CN113266935B - 新风设备安装后风机转速调整方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及新风设备,本发明新风设备安装后风机转速调整方法在新风设备未按照出厂时给出的管道规则进行安装后,通过安装后的功率P,在新风设备内置的多个数据组中寻找到与P相同或相近的符合用户需求的风量及噪音值的数据组,并将风机转速调整为该数据组中的转速或者补偿后的转速,解决了新风设备在安装时未按照厂家给出的管道规则进行安装后导致新风设备不能满足用户需求的问题,本发明适用于新风设备。
Description
技术领域
本发明涉及新风设备,特别涉及新风设备安装后风机转速调整方法。
背景技术
随着生活质量的提高,空调已是不可或缺的设备,在空调中,新风设备的使用也越来越多,成为了空调行业的一种发展趋势,在标准T/CAB CSISA 0038—2020《人工环境舒适性产品第4部分:带新风功能的房间空气调节器》中规定了风量对应的噪音值标准,基于该标准,厂家在设计时即确定了新风风量、噪音等标准值,在新风设备出厂时,厂家会根据风量和噪音值来设定风机转速,并给出安装的管道规则,所述管道规则包括管道孔径和长度。
基于以上原因,目前新风设备安装环境单一,需要按照出厂时设定的管道规则进行安装,才能达到使用标准,但实际安装环境复杂多变,能够完全按照出厂时给出的管道规则进行安装的情况少,如果安装的管道规则与出厂给出的不一致,会出现风量超标导致新风设备控温能力不足、风量不足导致不满足风量要求或噪音值超标等情况,给用户带来极差的体验感,影响产品销量。
发明内容
本发明所解决的技术问题:提供一种新风设备安装后风机转速调整方法解决新风设备在安装时未按照厂家给出的管道规则进行安装后导致新风设备不能满足用户需求的问题。
本发明解决上述技术问题采用的技术方案:新风设备安装后风机转速调整方法包括以下步骤:
S01、新风设备出厂时内置多个数据组,所述数据组包括风机转速、管道规格、新风系统功率、风机噪音和风量,并根据风机噪音和风量设定风机的出厂转速,并给出对应安装的管道规格;
S02、根据实际安装情况安装新风设备,获取安装后的风机转速稳定在出厂转速时的新风系统的功率P;
S03、根据功率P,在数据组中寻找数据,根据找到的结果,调整风机转速。
进一步的,在步骤S03中,若在数据组中寻找到功率与P相同的数据,则:
当所述数据为一组时,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
当所述数据为多组时,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出最合适用户需求的一组,将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速。
进一步的,在步骤S03中,若在数据组中未寻找到功率与P相同的数据,则将P按第一比例进行缩小获得P1,将P按照第一比例进行放大获得P2,获得一个P的寻找区间[P1,P2],若在数据组中找到功率在区间[P1,P2]内的数据组,则:
当所述数据为一组时,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
当所述数据为多组时,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出最合适用户需求的一组,将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速。
进一步的,在步骤S03中,若在数据组中未找到功率在区间[P1,P2]内的数据组,则将P按第二比例进行缩小获得P3,按照第二比例进行放大获得P4,所述第二比例大于第一比例,获得一个P的更大范围的寻找区间[P3,P4],若在数据组中找到功率在区间[P3,P4]内的数据组,则:
当所述数据为一组时,若所述数据中功率大于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例降低后的转速,若所述数据中功率小于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例提高后的转速;
当所述数据为多组时,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出最合适用户需求的一组,若所述最合适用户需求的一组数据中功率大于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例降低后的转速,若所述最合适用户需求的一组数据中功率小于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例提高后的转速。
进一步的,步骤S01中所述管道规格包括一组或多组管道孔径和其对应的长度。
进一步的,步骤S02中,获取安装后的风机转速稳定在出厂转速时的新风系统的功率P的方法包括以下步骤:
S201、新风设备安装好后开机运行,风机会按照出厂转速运转;
S202、待转速稳定后,采集N次新风系统的功率Pn,计算N次采集的新风系统的功率Pn的平均值Pn′;
S203、重复M次步骤S202,获得M个Pn′,计算M个Pn′的平均值Pnm′,此平均值Pnm′作为新风系统的功率P。
进一步的,新风设备与空调结合使用,形成新风空调,所述风机转速由空调控制系统控制。
本发明的有益效果:本发明新风设备安装后风机转速调整方法在新风设备未按照出厂时给出的管道规则进行安装后,通过安装后的功率P,在新风设备内置的多个数据组中寻找到与P相同或相近的符合用户需求的风量及噪音值的数据组,并将风机转速调整为该数据组中的转速或者补偿后的转速,解决了新风设备在安装时未按照厂家给出的管道规则进行安装后导致新风设备不能满足用户需求的问题。
附图说明
附图1是本发明新风设备安装后风机转速调整方法的示意图。
具体实施方式
本发明新风设备安装后风机转速调整方法,如附图1所示,包括以下步骤:
S01、新风设备出厂时内置多个数据组,所述数据组包括风机转速、管道规格、新风系统功率、风机噪音和风量,并根据风机噪音和风量设定风机的出厂转速,并给出对应安装的管道规格;
具体的,新风设备出厂前,厂家以不同风机转速和不同的管道规格进行安装,并检测安装后的新风系统功率、风机噪音和风量,获得多个数据组,在出厂时根据风机噪音和风量设定风机转速,并给出对应安装的管道规格,即选择其中一个数据组作为出厂的新风设备数据。
