CN113959051B - 用于空调器的控制方法及空调器 - Google Patents

用于空调器的控制方法及空调器 Download PDF

Info

Publication number
CN113959051B
CN113959051B CN202111173026.2A CN202111173026A CN113959051B CN 113959051 B CN113959051 B CN 113959051B CN 202111173026 A CN202111173026 A CN 202111173026A CN 113959051 B CN113959051 B CN 113959051B
Authority
CN
China
Prior art keywords
electronic expansion
expansion valve
opening degree
air conditioner
opening
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202111173026.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113959051A (zh
Inventor
张晓迪
王海胜
张铭
王河坡
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd, Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd, Haier Smart Home Co Ltd filed Critical Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Priority to CN202111173026.2A priority Critical patent/CN113959051B/zh
Publication of CN113959051A publication Critical patent/CN113959051A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113959051B publication Critical patent/CN113959051B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明涉及空调器技术领域,具体涉及一种用于空调器的控制方法及空调器。本发明旨在解决现有空调器在刚刚启动后,因电子膨胀阀的开度开度不太适合,导致工作效率不佳的问题。为此目的,本发明的控制方法包括:在空调器达到稳定状态之后,记录电子膨胀阀的开度;当空调器重新启动时,根据前一次记录的电子膨胀阀的开度调节电子膨胀阀的开度,直至空调器达到稳定状态。通过这样的控制方法,即在空调器运行的过程中,记录下电子膨胀阀的开度,以便在空调器重新启动后,能够根据所记录的电子膨胀阀的开度来对电子膨胀阀的开度进行调节,以使电子膨胀阀的开度保持在一个合适的开度,有利于使空调系统尽快达到稳定状态,提高工作效率。

Description

用于空调器的控制方法及空调器
技术领域
本发明属于空调器技术领域,具体提供一种用于空调器的控制方法及空调器。
背景技术
电子膨胀阀作为多联机空调系统中最重要的工作部件之一,它主要起节流降压、控制冷媒流速的作用,具体上是通过阀开度的大小来改变阀口径的大小,进而起到节流降压、控制流速作用。
目前技术中,空调器刚刚启动时,由于系统刚开机,系统中冷媒的压力、温度等参数还不稳定,一般都是设置一个基准开度,空调器每次刚刚启动时,都将电子膨胀阀的开度调整至基准开度,基准开度要维持一段时间,待系统稳定后再根据系统冷媒状态慢慢自行调整。
然而,随着空调器的运行,基准开度可能会慢慢变得不太合适,导致空调系统需要较长的时间才能达到稳定状态,从而影响空调系统的工作效率。
因此,本领域需要一种新的技术方案来解决上述问题。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有空调器在刚刚启动时因电子膨胀阀的开度不太适合,导致工作效率不佳的问题,本发明提供了一种用于空调器的控制方法,所述空调器包括电子膨胀阀,所述控制方法包括:在所述空调器达到稳定状态之后,记录所述电子膨胀阀的开度;当所述空调器重新启动时,根据前一次记录的所述电子膨胀阀的开度调节所述电子膨胀阀的开度,直至所述空调器达到稳定状态。
在上述控制方法的优选技术方案中,每隔预设时间获取一次所述电子膨胀阀的开度;计算获取的多个所述电子膨胀阀的开度的平均开度;“根据前一次记录的所述电子膨胀阀的开度调节所述电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:将所述电子膨胀阀的开度调节为所述平均开度。
在上述控制方法的优选技术方案中,“每隔预设时间获取一次所述电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:每隔所述预设时间获取一次所述电子膨胀阀的开度,直至获取的次数达到第一预设次数。
