CN111322731A - 变频窗机的控制方法、装置、存储介质及智能设备 - Google Patents

变频窗机的控制方法、装置、存储介质及智能设备 Download PDF

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CN111322731A CN202010096792.2A CN202010096792A CN111322731A CN 111322731 A CN111322731 A CN 111322731A CN 202010096792 A CN202010096792 A CN 202010096792A CN 111322731 A CN111322731 A CN 111322731A
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杨雨征
熊龙
江龙辉
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Guangdong Chigo Heating and Ventilation Equipment Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC Ltd
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    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits

Abstract

本发明揭示了一种变频窗机的控制方法、装置、存储介质及智能设备;方法包括:根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令;根据当前的室内温度与设定温度判断是否有能需;若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。本发明变频窗机的控制方法、装置、存储介质及智能设备,变频窗机的控制方法通过采用虚拟的设定温度,在采用24V温控器控制的变频窗机无法发送温度信息的情况下,实现通过温差计算能需的方法实现变频窗机的变频控制。

Description

变频窗机的控制方法、装置、存储介质及智能设备
技术领域
本发明涉及到变频窗机温控领域,特别是涉及到一种变频窗机的控制方法、装置、存储介质及智能设备。
背景技术
现有的采用通用的24V温控器控制的变频窗机,由于温控器和整机只是单纯的通过Y,B,W,GH,GL等电压信号来控制整机的开关机和模式,无法进行数据的输出,也就无法得到温控器的设定温度和准确的环境温度,现有的变频技术是要用这两个温度的温差计算能需,进而实现变频控制,因此在24V 温控器的温度控制情况下,无法实现变频。
发明内容
本发明的主要目的为提供一种变频窗机的控制方法、装置、存储介质及智能设备,可以解决现有使用24V温控器无法通过温差计算能需实现变频控制的问题。
本发明提出一种变频窗机的控制方法,应用于24V通用温控器控制下的变频窗机,包括如下步骤:
根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令;
根据当前的室内温度与设定温度判断是否有能需;
若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。
进一步地,若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作的步骤之后,包括:
判断是否处于异常温度状态,异常温度状态为制冷时室内温度T1≤Ts+A 或制热时室内温度T1≤Ts-B,T1为室内温度,Ts为设定温度,A、B为正数;
若判定处于异常温度状态且累计达到第一设定时间后未收到停止命令,则控制压缩机进行最大效能运行直至收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度,最大效能为以预设的设定温度最大值或最小值与当前的室内温度确定出能需,进而确定的压缩机当前可以运行的最大工作频率。
进一步地,根据当前的室内温度与设定温度判断是否有能需的步骤之后包括:
若无能需,则控制压缩机以预设的目标频率运行第二设定时间,并判断是否收到停止命令;
若第二设定时间结束后未收到停止命令,则压缩机进行最大效能运行直至收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度,最大效能为压缩机当前可以运行的最大工作频率。
进一步地,根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令的步骤,包括:
接收开始控制指令以及上一次关闭时的室内温度;
当开始控制指令为开始加热的控制指令时,设定温度Ts=T1+X,Ts为设定温度,T1为上一次关闭时的室内温度,X为正数;
当开始控制指令为开始制冷的控制指令时,设定温度Ts=T1-X,Ts为设定温度,T1为上一次关闭时的室内温度,X为正数。
进一步地,根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令的步骤之前,包括:
根据开机指令,压缩机持续最大的频率运行,直到接收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度,开机指令为上电时产生,最大的频率为与室外温度相匹配的压缩机可运行最大频率。
进一步地,根据当前的室内温度与设定温度判断是否有能需的步骤,包括:
计算设定温度与当前的室内温度的差值;
在制冷时,若差值≤-1,则判定没有能需,若否则判定有能需,差值为能需;
在制热时,若差值≥1,则判定没有能需,若否则判定有能需,差值为能需。
进一步地,若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作的步骤,包括:
若有能需,根据能需在能需与频率对照表中匹配出压缩机的工作频率,压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。
本申请还提出了一种变频窗机的模糊控制装置,包括:
温度设定模块,用于根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令;
