CN113983669B - 基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,通过获取各品牌通信总线通信数据,分析并验证空调各项运行参数,根据各品牌实际运行需要在各自品牌总线间进行有效的数据交换,达到正常运转的目的,同时保证时效性和稳定性,对于关键故障代码也进行各品牌的代码对应关系显示,达到各品牌故障显示的一致性和维修便利性,本发明从跨品牌的连接方案出发,发明一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,将不同品牌空调的通信协议进行有效的转换,达到完美互联的目的,极大降低施工成本。

Description

基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法
技术领域
本发明涉及制冷设备技术领域,尤其涉及一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法。
背景技术
现有空调多联机市场各品牌均使用自己封闭的通信协议(内外机间、内机与手操器间),导致市场上的更新机需求中的品牌切换成为了不可完成的工作,例如A品牌的室外机无法连接B品牌的室内机;或者A品牌的室内机无法连接B品牌的手操器,但截至目前中国市场多联机保有量将近2000亿的规模,其中亟需更新换代的规模高达50%,而很多工程因为施工条件不具备,室内机或者室外机无法同时拆装更换,且部分空调厂家没有专门更新机类的产品,那么跨品牌的组合就成为了市场上的主流,但如果跨品牌就需要更换为自己的通信方式,例如室内机虽然不用破拆原有装修,但A室外机想要接B品牌的室内机,目前通用的方式就需要将B品牌的室内机的电控更换为A的电控,施工成本高,方案复杂,且部分内机机型无法匹配等矛盾,不具备规模化可复制性,不同品牌间无法混接,硬件和改造人工成本都很高。
发明内容
本发明的目的在于从跨品牌的连接方案出发,发明一种通信协议转换方法,将不同品牌空调的通信协议(CAN、RS485或者HOMEBUS总线协议间)进行有效的转换,从而控制不同产品的电子膨胀阀,达到完美互联的目的,极大降低施工成本,只需要将硬件上通信线进行转换。
为实现上述目的,本发明提供一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,包括:
获取室外机的通讯协议;
获取室内机的通讯协议和电子膨胀阀信息;
采用协议转换器模拟所述室外机,通过使用与所述室内机匹配的通信协议使所述协议转换器与所述室内机通信并握手登录;
采用所述协议转换器模拟已经登录的所述室内机,通过使用与所述室外机匹配的通信协议使所述协议转换器与所述室外机通信并握手登录;
所述协议转换器接收所述室外机信息并加工为所述室内机可识别的通信协议发送给所述室内机;
所述协议转换器接收所述室内机信息并加工为所述室外机可识别的通信协议发送给所述室外机;
判断室内机是否能计算电子膨胀阀开度,若是,则所述室内机接收所述协议转换器发来的所述室外机指令进行阀驱动,若不是,通过所述电子膨胀阀算法得到所述室内机执行的开度,所述协议转换器代替所述室内机进行阀驱动。
根据本发明的一个方面,通过所述协议转换器的第一拨码开关获取所述室外机的第一通信协议信息,通过所述协议转换器的第二拨码开关获取所述室内机的第二通信协议信息,通过所述协议转换器的第三拨码开关获取所述室内机的所述电子膨胀阀信息。
根据本发明的一个方面,所述协议转换器分析所述第二通信协议信息并模拟所述室外机,使得室内机与所述协议转换器握手通讯,所述协议转换器分析所述第一通信协议信息并模拟所述室内机,使得所述室外机与所述协议转换器握手通讯,通过所述协议转换器使得所述室内机和所述室外机通讯连接。
根据本发明的一个方面,所述协议转换器实时接受所述室内机和所述室内机的通讯电文,提取并分析所述通讯电文,获得可识别的协议组织分别发送给所述室内机和所述室外机,使所述室内机和所述室外机相连接,所述可识别的协议组织储存在协议数据库中。
根据本发明的一个方面,所述协议转换器内置有故障代码数据库,如果所述室内机或所述室外机在连接时出现故障,则所述协议转换器会将故障信息转换并传递给为所述室内机或所述室外机,使所述室内机或所述室外机发出对应的报警形式。
