CN111023324B - 共振噪音的控制方法、装置和空调器 - Google Patents

共振噪音的控制方法、装置和空调器 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供一种共振噪音的控制方法、装置和空调器,涉及空调技术领域。方法包括:获取空调器的室外压缩机的噪音数据;根据噪音数据,判断室外压缩机是否音质异常;若判定室外压缩机音质异常,则获取室外压缩机的当前频率;根据当前频率,判断室外压缩机是否发生共振;若室外压缩机发生共振,则计算室外压缩机的共振频率区间;控制室外压缩机屏蔽共振频率区间运行。上述的共振噪音的控制方法、装置和空调器能够有效检测空调器运行时的共振现象,并屏蔽发生共振的频率区间,保证用户的使用体验。

Description

共振噪音的控制方法、装置和空调器
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种共振噪音的控制方法、装置和空调器。
背景技术
目前市场上空调工作时,会出现共振噪音,主要因素为压缩机振动频率与箱体、管路的固有频率相吻合,产生共振,放大噪音。当前的处理方式,多为在设计阶段处理调整频率、放隔音棉、增加配重等,但是由于生产偏差、安装不规范等原因,用户在使用时可能依旧会出现共振噪音,影响用户体验。
发明内容
本发明解决的问题是空调器在用户使用过程中出现共振噪音,影响用户体验。
为解决上述问题,本发明实施例提供一种共振噪音的控制方法、装置及空调器。
第一方面,实施例提供一种共振噪音的控制方法,用于空调器,所述方法包括:获取所述空调器的室外压缩机的噪音数据;根据所述噪音数据,判断所述室外压缩机是否音质异常;若判定所述室外压缩机音质异常,则获取所述室外压缩机的当前频率;根据所述当前频率,判断所述室外压缩机是否发生共振;若所述室外压缩机发生共振,则计算所述室外压缩机的共振频率区间;控制所述室外压缩机屏蔽所述共振频率区间运行。
本发明实施例所述的共振噪音的控制方法:通过获取并分析室外压缩机的噪音数据,判断室外压缩机的音质是否异常;若该室外压缩机的音质异常,则说明压缩机可能存在故障或者存在以共振频率运行的情形。此时,获取压缩机的当前频率,并据此判断是否发生了共振。若发生共振,则找出共振频率区间,并控制后续空调器屏蔽该共振频率区间的频率运行;若未发生共振,则说明室外压缩机出现故障,需要进行维修。本发明实施例能够有效检测空调器运行时的共振现象,并屏蔽发生共振的频率区间,保证用户的使用体验。
在可选的实施方式中,所述根据所述噪音数据,判断所述室外压缩机是否音质异常的步骤包括:根据所述噪音数据,计算所述室外压缩机的噪音总值和噪音峰值;根据所述噪音总值和所述噪音峰值判断所述室外压缩机是否音质异常。
在可选的实施方式中,所述根据所述噪音总值和所述噪音峰值,判断所述室外压缩机是否音质异常的步骤包括:判断所述噪音总值与所述噪音峰值的差值是否小于预设噪音值;若所述噪音总值与所述噪音峰值的差值小于所述预设噪音值,则判定所述室外压缩机音质异常;否则,判定所述室外压缩机音质正常。
在可选的实施方式中,所述根据所述当前频率,判断所述室外压缩机是否发生共振的步骤包括:控制所述室外压缩机以所述当前频率为中心进行扫频,并计算在各扫频频率下的扫频噪音总值与扫频噪音峰值;计算各频率下的扫频噪音差值,其中,所述扫频噪音差值为所述扫频噪音总值与所述扫频噪音峰值的差值;获取各所述扫频噪音差值中的最小值所对应的频率,并将该频率作为最小差值频率;根据所述噪音数据,计算所述室外压缩机的噪音峰值,以及所述噪音峰值对应的峰值振动频率;根据所述峰值振动频率和所述最小差值频率,判断所述室外压缩机是否发生共振。
