频率过高时,会造成电能的浪费。
本发明提供一种空调制热控温模式的控制装置,
第一控制单元:所述第一控制单元用于当所述空调接收到进入制热控温模式的指令后,控制所述空调进入所述制热控温模式;
第一判断单元:所述第一判断单元用于所述空调进入所述制热控温模式后,检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件;
第二控制单元:所述第二控制单元用于当满足所述预设条件时,控制所述压缩机低频运行;当不满足所述预设条件时,控制所述压缩机停机;
第三控制单元:所述第三控制单元用于当所述空调接收到退出所述制热控温模式的指令后,控制所述空调退出所述制热控温模式。
本发明提供还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现如上述任一项所述的控制方法。
本发明提供还提供一种空调,执行上述任一项所述的控制方法。
附图说明
图1为本发明一种空调制热控温模式的控制方法的流程示意图;
图2为本发明一种空调制热控温模式的控制装置的示意图。
附图标记说明:
100-第一控制单元;200-第一判断单元;300-第二控制单元;400-第三控制单元。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
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。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
实施例1
本发明提供了一种空调制热控温模式的控制方法实施方式,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。
如图1所示,该方法包括如下步骤:
S1,当空调接收到进入制热控温模式的指令后,控制空调进入制热控温模式;
其中,制热控温模式的指令为控制终端发出,具体为空调接收到由控制终端发送进入制热控温模式的指令;控制终端包括遥控器、手机、电脑等;通过接收控制终端发出的指令,用户能够根据具体需要,自主选择是否进入控温制热模式;
S2,空调进入制热控温模式后,检测室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机;其中,检测方式包括持续检测和每隔预设时间t1检测两种方式;
其中,持续检测,能够实时了解室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机三个因素的情况,并能够控制压缩机及时作出有效的调整;
每隔预设时间t1检测,能够减少检测的次数,实现节能的目的。
其中,预设时间t1的取值范围为1min-10min,包括1min、2min、3min、4min、5min、6min、7min、8min、9min、10min等;
S3,判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件:
判断室外环境温度T外环与第一预设温度T1是否满足:T外环≤T1;其中,4℃≤T1≤6℃,包括4℃、5℃、6℃等;
判断室内环境温度T内环与第二预设温度T2是否满足:T内环≤T2;其中,8℃≤T2≤12℃,包括8℃、9℃、10℃、11℃、12℃等;
判断压缩机温度T压缩机与第三预设温度T3是否满足:T压缩机≤T3;其中,48℃≤T3≤52℃,包括48℃、49℃、50℃、51℃、52℃等;
室外环境温度能够影响室外机是否结霜,室内环境温度能够影响用户的舒适度以及冷凝压力,压缩机温度能够影响开启制热模式时,是否需要部分热量预热压缩机。
室外环境温度低于T1的取值范围时,室外机会结霜的现象,对制热模式时换热效率产生影响;室内环境温度低于T2的取值范围时,会降低用户的舒适度,以及空调冷凝压力过低,进而对制热模式时换热效率产生影响;压缩机温度低于T3的取值范围时,在制热模式时,需要部分热量预热压缩机,影响空调对室内温度的升温效果;
S4,当满足所述预设条件时,控制所述压缩机低频运行;
也就是,当下述三个预设条件同时满足时,控制压缩机以预设频率f低频运行:
室外环境温度T外环与第一预设温度T1满足:T外环≤T1
室内环境温度T内环与第二预设温度T2满足:T内环≤T2
压缩机温度T压缩机与第三预设温度T3是否满足:T压缩机≤T3
其中预设频率f为取值范围为:28Hz-32Hz,包括28Hz、29Hz、30Hz、31Hz、32Hz等;
当室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机满足预设条件时,在制热模式时,会出现热量的损耗,同时影响换热效率,室内温度升温效果也不好,进而影响用户的体验度,因此通过控制压缩机的低频运行,能够避免上述情况的发生,能够使室内温度和压缩机温度不会过低,当在退出制热控温模式,进入制热模式后,室内温度能够达到快速升温的需求时;
压缩机以预设频率f的频率运行时,既能够维持室内温度在一定的范围内,又能节省电能,当压缩机频率运行频率过低时,不能够维持室内温度,当压缩机运行频率过高时,会造成电能的浪费;
S5,当不满足所述预设条件时,控制所述压缩机停机;
也就是,当下述三个预设条件至多两个满足时,控制压缩机停机:
室外环境温度T外环与第一预设温度T1满足:T外环≤T1
室内环境温度T内环与第二预设温度T2满足:T内环≤T2
压缩机温度T压缩机与第三预设温度T3是否满足:T压缩机≤T3
当室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机不满足预设条件时,也就是当室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机三个因素不同时满足预设条件,可以为其中一个因素,或者为其中两个因素满足预设条件,经过实践证明,该种情况,热量的损耗少,对换热效率的影响小,室内温度升温效果较好,用户的体验度较好,因此通过控制压缩机停机,以达到节能的目的;