S02、根据实际安装情况安装新风设备,获取安装后的风机转速稳定在出厂转速时的新风系统的功率P;
S03、根据功率P,在数据组中寻找数据,根据找到的结果,调整风机转速。
进一步的,在步骤S03中,若在数据组中寻找到功率与P相同的数据,则:
当所述数据为一组时,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
当所述数据为多组时,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出最合适用户需求的一组,将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速。
进一步的,在步骤S03中,若在数据组中未寻找到功率与P相同的数据,则将P按第一比例进行缩小获得P1,将P按照第一比例进行放大获得P2,获得一个P的寻找区间[P1,P2],若在数据组中找到功率在区间[P1,P2]内的数据组,则:
当所述数据为一组时,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
当所述数据为多组时,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出最合适用户需求的一组,将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速。
进一步的,在步骤S03中,若在数据组中未找到功率在区间[P1,P2]内的数据组,则将P按第二比例进行缩小获得P3,按照第二比例进行放大获得P4,所述第二比例大于第一比例,获得一个P的更大范围的寻找区间[P3,P4],若在数据组中找到功率在区间[P3,P4]内的数据组,则:
当所述数据为一组时,若所述数据中功率大于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例降低后的转速,若所述数据中功率小于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例提高后的转速;
当所述数据为多组时,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出最合适用户需求的一组,若所述最合适用户需求的一组数据中功率大于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例降低后的转速,若所述最合适用户需求的一组数据中功率小于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例提高后的转速。
进一步的,步骤S01中所述管道规格包括一组或多组管道孔径和其对应的长度。
进一步的,步骤S02中,获取安装后的风机转速稳定在出厂转速时的新风系统的功率P的方法包括以下步骤:
S201、新风设备安装好后开机运行,风机会按照出厂转速运转;
S202、待转速稳定后,采集N次新风系统的功率Pn,计算N次采集的新风系统的功率Pn的平均值Pn′;
S203、重复M次步骤S202,获得M个Pn′,计算M个Pn′的平均值Pnm′,此平均值Pnm′作为新风系统的功率P。
进一步的,新风设备与空调结合使用,形成新风空调,所述风机转速由空调控制系统控制。
实施例:
新风设备包括空调和新风系统,新风系统包括风机和管道规格,新风系统的风机转速和管道规格决定了风量、噪音和功率。
厂家在新风设备出厂时,为新风设备安装不同的管道规格,并测试该管道规格下,不同的风机转速下的噪音、风量和功率,然后将管道规格、转速、噪音、风量和功率对应组成一个数据组,所述数据组中的噪音和风量满足标准T/CAB CSISA 0038—2020《人工环境舒适性产品第4部分:带新风功能的房间空气调节器》中规定的风量和噪音值对应关系,并将数据组存储在新风设备的存储单元内。
厂家根据风量设定风机转速,并给出该风量和转速对应的管道规则,所述管道规格可以是单一孔径的管道和其长度,也可以是多种孔径的管道组合,并给出其不同孔径管道的相应长度。
在该新风设备安装时,根据实际情况进行安装,该安装后的新风设备可能会出现风量超标导致新风设备控温能力不足、风量不足导致不满足风量要求或噪音值超标等情况,给用户带来极差的体验感,因此需要对安装后的新风设备的风机的转速进行调节,其过程如下:
第一步,获取该安装后的新风设备的新风系统功率P。
具体的,该新风设备开机运行,风机会按照出厂转速运转,待转速稳定后,采集N次新风系统的功率Pn,计算N次采集的新风系统的功率Pn的平均值Pn′,重复M次,获得M个Pn′,计算M个Pn′的平均值Pnm′,此平均值Pnm′作为新风系统的功率P。
采集新风系统的功率Pn的方法有三种,第一种:通过检测风机工作的电压电流,利用功率等于电流与电压的乘积计算获得功率;第二种:对风机的控制系统下发指令获取风机的功率,第三种:通过风机驱动信号的占空比和电压计算获得功率。
第二歩,根据风机功率P在数据组中寻找数据组,根据找到的结果,调整风机转速。
具体的,
如果在数据组中只找到一个功率与P相同的数据,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
如果在数据组中找到多个功率与P相同的数据,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出最合适用户需求的一组,将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
如果未找到功率与P相同的数据,则将P按第一比例进行缩小获得P1,将P按照第一比例进行放大获得P2,获得一个P的寻找区间[P1,P2],所述比例为5%;
如果在数据组中找到一个功率在区间[P1,P2]内的数据组,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
如果在数据组中找到多个功率在区间[P1,P2]内的数据组,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出最合适用户需求的一组,将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