在可选的实施方式中,所述根据所述峰值振动频率和所述最小差值频率,判断所述室外压缩机是否发生共振的步骤包括:判断所述峰值振动频率和所述最小差值频率是否为整数倍关系;若所述峰值振动频率和所述最小差值频率为整数倍关系,则判定所述室外压缩机发生共振;否则,判定所述室外压缩机未发生共振。
在可选的实施方式中,所述若所述室外压缩机发生共振,则计算所述室外压缩机的所述共振频率区间的步骤包括:根据所述最小差值频率,计算所述共振频率区间。
在可选的实施方式中,所述控制所述室外压缩机屏蔽所述共振频率区间运行的步骤包括:判断所述室外压缩机的目标运行频率是否在所述共振频率区间内;若所述室外压缩机的目标运行频率在所述共振频率区间内,则控制所述室外压缩机以最接近所述共振频率区间的频率运行。
在可选的实施方式中,所述方法还包括:若所述室外压缩机未发生共振,则控制所述空调器发出报修提示。
第二方面,实施例提供一种共振噪音的控制装置,用于空调器,包括:第一获取模块:用于获取所述空调器的室外压缩机的噪音数据;第一判断模块:用于根据所述噪音数据,判断所述室外压缩机是否音质异常;第二获取模块:用于若判定所述室外压缩机音质异常,则获取所述室外压缩机的当前频率;第二判断模块:用于根据所述当前频率,判断所述室外压缩机是否发生共振;计算模块:用于若所述室外压缩机发生共振,则计算所述室外压缩机的共振频率区间;控制模块:用于控制所述室外压缩机屏蔽所述共振频率区间运行。
本发明实施例所述的共振噪音的控制装置:通过获取并分析室外压缩机的噪音数据,判断室外压缩机的音质是否异常;若该室外压缩机的音质异常,则说明压缩机可能存在故障或者存在以共振频率运行的情形。此时,获取压缩机的当前频率,并据此判断是否发生了共振。若发生共振,则找出共振频率区间,并控制后续空调器屏蔽该共振频率区间的频率运行;若未发生共振,则说明室外压缩机出现故障,需要进行维修。本发明实施例能够有效检测空调器运行时的共振现象,并屏蔽发生共振的频率区间,保证用户的使用体验。
在可选的实施方式中,所述第一判断模块还用于:根据所述噪音数据,计算所述室外压缩机的噪音总值和噪音峰值;根据所述噪音总值和所述噪音峰值判断所述室外压缩机是否音质异常。
在可选的实施方式中,所述第一判断模块还用于:判断所述噪音总值与所述噪音峰值的差值是否小于预设噪音值;若所述噪音总值与所述噪音峰值的差值小于所述预设噪音值,则判定所述室外压缩机音质异常;否则,判定所述室外压缩机音质正常。
在可选的实施方式中,所述第二判断模块还用于:控制所述室外压缩机以所述当前频率为中心进行扫频,并计算在各扫频频率下的扫频噪音总值与扫频噪音峰值;计算各频率下的扫频噪音差值,其中,所述扫频噪音差值为所述扫频噪音总值与所述扫频噪音峰值的差值;获取各所述扫频噪音差值中的最小值所对应的频率,并将该频率作为最小差值频率;根据所述噪音数据,计算所述室外压缩机的噪音峰值,以及所述噪音峰值对应的峰值振动频率;根据所述峰值振动频率和所述最小差值频率,判断所述室外压缩机是否发生共振。
在可选的实施方式中,所述第二判断模块还用于:判断所述峰值振动频率和所述最小差值频率是否为整数倍关系;若所述峰值振动频率和所述最小差值频率为整数倍关系,则判定所述室外压缩机发生共振;否则,判定所述室外压缩机未发生共振。
在可选的实施方式中,所述计算模块还用于:根据所述最小差值频率,计算所述共振频率区间。
在可选的实施方式中,所述控制模块还用于:判断所述室外压缩机的目标运行频率是否在所述共振频率区间内;若所述室外压缩机的目标运行频率在所述共振频率区间内,则控制所述室外压缩机以最接近所述共振频率区间的频率运行。
在可选的实施方式中,所述控制模块还用于:若所述室外压缩机未发生共振,则控制所述空调器发出报修提示。
第三方面,实施例提供一种空调器,包括控制器和噪音检测装置,所述噪音检测装置与所述控制器电连接,所述控制器上存储有共振噪音的控制程序,所述程序执行时,执行如前述实施方式中任一项所述的方法。
