CN114251795A - 一拖多空调制热模式内风机开机控制方法、装置及空调 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一拖多空调制热模式内风机开机控制方法、装置及空调,涉及空调控制技术领域,包括对比T内环‑T设定的差值与T0大小关系,并根据对比结果设定内风机运行转速S、控制新开的空调内机运行一个时间周期t1后重新检测T内环与T设定的数值、再次计算T内环与T设定的差值,然后根据T内环与T设定的差值与T0之间的大小关系控制新开的空调内机进入对应的控制模式;通过利用新开的空调内机所处的实际室内环境温度与新开的空调内机的遥控器发出的设定温度之间的差值与设定温度差值的停机补偿温度之间的大小关系的判断,设定不同的内风机转速值,可以巧妙地解决自由配一拖多机型多开制热时无法开机的问题,可提升制热舒适度。
Description
技术领域
本发明涉及空调控制技术领域,尤其涉及一拖多空调制热模式内风机开机控制方法、装置及空调。
背景技术
由于空调内机壳体结构的设计更新,部分内机的环境感温包安放位置比较接近室内机,在一拖多空调中,当开一台内机制热时,考虑到系统内压力问题,其余内机电子膨胀阀并不是完全关闭的,这会使得暂时没有制热需求的内机换热器中有少量冷媒流经,那么换热器温度就会远远高出室内环境温度,相对应的环境感温包受换热器热辐射影响,检测到的室内环境温度就会远远高于室内实际温度,当再开启其他内机制热时,最终可能会导致不满足制热开机条件,造成无法开机的问题;而且一般房间内热气上浮,冷气下沉,同样会造成室内环境感温包检测温度偏高而无法开机,用户实际使用体验差的情况;
在现有的技术是通过增加室内补偿温度参数,来弥补检测温度偏高的误差,这种方法很难适应不同场景的复杂制热情况,对于一拖多空调无法开机的情况更是不能很好的解决;因此,本发明提出一拖多空调制热模式内风机开机控制方法、装置及空调,以解决现有技术中的不足之处。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺点,本发明的目的是提供:一拖多空调制热模式内风机开机控制方法,应用于空调机组,包括以下步骤:
利用新开的空调内机的室内环境感温包对新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环进行检测;
检测遥控器发出的设定温度T设定和空调内机换热器管温T管;
计算实际室内环境温度T内环与设定温度T设定的差值;
对比差值与预设的停机补偿温度T0的大小关系,根据对比结果设定新开的空调内机的内风机运行转速S;
控制新开的空调内机运行一个时间周期t1,并在时间周期t1结束后重新检测T内环与T设定的数值;
根据重新检测出的T内环与T设定数值,再次计算T内环与T设定的差值,然后根据差值与预设的停机补偿温度T0之间的大小关系控制新开的空调内机进入对应的控制模式。
进一步改进在于:当T内环-T设定≤T0,则控制新开的空调内机以正常的内风机运行转速S进行运行,空调进入制热防冷风开机模式。
进一步改进在于:当T内环-T设定>T0,且即:T管-T内环≤第一预设温度值T1,则设定新开的空调内机的内风机以S1转速进行运行。
进一步改进在于:当T1<T管-T内环<第二预设温度值T2,则设定新开的空调内机的内风机以S2转速进行运行。
进一步改进在于:当T管-T内环≥第二预设温度值T2,则设定新开的空调内机的内风机以S3转速进行运行。
一拖多空调制热模式内风机开机控制装置,包括温度检测模块、计算模块、对比模块和控制模块;
所述温度检测模块用于检测实际室内环境温度T内环、设定温度T设定、空调内机换热器管温T管的值;
所述计算模块用于检测实际室内环境温度T内环与设定温度T设定的差值;
所述对比模块用于对比差值与预设的停机补偿温度T0的大小关系;
所述控制模块用于根据对比结果设定新开的空调内机的内风机运行转速S,并在时间周期t1结束后,根据差值与预设的停机补偿温度T0之间的大小关系控制新开的空调内机进入对应的控制模式。
一种空调,包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现一拖多空调制热模式内风机开机控制方法。
本发明的有益效果为:本发明方法通过利用一拖多空调系统中新开的空调内机所处的实际室内环境温度与新开的空调内机的遥控器发出的设定温度之间的差值与设定温度差值的停机补偿温度之间的大小关系的判断,设定不同的内风机转速值,可以巧妙地解决自由配一拖多机型多开制热时无法开机的问题,且辅助现有的温度补偿方式,可有效控制房间内人身体感温度,提升制热舒适度;
且本发明方法鉴于部分特殊机型内机环境感温包接近换热器的情况,通过在新开的空调内机一开机时就检测其所处环境的实际室内环境温度即可解决该问题,既保证了制热出风温度的制热效果,同时又会使进风消除换热器的热辐射影响,让环境感温包能够检测到真实的室内环境温度,然后能够更精确地确定开机初始阶段之后的运行状态,给用户最舒适的取暖体验。