能需判断模块,用于根据当前的室内温度与设定温度判断是否有能需;
运行模块,用于若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。
本申请还提出了一种存储介质,其为计算机可读的存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被执行时实现上述的变频窗机的控制方法。
本申请还提出了一种智能设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述的变频窗机的控制方法。
本发明变频窗机的控制方法、装置、存储介质及智能设备,变频窗机的控制方法通过采用虚拟的设定温度,在采用24V温控器控制的变频窗机无法发送温度信息的情况下,实现通过温差计算能需的方法实现变频窗机的变频控制。
附图说明
图1本发明变频窗机的控制方法一实施例中步骤结构示意图;
图2本发明变频窗机的控制装置一实施例结构示意图;
图3是本发明存储介质一实施例的结构示意图;
图4是本发明智能设备一实施例的结构示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
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的一部分实施例,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。
本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”“上述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本发明的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件、单元、模块和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、单元、模块、组件和/或它们的组。应该理解,当我们称元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件,或者也可以存在中间元件。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一单元和全部组合。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。
参照图1,本发明一种变频窗机的控制方法,应用于24V通用温控器控制下的变频窗机,包括如下步骤:
S1、根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令;
S2、根据当前的室内温度与设定温度判断是否有能需;
S3、若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。
在上述步骤S1中,开始控制指令为24V通用温控器发出的,其是通过压达到的温度与现有室内温度进行比较来确定,当要达到的温度高于室内温度则发送开始制热的控制指令,当要达到的温度低于室内温度则发送开始制冷的控制指令;在没有断电的情况下,只要没有收到停止命令,及判断24V通用温控器在工作,变频窗机的控制方法就要运行,设上一次关闭时的室内温度为T1,以制冷时设定温度Ts=T1-1;制热时设定温度Ts=
T1+1来确定设定温度,室内温度T1为变频窗机的温度计测量获得,设定温度为虚拟的温度值,在一些实施例中,制冷时设定温度Ts=T1-X;制热时设定温度Ts=T1+X,X为正数。
在上述步骤S2中,通过设定温度与当前检测到的室内温度的差值来判断是否有能需,例如,差值为零时没有能需,差值不为零时有能需。
在上述步骤S3中,不同的能需对应的工作频率有所不同,可以通过能需在能需与频率对照表中匹配出压缩机的工作频率,进而压缩机按照匹配出的工作频率进行工作,直到24V通用温控器检测到已经达到预定条件后发送停止命令,其中预定条件可以为通过遥控机输入的要达到的温度,也可以是与要达到的温度有所不同,例如制热时比要达到的温度高1度,或
制冷时比要达到的温度低1度,预定条件根据情况不同设定可以不同,在压缩机工作过程中,如果收到停止命令,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度,并通过记录的室内温度,用于确定设定温度;在收到停止命令,并执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度时,热泵延时30秒,风机延时电加热60秒。
通过步骤S1-S3对室内空气加热或制冷到设定温度,在压缩机停止工作期间,室内温度会发生变化,当室内温度变化达到设定的阈值时(例如超出要达到温度2度),则激活24V通用温控器发送开始控制指令,开始控制指令根据实际情况确定,例如检测到超出要达到温度,则开始控制指令为开始制冷的控制指令;如检测到低于要达到温度,则开始控制指令为开始制热的控制指令。
变频窗机的控制方法通过采用虚拟的设定温度,在采用24V温控器控制的变频窗机无法发送温度信息的情况下,实现通过模糊的温差计算能需的方法实现变频窗机的变频控制。
应当说的是,在一些实施例中,变频窗机可以为CPS-09ANVR1-D,
CPS-12ANVR1-D,CPS-09AFVR1-DCPS-12AFVR1-D型号。
进一步地,若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作的步骤S3之后,包括:
S41、判断是否处于异常温度状态,异常温度状态为制冷时室内温度T1 ≤Ts+A或制热时室内温度T1≤Ts-B,T1为室内温度,Ts为设定温度,A、 B为正数;
S42、若判定处于异常温度状态且累计达到第一设定时间后未收到停止命令,则控制压缩机进行最大效能运行直至收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度,最大效能为以预设的设定温度最大值或最小值与当前的室内温度确定出能需,进而确定的压缩机当前可以运行的最大工作频率。
在上述步骤S41中,A=1,B=3,通过检测到制冷时室内温度过高,或制热时室内温度过低,来判断处室内温度的异常。