本发明实施例所述的空调器:通过获取并分析室外压缩机的噪音数据,判断室外压缩机的音质是否异常;若该室外压缩机的音质异常,则说明压缩机可能存在故障或者存在以共振频率运行的情形。此时,获取压缩机的当前频率,并据此判断是否发生了共振。若发生共振,则找出共振频率区间,并控制后续空调器屏蔽该共振频率区间的频率运行;若未发生共振,则说明室外压缩机出现故障,需要进行维修。本发明实施例能够有效检测空调器运行时的共振现象,并屏蔽发生共振的频率区间,保证用户的使用体验。
附图说明
图1为本发明实施例所述的空调器的结构示意框图;
图2为本发明实施例所述的共振噪音的控制方法的流程示意框图;
图3为图2中步骤S200的子步骤的流程示意图;
图4为图3中子步骤S220的子步骤的流程示意图;
图5为图2中步骤S400的子步骤的流程示意图;
图6为图5中子步骤S450的子步骤的流程示意图;
图7为图2中步骤S700的子步骤的流程示意图;
图8为图1中所示的共振噪音的控制装置的结构示意框图。
图标:100-空调器;10-共振噪音的控制装置;11-第一获取模块;12-第一判断模块;13-第二获取模块;14-第二判断模块;15-计算模块;16-控制模块;20-控制器;30-噪音检测装置。
具体实施方式
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。
请参阅图1,本发明的实施例提供了一种共振噪音的控制方法和共振噪音的控制装置10,应用于空调器100。该空调器100包括共振噪音的控制装置10、控制器20以及噪音检测装置30。所述共振噪音的控制装置10包括至少一个可以软件或固件(firmware)的形式存储于所述控制器20中或固化在服务器的操作系统(operating system,OS)中的软件功能模块。所述控制器20用于执行存储于其中的可执行模块,例如所述共振噪音的控制装置10所包括的软件功能模块及计算机程序等。
控制器20可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。上述的控制器20可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器。控制器20也可以是任何常规的处理器等。
噪音检测装置30用于检测室外压缩机的噪音,控制器20上烧录有共振噪音的控制程序,当控制器20接收到执行指令后,执行该共振噪音的控制程序。
请参阅图2,本发明实施例提供的共振噪音的控制方法包括以下步骤。
步骤S100:获取空调器100的室外压缩机的噪音数据。
应当理解的是,在本发明实施例中,可以通过噪音检测装置30获取该噪音数据。在操作时,可以将该噪音检测装置30靠近室外压缩机放置,并将该噪音检测装置30与空调器100的控制器20电连接,用于传输检测到的噪音数据至控制器20。
同时,需要说明的是,该噪音检测装置30可以固定地安装在能够检测到室外压缩机噪音的位置,也可以在发现空调器100噪音异常时,将该噪音检测装置30放置在能够检测到室外压缩机噪音的位置,再将该噪音检测装置30与空调器100的控制器20电连接。
该噪音检测装置30的安装位置可设置在空调器100的外机壳体外侧一定距离处,比如相距1米处,高度与室外压缩机的顶部位置相当;数据反馈通过通讯线反馈给空调器100的控制器20。
另外,本发明所述的共振噪音的控制方法可以用于售后人员在对空调器100检测时使用,即可以由售后人员携带该噪音检测装置30至疑似故障的空调器100进行检测和控制。
步骤S200:根据噪音数据,判断室外压缩机是否音质异常。
请参阅图3,在本发明实施例中,该步骤S200可以包括子步骤S210:根据噪音数据,计算室外压缩机的噪音总值和噪音峰值;以及,子步骤S220:根据噪音总值和噪音峰值判断室外压缩机是否音质异常。
