CN113339954A - 一种云空调 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种云空调,包括:室外机,至少设置1个;室内机,设置有多个,与所述室外机通讯连接;云平台,与室外机通讯连接,其至少能够实时获取到云空调器所处的区域参数、所处区域的时间参数和天气参数,并根据预先建立在云平台内的预测模型输出与实时获取到的参数对应的云空调控制指令,并将云空调控制指令传输到所述室外机,以对所述室外机的机能选择参数进行控制。通过本发明解决了现有技术中云空调器在控制时存在的控制繁琐不便的问题。

Description

一种云空调
技术领域
本发明涉及空调设备技术领域,尤其涉及一种云空调结构的改进。
背景技术
随着工业技术朝着智能化方向发展,现有市场上也出现了很多智能空调,接入互联网,可以通过手机、平板电脑等移动终端来实现对空调器便捷地控制,这些技术都使用户和空调器之间实现了更好的交互体验。
目前,对空调器的控制主要通过手机、平板电脑等移动终端上的应用程序如用户APP来实现,用户通过APP发送信号到云平台,云平台下发控制命令至室内机,对室内机进行控制,比如温度、风量等。
此种控制方式,云平台只作为空调数据存储、转发的平台,其中的控制逻辑只是把通过遥控器控制的参数迁移至云端,最终的控制效果并没有明显变换。
此种控制方式,需要用户从APP输入指令后进行主动控制,在具体控制过程中,需要用户根据实际的天气情况等参数主动操控,控制操作不便;
此种控制方式为通过云平台下发控制指令到室内机,室内机的相关的模式以及动作,还主要通过室外机中的相关参数控制来实现,其还需要发送指令到室外机,室外机再控制相关部件动作,最终执行控制控制指令,控制操作繁琐。
发明内容
为解决现有技术中云空调器在控制时存在的控制繁琐不便的问题,本发明提供一种新型的云空调器,其能够通过云平台获取到的相关天气、区域或时间参数,在其内部形成预测模型,根据预测模型主动输出云空调控制指令来实现对云空调的自动空调,使得控制更加智能化,并且在控制时,云平台为直接控制室外机,对室外机的机能选择参数进行控制,使得整个控制过程更加简单方便。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种云空调,包括:
室外机,至少设置1个;
室内机,设置有多个,与所述室外机通讯连接;
还包括有:
云平台,与所述室外机通讯连接,其至少能够实时获取到云空调器所处的区域参数、所处区域的时间参数和天气参数,并根据预先建立在云平台内的预测模型输出与实时获取到的参数对应的云空调控制指令,并将云空调控制指令传输到所述室外机,以对所述室外机的机能选择参数进行控制。
在本申请的一些实施例中,云空调还包括有:
网络连接器,其分别与所述云平台和所述室外机通讯连接,以将所述云平台生成的云空调控制制令传递到所述室外机。
在本申请的一些实施例中,所述网络连接器上设置有定位器,所述云平台与所述定位器通讯连接,用以获取云空调器所处的区域参数。
在本申请的一些实施例中,所述云平台与公共天气预报平台实现网络互连,以随时获取云空调器所处区域的天气。
在本申请的一些实施例中,所述室外机的机能选择参数包括有:压缩机运行频率、冷凝压力、电子膨胀阀开关、风扇转速和蒸发温度。
在本申请的一些实施例中,所述云平台能够获取的所在区域的时间参数并输出到预测模型,在其获取到的时间值为夜间区间时从预测模型中输出云空调夜间控制指令到所述室外机控制板,以使得所述室外机控制板控制所述压缩机降频。
在本申请的一些实施例中,所述云平台能够根据获取到的所在区域的天气参数在其对应的预测模型中输出空调除霜指令,并将所述空调除霜指令传输到所述室外机控制板,使得所述室外机控制板控制云空调动作以对云空调除霜。
在本申请的一些实施例中,还包括有:
用户终端,所述用户终端和所述云平台通讯连接,以使得用户终端至少能够获取到云平台发送到所述室外机的云空调控制指令。