在上述步骤S42中,通过异常温度状态的持续,确定室内温度发生了变化,需要通过控制压缩机工作进行调整,为了尽快的达到调整室内温度的目的,控制压缩机采用最大效能进行工作,其中,停止命令为24V通用温控器发出的,第一设定时间为步骤S3的运行的设定的时间,例如10min,最大效能是根据预设的温度来进一步确定的,例如预设加热的最高温度为32度,制冷的最低温度为16度;制热时的最大效能,是通过预设加热的最高温度与当前室内温度的差确定能需,根据能需匹配出压缩机的当前可以运行的最大工作频率;同理,热时的最大效能,是通过预设制冷的最低温度与当前室内温度的差确定能需,根据能需匹配出压缩机的当前可以运行的最大工作频率。
进一步地,根据当前的室内温度与设定温度判断是否有能需的步骤S2之后包括:
S51、若无能需,则控制压缩机以预设的目标频率运行第二设定时间,并判断是否收到停止命令;
S52、若第二设定时间结束后仍未收到停止命令,则压缩机进行最大效能运行直至收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度。
在上述步骤S51-S52中,目标频率为预设的值,例如40Hz,第二设定时间也为预先设定好的,例如5min,停止命令为24V通用温控器发送的,如果收不到停止命令,则运行步骤S42,促使24V通用温控器发送停止命令;在步骤S51-S52为预设温度判断错误的情况的补救措施,当判断没有能需但是却没有收到停止命令,即判定出现错误,因此压缩机仍要运行,直到24V通用温控器认为满足的条件发出停止命令,获得更接近的室内温度,防止下次运行时偏差过大,其中,出现错误的情况包括在运行过程中通过遥控器重新调整了要达到的温度等情况。
进一步地,根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令的步骤S1,包括:
S11、接收开始控制指令以及上一次关闭时的室内温度;
S12、当开始控制指令为开始加热的控制指令时,设定温度Ts=T1+X, Ts为设定温度,T1为上一次关闭时的室内温度,X为正数;
S13、当开始控制指令为开始制冷的控制指令时,设定温度Ts=T1-X,Ts 为设定温度,T1为上一次关闭时的室内温度,X为正数。
在上述步骤S11-S13中,X可以为正整数,例如1,通过步骤S11-S13可以得到虚拟的设定温度,用于实现通过温差计算能需的方法实现变频窗机的变频控制。
进一步地,根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令的步骤S1之前,包括:
S1a、根据开机指令,压缩机持续最大的频率运行,直到接收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度,开机指令为上电时产生,最大的频率为与室外温度相匹配的压缩机可运行最大频率。
在上述步骤S1a中,开机指令为在刚上电时产生的,根据室外的温度不同,确定压缩机的最大工作频率为现有技术,通过压缩机持续最大的频率运行能够快速达到设定温度。
进一步地,根据当前的室内温度与设定温度判断是否有能需的步骤S2,包括:
S21、计算设定温度与当前的室内温度的差值;
S22、在制冷时,若差值≤-1,则判定没有能需,若否则判定有能需,差值为能需;
S23、在制热时,若差值≥1,则判定没有能需,若否则判定有能需,差值为能需。
在上述步骤S21-S23中,通过计算计算设定温度与当前的室内温度的差值判定是否有能需,其中差值为能需,通过能需即可确定压缩机的工作频率,其中判断是否有能需用的差值可以根据不同的设置有所不同,例如判断制冷时的差值为-2,判断制热时的差值为2等。
进一步地,若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作的步骤S3,包括:
S31、若有能需,根据能需在能需与频率对照表中匹配出压缩机的工作频率,压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。
在上述步骤S31中,能需与频率对照表中不同的能需都有对应的压缩机工作频率,通过匹配可以确定当前能需所要对应的压缩机工作频率。
在一些实施例中,在步骤S4之后,还包括:
S5、在间隔第三设定时间且未收到开始控制指令或模式转换命令时,清除停机瞬间的室内温度的记录。
在上述步骤S5中,第三设定时间为预设的时间,例如一个小时,通过对室内温度的记录的清除,即清除设定温度的记忆,使变频窗机进入初始状态,在下一次开启时,压缩机持续最大的频率运行,直到接收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度,开机指令为上电时产生,最大的频率为与室外温度相匹配的压缩机可运行最大频率,即首次上电时的运行逻辑运行,上述步骤S5为应对由于间隔时间比较久到时预设温度偏差较大的情况。
变频窗机的控制方法,在正常情况下通过步骤S1-S4的不断循环实现对变频窗机的变频控制,通过S4解决无法正常收到停止命令的问题,通过步骤 S51-S52解决判断没有能需时的运行问题。
变频窗机的控制方法采用虚拟的设定温度,在采用24V温控器控制的变频窗机无法发送温度信息的情况下,实现通过温差计算能需的方法实现变频控制。
参照图2,本申请还提出了一种变频窗机的模糊控制装置,包括:
温度设定模块1,用于根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令;
能需判断模块2,用于根据当前的室内温度与设定温度判断是否有能需;
运行模块3,用于若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。
参照图3,本申请实施例还提出一种存储介质100,其为计算机可读的存储介质,其上存储有计算机程序200,计算机程序200被执行时实现上述任一实施例中的变频窗机的控制方法。
参照图4,本申请实施例还提出一种智能设备300,包括存储器400、处理器500以及存储在存储器400上并可在处理器500上运行的计算机程序200,处理器500执行计算机程序200时实现上述任一实施例中的变频窗机的控制方法。