需要说明的是,根据噪音数据可以得到该数据的噪音总值以及噪音峰值,其中,噪音总值能够体现声音大小,噪音峰值和噪音总值能够用于判断室外压缩机的声音的音质是否异常。若压缩机的音质异常,则说明压缩机的振动较大,可能存在共振或者其他空调器100故障。
请参阅图4,进一步地,在本发明实施例中,该步骤S220可以包括子步骤S221、子步骤S222以及子步骤S223。
子步骤S221:判断噪音总值与噪音峰值的差值是否小于预设噪音值。
需要说明的是,噪音总值能够反映声音大小,噪音总值与噪音峰值的差值能够体现音质是否正常,该差值越大说明音质越正常,反之,该值越小,则说明压缩机的音质越异常。
可选地,该预设噪音值为常数,可以根据经验选择,取值范围为7-12,比如将该预设噪音值设置为8,此时判断噪音总值与噪音峰值之间的差值是否小于8。
若噪音总值与噪音峰值的差值小于预设噪音值,则执行子步骤S222:判定室外压缩机音质异常;否则,执行子步骤S223:判定室外压缩机音质正常。
若判定室外压缩机音质异常,则执行步骤S300:获取室外压缩机的当前频率。该压缩机的当前频率可以通过读取压缩机的工作参数获得,也可以通过其他方式获得。
在获得室外压缩机的当前频率后,执行步骤S400:根据当前频率,判断室外压缩机是否发生共振。
请参阅图5,在本发明实施例中,步骤S400可以包括子步骤S410、子步骤S420、子步骤S430、子步骤S440以及子步骤S450。
子步骤S410:控制室外压缩机以当前频率为中心进行扫频,并计算在各扫频频率下的扫频噪音总值与扫频噪音峰值。
可选地,在该子步骤S410中,扫频可以为以当前频率±mHz进行扫频,扫频时每次升降1Hz,每次在该频率点停留预先设定的t时间。进一步地,m≥3Hz,t≥0.5min。
比如若当前频率为65Hz,取值m=3Hz,t=0.5min,扫频的频率为62Hz、63Hz、64Hz、65Hz、66Hz、67Hz、68Hz,并且在每个频率点停留的时间为0.5分钟。
子步骤S420:计算各频率下的扫频噪音差值,其中,扫频噪音差值为扫频噪音总值与扫频噪音峰值的差值。
子步骤S430:获取各扫频噪音差值中的最小值所对应的频率,并将该频率作为最小差值频率。
比如在上述的62Hz-68Hz中,扫频噪音差值中的最小值所对应的频率为64Hz,则此时将64Hz作为最小差值频率。
子步骤S440:根据噪音数据,计算室外压缩机的噪音峰值,以及噪音峰值对应的峰值振动频率。
子步骤S450:根据峰值振动频率和最小差值频率,判断室外压缩机是否发生共振。
请参阅图6,子步骤S450可以包括子步骤S451、子步骤S452以及子步骤S453。
子步骤S451:判断峰值振动频率和最小差值频率是否为整数倍关系。
需要说明的是,在该子步骤S451中,峰值振动频率与最小差值频率之间的整数倍关系的判定,可以是峰值振动频率是最小差值频率的整数倍,或者,也可以是最小差值频率为峰值振动频率的整数倍。
若峰值振动频率和最小差值频率为整数倍关系,则执行子步骤S452:判定室外压缩机发生共振;否则,执行子步骤S453:判定室外压缩机未发生共振。
比如,最小差值频率为64Hz,峰值振动频率为128Hz,两者之间为二倍关系(峰值振动频率为最小差值频率的二倍),则符合子步骤S452的执行条件,判定室外压缩机发生共振;若最小差值频率为64Hz,峰值振动频率为32Hz,两者之间为二倍关系(最小差值频率为峰值振动频率的二倍),则符合子步骤S452的执行条件,判定室外压缩机发生共振;若最小差值频率为64Hz,峰值振动频率为130Hz,两者之间不存在整数倍关系,符合子步骤S453的执行条件,则判定室外压缩机未发生共振。
若室外压缩机发生共振,则执行步骤S500:计算室外压缩机的共振频率区间。
需要说明的是,如果室外压缩机发生共振,则该异常的音质的原因很有可能为室外压缩机共振产生的,因此,此时需要计算出室外压缩机的共振频率,并后续压缩机工作时,屏蔽该共振频率,从而防止空调器100的共振噪音。
