CN111089407A - 空调送风量控制方法及装置、空调及介质 - Google Patents

空调送风量控制方法及装置、空调及介质 Download PDF

Info

Publication number
CN111089407A
CN111089407A CN201911303911.0A CN201911303911A CN111089407A CN 111089407 A CN111089407 A CN 111089407A CN 201911303911 A CN201911303911 A CN 201911303911A CN 111089407 A CN111089407 A CN 111089407A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fan
air supply
rotating speed
standard
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201911303911.0A
Other languages
English (en)
Inventor
李波
万永强
许永锋
梁伯启
杨柳文
贾志洋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Midea Group Co Ltd
GD Midea Heating and Ventilating Equipment Co Ltd
Guangdong Midea HVAC Equipment Co Ltd
Original Assignee
Midea Group Co Ltd
GD Midea Heating and Ventilating Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Midea Group Co Ltd, GD Midea Heating and Ventilating Equipment Co Ltd filed Critical Midea Group Co Ltd
Priority to CN201911303911.0A priority Critical patent/CN111089407A/zh
Publication of CN111089407A publication Critical patent/CN111089407A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/77Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by controlling the speed of ventilators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本申请提供一种空调送风量控制方法及装置、一种空调及一种计算机可读介质。其中,所述方法包括:采集环境温度;以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,其中,所述标准风机转速是在标准温度下与所述目标送风量匹配的直流风机转速,调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关。本方法可以确保空调送风量的稳定,进而确保空调送风舒适度,以及提高空调可靠性。