如果在数据组中未找到功率在区间[P1,P2]内的数据组,则将P按第二比例进行缩小获得P3,按照第二比例进行放大获得P4,所述第二比例大于第一比例,所述第二比例为10%,获得一个P的更大范围的寻找区间[P3,P4];
若在数据组中找到一个功率在区间[P3,P4]内的数据组,若所述数据中功率大于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例10%降低后的转速,例如该数据中的风机转速为R,则将风机转速设定为0.9R,若所述数据中功率小于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例10%提高后的转速,例如该数据中的风机转速为R1,则将风机转速设定为1.1R1;
若在数据组中找到多个功率在区间[P3,P4]内的数据组,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出最合适用户需求的一组,若所述最合适用户需求的一组数据中功率大于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例10%降低后的转速,例如该最合适用户需求的一组数据中的转速为R3,则将风机转速设定为0.9R3,若所述最合适用户需求的一组数据中功率小于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例提高后的转速,例如该最合适用户需求的一组数据中的转速为R4,则将风机转速设定为1.1R4。
在本实施例中,对于新风设备实际安装的管道规格与厂家给出管道规则一致的情况,可以直接得出不用更改风机转速,也可以通过本实施例,在数据中能找到一个与功率P相同的数据组,该数据组中对应的转速和厂家出厂设定的转速是一致的。
进一步的,该新风设备与空调结合使用,形成新风空调,所述风机转速由空调控制系统控制。
本申请中所述最适合用户需求是指用户认可的风量及其对应的噪音。
Claims (7)
1.新风设备安装后风机转速调整方法,其特征在于,包括以下步骤:
S01、新风设备出厂时内置多个数据组,所述数据组包括风机转速、管道规格、新风系统功率、风机噪音和风量,并根据风机噪音和风量设定风机的出厂转速,并给出对应安装的管道规格;
S02、根据实际安装情况安装新风设备,获取安装后的风机转速稳定在出厂转速时的新风系统的功率P;
S03、根据功率P,在数据组中寻找与功率P匹配的数据,根据找到的结果,调整风机转速。
2.根据权利要求1所述的新风设备安装后风机转速调整方法,其特征在于,步骤S03中,若在数据组中寻找到功率与P相同的数据,则:
当所述数据为一组时,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
当所述数据为多组时,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出用户认可的的一组,将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速。
3.根据权利要求2所述的新风设备安装后风机转速调整方法,其特征在于,在步骤S03中,若在数据组中未寻找到功率与P相同的数据,则将P按第一比例进行缩小获得P1,将P按照第一比例进行放大获得P2,获得一个P的寻找区间[P1,P2],若在数据组中找到功率在区间[P1,P2]内的数据组,则:
当所述数据为一组时,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速;
当所述数据为多组时,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出用户认可的的一组,将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速。
4.根据权利要求3所述的新风设备安装后风机转速调整方法,其特征在于,在步骤S03中,若在数据组中未找到功率在区间[P1,P2]内的数据组,则将P按第二比例进行缩小获得P3,按照第二比例进行放大获得P4,所述第二比例大于第一比例,获得一个P的更大范围的寻找区间[P3,P4],若在数据组中找到功率在区间[P3,P4]内的数据组,则:
当所述数据为一组时,若所述数据中功率大于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例降低后的转速,若所述数据中功率小于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例提高后的转速;
当所述数据为多组时,则根据找到的多组数据中的风机噪音和风量,选择出用户认可的的一组,若所述用户认可的的一组数据中功率大于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例降低后的转速,若所述用户认可的的一组数据中功率小于P,则将安装后的新风设备的风机转速调整为该组数据中的风机转速按第二比例提高后的转速。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的新风设备安装后风机转速调整方法,其特征在于,步骤S01中所述管道规格包括一组或多组管道孔径和其对应的长度。
6.根据权利要求1-4任意一项所述的新风设备安装后风机转速调整方法,其特征在于,步骤S02中,获取安装后的风机转速稳定在出厂转速时的新风系统的功率P的方法包括以下步骤:
S201、新风设备安装好后开机运行,风机会按照出厂转速运转;
S202、待转速稳定后,采集N次新风系统的功率Pn,计算N次采集的新风系统的功率Pn的平均值Pn′;
S203、重复M次步骤S202,获得M个Pn′,计算M个Pn′的平均值Pnm′,此平均值Pnm′作为新风系统的功率P。
7.根据权利要求1-4任意一项所述的新风设备安装后风机转速调整方法,其特征在于,所述新风设备与空调结合使用,形成新风空调,所述风机转速由空调控制系统控制。
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基于风机电功率反馈的恒风量控制方法研究;尹发展;《2017年中国家用电器技术大会会议论文集》;20171101;全文 * |
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