根据本发明的一个方面,根据所述室内机的品牌特征和所述电子膨胀阀信息,判断所述室内机是否为自主计算所述电子膨胀阀开度的品牌,若是,则通过所述协议转换器将所述室外机的指令开度转换为所述室内机对应的所述电子膨胀阀开度,若不是,则所述协议转换器根据所述室内机的参数和所述室外机的参数,通过电子膨胀阀算法获得所述室内机的所述电子膨胀阀开度,所述协议转换器代替所述室内机的电子膨胀阀驱动工作。
根据本发明的一个方面,获取所述室外机的状态,判断所述室外机运行状态,若为稳态,则通过PID运算将稳态数据转化为过渡态数据,通过所述协议转换器得到所述电子膨胀阀开度,若为过渡态,则直接通过所述协议转换器得到所述电子膨胀阀开度。
为实现上述目的,本发明提供一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制系统,包括:
室外机信息获取模块:获取室外机的通讯协议;
室内机信息获取模块:获取室内机的通讯协议和电子膨胀阀信息;
室外机模拟模块:采用协议转换器模拟所述室外机,通过使用与所述室内机匹配的通信协议使所述协议转换器与所述室内机通信并握手登录;
室内机模拟模块:采用所述协议转换器模拟已经登录的所述室内机,通过使用与所述室外机匹配的通信协议使所述协议转换器与所述室外机通信并握手登录;
室内机通信模块:所述协议转换器接收所述室外机信息并加工为所述室内机可识别的通信协议发送给所述室内机;
室外机通信模块:所述协议转换器接收所述室内机信息并加工为所述室外机可识别的通信协议发送给所述室外机;
计算判断模块:判断室内机是否为自主计算电子膨胀阀开度的品牌,若是,则所述室内机接收所述协议转换器发来的所述室外机指令进行阀驱动,若不是,通过所述电子膨胀阀算法得到所述室内机执行的开度,所述协议转换器代替所述室内机进行阀驱动。
为实现上述目的,本发明提供一种电子设备,包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述针对一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法。
为实现上述目的,本发明提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述针对一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法。
基于此,本发明的有益效果在于:
1、该发明效果省去了现有常用的方案的中2个额外控制硬件(室内机电路板和电子膨胀阀),大大节约了成本;
2、省去了更换手操器的成本,省去了可能出现的吊顶和二次装修破坏成本;
3、本发明小巧只需要在外机中将通信线断开,两边接入通信线即可,大大省略了安装、改造成本;
4、可以通过数据库自动筛选电子膨胀阀参数来达到更新后设备的最佳系统运行状态。
附图说明
图1示意性表示根据本发明的一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法的流程图;
图2示意性表示本发明与室内机和室外机的关系图;
图3示意性表示根据本发明的一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制系统的流程图。
具体实施方式
现在将参照示例性实施例来论述本发明的内容,应当理解,论述的实施例仅是为了使得本领域普通技术人员能够更好地理解且因此实现本发明的内容,而不是暗示对本发明的范围的任何限制。
如本文中所使用的,术语“包括”及其变体要被解读为意味着“包括但不限于”的开放式术语。术语“基于”要被解读为“至少部分地基于”,术语“一个实施例”和“一种实施例”要被解读为“至少一个实施例”。
图1示意性表示根据本发明的一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法的流程图,如图1所示,根据本发明的一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,包括以下步骤:
101:获取室外机的通讯协议;
