CN111947279A - 控制空调器的方法、线控器以及空调器和存储介质 - Google Patents

控制空调器的方法、线控器以及空调器和存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种控制空调器的方法、线控器以及空调器和存储介质,所述控制空调器的方法,空调器包括单元式外机和多个内机,所述单元式外机与多个所述内机通过分歧管连接,所述方法包括:获取每个内机的出风温度;每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最高或最低的目标内机;调节所述目标内机的当前风机转速,其中,风机转速调整幅度为预设转速值;直至每两个内机的出风温度的偏差值均为允许偏差值。该方法可以减少各内机出风温度的偏差,提升用户体验。

Description

控制空调器的方法、线控器以及空调器和存储介质
技术领域
本发明涉及空调器技术领域,尤其是涉及一种控制空调器的方法、线控器和空调器以及一种非临时性计算机存储介质。
背景技术
随着空调行业的发展,空调器的形式及种类也越来越多,用于满足不同用户的需求。
相关技术中,对于由单元式外机及多个内机通过分歧管相连接的空调系统,该空调系统是由单元式空调器衍生出的一种类似多联式空调器的空调器,不同点在于其室外机为单元式室外机,并通过分歧管与内机末端相连,系统中制冷剂智能通过严酷的安装条件分配给室内机。因此,此空调系统受安装条件如安装高度、联机管长度的影响,存在冷媒在内机各末端分配不均的情况,导致各末端出风温度偏差较大,用户体验差。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种控制空调器的方法,该方法可以减少各内机出风温度的偏差,提升用户体验。
本发明的目的之二在于提出一种非临时性计算机存储介质。
本发明的目的之三在于提出一种线控器。
本发明的目的之四在于提出一种空调器。
为了解决上述问题,本发明第一方面实施例的控制空调器的方法,空调器包括单元式外机和多个内机,所述单元式外机与多个所述内机通过分歧管连接,所述方法包括:获取每个内机的出风温度;每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最高或最低的目标内机;调节所述目标内机的当前风机转速,其中,风机转速调整幅度为预设转速值;直至每两个内机的出风温度的偏差值均为允许偏差值。
根据本发明实施例的控制空调器的方法,对于由单元式外机及多个内机通过分歧管连接的空调器,通过获取每个内机的出风温度,并每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最高或最低的目标内机,调节目标内机的当前风机转速,直至使得空调器内每两个内机的出风温度的偏差值均为允许偏差值,即本发明实施例的方法在间隔预设时间后,通过调节出风温度最高或最低的目标内机的风机转速,来降低或升高目标内机的出风温度,减少各内机出风温度的偏差,使得各内机的出风温度达到要求的偏差范围,从而提高空调器的效率,提升用户体验。
在一些实施例中,每隔预设时间确定多个内机中出风温度最高或最低的目标内机,包括:所述空调器运行在制冷模式,每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最高的目标内机。
在一些实施例中,调节所述目标内机的当前风机转速,包括:所述空调器运行在制冷模式,将所述目标内机的当前风机转速N0降低至N0-n;其中,n为风机转速调整幅度。
在一些实施例中,每隔预设时间确定多个内机中出风温度最高或最低的目标内机,包括:所述空调器运行在制热模式下,每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最低的目标内机。
在一些实施例中,调节所述目标内机的当前风机转速,包括:所述空调器运行在制热模式下,将所述目标内机的当前风机转速N0提高至N0+n;其中,n为风机转速调整幅度。
在一些实施例中,所述n的取值范围为5r/min-10r/min。
在一些实施例中,在获取每个内机的出风温度之前,所述方法还包括:控制所述空调器运行预设时长。
本发明第二方面实施例提供一种非临时性计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被执行时实现上述实施例所述的控制空调器的方法。