在可选的实施方式中,该步骤S500可以包括子步骤S510:根据最小差值频率,计算共振频率区间。
需要说明的是,由于室外压缩机发生共振,其共振的频率与上述计算的峰值振动频率成倍数关系,而在该共振频率的附近均有可能发生共振。可选地,共振频率区间为共振频率±kHz的区间,k为大于1的正整数,比如共振频率为64Hz,k取2,则共振频率区间为62Hz、63Hz、64Hz、65Hz、66Hz。
在步骤S500执行完成后,得到共振频率区间,此时执行步骤S600:控制室外压缩机屏蔽共振频率区间运行。
也就是说,室外压缩机在运行时,不以共振频率区间内的频率值运行。比如上述计算出的共振频率区间为62Hz、63Hz、64Hz、65Hz、66Hz,则控制室外压缩机不以62Hz、63Hz、64Hz、65Hz、66Hz的频率值运行。
请参阅图7,可选地,在本发明实施例中,该步骤S600可以包括子步骤S610:判断所述室外压缩机的目标运行频率是否在所述共振频率区间内;若室外压缩机的目标运行频率在共振频率区间内,则执行子步骤S620:控制室外压缩机以最接近共振频率区间的频率运行。
应当理解的是,在子步骤S620中,控制室外压缩机以最接近共振频率区间的频率运行,可以是控制该室外压缩机以大于该共振频率区间的上限值运行,也可以是控制该室外压缩机以小于该共振频率区间的下限值运行。
可选地,该子步骤S620可以包括子步骤S621:控制室外压缩机以小于共振频率区间的下限值的频率运行,以使室外压缩机输出相对于计算的目标运行频率的输出稍小,避免触发高压保护停机报警,从而保证用户正常使用。
比如,当共振频率区间的下限值为62Hz时,若室外压缩机的目标运行频率在共振频率区间内,则控制室外压缩机的运行频率为低于62Hz的频率运行,比如控制室外压缩机的运行频率为61Hz。
此外,在在可选的实施方式中,若室外压缩机未发生共振,方法还包括步骤S700:控制空调器100发出报修提示。
也就是说,若室外压缩机的噪音音质异常,且室外压塑机没有发生共振,则说明室外压缩机故障,此时需要提醒用户报修。该报修提示可以为语音、文字、灯光等信息,本发明实施例不作具体限定。
本发明实施例所述的共振噪音的控制方法:通过获取并分析室外压缩机的噪音数据,判断室外压缩机的音质是否异常;若该室外压缩机的音质异常,则说明压缩机可能存在故障或者存在以共振频率运行的情形。此时,获取压缩机的当前频率,并据此判断是否发生了共振。若发生共振,则找出共振频率区间,并控制后续空调器100屏蔽该共振频率区间的频率运行;若未发生共振,则说明室外压缩机出现故障,需要进行维修。本发明实施例能够有效检测空调器100运行时的共振现象,并屏蔽发生共振的频率区间,保证用户的使用体验。
请参阅图8,本发明实施例提供一种共振噪音的控制装置10,其包括第一获取模块11、第一判断模块12、第二获取模块13、第二判断模块14、计算模块15以及控制模块16。
第一获取模块11:用于获取空调器100的室外压缩机的噪音数据。
在本发明实施例中,上述的步骤S100由第一获取模块11执行。
第一判断模块12:用于根据噪音数据,判断室外压缩机是否音质异常。
在本发明实施例中,上述的步骤S200由第一判断模块12执行。
第二获取模块13:用于若判定室外压缩机音质异常,则获取室外压缩机的当前频率。
在本发明实施例中,上述的步骤S300由第二获取模块13执行。
第二判断模块14:用于根据当前频率,判断室外压缩机是否发生共振。
在本发明实施例中,上述的步骤S400由第二判断获取模块执行。
计算模块15:用于若室外压缩机发生共振,则计算室外压缩机的共振频率区间。
在本发明实施例中,上述的步骤S500由计算模块15执行。
控制模块16:用于控制室外压缩机屏蔽共振频率区间运行。
在本发明实施例中,上述的步骤S600由控制模块16执行。