在本申请的一些实施例中,所述室外机设置有1个,所述室外机和多个室内机之间通讯连接,所述室外机包括有室外机控制板,所述室外机控制板和所述云平台通讯连接。
在本申请的一些实施例中,所述室外机包括有主室外机和与所述主室外机通讯连接的多个辅助室外机,主室外机和多个辅助室外机分别对应和多个室内机通讯连接,所述主室外机和所述云平台通讯连接。
本发明的技术方案相对现有技术具有如下技术效果:
本发明提出一种云空调,在其设置时,使得云平台直接和室外机之间通讯连接,且云平台能够获取到云空调器所在区域、时间以及天气参数,并能够获取到的上述参数输出到其对应的预测模型中以获取到对云空调器的云空调控制指令,以实现对云空调器的控制,在控制时,为通过云平台主动获取参数后自动的对云空调器进行主动控制,与现有技术中需要用于从APP中输入控制指令的方式相比实现了自动化智能化控制;
此外,本发明中的云平台为和室外机直接通讯,在进行控制时,云平台可直接下发云空调控制指令到室外机,对室外机的机能选择参数直接进行控制,与通过室内机通讯来控制室外机的方式相比,控制过程更加简单直接,控制更加快捷。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中云空调的通讯框图;
图2为本发明实施例中云空调的控制原理图。
具体实施方式
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做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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。在上述实施方式的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
实施例一
本发明提出一种云空调的实施例,包括:
室外机,至少设置1个;
室内机,设置有多个,与所述室外机通讯连接,室外机和室内机之间通过冷媒管路相互连接构成一个云空调。
通过室外机和室内机构成多联机空调系统。
空调的制冷循环包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。制冷循环包括一系列过程,涉及压缩、冷凝、膨胀和蒸发,并向已被调节和热交换的空气供应制冷剂。
压缩机压缩处于高温高压状态的制冷剂气体并排出压缩后的制冷剂气体。所排出的制冷剂气体流入冷凝器。冷凝器将压缩后的制冷剂冷凝成液相,并且热量通过冷凝过程释放到周围环境。
膨胀阀使在冷凝器中冷凝的高温高压状态的液相制冷剂膨胀为低压的液相制冷剂。蒸发器蒸发在膨胀阀中膨胀的制冷剂,并使处于低温低压状态的制冷剂气体返回到压缩机。蒸发器可以通过利用制冷剂的蒸发的潜热与待冷却的材料进行热交换来实现制冷效果。在整个循环中,空调器可以调节室内空间的温度。
室外机是指包括制冷循环的压缩机的部分以及包括室外热交换器,室内机包括室内热交换器,并且膨胀阀可以提供在空调室内机或室外机中。
室内热交换器和室外热交换器用作冷凝器或蒸发器。当室内热交换器用作冷凝器时,空调器用作制热模式的加热器,当室内热交换器用作蒸发器时,空调器用作制冷模式的冷却器。
云空调还包括有:
云平台,与所述室外机通讯连接,其至少能够实时获取到云空调器所处的区域参数、所处区域的时间参数和天气参数。
在本申请的一些实施例中,所述云平台与公共天气预报平台实现网络互连,以随时获取云空调器所处区域的天气。
云平台根据预先通过云空调天气、区域、时间参数和云空调控制指令建立在云平台内的预测模型输出与实时获取到的参数对应的云空调控制指令,并将云空调控制指令传输到所述室外机,以对所述室外机的机能选择参数进行控制。
云平台能够根据前期收集存储在其内部的大量的天气参数、时间参数信息和对应的云空调控制指令信息,通过现有的机器学习算法(例如,LSTM、SVR、随机森林等)对应的在其内部形成预测模型。
该预测模型以天气参数、区域参数和时间参数等作为输入变量、以和此组参数对应的云空调控制指令为输出变量。