本发明第三方面实施例提供一种线控器,包括:处理器和与所述处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器中存储有可被所述处理器执行的指令,所述处理器执行所述指令时实现上述实施例所述的控制空调器的方法。
根据本发明实施例的线控器,通过处理器采用上述实施例提供的控制空调器的方法,可以减少各内机出风温度的偏差,提升用户体验。
本发明第四方面实施例提供一种空调器,包括:单元式外机;多个内机,多个内机通过分歧管与所述单元式外机连接;多个温度传感器,与多个所述内机一一对应设置,用于采集对应内机的出风温度;上述实施例所述的线控器,用于调节多个内机的出风温度。
根据本发明实施例的空调器,基于温度传感器采集对应内机的出风温度,通过线控器执行上述实施例提供的控制空调器的方法,来调节多个内机的出风温度,以使各内机的出风温度在保持较小的偏差范围内,减少各内机出风温度的偏差,提高空调器效率,提升用户体验。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明一个实施例的空调器的连接示意图;
图2是根据本发明一个实施例的空调器的结构框图;
图3是根据本发明一个实施例的空调器的信号线传输示意图;
图4是根据本发明一个实施例的控制空调器方法的流程图;
图5是根据本发明一个实施例的线控器的结构框图。
附图标记:
空调器10;
单元式外机1;多个内机2;多个温度传感器3;线控器4;分歧管5;
处理器41;存储器42。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,参考附图描述的实施例是示例性的,下面详细描述本发明的实施例。
相关技术中,对于空调器为一种单元式外机及多个内机通过分歧管相连接的空调系统,其中,如图1所示,由一台主机通过风道过风或冷热水管连接多个末端的方式来控制不同的房间温度,以达到室内空气调节目的。但是,由于空调系统中制冷剂只能通过严酷的安装条件如安装高度、联机管长度等分配给室内机,存在冷媒在各内机分配不均的情况,导致室内机各末端出风温度偏差较大,用户体验差。
为了解决上述问题,本发明实施例提供一种空调器,如图2所示,本发明实施例的空调器10包括单元式外机1、内机2、温度传感器3以及线控器4。
其中,空调器10包括多个内机2,多个内机2通过分歧管5与单元式外机1连接,以及,多个温度传感器3与多个内机2一一对应设置,用于采集对应内机2的出风温度,以及,线控器4用于调节多个内机2的出风温度。例如,图3所示为空调器信号线传输的示意图,多个内机2包括主机和从机1、从机2…从机N,每个从机对应连接有转接盒,其中,主机与线控器4通讯连接,以及线控器4与每个转接盒通讯连接,以达到线控器4控制每个内机出风温度的目的。
基于上述实施例提供的空调器,下面参考图4描述本发明实施例提出的控制空调器的方法,该方法可以减少各内机出风温度的偏差,提升用户体验。
图4所示为本发明实施例的控制空调器的方法的流程图,其中,空调器包括单元式外机和多个内机,单元式外机与多个内机通过分歧管连接,如图4所示,本发明实施例的方法至少包括步骤S1-步骤S4。
步骤S1,获取每个内机的出风温度。
在实施例中,基于空调器包括多个内机,可以通过在每个内机处设置温度传感器的方式,来实时检测各内机的出风温度,例如图3中所示,通过每个内机对应设置的温度传感器,可以检测到各内机出风温度分别为T主机、T从机1、T从机2…T从机N,并将检测的每个内机的出风温度发送给线控器。
步骤S2,每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最高或最低的目标内机。
步骤S3,调节目标内机的当前风机转速。
在实施例中,本发明实施例的方法中,当空调器处于运行状态时,线控器会每间隔预设时间来确定多个内机中出风温度最高或最低的目标内机,并向目标内机发送信号,以调节目标内机的当前风机转速,使得目标内机的出风温度降低或升高,从而减小目标内机出风温度与其它内机出风温度的偏差,提高空调器的效率,提升用户体验。
其中,对于预设时间,可以根据实际情况如空调器的安装条件来进行设定,例如预设时间可以为5min-10min,对此不作限制。
在实施例中,每次调节目标内机的当前风机转速时,风机转速调整幅度为预设转速值,需要说明的是,预设转速值可以根据实际情况如空调器的安装条件来进行设定,以及每次调整的预设转速值可以相等,也可以不相等,对此不作限制。