Description

空调送风量控制方法及装置、空调及介质
技术领域
本申请涉及空调技术领域,具体涉及一种空调送风量控制方法及装置、一种空调及一种计算机可读介质。
背景技术
空调在人们日常生活中的应用越来越广泛。随着能效标准的提高,用以调节风量、作为空调系统强制换热主要部件的电机,其直流化是大势所趋。若不能对直流电机精确控制,目标送风量将无法达成,不仅影响空调系统可靠性,也严重影响了用户使用体验。
现有技术中,针对空调直流风机的控制方法主要是定转速法,即如果用户一旦设定了参数(如风档、静压等),则不管室内外温度、湿度、气压等如何变化,风机转速也将维持不变。
但是,实际应用中发现,即使风机转速维持不变,其输出的实际送风量也会产生差异,从而偏离目标送风量(可能偏大、也可能偏小),根据实际测量,在风机转速维持不变的情况下,实际送风量差异幅值可高达40%,这种送风量不稳定的情况,一方面会导致空调送风舒适度降低,另一方面也会导致空调制冷或制热不稳定,影响空调可靠性。
因此,需要提供一种可维持空调送风量稳定的方法。
发明内容
本申请的目的是提供一种空调送风量控制方法及装置、一种空调及一种计算机可读介质。
本申请第一方面提供一种空调送风量控制方法,所述方法包括:
采集环境温度;
以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,其中,所述标准风机转速是在标准温度下与所述目标送风量匹配的直流风机转速,调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关。
在本申请第一方面的一些实施方式中,所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量之前,还包括:
判断所述环境温度是否超出标准温度范围;
所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,包括:
根据所述环境温度超出所述标准温度范围,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
在本申请第一方面的一些实施方式中,所述方法还包括:
根据所述环境温度未超出所述标准温度范围,根据所述标准风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
在本申请第一方面的一些实施方式中,所述目标送风量是当前设定风档对应的送风量;
所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,包括:
根据当前设定风档不变,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
在本申请第一方面的一些实施方式中,所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,包括:
计算所述环境温度与标准温度的比值;
根据所述比值与所述标准风机转速的乘积,确定调整后的直流风机转速;
根据所述调整后的直流风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
在本申请第一方面的一些实施方式中,所述环境温度和所述标准温度均为热力学温度;或者,
所述环境温度和所述标准温度均为相对温度,所述计算所述环境温度与标准温度的比值,包括:
将所述环境温度和所述标准温度均转换为热力学温度;
计算转换后的环境温度与转换后的标准温度之间的比值。
在本申请第一方面的一些实施方式中,所述采集环境温度,包括:
采集回风温度,并将所述回风温度确定为环境温度。
本申请第二方面提供一种空调送风量控制装置,包括:
环境温度采集模块,用于采集环境温度;
风机转速调整模块,用于以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,其中,所述标准风机转速是在标准温度下与所述目标送风量匹配的直流风机转速,调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关。
在本申请第二方面的一些实施方式中,所述装置还包括:
环温超标判断模块,用于判断所述环境温度是否超出标准温度范围;
所述风机转速调整模块,包括:
环温超标转速调整单元,用于根据所述环境温度超出所述标准温度范围,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
在本申请第二方面的一些实施方式中,所述装置还包括:
风机转速维持模块,用于根据所述环境温度未超出所述标准温度范围,根据所述标准风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
在本申请第二方面的一些实施方式中,所述目标送风量是当前设定风档对应的送风量;
所述风机转速调整模块,包括:
同风档转速调整单元,用于根据当前设定风档不变,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
在本申请第二方面的一些实施方式中,所述风机转速调整模块,包括:
温度比值计算单元,用于计算所述环境温度与标准温度的比值;
风机转速确定单元,用于根据所述比值与所述标准风机转速的乘积,确定调整后的直流风机转速;
风机转速调整单元,用于根据所述调整后的直流风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
在本申请第二方面的一些实施方式中,所述环境温度和所述标准温度均为热力学温度;或者,
所述环境温度和所述标准温度均为相对温度,所述温度比值计算单元,包括:
温度转换子单元,用于将所述环境温度和所述标准温度均转换为热力学温度;
热力学温度计算子单元,用于计算转换后的环境温度与转换后的标准温度之间的比值。
在本申请第二方面的一些实施方式中,所述环境温度采集模块,包括:
回风温度采集单元,用于采集回风温度,并将所述回风温度确定为环境温度。
本申请第三方面提供一种空调,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行以实现本申请第一方面所述的方法。
本申请第四方面提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令可被处理器执行以实现本申请第一方面所述的方法。
相较于现有技术,本申请实施方式,基于在相同转速下,随着环境温度升高,直流风机送风量会逐渐下降的客观事实,通过采集环境温度,并以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速,其中,调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关,从而可以在环境温度升高时提高风机转速以维持目标送风量,或者可以在环境温度降低时降低风机转速以维持目标送风量,从而确保空调送风量的稳定,进而确保空调送风舒适度,以及提高空调可靠性。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本申请的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1示出了本申请的一些实施方式所提供的一种空调送风量控制方法的流程图;
图2示出了本申请的一些具体实施方式所提供的一种空调送风量控制方法的流程图;
图3示出了本申请的一些实施方式所提供的一种空调送风量控制装置的示意图;
图4示出了本申请的一些实施方式所提供的一种空调的示意图;
图5示出了本申请的一些实施方式所提供的一种计算机介质的示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施方式。虽然附图中显示了本公开的示例性实施方式,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
需要注意的是,除非另有说明,本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本申请所属领域技术人员所理解的通常意义。