在上述控制方法的优选技术方案中,“每隔预设时间获取一次所述电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:每隔所述预设时间获取一次所述电子膨胀阀的开度,直至所述空调器停止运行;“计算获取的多个所述电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:每当获取的次数达到第二预设次数时,计算一次获取的多个所述电子膨胀阀的开度的平均开度;将后一次计算得到的所述平均开度覆盖前一次计算得到的所述平均开度。
在上述控制方法的优选技术方案中,所述控制方法还包括:获取所述空调器停止运行前,未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的数量;根据所述数量,选择性地计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度。
在上述控制方法的优选技术方案中,“根据所述数量,选择性地计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:计算所述数量与所述第二预设次数之间的差值;将所述差值与预设值进行比较;根据比较结果,选择性地计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度。
在上述控制方法的优选技术方案中,“根据比较结果,选择性地计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:如果所述差值大于所述预设值,则不计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度;如果所述差值不大于所述预设值,则计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度。
在上述控制方法的优选技术方案中,所述第二预设次数为10至20次。
在上述控制方法的优选技术方案中,所述预设时间为1至5分钟。
在另一方面,本发明还提供了一种空调器,包括控制器,所述控制器配置成能够执行上述的控制方法。
本领域技术人员能够理解的是,在本发明的优选技术方案中,空调器包括电子膨胀阀,控制方法包括:在空调器达到稳定状态之后,记录电子膨胀阀的开度;当空调器重新启动时,根据前一次记录的电子膨胀阀的开度调节电子膨胀阀的开度,直至空调器达到稳定状态。通过这样的控制方法,即在空调器运行的过程中,记录下电子膨胀阀的开度,以便在空调器重新启动后,能够根据所记录的电子膨胀阀的开度来对电子膨胀阀的开度进行调节,以使电子膨胀阀的开度保持在一个合适的开度,有利于使空调系统尽快达到稳定状态,提高工作效率。
进一步地,“记录所述电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:每隔预设时间获取一次电子膨胀阀的开度;计算获取的多个电子膨胀阀的开度的平均开度;“根据前一次记录的电子膨胀阀的开度调节电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:将电子膨胀阀的开度调节为平均开度。通过这样的控制方法,即通过在空调器运行的过程中获取多个电子膨胀阀的开度,然后根据获取的多个电子膨胀阀的开度计算电子膨胀阀的开度的平均开度,并将平均开度作为空调器下次开启时电子膨胀阀的开度,通过这样的设置,更有利于使空调器开启时将电子膨胀阀的开度调节到一个较为合适的开度。
更进一步地,“每隔预设时间获取一次电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:每隔预设时间获取一次电子膨胀阀的开度,直至获取的次数达到第一预设次数。通过这样的控制方法,即,设定一个获取数量,当获取的电子膨胀阀的开度的数量达到设定的数量时,就不再继续获取,只需要根据获取的电子膨胀阀的开度来计算平均开度即可,在保证计算得到的平均开度较为适合的基础上,极大地降低了计算压力。
再进一步地,“每隔预设时间获取一次电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:每隔预设时间获取一次电子膨胀阀的开度,直至空调器停止运行;“计算获取的多个电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:每当获取的次数达到第二预设次数时,计算一次获取的多个电子膨胀阀的开度的平均开度;将后一次计算得到的平均开度覆盖前一次计算得到的平均开度。通过这样的控制方法,即,将空调开启至空调关闭期间人为地划分出多个时间段,在每个时间段内计算相应的平均开度,并且,后一次计算的平均开度覆盖前一次计算的平均开度,在空调器重新启动后,确保电子膨胀阀的后一次的平均开度为最佳开度,提高调节开度的精度,缩短调节膨胀阀开度的时间,提高用户的体验。
又进一步地,“根据比较结果,选择性地计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:如果差值大于预设值,则不计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度;如果差值不大于预设值,则计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度。通过这样的控制方法,通过与预设值进行比较,详细区分了未计算的平均开度和已计算的平均开度,能够在任何时间内都能准确获取电子膨胀阀的开度,提高用户的使用体验。