步骤S4,直至每两个内机的出风温度的偏差值均为允许偏差值。
在实施例中,每间隔预设时间循环执行步骤S2和S3,直至每两个内机的出风温度的偏差值均为允许偏差值,即使得各内机的出风温度达到要求的偏差范围后,停止操作,空调器恢复正常运行模式。其中,允许偏差值可以理解为用户对于每个内机出风温度的感受差异不明显,可以忽略的偏差值。
举例说明,空调器处于运行状态时,线控器检测各内机的出风温度,并经判断确定温度最高或最低出风温度对应的内机,即为目标内机,线控器则向该目标内机发送信号S0,目标内机接收到信号S0后,执行风机转速降低或升高的指令,以降低或升高目标内机的出风温度,进而在间隔预设时间后,线控器再次执行以上过程,直至各内机的出风温度达到要求的偏差范围。
根据本发明实施例的控制空调器的方法,对于由单元式外机及多个内机通过分歧管连接的空调器,通过获取每个内机的出风温度,并每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最高或最低的目标内机,调节目标内机的当前风机转速,直至使得空调器内每两个内机的出风温度的偏差值均为允许偏差值,即本发明实施例的方法在间隔预设时间后,通过调节出风温度最高或最低的目标内机的风机转速,来降低或升高目标内机的出风温度,减少各内机出风温度的偏差,使得各内机的出风温度达到要求的偏差范围,从而提高空调器的效率,提升用户体验。
在一些实施例中,在获取每个内机的出风温度之前,本发明实施例的方法还包括,在空调器开启运行时,先控制空调器运行预设时长,以确保空调器运行稳定,从而减小干扰,使得每个内机的出风温度更加稳定,获取的数据也更加精确。其中,对于预设时长可以根据空调器的实际情况来确定,如可以为5min-10min,对此不作限制。
在一些实施例中,本发明实施例的方法中,对于每隔预设时间确定多个内机中出风温度最高或最低的目标内机,包括,当空调器运行在制冷模式时,每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最高的目标内机。
以及,在实施例中,对于调节目标内机的当前风机转速,包括,当空调器运行在制冷模式时,将目标内机的当前风机转速N0降低至N0-n。其中,n为风机转速调整幅度。
也就是,空调器开启制冷模式运行,当空调器运行预设时长t0后,即确定空调器运行平稳后,如图3所示,线控器检测各内机的出风温度为T主机、T从机1、T从机2…T从机N,并判断温度最高的出风温度T,通过线控器确定该出风温度对应的内机,将该内机作为目标内机,并向目标内机发送信号,目标内机根据接收的信号将当前风机转速N0降低至N0-n,以减小目标内机的出风温度。进而空调器继续运行,在运行预设时间t后,线控器再次检测多个内机中出风温度最高的内机,将该内机作为目标内机,以调节该目标内机的当前风机转速,从而,线控器每隔预设时间反复执行该过程,直至各内机出风温度达到设定偏差Δt,即每两个内机的出风温度的偏差值均为允许偏差值Δt,停止操作,空调器恢复正常制冷模式运行。
在一些实施例中,本发明实施例的方法中,对于每隔预设时间确定多个内机中出风温度最高或最低的目标内机,包括,当空调器运行在制热模式下,每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最低的目标内机。
以及,在实施例中,对于调节目标内机的当前风机转速,包括,当空调器运行在制热模式下,将目标内机的当前风机转速N0提高至N0+n。其中,n为风机转速调整幅度。
也就是,空调器开启制热模式运行,当空调器运行预设时长t0后,如图3所示,线控器检测各内机的出风温度为T主机、T从机1、T从机2…T从机N,并判断温度最低的出风温度T,通过线控器确定该出风温度对应的内机,将该内机作为目标内机,并向目标内机发送信号,目标内机根据接收的信号将当前风机转速N0提升至N0+n,以提高目标内机的出风温度。进而空调器继续运行,在运行预设时间t后,线控器再次检测多个内机中出风温度最低的内机,并将该内机作为目标内机,以调节该目标内机的当前风机转速,从而,线控器每隔预设时间反复执行该过程,直至各内机出风温度达到设定偏差Δt,即每两个内机的出风温度的偏差值均为允许偏差值Δt,停止操作,空调器恢复正常制热模式运行。
在实施例中,风机转速调整幅度n可以根据空调器的实际情况进行设定,例如n的取值范围可以为5r/min-10r/min,对此不作限制。