在可选的实施方式中,第一判断模块12还用于:根据噪音数据,计算室外压缩机的噪音总值和噪音峰值;根据噪音总值和噪音峰值判断室外压缩机是否音质异常。
在本发明实施例中,上述的子步骤S210和子步骤S220由第一判断模块12执行。
在可选的实施方式中,第一判断模块12还用于:判断噪音总值与噪音峰值的差值是否小于预设噪音值;若噪音总值与噪音峰值的差值小于预设噪音值,则判定室外压缩机音质异常;否则,判定室外压缩机音质正常。
在本发明实施例中,上述的子步骤S221、子步骤S222和子步骤S223由第一判断模块12执行。
在可选的实施方式中,第二判断模块14还用于:控制室外压缩机以当前频率为中心进行扫频,并计算在各扫频频率下的扫频噪音总值与扫频噪音峰值;计算各频率下的扫频噪音差值,其中,扫频噪音差值为扫频噪音总值与扫频噪音峰值的差值;获取各扫频噪音差值中的最小值所对应的频率,并将该频率作为最小差值频率;根据噪音数据,计算室外压缩机的噪音峰值,以及噪音峰值对应的峰值振动频率;根据峰值振动频率和最小差值频率,判断室外压缩机是否发生共振。
在本发明实施例中,上述的子步骤S410至子步骤S450由第二判断模块14执行。
在可选的实施方式中,第二判断模块14还用于:判断峰值振动频率和最小差值频率是否为整数倍关系;若峰值振动频率和最小差值频率为整数倍关系,则判定室外压缩机发生共振;否则,判定室外压缩机未发生共振。
在本发明实施例中,上述的子步骤S451至子步骤S453由第二判断模块14执行。
在可选的实施方式中,计算模块15还用于:根据最小差值频率,计算共振频率区间。
在本发明实施例中,上述的子步骤S510由计算模块15执行。
在可选的实施方式中,控制模块16还用于:从室外压缩机的运行频率中屏蔽共振频率区间内的频率;若室外压缩机的运行频率在共振频率区间内,则控制室外压缩机以最接近共振频率区间的频率运行。
在本发明实施例中,上述的子步骤S610和子步骤S620由控制模块16执行。
在可选的实施方式中,控制模块16还用于:若室外压缩机未发生共振,则控制空调器100发出报修提示。
在本发明实施例中,上述的步骤S700由控制模块16执行。
本发明实施例所述的共振噪音的控制装置10:通过获取并分析室外压缩机的噪音数据,判断室外压缩机的音质是否异常;若该室外压缩机的音质异常,则说明压缩机可能存在故障或者存在以共振频率运行的情形。此时,获取压缩机的当前频率,并据此判断是否发生了共振。若发生共振,则找出共振频率区间,并控制后续空调器100屏蔽该共振频率区间的频率运行;若未发生共振,则说明室外压缩机出现故障,需要进行维修。本发明实施例能够有效检测空调器100运行时的共振现象,并屏蔽发生共振的频率区间,保证用户的使用体验。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
所述功能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,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器、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。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
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 (9)

1.一种共振噪音的控制方法,用于空调器,其特征在于,所述方法包括:
获取所述空调器的室外压缩机的噪音数据;
根据所述噪音数据,判断所述室外压缩机是否音质异常;
若判定所述室外压缩机音质异常,则获取所述室外压缩机的当前频率;
根据所述当前频率,判断所述室外压缩机是否发生共振;
若所述室外压缩机发生共振,则计算所述室外压缩机的共振频率区间;
控制所述室外压缩机屏蔽所述共振频率区间运行;
