CN113864972A - 空调器的控制方法、装置及设备、空调器 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种空调器的控制方法、装置及设备、空调器,空调器的控制方法包括:获取室内温度,并检测主机的运行模式;在运行模式为制冷模式时,检测室内温度是否满足第一预设条件;若室内温度满足第一预设条件,控制从机开始制冷工作,在检测到室内温度满足第二预设条件时,控制从机停止工作;在运行模式为制热模式时,检测室内温度是否满足第三预设条件;若室内温度满足第三预设条件,控制从机开始制热工作,在检测到室内温度满足第四预设条件时,控制从机停止工作。如此,可以将设备所处环境的温度保持在适宜范围内,提高了设备运行的可靠性,避免了工作温度的不适宜影响到设备使用寿命。
Description
技术领域
本申请涉及空调器技术领域,具体涉及一种空调器的控制方法、装置及设备、空调器。
背景技术
相关技术中,现有的主机机房中通常设置有空调器,用于对主机机房中的工作温度进行调节。然而,主机机房中设备的负荷会根据工作温度的变化而变化,当设备的负荷变高时,单台空调器输出冷量通常不足以将主机机房中的温度维持在设备正常运行的范围内,同样的,当设备的负荷变低时,单台空调器输出的热量也不足以将主机机房中的温度维持在设备正常运行的范围中,这不仅容易导致设备运行的可靠性降低甚至失效,还会影响设备使用寿命。
发明内容
本申请提供一种空调器的控制方法、装置及设备、空调器,用于解决现有的主机机房中因空调器输出不足而导致的设备运行可靠性降低、设备使用寿命受影响的技术问题。
为实现以上目的,本申请采用如下技术方案:
本申请的第一方面提供一种空调器的控制方法,应用于空调器中,所述空调器包括主机和至少一个从机;所述空调器的控制方法包括:
获取室内温度,并检测所述主机的运行模式;
在所述运行模式为制冷模式时,检测所述室内温度是否满足第一预设条件;若所述室内温度满足第一预设条件,控制所述从机开始制冷工作,在检测到所述室内温度满足第二预设条件时,控制所述从机停止工作;
在所述运行模式为制热模式时,检测所述室内温度是否满足第三预设条件;若所述室内温度满足第三预设条件,控制所述从机开始制热工作,在检测到所述室内温度满足第四预设条件时,控制所述从机停止工作。
可选的,所述第一预设条件包括:所述室内温度大于等于第一阈值的持续时间达到第一预设时间。
可选的,所述第一阈值的表达式包括:
T1=TC+TΔC+ΔT
其中,T1为第一阈值,TC为制冷设定温度,TΔC为制冷控制精度,ΔT为温度偏差值。
可选的,所述第二预设条件包括:所述室内温度小于第二阈值的持续时间达到第二预设时间。
可选的,所述第二阈值包括制冷设定温度。
可选的,所述第三预设条件包括:所述室内温度小于等于第三阈值的持续时间达到第三预设时间。
可选的,所述第三阈值的表达式包括:
T3=TH-TΔH-ΔT
其中,T3为第三阈值,TH为制热设定温度,TΔH为制热控制精度,ΔT为温度偏差值。
可选的,所述第四预设条件包括:所述室内温度大于第四阈值的持续时间达到第四预设时间。
可选的,所述第四阈值包括制热设定温度。
可选的,所述控制所述从机开始制冷工作,或者,所述控制所述从机开始制热工作之后,所述方法还包括:
获取所述从机的从机运行模式;检测所述从机运行模式是否满足异常条件;所述异常条件包括:所述从机运行模式与对应的主机的运行模式不一致的持续时间达到第五预设时间;
若所述从机运行模式满足异常条件,则控制所述从机停止工作。
可选的,所述控制所述从机开始制冷工作,或者,所述控制所述从机开始制热工作之后,所述方法还包括:
检测所述运行模式是否发生变化,若所述运行模式发生变化,控制所述从机停止工作。
可选的,所述控制所述从机开始制冷工作,或者,所述控制所述从机开始制热工作之后,所述方法还包括:
检测是否接受到故障信息,若接收到所述故障信息,控制所述从机停止工作。
本申请的第二方面提供一种空调器的控制装置,包括:
获取与检测模块,用于获取室内温度,并检测主机的运行模式;
制冷模块,用于在所述运行模式为制冷模式时,检测所述室内温度是否满足第一预设条件;若所述室内温度满足第一预设条件,控制从机开始制冷工作,在检测到所述室内温度满足第二预设条件时,控制所述从机停止工作;
制热模块,用于在所述运行模式为制热模式时,检测所述室内温度是否满足第三预设条件;若所述室内温度满足第三预设条件,控制所述从机开始制热工作,在检测到所述室内温度满足第四预设条件时,控制所述从机停止工作。