此外,本发明在上述技术方案的基础上进一步提供的空调器由于采用了上述的控制方法,因而具备上述控制方法所具备的技术效果,并且相比于现有的空调器,本发明的空调器在重新启动后,能够在前一次电子膨胀阀的开度的基础上调节电子膨胀阀的开度,缩短了调节时间,提高用户的满意度。
附图说明
下面结合附图来描述本发明的优选实施方式,附图中:
图1是本发明的控制方法的流程图;
图2是本发明的控制方法的实施例一的流程图;
图3是本发明的控制方法的实施例二的流程图。
具体实施方式
首先,本领域技术人员应当理解的是,下面描述的实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“前”、“后”等指示方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述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。此外,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。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“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,或一体连接。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
基于背景技术中指出的现有空调器在重新启动后,因电子膨胀阀的开度不太合适,导致工作效率不佳的问题,本发明提供了一种空调器的控制方法及空调器;旨在根据前一次记录的电子膨胀阀的开度来对电子膨胀阀的开度进行调节,以使电子膨胀阀的开度保持在一个合适的开度,提高用户的体验。
具体地,本发明的空调器包括电子膨胀阀,如图1所示,本发明的控制方法包括以下步骤:
S1:在空调器达到稳定状态之后,记录电子膨胀阀的开度;
S2:当空调器重新启动时,根据前一次记录的电子膨胀阀的开度调节电子膨胀阀的开度,直至空调器达到稳定状态。
示例性地,在空调器运行的过程中,记录下电子膨胀阀的开度,以便在空调器重新启动后,能够根据所记录的电子膨胀阀的开度来对电子膨胀阀的当前开度进行调节,以使电子膨胀阀的开度保持在一个合适的开度,有利于使空调系统尽快达到稳定状态,提高工作效率。
需要说明的是,在实际应用中,空调器第一次使用时,电子膨胀阀具有一个初始开度,初始开度可以是出厂阶段提前设定好的。
此外,还需要说明的是,在实际应用中,可以根据空调器的运行时间来判断空调器是否达到稳定状态,或者,也可以通过检测系统压力来判断空调器是否达到稳定状态,等等,这种灵活地调整和改变并不偏离本发明的原理和范围,均应限定在本发明的保护范围之内。
例如,空调器开启30分钟后,空调器中冷媒的循环就可以达到稳定状态,在空调器达到稳定状态后,开始记录电子膨胀阀的开度,当空调器重新启动后,可以根据之前所记录的电子膨胀阀的开度来调节电子膨胀阀的开度,直到空调器达到稳定后,再根据制冷剂的温度和/或压力对电子膨胀阀的开度进行微调。
需要说明的是,在空调器运行的过程中,可以仅获取一次电子膨胀阀的开度,然后在空调器重新启动时根据这一次获取的电子膨胀阀的开度来调节电子膨胀阀的开度,或者,也可以获取多次电子膨胀阀的开度,然后在空调器重新启动时根据多次获取的电子膨胀阀的开度来调节电子膨胀阀的开度,等等,这种灵活地调整和改变并不偏离本发明的原理和范围,均应限定在本发明的保护范围之内。
此外,还需要说明的是,空调器在进行制热除霜的过程,或者在进行系统回油控制的过程时,不获取电子膨胀阀的开度。
优选地,“记录电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:每隔预设时间获取一次电子膨胀阀的开度;计算获取的多个电子膨胀阀的开度的平均开度;“根据前一次记录的电子膨胀阀的开度调节电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:将电子膨胀阀的开度调节为平均开度。
也就是说,在空调器运行的过程中获取多个电子膨胀阀的开度,然后根据获取的多个电子膨胀阀的开度计算出一个平均开度,并将平均开度作为空调器下次开启时电子膨胀阀的开度,通过这样的设置,更有利于使空调器开启时将电子膨胀阀的开度调节到一个较为合适的开度。
示例性地,预设时间为1分钟,当空调器达到稳定状态后,每隔1分钟获取一次电子膨胀阀的开度,最后根据获取的多个电子膨胀阀的开度计算出一个平均开度,当空调器重新启动时,直接将电子膨胀阀的开度调节至该平均开度即可。
需要说明的是,预设时间并不局限于上述的1分钟,例如,还可以将预设时间设置为0.5分钟、3分钟、5分钟等,本领域技术人员在实际应用中可以根据经验灵活地设定预设时间的具体数值。当然,优选将预设时间设置为1至5分钟。
下面结合两个具体的实施例详细地介绍本发明的技术方案。
实施例一
如图2所示,本实施例的控制方法包括以下步骤:
S10:在空调器达到稳定状态之后,每隔预设时间获取一次电子膨胀阀的开度,直至获取的次数达到第一预设次数;
S20:计算获取的多个电子膨胀阀的开度的平均开度;
S30:当空调器重新启动时,将电子膨胀阀的开度调节为平均开度。