另外,术语“第一”和“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,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、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
首先,现有技术中,针对空调直流风机的控制方法主要是定转速法,即如果用户一旦设定了参数(如风档、静压等),则不管室内外温度、湿度、气压等如何变化,直流风机转速也将维持不变。因为25摄氏度工况是体感较为舒适的温度,一般情况下,在空调设计时,送风量通常是在25摄氏度左右测得,然后根据目标送风量反向确定直流风机转速,该直流风机转速可以称为标准风机转速。
但是,经实际研究发现,直流风机的实际送风量还与环境温度密切相关,具体的,对于采用直流风机的空调,在相同转速下,随着环境温度升高,直流风机实际送风量会逐渐下降,反之,随着环境温度降低,直流风机实际送风量会逐渐升高。根据实际测量,在风机转速维持不变的情况下,实际送风量差异幅值可高达40%,这种送风量不稳定的情况,一方面会导致空调送风舒适度降低,另一方面也会导致空调制冷或制热不稳定,影响空调可靠性。
基于上述客观事实,本申请实施例提供一种空调送风量控制方法及装置、一种空调及一种计算机可读介质,下面结合实施例及附图进行示例性说明。
请参考图1,其示出了本申请的一些实施方式所提供的一种空调送风量控制方法的流程图,如图1所示,所述空调送风量控制方法,可以包括以下步骤:
步骤S101:采集环境温度。
步骤S102:以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,其中,所述标准风机转速是在标准温度下与所述目标送风量匹配的直流风机转速,调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关。
相较于现有技术,本申请实施例提供的空调送风量控制方法,基于在相同转速下,随着环境温度升高,直流风机送风量会逐渐下降的客观事实,通过采集环境温度,并以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速,其中,调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关,从而可以在环境温度升高时提高风机转速以维持目标送风量,或者可以在环境温度降低时降低风机转速以维持目标送风量,从而确保空调送风量的稳定,使空调送风量的控制更为精准,进而确保空调送风舒适度,以及提高空调可靠性。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量之前,还包括:
判断所述环境温度是否超出标准温度范围;
所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,包括:
在所述环境温度超出所述标准温度范围的情况下,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
其中,所述标准温度范围可以根据标准温度确定,例如,标准温度上下1摄氏度的范围、标准温度上下2摄氏度的范围等等,本领域技术人员可以根据实际需求灵活设置。所述标准温度可以是25摄氏度、26摄氏度等常用的空调制冷温度或制热温度,本申请实施例不做限定。
通过本实施方式,在环境温度超出标准温度范围的情况下,再对直流风机转速进行调整,从而可以降低对直流风机转速的调整频率,降低系统负荷。
在上述实施方式的基础上,在一些变更实施方式中,所述方法还包括:
在所述环境温度未超出所述标准温度范围的情况下,根据所述标准风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
通过本实施方式,可以在标准温度范围内,采用标准风机转速控制直流风机运行,从而将实际送风量维持在目标送风量左右,避免实际送风量出现大幅偏差。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述目标送风量是当前设定风档对应的送风量;
所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,包括:
在当前设定风档不变的情况下,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
实际应用中,对于不同的风档(例如微风档、中风档、强风档等),目标送风量并不相同,因此,通过本实施方式,可以针对当前设定的风档,有针对性地维持送风量的稳定。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,包括:
计算所述环境温度与标准温度的比值;
根据所述比值与所述标准风机转速的乘积,确定调整后的直流风机转速;
根据所述调整后的直流风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
考虑到在直流电机转速不变的情况下,实际送风量与环境温度呈负相关的客观事实,本实施方式可以有针对性地根据环境温度与标准温度的比值确定调整后的直流风机转速,使调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关,从而将实际送风量维持在目标送风量附近,避免实际送风量产生较大偏差。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述环境温度和所述标准温度均为热力学温度;或者,
所述环境温度和所述标准温度均为相对温度,所述计算所述环境温度与标准温度的比值,包括:
将所述环境温度和所述标准温度均转换为热力学温度;
计算转换后的环境温度与转换后的标准温度之间的比值。
考虑到,若采用相对温度计算所述环境温度与标准温度的比值,并据此调整直流风机转速,有可能会产生调整幅值过大的负面影响,因此,通过使用热力学温度计算比值,可以避免调整幅值过大的问题,实现对直流风机转速的精准调整,有助于提高空调送风量的控制精度和稳定度。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述采集环境温度,包括:
采集回风温度,并将所述回风温度确定为环境温度。
由于风机扇叶是将输入的空调回风进行输出,所以,回风温度对空调实际送风量的影响最为直接,因此,通过本实施方式,可以根据回风温度更加精准、及时地调整直流风机转速,从而提高空调送风量的控制精度和稳定度。
需要说明的是,本申请实施例中的所述环境温度,既可以是室内环境温度,也可以是室外环境温度,针对不同的空调机型可以采用不同的实施方式,例如,对于常规室内机,其风机回风主要来自于室内,所述环境温度可以是室内环境温度,相应的,可以采集室内回风温度作为所述环境温度;又如,对于新风机、全热交换机等,其风机回风主要来自于室外,所述环境温度可以是室外环境温度,相应的,可以采集室外回风温度作为所述环境温度。
需要说明的是,本申请实施例所提供的各步骤可以按照预设的时间周期循环执行,该时间周期可以包括但不限于5秒、10秒、30秒、1分钟、10分钟等,本申请示例不做限定,从而能够及时地发现环境温度的变化情况,并据此及时调整直流风机转速以稳定送风量,减少实际送风量偏离目标送风量这种问题的发生,或者降低实际送风量的偏离量。
为了更好地对本申请实施例进行说明,下面结合具体的实施例进行说明如下:
请参考图2,其示出了本申请的一些具体实施方式所提供的一种空调送风量控制方法的流程图,图2所示的空调送风量控制方法可以参照图1对应的上述实施例说明进行理解,部分内容不再赘述,上述图1对应的实施例的说明也可以参照图2进行理解。
如图2所示,所述空调送风量控制方法可以包括以下步骤:
1、空调系统周期性采集当前实际转速Fs、当前回风温度Td,数据采集、计算周期为T,T的取值可以是5秒、10秒、1分钟、5分钟等。
2、在存储器中查询预设值a、b、T0,若T0+a≤Td≤T0+b,则空调风机以当前转速运行,其中,T0为标准温度,T0+a表示标准温度范围的下限,T0+b表示标准温度范围的上限,a的取值可以为负数,b的取值可以为正数。
3、否则,控制风机按照修正后的转速Ft(即调整后的直流风机转速)运行,Ft的计算公式为:Ft=Fs*(273.15+Td)/(273.15+T0)。