本发明第二方面实施例提供一种非临时性计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其中,计算机程序被执行时实现上述实施例提供的控制空调器的方法。
本发明第三方面实施例提供一种线控器,如图5所示,线控器4包括处理器41和与处理器41通信连接的存储器42。其中,存储器42中存储有可被处理器41执行的指令,处理器41执行指令时实现上述实施例提供的控制空调器的方法。
根据本发明实施例的线控器4,通过处理器41采用上述实施例提供的控制空调器的方法,可以减少各内机出风温度的偏差,提升用户体验。
根据本发明实施例的空调器10,基于温度传感器3采集对应内机2的出风温度,通过线控器4采用上述实施例提供的控制空调器的方法,以联动控制模式,来调节多个内机2的出风温度,以使各内机2的出风温度在保持较小的偏差范围内,减少各内机2出风温度的偏差,提高空调器效率,提升用户体验。
在本说明书的描述中,流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。如,如果用硬件来实现和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,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模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块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,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种控制空调器的方法,其特征在于,空调器包括单元式外机和多个内机,所述单元式外机与多个所述内机通过分歧管连接,所述方法包括:
获取每个内机的出风温度;
每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最高或最低的目标内机;
调节所述目标内机的当前风机转速,其中,风机转速调整幅度为预设转速值;
直至每两个内机的出风温度的偏差值均为允许偏差值。
2.根据权利要求1所述的控制空调器的方法,其特征在于,每隔预设时间确定多个内机中出风温度最高或最低的目标内机,包括:
所述空调器运行在制冷模式,每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最高的目标内机。
3.根据权利要求2所述的控制空调器的方法,其特征在于,调节所述目标内机的当前风机转速,包括:
所述空调器运行在制冷模式,将所述目标内机的当前风机转速N0降低至N0-n;
其中,n为风机转速调整幅度。
4.根据权利要求1所述的控制空调器的方法,其特征在于,每隔预设时间确定多个内机中出风温度最高或最低的目标内机,包括:
所述空调器运行在制热模式下,每隔预设时间确定出多个内机中出风温度最低的目标内机。
5.根据权利要求4所述的控制空调器的方法,其特征在于,调节所述目标内机的当前风机转速,包括:
所述空调器运行在制热模式下,将所述目标内机的当前风机转速N0提高至N0+n;
其中,n为风机转速调整幅度。
6.根据权利要求3或5所述的控制空调器的方法,其特征在于,所述n的取值范围为5r/min-10r/min。
7.根据权利要求1所述的控制空调器的方法,其特征在于,在获取每个内机的出风温度之前,所述方法还包括:控制所述空调器运行预设时长。
8.一种非临时性计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被执行时实现权利要求1-7任一项所述的控制空调器的方法。
9.一种线控器,其特征在于,包括:
处理器和与所述处理器通信连接的存储器;
其中,所述存储器中存储有可被所述处理器执行的指令,所述处理器执行所述指令时实现权利要求1-7任一项所述的控制空调器的方法。
10.一种空调器,其特征在于,包括:
单元式外机;
多个内机,多个内机通过分歧管与所述单元式外机连接;
多个温度传感器,与多个所述内机一一对应设置,用于采集对应内机的出风温度;
权利要求9所述的线控器,用于调节多个内机的出风温度。
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