S6,当空调接收到退出制热控温模式的指令后,控制空调退出制热控温模式;
其中,制热控温模式的指令为控制终端发出,具体为空调接收由控制终端发送退出制热控温模式的指令;通过操控控制终端发出的指令,用户能够根据具体需要,自主选择是否退出控温制热模式。
其中,步骤S6可以在步骤1之后的任意位置,只要空调接收到退出制热控温模式的指令后,即可控制空调退出制热控温模式。
本发明通过制热控温模式的控制方法,当空调进入制热控温模式后,能够根据室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件,来控制压缩机是低频运行,还是停机。本发明的技术方案,能够将室内温度控制在一定的范围内,在制热模式开机后室内温度快速升温和节能之间实现综合平衡。
本发明的技术方案将室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机三个因素进行综合考虑,通过本发明的技术方案,当空调处于制热控温模式时,能够根据室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机三个因素的具体情况,通过控制压缩机的运行方式,维持室内温度和压缩机温度在一定范围内,如室内温度维持在8℃-12℃范围内,压缩机温度维持在48℃-52℃范围内;当退出制热控温模式,进入制热模式后,由于室内温度在一定的范围内,室内温度不会过低,此时空调系统冷凝压力不会过低,相应的蒸发压力也不会过低,因此室外冷凝器结霜速度慢或不结霜,进而空调的换热效果好;同时由于压缩机温度在一定范围内,压缩机无需预热,热量损耗少,使空调系统中产生的热量最大限度的用于室内温度的升温;综上,室内温度能够快速达到设定温度,升温效果好,用户舒适性体验好,即使是用户在外出之后回到室内的情况下,开启制热模式后,室内温度也能够快速达到设定温度。
实施例2
如图2所示,本发明提供一种空调制热控温模式的控制装置,执行上述实施例1的控制方法,控制装置包括:
第一控制单元100:第一控制单元100用于当空调接收到进入或退出制热控温模式的指令后,控制空调进入或退出制热控温模式;
第一判断单元200:第一判断单元200用于空调进入制热控温模式后,检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件;
第二控制单元300:第二控制单元300用于当满足预设条件时,控制压缩机低频运行;当不满足预设条件时,控制压缩机停机;
第三控制单元400:第三控制单元400用于当空调接收到退出制热控温模式的指令后,控制空调退出制热控温模式。
实施例3
本发明提供还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现如上述实施例1的控制方法。
实施例4
本发明提供还提供一种空调,执行上述实施例1的控制方法。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (10)

1.一种空调制热控温模式的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括以下步骤:
当所述空调接收到进入制热控温模式的指令后,控制所述空调进入所述制热控温模式;
所述空调进入所述制热控温模式后,检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件;
当满足所述预设条件时,控制所述压缩机低频运行;当不满足所述预设条件时,控制所述压缩机停机;
当所述空调接收到退出所述制热控温模式的指令后,控制所述空调退出所述制热控温模式。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:所述预设条件,包括:
所述室外环境温度T外环与第一预设温度T1满足:T外环≤T1
所述室内环境温度T内环与第二预设温度T2满足:T内环≤T2
所述压缩机温度T压缩机与第三预设温度T3满足:T压缩机≤T3
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于:
所述第一预设温度T1的取值范围为:4℃≤T1≤6℃;
所述第二预设温度T2的取值范围为:8℃≤T2≤12℃;
所述第三预设温度T3的取值范围为:48℃≤T3≤52℃。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:所述“检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件”,包括:
持续检测并判断所述室外环境温度T外环、所述室内环境温度T内环和所述压缩机温度T压缩机是否满足预设条件。
5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:所述“检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件”,包括:
每隔预设时间t1检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件。
6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:所述“当所述空调接收进入制热控温模式的指令后”,包括:
接收由控制终端发送进入制热控温模式的指令;
所述“当所述空调接收退出所述制热控温模式的指令后”,包括:接收由控制终端发送退出制热控温模式的指令。