其中,所述根据所述当前频率,判断所述室外压缩机是否发生共振的步骤包括:
控制所述室外压缩机以所述当前频率为中心进行扫频,并计算在各扫频频率下的扫频噪音总值与扫频噪音峰值;
计算各频率下的扫频噪音差值,其中,所述扫频噪音差值为所述扫频噪音总值与所述扫频噪音峰值的差值;
获取各所述扫频噪音差值中的最小值所对应的频率,并将该频率作为最小差值频率;
根据所述噪音数据,计算所述室外压缩机的噪音峰值,以及所述噪音峰值对应的峰值振动频率;
根据所述峰值振动频率和所述最小差值频率,判断所述室外压缩机是否发生共振。
2.根据权利要求1所述的共振噪音的控制方法,其特征在于,所述根据所述噪音数据,判断所述室外压缩机是否音质异常的步骤包括:
根据所述噪音数据,计算所述室外压缩机的噪音总值和噪音峰值;
根据所述噪音总值和所述噪音峰值判断所述室外压缩机是否音质异常。
3.根据权利要求2所述的共振噪音的控制方法,其特征在于,所述根据所述噪音总值和所述噪音峰值,判断所述室外压缩机是否音质异常的步骤包括:
判断所述噪音总值与所述噪音峰值的差值是否小于预设噪音值;
若所述噪音总值与所述噪音峰值的差值小于所述预设噪音值,则判定所述室外压缩机音质异常;
否则,判定所述室外压缩机音质正常。
4.根据权利要求1所述的共振噪音的控制方法,其特征在于,所述根据所述峰值振动频率和所述最小差值频率,判断所述室外压缩机是否发生共振的步骤包括:
判断所述峰值振动频率和所述最小差值频率是否为整数倍关系;
若所述峰值振动频率和所述最小差值频率为整数倍关系,则判定所述室外压缩机发生共振;
否则,判定所述室外压缩机未发生共振。
5.根据权利要求1所述的共振噪音的控制方法,其特征在于,所述若所述室外压缩机发生共振,则计算所述室外压缩机的所述共振频率区间的步骤包括:
根据所述最小差值频率,计算所述共振频率区间。
6.根据权利要求1所述的共振噪音的控制方法,其特征在于,所述控制所述室外压缩机屏蔽所述共振频率区间运行的步骤包括:
判断所述室外压缩机的目标运行频率是否在所述共振频率区间内;
若所述室外压缩机的目标运行频率在所述共振频率区间内,则控制所述室外压缩机以最接近所述共振频率区间的频率运行。
7.根据权利要求1所述的共振噪音的控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述室外压缩机未发生共振,则控制所述空调器发出报修提示。
8.一种共振噪音的控制装置,用于空调器,其特征在于,包括:
第一获取模块:用于获取所述空调器的室外压缩机的噪音数据;
第一判断模块:用于根据所述噪音数据,判断所述室外压缩机是否音质异常;
第二获取模块:用于若判定所述室外压缩机音质异常,则获取所述室外压缩机的当前频率;
第二判断模块:用于根据所述当前频率,判断所述室外压缩机是否发生共振;
计算模块:用于若所述室外压缩机发生共振,则计算所述室外压缩机的共振频率区间;
控制模块:用于控制所述室外压缩机屏蔽所述共振频率区间运行;
所述第二判断模块还用于:控制所述室外压缩机以所述当前频率为中心进行扫频,并计算在各扫频频率下的扫频噪音总值与扫频噪音峰值;计算各频率下的扫频噪音差值,其中,所述扫频噪音差值为所述扫频噪音总值与所述扫频噪音峰值的差值;获取各所述扫频噪音差值中的最小值所对应的频率,并将该频率作为最小差值频率;根据所述噪音数据,计算所述室外压缩机的噪音峰值,以及所述噪音峰值对应的峰值振动频率;根据所述峰值振动频率和所述最小差值频率,判断所述室外压缩机是否发生共振。
9.一种空调器,其特征在于,包括控制器和噪音检测装置,所述噪音检测装置与所述控制器电连接,所述控制器上存储有共振噪音的控制程序,所述程序执行时,执行如权利要求1-7中任一项所述的方法。
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