示例性地,预设时间为1分钟,第一预设次数为30次,在空调器达到稳定状态之后,每隔1分钟获取一次电子膨胀阀的开度,当获取的次数达到30次时,就不再获取电子膨胀阀的开度,接下来,计算获取到的30个电子膨胀阀的开度的平均值,将该平均值记为平均开度,当空调器重新启动后,可以将电子膨胀阀的开度直接调节为平均开度,待空调器达到稳定状态后再根据系统内制冷剂的温度和/或压力来对电子膨胀阀的开度进行微调。
需要说明的是,预设时间并不局限于上述的1分钟,例如,还可以将预设时间设置为0.5分钟、3分钟、5分钟等,本领域技术人员在实际应用中可以根据经验灵活地设定预设时间的具体数值。当然,优选将预设时间设置为1至5分钟。
此外,还需要说明的是,第一预设次数也并不局限于上述的30次,例如,还可以将第一预设次数设置为25次、35次、50次等,本领域技术人员在实际应用中可以根据经验灵活地设定第一预设次数的具体数值。
此外,还需要说明的是,可以在空调器的控制器内设置一个计数器,用于记录电子膨胀阀的开度的获取次数,在空调器达到稳定状态后,每获取一次电子膨胀阀的开度,计数器的数值加1,当计数器的数值达到第一预设次数时,停止获取,并使计数器的数值清零。
此外,还需要说明的是,如果获取的次数还没有达到第一预设次数,空调器就停止运行了,在这种情形下,可以根据已经获取到的电子膨胀阀的开度来计算平均开度,或者,也可以不计算平均开度,而是将上一次计算得到的平均开度记为本次空调器运行中电子膨胀阀的平均开度,这种灵活地调整和改变也并不偏离本发明的原理和范围,均应限定在本发明的保护范围之内。
实施例二
如图3所示,本实施例的控制方法包括以下步骤:
S100:在空调器达到稳定状态之后,每隔预设时间获取一次电子膨胀阀的开度,直至空调器停止运行;
S200:每当获取的次数达到第二预设次数时,计算一次获取的多个电子膨胀阀的开度的平均开度;
S300:将后一次计算得到的平均开度覆盖前一次计算得到的平均开度;
S400:当空调器重新启动时,将电子膨胀阀的开度调节为平均开度。
示例性地,预设时间设置为1分钟,第二预设次数设置为10次,在空调器达到稳定状态之后,每隔1分钟获取一次电子膨胀阀的开度,当获取的次数达到10次时,根据这10个电子膨胀阀的开度计算出一个平均开度;继续每隔1分钟获取一次电子膨胀阀的开度,当获取的次数再次达到10次时,再根据新获取的10个电子膨胀阀的开度计算出一个平均开度,并将本次计算出的平均开度覆盖前一次计算得到的平均开度;继续每隔1分钟获取一次电子膨胀阀的开度,并不断计算电子膨胀阀的开度,直至空调器停止运行。
需要说明的是,预设时间并不限于上述的1分钟,例如,还可以将预设时间设置为0.5分钟、3分钟、5分钟等,本领域技术人员在实际应用中可以根据经验灵活地设定预设时间的具体数值。当然,优选将预设时间设置为1至5分钟。
此外,还需要说明的是,第二预设次数也并不限于上述的10次,例如,还可以将第二预设次数设置为8次、9次、12次等,本领域技术人员在实际应用中可以根据经验灵活地设定第二预设次数的具体数值。
此外,还需要说明的是,可以在空调器的控制器内设置一个计数器,用于记录电子膨胀阀的开度的获取次数,在空调器达到稳定状态后,每获取一次电子膨胀阀的开度,计数器的数值加1,当计数器的数值达到第二预设次数时,计算一次平均开度,并使计数器的数值清零后重新开始计数。
此外,还需要说明的是,在空调器停止运行前,获取了几次电子膨胀阀的开度,但是获取的次数没有达到第二预设次数,空调器就停止运行了,在这种情形下,可以根据这几次获取到的电子膨胀阀的开度来计算平均开度,或者,也可以不计算平均开度,而是将最后一次计算得到的平均开度记为本次空调器运行中电子膨胀阀的平均开度,这种灵活地调整和改变也并不偏离本发明的原理和范围,均应限定在本发明的保护范围之内。
优选地,本发明的控制方法还包括:获取空调器停止运行前,未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的数量;根据数量,选择性地计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度。
也就是说,在空调器停止运行前,还有一些已经获取了的电子膨胀阀的开度,但是,因为没有达到第二预设次数,还未计算平均开度,统计一下未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的数量,然后根据该数量,来判断是否需要根据这些电子膨胀阀的开度来计算平均开度。
需要说明的是,在实际应用中,可以直接根据未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的数量来判断是否需要根据这些电子膨胀阀的开度来计算平均开度,示例性地,在第二预设次数为10的情形下,针对该数量设置一个预设值,例如8,在获取未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的数量之后,将该数量与8进行比较,根据比较结果来判断是否需要根据这些电子膨胀阀的开度来计算平均开度,或者,也可以先计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的数量与第二预设次数的差值,然后根据该差值的大小来判断是否需要根据这些电子膨胀阀的开度来计算平均开度,等等,这种灵活地调整和改变并不偏离本发明的原理和范围,均应限定在本发明的保护范围之内。