102:获取室内机的通讯协议和电子膨胀阀信息;
103:采用协议转换器模拟室外机,通过使用与室内机匹配的通信协议使协议转换器与室内机通信并握手登录;
104:采用协议转换器模拟已经登录的室内机,通过使用与室外机匹配的通信协议使协议转换器与室外机通信并握手登录;
105:协议转换器接收室外机信息并加工为室内机可识别的通信协议发送给室内机;
106:协议转换器接收室内机信息并加工为室外机可识别的通信协议发送给室外机;
107:判断室内机是否能计算电子膨胀阀开度,若是,则室内机接收协议转换器发来的室外机指令进行阀驱动,若不是,通过电子膨胀阀算法得到室内机执行的开度,协议转换器代替室内机进行阀驱动。
根据本发明的一个实施方式,通过协议转换器的第一拨码开关获取室外机的第一通信协议信息,通过协议转换器的第二拨码开关获取室内机的第二通信协议信息,通过协议转换器的第三拨码开关获取室内机的电子膨胀阀信息,协议转换器可以兼容的总线协议包括HOMEBUS、RS485和CAN。
根据本发明的一个实施方式,协议转换器分析第二通信协议信息并模拟室外机,使得室内机与协议转换器握手通讯,协议转换器分析第一通信协议信息并模拟室内机,使得室外机与协议转换器握手通讯,通过协议转换器使得室内机和室外机通讯连接。
根据本发明的一个实施方式,协议转换器实时接受室内机和室内机的通讯电文,提取并分析通讯电文,获得可识别的协议组织分别发送给室内机和室外机,使室内机和室外机相连接,可识别的协议组织储存在协议数据库中。
根据本发明的一个实施方式,协议转换器内置有故障代码数据库,如果室内机或室外机在连接时出现故障,则协议转换器会将故障信息转换并传递给为室内机或室外机,使室内机或室外机发出对应的报警形式。
根据本发明的一个实施方式,根据室内机的品牌特征和电子膨胀阀信息,判断室内机是否为自主计算电子膨胀阀开度的品牌,若是,则通过协议转换器将室外机的指令开度转换为室内机对应的电子膨胀阀开度,若不是,则协议转换器根据室内机的参数和室外机的参数,通过电子膨胀阀算法获得室内机的电子膨胀阀开度,协议转换器代替室内机的电子膨胀阀驱动工作。
根据本发明的一个实施方式,获取室外机的状态,判断室外机运行状态,若为稳态,则通过PID运算将稳态数据转化为过渡态数据,通过协议转换器得到电子膨胀阀开度,若为过渡态,则直接通过协议转换器得到电子膨胀阀开度。
根据本发明的一个实施例,如图2所示,协议转换器模拟A品牌室外机(支持HOMEBUS总线通信协议)向B品牌(支持RS485总线通信协议)2台室内机发送寻址信息,依次从1-64共计64个地址的空调室内机发送寻址信息,共计发送64次电文,地址1和2的B品牌室内机分别回复寻址地址1的电文、地址2的电文信息,告知协议转换器各自地址的存在,协议转换器该过程循环两次,如果两次登录的室内机个数均为2,且两次登录的室内机地址也都为1和2,则判定为登录成功。
协议转换器接下来再次模拟B品牌的这两台已经登录的室内机,向外机发送室内机登录需求,A品牌外机接收到转换器模拟室内机的登录需求后,发送根据A品牌的登录协议发送寻址广播,此时转换器回复2台1、2地址的室内机电文,说明存在2台室内机;然后A品牌外机进行寻址确认,协议转换器回复已经确认,至此A品牌外机和B品牌的2台室内机通过协议转换器登录完毕。
协议转换器接收A给B的电文,转换为B识别的通信协议在对应的硬件上传递电文数据给B(根据各自的地址,A给B的地址1或者地址2的);同时也实时接收B发给A的各种电文,转换为A识别的通信协议在对应的硬件上传递电文数据给A,达到互相信息的实时传递。
室内机的参数为:地址、容量、制造编号、运行模式、试运转标志、运转标志、温控标志、风机档位、室内机膨胀阀开度、设定温度、回风温度、室内机报警代码、室内机机种、遥控器传感器温度。
室外机的参数为:系统号、室外机类型、容量、运行模式、运转ON标志、除霜标志、除霜准备标志、报警标志、报警代码、回油标志、高压压力(Bar)、低压压力(Bar)。
电子膨胀阀所需的参数都筛选后,根据具体公式和算法计算出来需要执行的开度根据室内机是否能自己执行,决定是直接发个B指令数据由其自己控制,还是B不能自己执行,就直接由协议转换器代为控制执行,在本例中,如可以获得机组的排气管道温度和冷凝温度时,优先选择稳定性更高的排气过热度算法,在控制目标和控制对象明确后,选择常用PID算法进行反馈控制,得到电子膨胀阀开度。