本申请的第三方面提供一种空调器的控制设备,包括:
处理器,以及与所述处理器相连接的存储器;
所述存储器用于存储计算机程序;
所述处理器用于调用并执行所述存储器中计算机程序,以执行如本申请的第一方面所述的方法。
本申请的第四方面提供一种空调器,包括如本申请的第三方面所述的空调器的控制设备、主机和至少一个从机。
可选的,所述空调器上设置有温度感应装置。
本申请提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本申请的方案中,预先设置了第一预设条件、第二预设条件、第三预设条件和第四预设条件,基于此,在获取到室内温度的同时,检测主机的运行模式,在确认主机的运行模式为制冷模式时,可以基于第一预设条件对室内温度进行检测,若室内温度满足第一预设条件,说明当前制冷量不足以将室内温度降到设备运行的正常范围内,则控制从机开始制冷工作,并基于第二预设条件继续对室内温度进行检测,在检测到室内温度满足第二预设条件时,说明当前室内温度处于设备运行的正常范围内,则控制从机停止工作。同样的,在确认主机的运行模式为制冷模式时,可以基于第三预设条件对室内温度进行检测,若室内温度满足第三预设条件,说明当前制热量不足以将室内温度升到设备运行的正常范围内,则控制从机开始制热工作,并基于第四预设条件继续对室内温度进行检测,若室内温度满足第四预设条件,说明当前室内温度处于设备运行的正常范围内,则控制从机停止工作。如此,可以将设备所处环境的温度保持在适宜范围内,提高了设备运行的可靠性,避免了工作温度的不适宜影响到设备使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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申请的一些实施例,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是本申请一个实施例提供的一种空调器的控制方法的流程图。
图2是本申请另一个实施例提供的一种空调器的控制装置的结构示意图。
图3是本申请另一个实施例提供的一种空调器的控制设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本申请的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本申请所保护的范围。
参见图1是本申请一个实施例提供的一种空调器的控制方法的流程图。本申请的实施例提供一种空调器的控制方法,该方法可以应用于空调器中,空调器可以包括主机和至少一个从机,如图1所示,空调器的控制方法至少可以包括如下步骤:
步骤11、获取室内温度,并检测主机的运行模式。
实施时,空调器上还可以设置温度感应装置,如此,可以通过该温度感应装置获取空调器所处房间的室内温度,同时,可以检测空调器的主机的运行模式,若主机的运行模式为制冷模式,则继续执行步骤12;若主机的运行模式为制热模式,则继续执行步骤13。
步骤12、检测室内温度是否满足第一预设条件;若室内温度满足第一预设条件,控制从机开始制冷工作,在检测到室内温度满足第二预设条件时,控制从机停止工作。
步骤13、检测室内温度是否满足第三预设条件;若室内温度满足第三预设条件,控制从机开始制热工作,在检测到室内温度满足第四预设条件时,控制从机停止工作。
本实施例中,预先设置了第一预设条件、第二预设条件、第三预设条件和第四预设条件,基于此,在获取到室内温度的同时,检测主机的运行模式,在确认主机的运行模式为制冷模式时,可以基于第一预设条件对室内温度进行检测,若室内温度满足第一预设条件,说明当前制冷量不足以将室内温度降到设备运行的正常范围内,则控制从机开始制冷工作,并基于第二预设条件继续对室内温度进行检测,在检测到室内温度满足第二预设条件时,说明当前室内温度处于设备运行的正常范围内,则控制从机停止工作。同样的,在确认主机的运行模式为制冷模式时,可以基于第三预设条件对室内温度进行检测,若室内温度满足第三预设条件,说明当前制热量不足以将室内温度升到设备运行的正常范围内,则控制从机开始制热工作,并基于第四预设条件继续对室内温度进行检测,若室内温度满足第四预设条件,说明当前室内温度处于设备运行的正常范围内,则控制从机停止工作。如此,可以将设备所处环境的温度保持在适宜范围内,提高了设备运行的可靠性,避免了工作温度的不适宜影响到设备使用寿命。
实施时,本申请的执行主体可以是空调器,也可以是空调器中基于软件或者硬件的功能模块,还可以是其他的设备,等等。