4、空调系统循环执行上述步骤1-3;
通过本实施方式,至少还可以取得以下有益效果:可以降低空调送风量偏差,使空调送风量的控制更为精准,保证空调系统可靠性,同时提升用户空调使用体验。
在上述实施例中,提供了一种空调送风量控制方法,与之相对应的,本申请还提供一种空调送风量控制装置。本申请实施例提供的空调送风量控制装置可以实施上述空调送风量控制方法,该空调送风量控制装置可以通过软件、硬件或软硬结合的方式来实现。例如,该空调送风量控制装置可以包括集成的或分开的功能模块或单元来执行上述各方法中的对应步骤。请参考图3,其示出了本申请的一些实施方式所提供的一种空调送风量控制装置的示意图。由于装置实施例基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。下述描述的装置实施例仅仅是示意性的。
如图3所示,所述空调送风量控制装置10,可以包括:
环境温度采集模块101,用于采集环境温度;
风机转速调整模块102,用于以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,其中,所述标准风机转速是在标准温度下与所述目标送风量匹配的直流风机转速,调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述装置10还包括:
环温超标判断模块,用于判断所述环境温度是否超出标准温度范围;
所述风机转速调整模块102,包括:
环温超标转速调整单元,用于在所述环境温度超出所述标准温度范围的情况下,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述装置10还包括:
风机转速维持模块,用于在所述环境温度未超出所述标准温度范围的情况下,根据所述标准风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述目标送风量是当前设定风档对应的送风量;
所述风机转速调整模块102,包括:
同风档转速调整单元,用于在当前设定风档不变的情况下,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述风机转速调整模块102,包括:
温度比值计算单元,用于计算所述环境温度与标准温度的比值;
风机转速确定单元,用于根据所述比值与所述标准风机转速的乘积,确定调整后的直流风机转速;
风机转速调整单元,用于根据所述调整后的直流风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述环境温度和所述标准温度均为热力学温度;或者,
所述环境温度和所述标准温度均为相对温度,所述温度比值计算单元,包括:
温度转换子单元,用于将所述环境温度和所述标准温度均转换为热力学温度;
热力学温度计算子单元,用于计算转换后的环境温度与转换后的标准温度之间的比值。
在本申请实施例的一些变更实施方式中,所述环境温度采集模块101,包括:
回风温度采集单元,用于采集回风温度,并将所述回风温度确定为环境温度。
本申请实施例提供的空调送风量控制装置10,与本申请前述实施例提供的空调送风量控制方法出于相同的发明构思,具有相同的有益效果。
本申请实施方式还提供一种与前述实施方式所提供的空调送风量控制方法对应的空调,以执行上述空调送风量控制方法。
请参考图4,其示出了本申请的一些实施方式所提供的一种空调的示意图。如图4所示,所述空调20包括:处理器200,存储器201,总线202和通信接口203,所述处理器200、通信接口203和存储器201通过总线202连接;所述存储器201中存储有可在所述处理器200上运行的计算机程序,所述处理器200运行所述计算机程序时执行本申请前述任一实施方式所提供的空调送风量控制方法。
其中,存储器201可能包含高速随机存取存储器(RAM:Random Access Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个通信接口203(可以是有线或者无线)实现该系统网元与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网、广域网、本地网、城域网等。
总线202可以是ISA总线、PCI总线或EISA总线等。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。其中,存储器201用于存储程序,所述处理器200在接收到执行指令后,执行所述程序,前述本申请实施例任一实施方式揭示的所述空调送风量控制方法可以应用于处理器200中,或者由处理器200实现。
处理器200可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器200中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器200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)、现成可编程门阵列(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申请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或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器201,处理器200读取存储器201中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
本申请实施例提供的空调与本申请实施例提供的空调送风量控制方法出于相同的发明构思,具有与其采用、运行或实现的方法相同的有益效果。
本申请实施方式还提供一种与前述实施方式所提供的空调送风量控制方法对应的计算机可读介质,请参考图5,其示出的计算机可读存储介质为光盘30,其上存储有计算机程序(即程序产品),所述计算机程序在被处理器运行时,会执行前述任意实施方式所提供的空调送风量控制方法。
需要说明的是,所述计算机可读存储介质的例子还可以包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他光学、磁性存储介质,在此不再一一赘述。
本申请的上述实施例提供的计算机可读存储介质与本申请实施例提供的空调送风量控制方法出于相同的发明构思,具有与其存储的应用程序所采用、运行或实现的方法相同的有益效果。
需要说明的是,附图中的流程图和框图显示了根据本申请的多个实施例的系统、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。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
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,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,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,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单元中。
所述功能如果以软件功能单元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,本申请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)执行本申请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(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,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,或者对其中部分或者全部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申请各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本申请的权利要求和说明书的范围当中。