不仅如此,为实现上述发明目的,本发明还提供一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制系统,图3示意性表示根据本发明的一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制系统的流程图,如图3所示,根据本发明的一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制系统,包括:
室外机信息获取模块:获取室外机的通讯协议;
室内机信息获取模块:获取室内机的通讯协议和电子膨胀阀信息;
室外机模拟模块:采用协议转换器模拟室外机,通过使用与室内机匹配的通信协议使协议转换器与室内机通信并握手登录;
室内机模拟模块:协议转换器模拟已经登录的室内机,通过使用与室外机匹配的通信协议使协议转换器与室外机通信并握手登录;
室内机通信模块:协议转换器接收室外机信息并加工为室内机可识别的通信协议发送给室内机;
室外机通信模块:协议转换器接收室内机信息并加工为室外机可识别的通信协议发送给室外机;
计算判断模块:判断室内机是否为自主计算电子膨胀阀开度的品牌,若是,则室内机接收协议转换器发来的室外机指令进行阀驱动,若不是,通过电子膨胀阀算法得到室内机执行的开度,协议转换器代替室内机进行阀驱动。
根据本发明的一个实施方式,运用室外机信息获取模块和室内机信息获取模块,通过协议转换器的第一拨码开关获取室外机的第一通信协议信息,通过协议转换器的第二拨码开关获取室内机的第二通信协议信息,通过协议转换器的第三拨码开关获取室内机的电子膨胀阀信息。
根据本发明的一个实施方式,运用室外机模拟模块和室内机模拟模块,协议转换器分析第二通信协议信息并模拟室外机,使得室内机与协议转换器握手通讯,协议转换器分析第一通信协议信息并模拟室内机,使得室外机与协议转换器握手通讯,通过协议转换器使得室内机和室外机通讯连接。
根据本发明的一个实施方式,运用室内机通信模块和室外机通信模块,协议转换器实时接受室内机和室内机的通讯电文,提取并分析通讯电文,获得可识别的协议组织分别发送给室内机和室外机,使室内机和室外机相连接,可识别的协议组织储存在协议数据库中。
根据本发明的一个实施方式,协议转换器内置有故障代码数据库,如果室内机或室外机在连接时出现故障,则协议转换器会将故障信息转换并传递给为室内机或室外机,使室内机或室外机发出对应的报警形式。
根据本发明的一个实施方式,运用计算判断模块,根据电子膨胀阀信息,判断室内机是否为自主计算电子膨胀阀开度的品牌,若是,则通过协议转换器将室外机的指令开度转换为室内机对应的电子膨胀阀开度,若不是,则协议转换器根据室内机的参数和室外机的参数,通过电子膨胀阀算法获得室内机的电子膨胀阀开度,协议转换器代替室内机的电子膨胀阀驱动工作。
根据本发明的一个实施方式,获取室外机的状态,判断室外机运行状态,若为稳态,则通过PID运算将稳态数据转化为过渡态数据,通过协议转换器得到电子膨胀阀开度,若为过渡态,则直接通过协议转换器得到电子膨胀阀开度。
根据本发明的一个实施例,协议转换器模拟A品牌室外机(支持HOMEBUS总线通信协议)向B品牌(支持RS485总线通信协议)2台室内机发送寻址信息,依次从1-64共计64个地址的空调室内机发送寻址信息,共计发送64次电文,地址1和2的B品牌室内机分别回复寻址地址1的电文、地址2的电文信息,告知协议转换器各自地址的存在,协议转换器该过程循环两次,如果两次登录的室内机个数均为2,且两次登录的室内机地址也都为1和2,则判定为登录成功。
协议转换器接下来再次模拟B品牌的这两台已经登录的室内机,向外机发送室内机登录需求,A品牌外机接收到转换器模拟室内机的登录需求后,发送根据A品牌的登录协议发送寻址广播,此时转换器回复2台1、2地址的室内机电文,说明存在2台室内机;然后A品牌外机进行寻址确认,协议转换器回复已经确认,至此A品牌外机和B品牌的2台室内机通过协议转换器登录完毕。