本领域技术人员可以理解,本申请实施例的智能设备300为上述所涉及用于执行本申请中方法中的一项或多项的设备。这些设备可以为所需的目的而专门设计和制造,或者也可以包括通用计算机中的已知设备。这些设备具有存储在其内的计算机程序200或应用程序,这些计算机程序200选择性地激活或重构。这样的计算机程序200可以被存储在设备(例如,计算机)可读介质中或者存储在适于存储电子指令并分别耦联到总线的任何类型的介质中,计算机可读介质包括但不限于任何类型的盘(包括软盘、硬盘、光盘、 CD-ROM、和磁光盘)、ROM(Read-Only Memory,只读存储器)、RAM(Random Access Memory,随机存储器)、EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory,可擦写可编程只读存储器)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)、闪存、磁性卡片或光线卡片。也就是,可读介质包括由设备(例如,计算机)以能够读的形式存储或传输信息的任何介质。
本发明变频窗机的控制方法、装置、存储介质及智能设备,变频窗机的控制方法通过采用虚拟的设定温度,在采用24V温控器控制的变频窗机无法发送温度信息的情况下,实现通过温差计算能需的方法实现变频控制。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种变频窗机的控制方法,应用于24V通用温控器控制下的变频窗机,其特征在于,包括如下步骤:
根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,所述开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令;
根据当前的室内温度与所述设定温度判断是否有能需;
若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。
2.根据权利要求1所述的变频窗机的控制方法,其特征在于,所述若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作的步骤之后,包括:
判断是否处于异常温度状态,所述异常温度状态为制冷时室内温度T1≤Ts+A或制热时室内温度T1≤Ts-B,所述T1为室内温度,所述Ts为设定温度,所述A、B为正数;
若判定处于所述异常温度状态且累计达到第一设定时间后未收到停止命令,则控制所述压缩机进行最大效能运行直至收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度,所述最大效能为以预设的设定温度最大值或最小值与当前的室内温度确定出能需,进而确定的所述压缩机当前可以运行的最大工作频率。
3.根据权利要求2所述的变频窗机的控制方法,其特征在于,所述根据当前的室内温度与所述设定温度判断是否有能需的步骤之后包括:
若无能需,则控制所述压缩机以预设的目标频率运行第二设定时间,并判断是否收到停止命令;
若所述第二设定时间结束后未收到停止命令,则所述压缩机进行最大效能运行直至收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度。
4.根据权利要求1所述的变频窗机的控制方法,其特征在于,所述根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,所述开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令的步骤,包括:
接收开始控制指令以及上一次关闭时的室内温度;
当开始控制指令为开始加热的控制指令时,设定温度Ts=T1+X,所述Ts为设定温度,所述T1为上一次关闭时的室内温度,所述X为正数;
当开始控制指令为开始制冷的控制指令时,设定温度Ts=T1-X,所述Ts为设定温度,所述T1为上一次关闭时的室内温度,所述X为正数。
5.根据权利要求1所述的变频窗机的控制方法,其特征在于,所述根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,所述开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令的步骤之前,包括:
根据开机指令,压缩机持续最大的频率运行,直到接收到停止命令,在收到停止命令时,则执行停止命令并记录停机瞬间的室内温度,所述开机指令为上电时产生,所述最大的频率为与室外温度相匹配的压缩机可运行最大频率。
6.根据权利要求1所述的变频窗机的控制方法,其特征在于,所述根据当前的室内温度与所述设定温度判断是否有能需的步骤,包括:
计算设定温度与当前的室内温度的差值;
在制冷时,若差值≤-1,则判定没有能需,若否则判定有能需,所述差值为所述能需;
在制热时,若差值≥1,则判定没有能需,若否则判定有能需,所述差值为所述能需。
7.根据权利要求6所述的变频窗机的控制方法,其特征在于,所述若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作的步骤,包括:
若有能需,根据所述能需在能需与频率对照表中匹配出压缩机的工作频率,压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。
8.一种变频窗机的模糊控制装置,其特征在于,包括:
温度设定模块,用于根据开始控制指令,以及上一次关闭时的室内温度,确定设定温度,其中,所述开始控制指令为开始加热的控制指令或开始制冷的控制指令;
能需判断模块,用于根据当前的室内温度与所述设定温度判断是否有能需;
运行模块,用于若有能需,则根据能需确定压缩机工作频率,并控制压缩机根据确定的压缩机工作频率进行工作。
9.一种存储介质,其特征在于,其为计算机可读的存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的变频窗机的控制方法。
10.一种智能设备,其特征在于,包括存储器、处理器以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,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任一项所述的变频窗机的控制方法。
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