附图说明
图1为本发明方法流程示意图。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明做进一步详述,本实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
实施例一
根据图1所示,本实施例提出一拖多空调制热模式内风机开机控制方法,应用于空调机组,包括以下步骤:
利用新开的空调内机的室内环境感温包对新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环进行检测,其中,新开另外的空调内机指新开一台或者多台另外的空调内机;
检测遥控器发出的设定温度T设定和空调内机换热器管温T管;
计算实际室内环境温度T内环与设定温度T设定的差值;
对比差值与预设的停机补偿温度T0的大小关系,根据对比结果设定新开的空调内机的内风机运行转速S;
控制新开的空调内机运行一个时间周期t1,并在时间周期t1结束后重新检测T内环与T设定的数值;
根据重新检测出的T内环与T设定数值,再次计算T内环与T设定的差值,然后根据差值与预设的停机补偿温度T0之间的大小关系控制新开的空调内机进入对应的控制模式。
通过利用一拖多空调系统中新开的空调内机所处的实际室内环境温度与新开的空调内机的遥控器发出的设定温度之间的差值与设定温度差值的停机补偿温度之间的大小关系的判断,设定不同的内风机转速值,可以巧妙地解决自由配一拖多机型多开制热时无法开机的问题,且辅助现有的温度补偿方式,可有效控制房间内人身体感温度,提升制热舒适度。
实施例二
根据图1所示,本实施例提出一拖多空调制热模式内风机开机控制方法,计算出新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环与新开的空调内机的遥控器发出的设定温度为T设定之间的差值,然后对比T内环-T设定的差值与预设的环境温度和设定温度差值的停机补偿温度T0大小关系,并根据对比结果设定新开的空调内机的内风机运行转速S:
当新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环与新开的空调内机的遥控器发出的设定温度为T设定之间的差值≤预设的环境温度和设定温度差值的停机补偿温度T0,即:T内环-T设定≤T0,则控制该新开的空调内机正常运行,进入制热防冷风开机模式;
当新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环与新开的空调内机的遥控器发出的设定温度为T设定之间的差值大于预设的环境温度和设定温度差值的停机补偿温度T0,即:T内环-T设定>T0,且新开的空调内机换热器管温T管与新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环之间的差值≤第一预设温度值T1,即:T管-T内环≤T1,则设定新开的空调内机的内风机以S1转速进行运行;
当新开的空调内机换热器管温T管与新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环之间的差值>第一预设温度值T1,且小于第二预设温度值T2,即:T1<T管-T内环<T2,则设定新开的空调内机的内风机以S2转速进行运行;
当新开的空调内机换热器管温T管与新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环之间的差值≥第二预设温度值T2,则设定新开的空调内机的内风机以S3转速进行运行。
设定不同的内风机转速值,可以巧妙地解决自由配一拖多机型多开制热时无法开机的问题,且辅助现有的温度补偿方式,可有效控制房间内人身体感温度,提升制热舒适度。
实施例三
根据图1所示,本实施例提出一拖多空调制热模式内风机开机控制方法,,设定所述新开的空调内机的内风机以S1转速进行运行时,由于T内环-T设定的差值刚好不满足开机条件,此时T管-T内环的差值不大;设定所述新开的空调内机的内风机以S2转速进行运行时,此时T管-T内环的差值有所提升;设定所述新开的空调内机的内风机以S3转速进行运行时,此时排气温度较高时,新开的空调内机换热器管温T管也会升高,故在设定转速S1、S2和S3时,应保证S1<S2<S3;
根据T内环与T设定之间的差值设定新开的空调内机的内风机运行转速S后,再控制新开的空调内机运行一个时间周期t1,并在时间周期t1结束后重新检测T内环与T设定的数值;
根据重新检测出的T内环与T设定数值,再次计算T内环与T设定的差值,然后根据差值与预设的环境温度和设定温度差值的停机补偿温度T0之间的大小关系控制新开的空调内机进入对应的控制模式:
新开的空调内机运行一个时间周期t1后,当此时重新检测的T内环与T设定之间的差值≤T0,则控制该新开的空调内机正常运行,进入制热防冷风开机模式;