协议转换器接收A给B的电文,转换为B识别的通信协议在对应的硬件上传递电文数据给B(根据各自的地址,A给B的地址1或者地址2的);同时也实时接收B发给A的各种电文,转换为A识别的通信协议在对应的硬件上传递电文数据给A,达到互相信息的实时传递。
室内机的参数为:地址、容量、制造编号、运行模式、试运转标志、运转标志、温控标志、风机档位、室内机膨胀阀开度、设定温度、回风温度、室内机报警代码、室内机机种、遥控器传感器温度。
室外机的参数为:系统号、室外机类型、容量、运行模式、运转ON标志、除霜标志、除霜准备标志、报警标志、报警代码、回油标志、高压压力(Bar)、低压压力(Bar)。
电子膨胀阀所需的参数都筛选后,根据具体公式和算法计算出来需要执行的开度根据室内机是否能自己执行,决定是直接发个B指令数据由其自己控制,还是B不能自己执行,就直接由协议转换器代为控制执行,在本例中,如可以获得机组的排气管道温度和冷凝温度时,优先选择稳定性更高的排气过热度算法,在控制目标和控制对象明确后,选择常用PID算法进行反馈控制,得到电子膨胀阀开度。
为实现上述发明目的,本发明还提供一种电子设备,该电子设备包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法。
为实现上述发明目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法。
由此可知,本发明所提供的一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,省去了现有常用的方案的中2个额外控制硬件(室内机电路板和电子膨胀阀),大大节约了成本;省去了更换手操器的成本,省去了可能出现的吊顶和二次装修破坏成本;本发明小巧只需要在外机中将通信线断开,两边接入通信线即可,大大省略了安装、改造成本;可以通过数据库自动筛选电子膨胀阀参数来达到更新后设备的最佳系统运行状态。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的模块及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的装置和设备的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本发明实施例方案的目的。
另外,在本发明实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。
所述功能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,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例节能信号发送/接收的方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
应理解,本发明的发明内容及实施例中各步骤的序号的大小并不绝对意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。

Claims (8)

1.基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,其特征在于,包括:
获取室外机的通讯协议;
获取室内机的通讯协议和电子膨胀阀信息;
采用协议转换器模拟所述室外机,通过使用与所述室内机匹配的通信协议使所述协议转换器与所述室内机通信并握手登录;
采用所述协议转换器模拟已经登录的所述室内机,通过使用与所述室外机匹配的通信协议使所述协议转换器与所述室外机通信并握手登录;
所述协议转换器接收所述室外机信息并加工为所述室内机可识别的通信协议发送给所述室内机;
所述协议转换器接收所述室内机信息并加工为所述室外机可识别的通信协议发送给所述室外机;
判断室内机是否能计算电子膨胀阀开度,若是,则所述室内机接收所述协议转换器发来的所述室外机指令进行阀驱动,若不是,通过所述电子膨胀阀算法得到所述室内机执行的开度,所述协议转换器代替所述室内机进行阀驱动;