Claims (10)

1.一种空调送风量控制方法,其特征在于,所述方法包括:
采集环境温度;
以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,其中,所述标准风机转速是在标准温度下与所述目标送风量匹配的直流风机转速,调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量之前,还包括:
判断所述环境温度是否超出标准温度范围;
所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,包括:
根据所述环境温度超出所述标准温度范围,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述环境温度未超出所述标准温度范围,根据所述标准风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标送风量是当前设定风档对应的送风量;
所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,包括:
根据当前设定风档不变,以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,包括:
计算所述环境温度与标准温度的比值;
根据所述比值与所述标准风机转速的乘积,确定调整后的直流风机转速;
根据所述调整后的直流风机转速控制直流风机运行,以维持目标送风量。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述环境温度和所述标准温度均为热力学温度;或者,
所述环境温度和所述标准温度均为相对温度,所述计算所述环境温度与标准温度的比值,包括:
将所述环境温度和所述标准温度均转换为热力学温度;
计算转换后的环境温度与转换后的标准温度之间的比值。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采集环境温度,包括:
采集回风温度,并将所述回风温度确定为环境温度。
8.一种空调送风量控制装置,其特征在于,包括:
环境温度采集模块,用于采集环境温度;
风机转速调整模块,用于以标准风机转速为基准,根据所述环境温度调整直流风机转速以维持目标送风量,其中,所述标准风机转速是在标准温度下与所述目标送风量匹配的直流风机转速,调整后的所述直流风机转速与所述环境温度呈正相关。
9.一种空调,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器运行所述计算机程序时执行以实现如权利要求1至7任一项所述的方法。
10.一种计算机可读介质,其特征在于,其上存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令可被处理器执行以实现如权利要求1至7任一项所述的方法。
CN201911303911.0A 2019-12-17 2019-12-17 空调送风量控制方法及装置、空调及介质 Pending CN111089407A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911303911.0A CN111089407A (zh) 2019-12-17 2019-12-17 空调送风量控制方法及装置、空调及介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911303911.0A CN111089407A (zh) 2019-12-17 2019-12-17 空调送风量控制方法及装置、空调及介质