优选地,“根据数量,选择性地计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:计算数量与第二预设次数之间的差值;将差值与预设值进行比较;根据比较结果,选择性地计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度。
也就是说,在获取未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的数量之后,先计算该数量与第二预设次数之前的差值,该差值=第二预设次数-数量,在计算的得到数量与第二预设次数之间的差值之后,将该差值与预设值进行比较,根据比较结果来判断是否计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度。
优选地,“根据比较结果,选择性地计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:如果差值大于预设值,则不计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度;如果差值不大于预设值,则计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度。
示例性地,预设值设置为2,在获取未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的数量之后,先计算该数量与第二预设次数之前的差值,然后将该差值与2进行比较,如果差值大于2,即,未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的数量与第二预设次数的偏差较大,此时,不计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度;反之,如果差值等于2或者小于2,则计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度。
需要说明的是,在计算未计算平均开度的电子膨胀阀的开度的平均开度之后,当空调器重新启动后,将空调器的电子膨胀阀的开度调整为该平均开度。
此外,还需要说明的是,预设值的数值并不局限于上述的2,例如,还可以将预设值设置为1或者3等,本领域技术人员在实际应用中可以根据第二预设次数的大小来对预设值的具体数值进行设置。
此外,本发明的空调器还包括控制器,该控制器配置成能够执行上述的控制方法。即该控制器在空调重新启动后,能够控制空调器帮助用户准确将电子膨胀阀调节至最佳开度,提高电子膨胀阀的调节效率,缩短调节时间,提高用户的体验。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种用于空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器包括电子膨胀阀,所述控制方法包括:
在所述空调器达到稳定状态之后,记录所述电子膨胀阀的开度;
当所述空调器重新启动时,根据前一次记录的所述电子膨胀阀的开度调节所述电子膨胀阀的开度,直至所述空调器达到稳定状态;
“记录所述电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:
每隔预设时间获取一次所述电子膨胀阀的开度;
计算获取的多个所述电子膨胀阀的开度的平均开度;
“根据前一次记录的所述电子膨胀阀的开度调节所述电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:
将所述电子膨胀阀的开度调节为所述平均开度;
“每隔预设时间获取一次所述电子膨胀阀的开度”的步骤具体包括:
每隔所述预设时间获取一次所述电子膨胀阀的开度,直至所述空调器停止运行;
“计算获取的多个所述电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:
每当获取的次数达到第二预设次数时,计算一次获取的多个所述电子膨胀阀的开度的平均开度;
将后一次计算得到的所述平均开度覆盖前一次计算得到的所述平均开度;
所述控制方法还包括:
获取所述空调器停止运行前,未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的数量;
根据所述数量,选择性地计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,“根据所述数量,选择性地计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:
计算所述数量与所述第二预设次数之间的差值;
将所述差值与预设值进行比较;
根据比较结果,选择性地计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,“根据比较结果,选择性地计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度”的步骤具体包括:
如果所述差值大于所述预设值,则不计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度;
如果所述差值不大于所述预设值,则计算未计算所述平均开度的所述电子膨胀阀的开度的平均开度。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述第二预设次数为10至20次。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的控制方法,其特征在于,所述预设时间为1至5分钟。