一些实施例中,上述第一预设条件可以包括:室内温度大于等于第一阈值的持续时间达到第一预设时间。
其中,第一阈值的表达式可以是:
T1=TC+TΔC+ΔT (1)
其中,T1为第一阈值,TC为制冷设定温度,TΔC为制冷控制精度,ΔT为温度偏差值。
具体实施时,在连续第一预设时间内检测到室内温度均大于等于第一阈值时,说明当前室内温度仍旧偏高,空调器的主机的制冷量不足以将室内温度降到设备可以正常运行的范围内,如此,需要开启从机帮助主机一起制冷。第一阈值可以设置为制冷设定温度、制冷控制精度以及温度偏差值这三者之和。其中,制冷控制精度用于防止室内温度波动而导致的空调器的频繁开停机,例如,制冷设置温度为24℃,制冷控制精度为±1℃,当房间温度低于23℃时,空调器才会停机,高于25℃时才会开机,若当前输出的冷量可以将室内温度维持在24±1℃之间,则空调器会以现有状态持续运行。另外再加上温度偏差值,,说明一台空调器的制冷量的不足,空调器运行第一预设时间后离制冷设定温度偏高,因此需要开启从机增加制冷量的输出。
其中,第一预设时间、制冷设定温度、制冷控制精度的具体数值可以根据实际需求进行设置,此处不作限定。
相应的,第二预设条件可以包括:室内温度小于第二阈值的持续时间达到第二预设时间。
其中,第二阈值可以是制冷设定温度TC。第二预设时间可以根据实际需求进行设置,此处不作限定。
具体实施时,在主机与从机共同制冷的情况下,当室内温度达到制冷设定温度时,说明当前室内温度已经处于设备运行的正常温度,此时,可以关闭从机。
本实施例中,第一预设时间可以是15分钟,第二预设时间可以是5分钟,温度偏差值可以设置为3℃。
同样的,一些实施例中,第三预设条件可以包括:室内温度小于等于第三阈值的持续时间达到第三预设时间。
其中,第三阈值的表达式可以是:
T3=TH-TΔH-ΔT (2)
其中,T3为第三阈值,TH为制热设定温度,TΔH为制热控制精度,ΔT为温度偏差值。
具体实施时,在连续第三预设时间内检测到室内温度均小于等于第三阈值时,说明当前室内温度仍旧偏低,空调器的主机的制热量不足以将室内温度升到设备可以正常运行的范围内,如此,需要开启从机帮助主机一起制热。第三阈值可以设置为制热设定温度减去制热控制精度,以及减去温度偏差值得到的差。其中,减去制热控制精度,以及减去温度偏差值的作用与上述制冷过程中加上制冷控制精度以及加上温度偏差值的作用类似,也是用于防止室内温度波动而导致的空调器的频繁开关机,此处不再赘述。
其中,制热设定温度、制热控制精度以及第三预设时间的具体数值可以根据实际需求进行设置,此处不作限定。
相应的,第四预设条件可以包括:室内温度大于第四阈值的持续时间达到第四预设时间。
其中,第四阈值可以是制热设定温度。第四预设时间可以根据实际需求进行设置,此处不作限定。
具体实施时,在主机与从机共同制热的情况下,当室内温度达到制热设定温度时,说明当前室内温度已经处于设备运行的正常温度,此时,可以关闭从机。
本实施例中,第三预设时间可以是15分钟,第四预设时间可以是5分钟。
一些实施例中,在上述控制从机开始制冷工作,或者,控制从机开始制热工作之后,空调器的控制方法还可以包括:获取从机的从机运行模式;检测从机运行模式是否满足异常条件;异常条件包括:从机运行模式与对应的主机的运行模式不一致的持续时间达到第五预设时间;若从机运行模式满足异常条件,则控制从机停止工作。
具体实施时,在开启从机后,实时获取从机的从机运行模式,当连续检测到第五预设时间内从机运行模式与主机的运行模式均不一致后,关闭从机,避免主从机运行模式相反,导致冷热量相抵而作无用功,且增加耗电量。
一些实施例中,在上述控制从机开始制冷工作,或者,控制从机开始制热工作之后,空调器的控制方法还可以包括:检测运行模式是否发生变化,若运行模式发生变化,控制从机停止工作。
实施时,一旦空调器的运行模式发生变化,则关闭从机。例如,在主机与从机一起制冷时,用户将主机的运行模式转换为制热模式,则关闭主机。
一些实施例中,在上述控制从机开始制冷工作,或者,控制从机开始制热工作之后,空调器的控制方法还可以包括:检测是否接受到故障信息,若接收到故障信息,控制从机停止工作。
实施时,如果空调器发生其他故障问题,则控制从机停止工作。
具体的,故障问题的设定可以根据实际需求进行设置,此处不作限定。