当预测模型建立后,云平台将获取到的当前的天气参数、区域参数和时间参数输入到预测模型内即可获取到相应的空调控制指令。
云平台输出的云空调制令则可直接通讯传递到室外机,以对室外机进行控制即可。
该预测模型可以存储至RAM等存储器中,在下一次开启空调器时,即可直接调用该预测模型,获取空调器对应的云空调控制指令。
室外机包括有室外控制板,云平台和室外机之间的通讯主要通过和室外机控制板通讯来实现。
云平台下发控制指令到室外机控制板,室外机控制板对室外机的机能选择参数进行相关控制。
在本申请的一些实施例中,所述室外机的机能选择参数包括有:压缩机运行频率、冷凝压力、电子膨胀阀开关、风扇转速和蒸发温度等。
本实施例中的室外机机能选择参数指代为属于室外机,可直接对室外机本身性能产生作用和影响的参数。
本实施例中通过云空调控制指令直接发送命令到室外机对其对应的机能选择参数进行控制,实现了直接对室外机的相关性能的控制。
本实施例中提出的云空调器在设置时,通过云平台直接控制室外机,利用室外机的本身的一些特性参数,直接对室外机控制,实现了现有的常规控制室内机方式控制无法获得的效果。
比如本实施例中通过直接控制室外机的机能选择参数可实现“快速制冷、快速制热,夜间静音、能力优先”等模式的快速控制。
本实施例中提出的云空调在整个控制过程中,为云平台主动获取参数后自动输入预测模型,获取指令后自动下发到室外机对云空调器进行自动控制,与现有技术中需要用户从APP中输入控制指令的方式相比,整个控制过程无需人工参与,实现了自动化智能化控制;
此外,本实施例中的云平台为和室外机直接通讯,在进行控制时,云平台可直接下发云空调控制指令到室外机,对室外机的机能选择参数进行控制,与通过室内机通讯来控制室外机的方式相比,控制过程更加简单直接,且可实现快速控制,控制更加快捷。
在本申请的一些实施例中,云空调还包括有:
网络连接器,其分别与所述云平台和所述室外机通讯连接,以将所述云平台生成的云空调控制指令传递到所述室外机。
云平台与网络连接器互相通讯,网络连接器与室外机也互相通信,因此,能够通过网络连接器实现云平台和室外机之间的互相通讯。
即,云平台能够通过网络连接器向室外机下发控制指令,且室外机的运行状态数据也可以通过网络连接器上传至云平台。
网络连接器包括但不限于限于通过NB-IoT、4G、5G等通信方式连接至云平台。
为实现对云空调所在区域位置的获取,本实施例中还可以在网络连接器上设置定位器,云平台与定位器通讯连接,以获取到云空调的所在区域位置。
在本申请的一些实施例中,所述云平台能够获取的所在区域的时间参数并输出到预测模型,在其获取到的时间值为夜间区间时从预测模型中输出云空调夜间控制指令到所述室外机控制板,以使得所述室外机控制板控制所述压缩机降频。
在本申请的一些实施例中,云平台设置时可设置成包括有时间模块,时间模块用以显示出云空调器当前所处的时间。
云平台自带的时间模块,可使得云平台能够快速的获取到当前的云空调处于白天还是夜间,以便于后序对云空调进行控制。
在一些实施例中,也可以在室外机控制板上设置时间模块,云平台与室外机控制板通讯获取到当前云空调所处的时间。
云平台根据时间进行分析,当云空调处在夜间运行时间段时,会发送云空调控制指令,如自动开启室外机的夜间静音模式控制指令。
在具体设置时,云平台可下发控制参数“ni代表夜间静音”当 ni=1时,表示开启模式,ni=0表示关闭模式,以传送到室外机。
室外机控制板接收到此命令后,会按照预先设置的压缩机运转频率进行控制调节。
比方说原来压缩机的运行频率为65Hz,收到此命令后,压缩机运行频率会降到到50Hz,通过对压缩机进行降频操作来减少夜间运行时产生的噪音值,达到较好的用户体验效果。
在本申请的一些实施例中,所述云平台能够根据获取到的所在区域的天气参数在其对应的预测模型中输出空调除霜指令,并将所述空调除霜指令传输到所述室外机控制板,使得所述室外机控制板控制云空调动作以对云空调除霜。
云平台通过天气预报网络平台获取到天气的具体情况,如天气将会降温,气温将会下降,云平台则会发送云空调控制指令,使其自动开启除霜功能,进行自动除霜操作。