6.一种空调器,其特征在于,包括控制器,所述控制器配置成能够执行权利要求1至5中任一项所述的控制方法。
CN202111173026.2A 2021-10-08 2021-10-08 用于空调器的控制方法及空调器 Active CN113959051B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111173026.2A CN113959051B (zh) 2021-10-08 2021-10-08 用于空调器的控制方法及空调器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111173026.2A CN113959051B (zh) 2021-10-08 2021-10-08 用于空调器的控制方法及空调器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113959051A CN113959051A (zh) 2022-01-21
CN113959051B true CN113959051B (zh) 2023-08-15

Family

ID=79463568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111173026.2A Active CN113959051B (zh) 2021-10-08 2021-10-08 用于空调器的控制方法及空调器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113959051B (zh)

Citations (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04257651A (ja) * 1991-02-06 1992-09-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多室型空気調和機
US5303562A (en) * 1993-01-25 1994-04-19 Copeland Corporation Control system for heat pump/air-conditioning system for improved cyclic performance
JPH06307729A (ja) * 1993-04-21 1994-11-01 Matsushita Refrig Co Ltd 多室型空気調和機の暖房制御装置
JPH0921568A (ja) * 1995-07-06 1997-01-21 Daikin Ind Ltd 空気調和機の起動運転制御装置
JPH09243137A (ja) * 1996-03-07 1997-09-16 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機の電子膨張弁制御装置
JPH1047738A (ja) * 1996-07-30 1998-02-20 Takasago Thermal Eng Co Ltd Vav式空調システムおよびその制御方法
EP0732551A3 (en) * 1995-03-15 2001-02-28 Kabushiki Kaisha Toshiba Air conditioner control apparatus
CN1936463A (zh) * 2005-09-21 2007-03-28 日立空调·家用电器株式会社 热源装置及其起动方法
JP2007093138A (ja) * 2005-09-29 2007-04-12 Mitsubishi Electric Corp 空調管理システム
KR20080073475A (ko) * 2007-02-06 2008-08-11 삼성전자주식회사 공기조화기 및 그 전동변 제어방법
JP2012127525A (ja) * 2010-12-13 2012-07-05 Sharp Corp 空気調和機、膨張弁の開度制御方法およびプログラム
CN102654338A (zh) * 2012-05-09 2012-09-05 海尔集团公司 空调器中电子膨胀阀的控制方法
CN103038584A (zh) * 2010-08-02 2013-04-10 大金工业株式会社 空调装置
CN103886732A (zh) * 2014-03-27 2014-06-25 中国科学院成都生物研究所 一种高可靠性生态环境参数无线传感系统
CN107192179A (zh) * 2017-06-05 2017-09-22 广东美的暖通设备有限公司 空调器及电子膨胀阀的控制方法和计算机可读存储介质
CN107702283A (zh) * 2017-09-28 2018-02-16 青岛海尔空调电子有限公司 空调器自清洁控制方法
CN109084445A (zh) * 2018-08-23 2018-12-25 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种电子膨胀阀的初始开度调整方法、装置及空调器