根据所述室内机的品牌特征和所述电子膨胀阀信息,判断所述室内机是否为自主计算所述电子膨胀阀开度的品牌,若是,则通过所述协议转换器将所述室外机的指令开度转换为所述室内机对应的所述电子膨胀阀开度,若不是,则所述协议转换器根据所述室内机的参数和所述室外机的参数,通过电子膨胀阀算法获得所述室内机的所述电子膨胀阀开度,所述协议转换器代替所述室内机的电子膨胀阀驱动工作;
获取所述室外机的状态,判断所述室外机运行状态,若为稳态,则通过PID运算将稳态数据转化为过渡态数据,通过所述协议转换器得到所述电子膨胀阀开度,若为过渡态,则直接通过所述协议转换器得到所述电子膨胀阀开度。
2.根据权利要求1所述的基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,其特征在于,通过所述协议转换器的第一拨码开关获取所述室外机的第一通信协议信息,通过所述协议转换器的第二拨码开关获取所述室内机的第二通信协议信息,通过所述协议转换器的第三拨码开关获取所述室内机的所述电子膨胀阀信息。
3.根据权利要求2所述的基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述协议转换器分析所述第二通信协议信息并模拟所述室外机,使得室内机与所述协议转换器握手通讯,所述协议转换器分析所述第一通信协议信息并模拟所述室内机,使得所述室外机与所述协议转换器握手通讯,通过所述协议转换器使得所述室内机和所述室外机通讯连接。
4.根据权利要求3所述的基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述协议转换器实时接受所述室内机和所述室内机的通讯电文,提取并分析所述通讯电文,获得可识别的协议组织分别发送给所述室内机和所述室外机,使所述室内机和所述室外机相连接,所述可识别的协议组织储存在协议数据库中。
5.根据权利要求4所述的基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法,其特征在于,所述协议转换器内置有故障代码数据库,如果所述室内机或所述室外机在连接时出现故障,则所述协议转换器会将故障信息转换并传递给为所述室内机或所述室外机,使所述室内机或所述室外机发出对应的报警形式。
6.基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制系统,其特征在于,包括:
室外机信息获取模块:获取室外机的通讯协议;
室内机信息获取模块:获取室内机的通讯协议和电子膨胀阀信息;
室外机模拟模块:采用协议转换器模拟所述室外机,通过使用与所述室内机匹配的通信协议使所述协议转换器与所述室内机通信并握手登录;
室内机模拟模块:采用所述协议转换器模拟已经登录的所述室内机,通过使用与所述室外机匹配的通信协议使所述协议转换器与所述室外机通信并握手登录;
室内机通信模块:所述协议转换器接收所述室外机信息并加工为所述室内机可识别的通信协议发送给所述室内机;
室外机通信模块:所述协议转换器接收所述室内机信息并加工为所述室外机可识别的通信协议发送给所述室外机;
计算判断模块:判断室内机是否能计算电子膨胀阀开度,若是,则所述室内机接收所述协议转换器发来的所述室外机指令进行阀驱动,若不是,通过所述电子膨胀阀算法得到所述室内机执行的开度,所述协议转换器代替所述室内机进行阀驱动;
根据所述室内机的品牌特征和所述电子膨胀阀信息,判断所述室内机是否为自主计算所述电子膨胀阀开度的品牌,若是,则通过所述协议转换器将所述室外机的指令开度转换为所述室内机对应的所述电子膨胀阀开度,若不是,则所述协议转换器根据所述室内机的参数和所述室外机的参数,通过电子膨胀阀算法获得所述室内机的所述电子膨胀阀开度,所述协议转换器代替所述室内机的电子膨胀阀驱动工作;
获取所述室外机的状态,判断所述室外机运行状态,若为稳态,则通过PID运算将稳态数据转化为过渡态数据,通过所述协议转换器得到所述电子膨胀阀开度,若为过渡态,则直接通过所述协议转换器得到所述电子膨胀阀开度。
7.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的一种基于协议转换器转换通信协议的空调电子膨胀阀控制方法。
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