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111089407A true CN111089407A (zh) 2020-05-01

Family

ID=70396078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911303911.0A Pending CN111089407A (zh) 2019-12-17 2019-12-17 空调送风量控制方法及装置、空调及介质

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111089407A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111923688A (zh) * 2020-08-17 2020-11-13 斑马网络技术有限公司 场景风模拟方法、装置、系统以及存储介质

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09178241A (ja) * 1997-01-13 1997-07-11 Daikin Ind Ltd 換気装置の運転制御装置
CN104764160A (zh) * 2015-03-30 2015-07-08 广东美的制冷设备有限公司 空调器室内机的恒风量控制方法、装置及空调器室内机
CN105066369A (zh) * 2015-09-02 2015-11-18 杭州先途电子有限公司 空调器恒风量控制方法
CN105091229A (zh) * 2015-08-03 2015-11-25 珠海格力电器股份有限公司 空调及其风机风量控制方法和装置
CN106091276A (zh) * 2016-06-21 2016-11-09 珠海格力电器股份有限公司 电机风机系统的恒风量控制方法、装置、机组及除霾机
CN207635551U (zh) * 2017-12-21 2018-07-20 珠海格力电器股份有限公司 空调控制系统及空调

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09178241A (ja) * 1997-01-13 1997-07-11 Daikin Ind Ltd 換気装置の運転制御装置
CN104764160A (zh) * 2015-03-30 2015-07-08 广东美的制冷设备有限公司 空调器室内机的恒风量控制方法、装置及空调器室内机
CN105091229A (zh) * 2015-08-03 2015-11-25 珠海格力电器股份有限公司 空调及其风机风量控制方法和装置
CN105066369A (zh) * 2015-09-02 2015-11-18 杭州先途电子有限公司 空调器恒风量控制方法
CN106091276A (zh) * 2016-06-21 2016-11-09 珠海格力电器股份有限公司 电机风机系统的恒风量控制方法、装置、机组及除霾机
CN207635551U (zh) * 2017-12-21 2018-07-20 珠海格力电器股份有限公司 空调控制系统及空调

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111923688A (zh) * 2020-08-17 2020-11-13 斑马网络技术有限公司 场景风模拟方法、装置、系统以及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111706969B (zh) 空调除湿的控制方法、装置及空调器
CN111365818A (zh) 压缩机频率控制方法、装置、空调器及存储介质
CN111023425A (zh) 一种空调器的控制方法、存储介质及空调器
CN111059710B (zh) 一种空调器的控制方法及空调器
CN112283893A (zh) 用于控制空调的方法、装置和空调
GB2544534A (en) Method and thermostat controller for determining a temperature set point
WO2023273333A1 (zh) 用于双蒸发器空调控制的方法、装置和双蒸发器空调
CN109341015B (zh) 空调器及其控制方法、装置
CN114216216B (zh) 用于空调运行的控制方法及装置
CN112781192B (zh) 用于加湿的方法、装置和智能家居系统
CN111089407A (zh) 空调送风量控制方法及装置、空调及介质
CN111473465B (zh) 空调控制方法、装置及空调器
CN114060296B (zh) 电风扇控制方法、装置、电风扇及计算机可读存储介质
CN113847727B (zh) 空调控制方法、控制装置、空调器与计算机可读存储介质
CN112413848A (zh) 一种温度调节方法、装置、存储介质及空调器
CN113757952A (zh) 一种空调控制方法、装置及空调器
CN109341014B (zh) 空调器及其控制方法、装置
CN111075746A (zh) 一种电子扇转速调控装置及其控制系统
CN113137701B (zh) 用于空调控制的方法、装置和空调
CN111550910B (zh) 一种变频精密空调及其除湿控制方法、存储介质
CN109682033A (zh) 一种空调器的控制方法及空调器
CN110285536A (zh) 一种温度调节设备的控制方法及装置
CN112944624A (zh) 用于空调控制的方法和空调
CN111706968A (zh) 空调除湿的控制方法及控制装置、空调器
CN112303839B (zh) 用于控制空调的方法、装置和空调

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20200501

RJ01 Rejection of invention patent application after publication