在本申请的一些实施例中,云空调还包括有:
用户终端,所述用户终端和所述云平台通讯连接,以使得用户终端至少能够获取到云平台发送到所述室外机的云空调控制指令。
用户终端可以为手机、pad或电脑等,其连接时可以通过例如路由器、网关等网络连接设备连接至云平台。
用户终端上可下载有用于控制云空调器及监控空调器运行状态的应用程序APP,用户通过APP可以下发对空调器的控制指令,且APP可以读取云平台上关于室外机/室内机运行状态的数据。
同时,用户在注册APP时还可以对应的填写所在区域信息,其与云平台通讯以将区域参数反馈到云平台中。
同时,云平台下发的控制命令也会推送至APP,以通知用户当前对云空调器所进行的控制。
在本申请的一些实施例中,所述室外机设置有1个,所述室外机和多个室内机之间通讯连接,所述室外机控制板和所述云平台通讯连接。
当云空调包括有1个室外机和多个室内机时,多个室内机主要通过1个室外机进行控制,因此,在进行控制时,云平台可直接和室外机通讯对室外机进行控制即可。
在本申请的一些实施例中,所述室外机包括有主室外机和与所述主室外机通讯连接的多个辅助室外机,主室外机和多个辅助室外机分别对应和多个室内机通讯连接,所述主室外机和所述云平台通讯连接。
当云空调包括有多个室外机时,云平台在控制时,只会发送相关的云空调控制指令到主室外机,主室外机控制多个辅助室外机,会将相应的命令传递到多个辅助室外机以进行控制。
在上述实施方式的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种云空调,包括:
室外机,至少设置1个;
室内机,设置有多个,与所述室外机通讯连接;
其特征在于,还包括有:
云平台,与所述室外机通讯连接,其至少能够实时获取到云空调器所处的区域参数、所处区域的时间参数和天气参数,并根据预先建立在云平台内的预测模型输出与实时获取到的参数对应的云空调控制指令,并将云空调控制指令传输到所述室外机,以对所述室外机的机能选择参数进行控制。
2.根据权利要求1所述的云空调,其特征在于:还包括有:
网络连接器,其分别与所述云平台和所述室外机通讯连接,以将所述云平台生成的云空调控制制令传递到所述室外机。
3.根据权利要求2所述的云空调,其特征在于:所述网络连接器上设置有定位器,所述云平台与所述定位器通讯连接,用以获取云空调器所处的区域参数。
4.根据权利要求3所述的云空调,其特征在于:所述云平台与公共天气预报平台实现网络互连,以随时获取云空调器所处区域的天气。
5.根据权利要求1-4任一项所述的云空调,其特征在于:所述室外机的机能选择参数包括有:压缩机运行频率、冷凝压力、电子膨胀阀开关、风扇转速和蒸发温度。
6.根据权利要求5所述的云空调,其特征在于,所述云平台能够获取的所在区域的时间参数并输出到预测模型,在其获取到的时间值为夜间区间时从预测模型中输出云空调夜间控制指令到所述室外机控制板,以使得所述室外机控制板控制所述压缩机降频。
7.根据权利要求5所述的云空调,其特征在于,所述云平台能够根据获取到的所在区域的天气参数在其对应的预测模型中输出空调除霜指令,并将所述空调除霜指令传输到所述室外机控制板,使得所述室外机控制板控制云空调动作以对云空调除霜。
8.根据权利要求1所述的云空调,其特征在于,还包括有:
用户终端,所述用户终端和所述云平台通讯连接,以使得用户终端至少能够获取到云平台发送到所述室外机的云空调控制指令。
9.根据权利要求1所述的云空调,其特征在于,所述室外机设置有1个,所述室外机和多个室内机之间通讯连接,所述室外机包括有室外机控制板,所述室外机控制板和所述云平台通讯连接。
10.根据权利要求1所述云空调,其特征在于,所述室外机包括有主室外机和与所述主室外机通讯连接的多个辅助室外机,主室外机和多个辅助室外机分别对应和多个室内机通讯连接,所述主室外机和所述云平台通讯连接。
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