CN109788337A (zh) * 2017-11-15 2019-05-21 浙江宇视科技有限公司 一种对所采集的视频数据进行发送处理的方法及装置
CN109918307A (zh) * 2019-03-14 2019-06-21 牡丹江师范学院 基于否定选择遗传算法的路径覆盖测试数据生成方法
WO2019151681A1 (ko) * 2018-02-02 2019-08-08 엘지전자 주식회사 인공지능을 이용한 파라미터 학습에 기반한 공기조화기, 클라우드 서버, 공기조화기의 구동 및 제어 방법
CN110470032A (zh) * 2019-08-05 2019-11-19 宁波奥克斯电气股份有限公司 出风温度控制方法、装置、空调器及计算机可读存储介质
CN111306849A (zh) * 2019-11-12 2020-06-19 珠海格力电器股份有限公司 一种提高稳定性的膨胀阀控制方法、装置及空调设备
CN111629205A (zh) * 2020-07-28 2020-09-04 天津美腾科技股份有限公司 一种应用于工业相机模拟测试的系统和方法
CN111649511A (zh) * 2020-03-18 2020-09-11 刘雄 可连续供热化霜的空气源热泵控制方法
CN111854060A (zh) * 2020-06-01 2020-10-30 青岛海尔空调电子有限公司 空调系统中电子膨胀阀的初始开度值的确定方法及系统
CN112856743A (zh) * 2019-11-28 2021-05-28 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其控制方法和计算机存储介质
CN113074448A (zh) * 2021-03-22 2021-07-06 海信(山东)空调有限公司 控制空调器开机的方法、计算机存储介质和空调器

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102026020B1 (ko) * 2018-04-10 2019-11-26 엘지전자 주식회사 인공지능을 이용한 파라미터 학습에 기반한 공기조화기, 클라우드 서버, 공기조화기의 구동 및 제어 방법

Patent Citations (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04257651A (ja) * 1991-02-06 1992-09-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多室型空気調和機
US5303562A (en) * 1993-01-25 1994-04-19 Copeland Corporation Control system for heat pump/air-conditioning system for improved cyclic performance
JPH06307729A (ja) * 1993-04-21 1994-11-01 Matsushita Refrig Co Ltd 多室型空気調和機の暖房制御装置
EP0732551A3 (en) * 1995-03-15 2001-02-28 Kabushiki Kaisha Toshiba Air conditioner control apparatus
JPH0921568A (ja) * 1995-07-06 1997-01-21 Daikin Ind Ltd 空気調和機の起動運転制御装置
JPH09243137A (ja) * 1996-03-07 1997-09-16 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機の電子膨張弁制御装置
JPH1047738A (ja) * 1996-07-30 1998-02-20 Takasago Thermal Eng Co Ltd Vav式空調システムおよびその制御方法
CN1936463A (zh) * 2005-09-21 2007-03-28 日立空调·家用电器株式会社 热源装置及其起动方法
JP2007093138A (ja) * 2005-09-29 2007-04-12 Mitsubishi Electric Corp 空調管理システム
KR20080073475A (ko) * 2007-02-06 2008-08-11 삼성전자주식회사 공기조화기 및 그 전동변 제어방법
CN103038584A (zh) * 2010-08-02 2013-04-10 大金工业株式会社 空调装置
JP2012127525A (ja) * 2010-12-13 2012-07-05 Sharp Corp 空気調和機、膨張弁の開度制御方法およびプログラム
CN102654338A (zh) * 2012-05-09 2012-09-05 海尔集团公司 空调器中电子膨胀阀的控制方法
CN103886732A (zh) * 2014-03-27 2014-06-25 中国科学院成都生物研究所 一种高可靠性生态环境参数无线传感系统
CN107192179A (zh) * 2017-06-05 2017-09-22 广东美的暖通设备有限公司 空调器及电子膨胀阀的控制方法和计算机可读存储介质