基于相同的技术构思,本申请的实施例还提供一种空调器的控制装置,如图2所示,该装置具体可以包括:获取与检测模块201,用于获取室内温度,并检测主机的运行模式;制冷模块202,用于在运行模式为制冷模式时,检测室内温度是否满足第一预设条件;若室内温度满足第一预设条件,控制从机开始制冷工作,在检测到室内温度满足第二预设条件时,控制从机停止工作;制热模块203,用于在运行模式为制热模式时,检测室内温度是否满足第三预设条件;若室内温度满足第三预设条件,控制从机开始制热工作,在检测到室内温度满足第四预设条件时,控制从机停止工作。
其中,第一预设条件可以包括:室内温度大于等于第一阈值的持续时间达到第一预设时间。第一阈值的表达式可以参见上述公式(1)。
同样的,第二预设条件可以包括:室内温度小于第二阈值的持续时间达到第二预设时间。
其中,第二阈值包括制冷设定温度。
第三预设条件可以包括:室内温度小于等于第三阈值的持续时间达到第三预设时间。其中,第三阈值的表达式参见上述公式(2)。
第四预设条件可以包括:室内温度大于第四阈值的持续时间达到第四预设时间。
其中,第四阈值包括制热设定温度。
可选的,空调器的控制装置还可以包括检测控制模块,用于在控制从机开始制冷工作,或者,控制从机开始制热工作之后,获取从机的从机运行模式;检测从机运行模式是否满足异常条件;异常条件包括:从机运行模式与对应的主机的运行模式不一致的持续时间达到第五预设时间;若从机运行模式满足异常条件,则控制从机停止工作。
可选的,检测控制模块还用于在控制从机开始制冷工作,或者,控制从机开始制热工作之后,检测运行模式是否发生变化,若运行模式发生变化,控制从机停止工作。
可选的,检测控制模块还用于在控制从机开始制冷工作,或者,控制从机开始制热工作之后,检测是否接受到故障信息,若接收到故障信息,控制从机停止工作。
本申请实施例提供的空调器的控制装置的具体实施方案可以参考以上任意例所述的空调器的控制方法的实施方式,此处不再赘述。
基于相同的技术构思,本申请的实施例提供一种空调器的控制设备,如图3所示,该设备可以包括:处理器301,以及与处理器301相连接的存储器302;存储器302用于存储计算机程序;处理器301用于调用并执行存储器302中计算机程序,以执行如以上任意实施例所述的空调器的控制方法。
本申请实施例提供的空调器的控制设备的具体实施方案可以参考以上任意例所述的空调器的控制方法的实施方式,此处不再赘述。
基于相同的技术构思,本申请的实施例提供一种空调器,包括如以上任意实施例所述的空调器的控制设备、主机和至少一个从机。
其中,空调器上设置有温度感应装置。
实施时,温度感应装置可以是环境感温包,用于检测空调器所处的房间的室内温度。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
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特定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,并且本申请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,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本申请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。例如,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,在本申请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。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“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申请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。而且,描述的具体特征、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。
尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (16)
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,应用于空调器中,所述空调器包括主机和至少一个从机;所述空调器的控制方法包括:
获取室内温度,并检测所述主机的运行模式;