新开的空调内机运行一个时间周期t1后,当此时重新检测的T内环与T设定之间的差值>T0,则此时新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环已经满足设定温度要求,并且留有足够温度余量,新开的空调内机内风机会关闭,当压缩机处于关闭状态,则不会开机运行,当新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环下降,且降低到小于新开的空调内机的遥控器发出的设定温度T设定,则此时新开的空调内机不会自动开机,然后进一步控制新开的空调内机运行一个时间周期t2后;
在所述新开的空调内机运行一个时间周期t2后,重新检测T内环、T设定和T管的值,然后重新对比差值与预设的停机补偿温度T0的大小关系,直至T内环与T设定之间的差值≤T0后控制新开的空调内机正常运行,进入制热防冷风开机模式。
鉴于部分特殊机型内机环境感温包接近换热器的情况,通过在新开的空调内机一开机时就检测其所处环境的实际室内环境温度即可解决该问题,既保证了制热出风温度的制热效果,同时又会使进风消除换热器的热辐射影响,让环境感温包能够检测到真实的室内环境温度,然后能够更精确地确定开机初始阶段之后的运行状态,给用户最舒适的取暖体验。
实施例四
一拖多空调制热模式内风机开机控制装置,其特征在于:包括温度检测模块、计算模块、对比模块和控制模块;
所述温度检测模块用于检测实际室内环境温度T内环、设定温度T设定、空调内机换热器管温T管的值;
所述计算模块用于检测实际室内环境温度T内环与设定温度T设定的差值;
所述对比模块用于对比差值与预设的停机补偿温度T0的大小关系;
所述控制模块用于根据对比结果设定新开的空调内机的内风机运行转速S,并在时间周期t1结束后,根据差值与预设的停机补偿温度T0之间的大小关系控制新开的空调内机进入对应的控制模式。
实施例五
一种空调,其特征在于:包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现一拖多空调制热模式内风机开机控制方法。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (7)
1.一拖多空调制热模式内风机开机控制方法,其特征在于:应用于空调机组,包括以下步骤:
利用新开的空调内机的室内环境感温包对新开的空调内机所处的实际室内环境温度T内环进行检测;
检测遥控器发出的设定温度T设定和空调内机换热器管温T管;
计算实际室内环境温度T内环与设定温度T设定的差值;
对比差值与预设的停机补偿温度T0的大小关系,根据对比结果设定新开的空调内机的内风机运行转速S;
控制新开的空调内机运行一个时间周期t1,并在时间周期t1结束后重新检测T内环与T设定的数值;
根据重新检测出的T内环与T设定数值,再次计算T内环与T设定的差值,然后根据差值与预设的停机补偿温度T0之间的大小关系控制新开的空调内机进入对应的控制模式。
2.根据权利要求1所述的一拖多空调制热模式内风机开机控制方法,其特征在于:当T内环-T设定≤T0,则控制新开的空调内机以正常的内风机运行转速S进行运行,空调进入制热防冷风开机模式。
3.根据权利要求1所述的一拖多空调制热模式内风机开机控制方法,其特征在于:当T内环-T设定>T0,且即:T管-T内环≤第一预设温度值T1,则设定新开的空调内机的内风机以S1转速进行运行。
4.根据权利要求1所述的一拖多空调制热模式内风机开机控制方法,其特征在于:当T1<T管-T内环<第二预设温度值T2,则设定新开的空调内机的内风机以S2转速进行运行。
5.根据权利要求1所述的一拖多空调制热模式内风机开机控制方法,其特征在于:当T管-T内环≥第二预设温度值T2,则设定新开的空调内机的内风机以S3转速进行运行。
6.一拖多空调制热模式内风机开机控制装置,其特征在于:包括温度检测模块、计算模块、对比模块和控制模块;
所述温度检测模块用于检测实际室内环境温度T内环、设定温度T设定、空调内机换热器管温T管的值;
所述计算模块用于检测实际室内环境温度T内环与设定温度T设定的差值;
所述对比模块用于对比差值与预设的停机补偿温度T0的大小关系;
所述控制模块用于根据对比结果设定新开的空调内机的内风机运行转速S,并控制新开的空调内机进入对应的控制模式。
7.一种空调,其特征在于:包括存储有计算机程序的计算机可读存储介质和处理器,所述计算机程序被所述处理器读取并运行时,实现如权利要求1-5任一项所述的一拖多空调制热模式内风机开机控制方法。
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Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20220329 |
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