7.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:所述压缩机低频运行为:所述压缩机以预设频率f的频率运行,其中预设频率f为取值范围为:28Hz-32Hz。
8.一种空调制热控温模式的控制装置,其特征在于:执行权利要求1-7任一项所述的控制方法,所述控制装置包括:
第一控制单元(100):所述第一控制单元(100)用于当所述空调接收到进入或退出制热控温模式的指令后,控制所述空调进入或退出所述制热控温模式;
第一判断单元(200):所述第一判断单元(200)用于所述空调进入所述制热控温模式后,检测并判断室外环境温度T外环、室内环境温度T内环和压缩机温度T压缩机是否满足预设条件;
第二控制单元(300):所述第二控制单元(300)用于当满足所述预设条件时,控制所述压缩机低频运行;当不满足所述预设条件时,控制所述压缩机停机;
第三控制单元(400):所述第三控制单元(400)用于当所述空调接收到退出所述制热控温模式的指令后,控制所述空调退出所述制热控温模式。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器读取并运行时,实现如权利要求1-7任一项所述的控制方法。
10.一种空调,其特征在于:执行权利要求1-7任一项所述的控制方法。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111141008A (zh) * 2019-12-30 2020-05-12 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调化霜的控制方法、控制装置、存储介质及空调
CN111688442A (zh) * 2020-06-02 2020-09-22 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调器安全控制方法、装置、存储介质与空调器
CN115420005A (zh) * 2022-08-26 2022-12-02 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调制热控制方法、控制装置以及空调器

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20020088643A (ko) * 2001-05-18 2002-11-29 주식회사 엘지이아이 압축기의 예열운전제어방법
CN1888662A (zh) * 2005-06-28 2007-01-03 乐金电子(天津)电器有限公司 中央空调变频压缩机预热运行控制方法
JP2010065958A (ja) * 2008-09-12 2010-03-25 Hitachi Appliances Inc 空気調和装置
CN102734898A (zh) * 2012-07-13 2012-10-17 海尔集团公司 提高空调器制热速度的控制方法及控制装置
CN109579240A (zh) * 2018-10-30 2019-04-05 青岛海信日立空调系统有限公司 一种空调器压缩机预热控制方法及空调器
CN110068119A (zh) * 2019-04-22 2019-07-30 广东美博制冷设备有限公司 一种空调压缩机的动态变频方法及装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20020088643A (ko) * 2001-05-18 2002-11-29 주식회사 엘지이아이 압축기의 예열운전제어방법
CN1888662A (zh) * 2005-06-28 2007-01-03 乐金电子(天津)电器有限公司 中央空调变频压缩机预热运行控制方法
JP2010065958A (ja) * 2008-09-12 2010-03-25 Hitachi Appliances Inc 空気調和装置
CN102734898A (zh) * 2012-07-13 2012-10-17 海尔集团公司 提高空调器制热速度的控制方法及控制装置
CN109579240A (zh) * 2018-10-30 2019-04-05 青岛海信日立空调系统有限公司 一种空调器压缩机预热控制方法及空调器
CN110068119A (zh) * 2019-04-22 2019-07-30 广东美博制冷设备有限公司 一种空调压缩机的动态变频方法及装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111141008A (zh) * 2019-12-30 2020-05-12 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调化霜的控制方法、控制装置、存储介质及空调
CN111141008B (zh) * 2019-12-30 2021-09-21 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调化霜的控制方法、控制装置、存储介质及空调
CN111688442A (zh) * 2020-06-02 2020-09-22 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调器安全控制方法、装置、存储介质与空调器
CN115420005A (zh) * 2022-08-26 2022-12-02 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调制热控制方法、控制装置以及空调器

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