在所述运行模式为制冷模式时,检测所述室内温度是否满足第一预设条件;若所述室内温度满足第一预设条件,控制所述从机开始制冷工作,在检测到所述室内温度满足第二预设条件时,控制所述从机停止工作;
在所述运行模式为制热模式时,检测所述室内温度是否满足第三预设条件;若所述室内温度满足第三预设条件,控制所述从机开始制热工作,在检测到所述室内温度满足第四预设条件时,控制所述从机停止工作。
2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第一预设条件包括:所述室内温度大于等于第一阈值的持续时间达到第一预设时间。
3.根据权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第一阈值的表达式包括:
T1=TC+TΔC+ΔT
其中,T1为第一阈值,TC为制冷设定温度,TΔC为制冷控制精度,ΔT为温度偏差值。
4.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第二预设条件包括:所述室内温度小于第二阈值的持续时间达到第二预设时间。
5.根据权利要求4所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第二阈值包括制冷设定温度。
6.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第三预设条件包括:所述室内温度小于等于第三阈值的持续时间达到第三预设时间。
7.根据权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第三阈值的表达式包括:
T3=TH-TΔH-ΔT
其中,T3为第三阈值,TH为制热设定温度,TΔH为制热控制精度,ΔT为温度偏差值。
8.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第四预设条件包括:所述室内温度大于第四阈值的持续时间达到第四预设时间。
9.根据权利要求8所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述第四阈值包括制热设定温度。
10.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述控制所述从机开始制冷工作,或者,所述控制所述从机开始制热工作之后,所述方法还包括:
获取所述从机的从机运行模式;检测所述从机运行模式是否满足异常条件;所述异常条件包括:所述从机运行模式与对应的主机的运行模式不一致的持续时间达到第五预设时间;
若所述从机运行模式满足异常条件,则控制所述从机停止工作。
11.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述控制所述从机开始制冷工作,或者,所述控制所述从机开始制热工作之后,所述方法还包括:
检测所述运行模式是否发生变化,若所述运行模式发生变化,控制所述从机停止工作。
12.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述控制所述从机开始制冷工作,或者,所述控制所述从机开始制热工作之后,所述方法还包括:
检测是否接受到故障信息,若接收到所述故障信息,控制所述从机停止工作。
13.一种空调器的控制装置,其特征在于,包括:
获取与检测模块,用于获取室内温度,并检测主机的运行模式;
制冷模块,用于在所述运行模式为制冷模式时,检测所述室内温度是否满足第一预设条件;若所述室内温度满足第一预设条件,控制从机开始制冷工作,在检测到所述室内温度满足第二预设条件时,控制所述从机停止工作;
制热模块,用于在所述运行模式为制热模式时,检测所述室内温度是否满足第三预设条件;若所述室内温度满足第三预设条件,控制所述从机开始制热工作,在检测到所述室内温度满足第四预设条件时,控制所述从机停止工作。
14.一种空调器的控制设备,其特征在于,包括:
处理器,以及与所述处理器相连接的存储器;
所述存储器用于存储计算机程序;
所述处理器用于调用并执行所述存储器中计算机程序,以执行如权利要求1-10任一项所述的方法。
15.一种空调器,其特征在于,包括如权利要求14所述的空调器的控制设备、主机和至少一个从机。
16.根据权利要求15所述的空调器,其特征在于,所述空调器上设置有温度感应装置。
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