CN107702283A (zh) * 2017-09-28 2018-02-16 青岛海尔空调电子有限公司 空调器自清洁控制方法
CN109788337A (zh) * 2017-11-15 2019-05-21 浙江宇视科技有限公司 一种对所采集的视频数据进行发送处理的方法及装置
WO2019151681A1 (ko) * 2018-02-02 2019-08-08 엘지전자 주식회사 인공지능을 이용한 파라미터 학습에 기반한 공기조화기, 클라우드 서버, 공기조화기의 구동 및 제어 방법
WO2020038113A1 (zh) * 2018-08-23 2020-02-27 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种电子膨胀阀的初始开度调节方法、装置及空调器
CN109084445A (zh) * 2018-08-23 2018-12-25 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种电子膨胀阀的初始开度调整方法、装置及空调器
CN109918307A (zh) * 2019-03-14 2019-06-21 牡丹江师范学院 基于否定选择遗传算法的路径覆盖测试数据生成方法
CN110470032A (zh) * 2019-08-05 2019-11-19 宁波奥克斯电气股份有限公司 出风温度控制方法、装置、空调器及计算机可读存储介质
CN111306849A (zh) * 2019-11-12 2020-06-19 珠海格力电器股份有限公司 一种提高稳定性的膨胀阀控制方法、装置及空调设备
CN112856743A (zh) * 2019-11-28 2021-05-28 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其控制方法和计算机存储介质
CN111649511A (zh) * 2020-03-18 2020-09-11 刘雄 可连续供热化霜的空气源热泵控制方法
CN111854060A (zh) * 2020-06-01 2020-10-30 青岛海尔空调电子有限公司 空调系统中电子膨胀阀的初始开度值的确定方法及系统
CN111629205A (zh) * 2020-07-28 2020-09-04 天津美腾科技股份有限公司 一种应用于工业相机模拟测试的系统和方法
CN113074448A (zh) * 2021-03-22 2021-07-06 海信(山东)空调有限公司 控制空调器开机的方法、计算机存储介质和空调器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
叶荣 ; 余水秀 ; 赵鸣 ; .空调系统中电子膨胀阀的控制及应用.制冷与空调.2012,(第03期), 128-133. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113959051A (zh) 2022-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110671781B (zh) 一种多联机冷媒调节控制方法、装置、存储介质及空调器
CN103807970A (zh) 空调机的控制方法及装置
EP1956323A2 (en) Air conditioner and method of controlling electronic expansion valve thereof
CN108344213A (zh) 一种电子膨胀阀最佳开度的调阀方法和调阀装置
CN110986268B (zh) 制冷工况下多联机空调器的膨胀阀错位检测与控制方法
CN112050391B (zh) 制冷工况下空调器的控制方法
CN113959051B (zh) 用于空调器的控制方法及空调器
CN110542234A (zh) 空调器及其运行控制方法、装置和计算机可读存储介质
CN116951671A (zh) 一种空调及其节流装置控制方法、装置和存储介质
CN109357380B (zh) 空调控制的方法、装置及计算机存储介质
CN109357379B (zh) 空调控制的方法、装置及计算机存储介质
CN112050438B (zh) 制冷工况下空调器的控制方法
CN111649461A (zh) 一种用于空调的膨胀阀开度的控制方法
CN112050437B (zh) 制冷工况下空调器的控制方法
CN111412624A (zh) 空调机组及其压缩机频率控制方法
CN112050441A (zh) 新风空调的净化控制方法
CN113587249B (zh) 多联机系统
CN109357381B (zh) 空调控制的方法、装置及计算机存储介质
CN113091207B (zh) 一种回气口通堵判断方法、装置及空调器
CN110260498B (zh) 压缩机频率调节方法、装置和空调系统
CN112050396B (zh) 制冷工况下空调器的控制方法
CN112050384B (zh) 制冷工况下空调器的控制方法
CN112050393B (zh) 制冷工况下空调器的控制方法
CN112050394B (zh) 制冷工况下空调器的控制方法
CN113654177A (zh) 用于空调器的静音控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant