CN114704944A - 空调恒温除湿的控制方法、控制系统、电子设备和介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种空调恒温除湿的控制方法、控制系统、电子设备和介质,包括:在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态;在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态;根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。本发明提供的空调恒温除湿的控制方法,在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态,然后根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。由于在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态,从而可提升空调控制的温度下限和温度上限,更精密的控制空调以恒温除湿的方式运行,避免空调单独运行除湿的过程中,造成房间温度过低的问题。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种空调恒温除湿的控制方法、控制系统、电子设备和介质。
背景技术
空调现如今已经是居家和办公的必用电器,尤其在夏、冬季节,空调更是被长时间地使用。空调夏天可以制冷、冬天可以制热,能够调节室内温度达到冬暖夏凉,为用户提供舒适的环境。
空调单独进行除湿的过程中,常控制空调以最低频进行制冷,并控制压缩机保持低频运行。在这一过程中,空调温度可调节的范围较小,为保证除湿效果,空调送风温度较低,在除湿的同时易造成房间温度低,影响用户体验。
发明内容
本发明实施例提供一种空调恒温除湿的控制方法、控制系统、电子设备和介质,解决现有空调单独在进行除湿时,极易造成房间温度低的问题。
本发明实施例提供一种空调恒温除湿的控制方法,包括:
在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态;在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态;
根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。
根据本发明一个实施例提供的空调恒温除湿的控制方法,所述根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行的步骤包括:
获取露点温度、送风温度、环境温度和盘管温度;
基于所述露点温度和所述盘管温度,调整压缩机和膨胀阀的工作状态,以使调整后的所述盘管温度小于所述露点温度;
基于所述送风温度和所述环境温度,调整室内风机的工作状态,以使调整后的所述送风温度与所述环境温度相差预设温差。
根据本发明一个实施例提供的空调恒温除湿的控制方法,所述基于所述送风温度和所述环境温度,调整室内风机的工作状态,以使调整后的所述送风温度与所述环境温度相差预设温差的步骤之后还包括:
基于所述预设温差,调整空调的电加热器功率,以使加热后的所述送风温度等于所述环境温度。
根据本发明一个实施例提供的空调恒温除湿的控制方法,所述空调设有可变分流状态和固定分流状态;在固定分流状态的情形下,所述换热器中冷媒的分流状态固定。
根据本发明一个实施例提供的空调恒温除湿的控制方法,所述在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态的步骤包括:
在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调由固定分流状态变为可变分流状态。
根据本发明一个实施例提供的空调恒温除湿的控制方法,所述调整空调为可变分流状态的步骤包括:
获取空调当前的分流状态;分流状态包括:单路分流和多路分流;
若空调处于单路分流,则调整为多路分流进行工作;
若空调处于多路分流,则调整为单路分流进行工作。
本发明还提供一种空调恒温除湿的控制系统,包括:
调整模块,用于在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态;在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态;
执行模块,用于根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。
本发明实施例还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现所述空调恒温除湿的控制方法。
本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述空调恒温除湿的控制方法。
本发明实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行所述空调恒温除湿的控制方法。
本发明提供的空调恒温除湿的控制方法、控制系统、电子设备和介质,在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态,然后根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。由于在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态,从而可提升空调控制的温度下限和温度上限,更精密的控制空调以恒温除湿的方式运行,避免空调单独运行除湿的过程中,造成房间温度过低的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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是本发明一实施例提供的可变分流装置的结构示意图;
图2是本发明一实施例提供的换热器的结构示意图;
图3是本发明一实施例提供的空调恒温除湿的控制方法的流程示意图;
图4是本发明另一实施例提供的空调恒温除湿的控制方法的流程示意图;
图5是本发明又一实施例提供的空调恒温除湿的控制方法的流程示意图;
图6是本发明一实施例提供的空调恒温除湿的控制系统的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
附图标记:
1、第一分流管路;10、单向阀;2、第二分流管路;3、换向阀;31、第一连通口;32、第二连通口;33、第三连通口;34、第四连通口;4、换热管路;610、调整模块;620、执行模块;710、处理器;720、通信接口;730、存储器;740、通信总线。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。
在本发明实施例的描述中,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。
在本发明实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“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;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。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实施例中的具体含义。
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发明实施例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必须针对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一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
本发明提供一种空调恒温除湿的控制方法,该空调可为挂壁式空调、立柜式空调、窗式空调和吊顶式空调等。
如图1和图2所示,该空调的室内换热器或室外换热器中设有可变分流装置,也可同时在室内换热器和室外换热器中设置可变分流装置,该可变分流装置包括:换向阀3、第一分流管路1、第二分流管路2和至少两个换热管路4。第一分流管路1通过至少两个换热管路4与第二分流管路2连接。第一分流管路1和第二分流管路2中均设有主管道和多个支管道,根据需要可在其中部分支管道中设置单向阀10。
换向阀3为二位四通换向阀,设有第一连通口31、第二连通口32、第三连通口33和第四连通口34,换向阀3具有第一工位和第二工位。第一连通口31与冷媒入口连接,第三连通口33与冷媒出口连接。
该空调具有可变分流状态和固定分流状态。在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态。在固定分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒的分流状态固定。
分流状态分为单路分流和多路分流,在多路分流的情形下,空调的室外换热器中冷媒多路分流进行工作。在单路分流的情形下,空调的室外换热器中冷媒单路进行工作。也就是说,在可变分流状态的时候,空调在单路分流和多路分流之间切换,而在固定分流状态的时候,空调固定为单路分流或多路分流进行工作。
多路分流时,换向阀3处于第一工位,第一连通口31与第二连通口32连通,第三连通口33和第四连通口34连通。此时,第二连通口32与第一分流管路1连通,第四连通口34与第二分流管路2连通。冷媒入口的冷媒由第一分流管路1进入,在第一分流管路1的支管道分流,分别进入各个换热管路4与室内空气进行换热,再由第二分流管路2的支管道进入到其主管道,最后经过第四连通口34和第三连通口33,由冷媒出口排出,实现由多条管路的换热。
单路分流时,换向阀3处于第二工位,第一连通口31与第四连通口34连通,第三连通口33与第二连通口32连通。此时,第二连通口32与第二分流管路2连通,第四连通口34与第一分流管路1连通。冷媒入口的冷媒由第二分流管路2进入,由于第一分流管路1中的部分管道中设置单向阀10,再其限制下,冷媒仅能够在部分换热管路4中换热排出,此时可减少换热管路。
本实施例中,以两个换热管路4为例,分别为第一换热管路和第二换热管路。第一分流管路1和第二分流管路2均设有一个主管道和两个支管道。第一分流管路1中的一个支管道中设有单向阀10。假设仅在第一分流管路1的其中一支管道中设置单向阀10
多路分流时,换向阀3处于第一工位,第一连通口31与第二连通口32连通,第三连通口33和第四连通口34连通。此时,第二连通口32与第一分流管路1连通,第四连通口34与第二分流管路2连通。冷媒入口的冷媒由第一分流管路1进入,在第一分流管路1的支管道分流,分别进入第一换热管路和第二换热管路与室内空气进行换热,再由第二分流管路2的支管道进入到其主管道,最后经过第四连通口34和第三连通口33,由冷媒出口排出,实现两条管路的同时换热。
单路分流时,换向阀3处于第二工位,第一连通口31与第四连通口34连通,第三连通口33与第二连通口32连通。此时,第二连通口32与第二分流管路2连通,第四连通口34与第一分流管路1连通。冷媒入口的冷媒由第二分流管路2进入,由于第一分流管路1中的支管道中设置单向阀10,再其限制下,冷媒仅能够在第一换热管路4中换热排出,此时仅通过一个换热管路4进行换热。
如图3所示,空调恒温除湿的控制方法包括如下步骤:
步骤S310:在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态。
空调开启后,若用户选择了空调以恒温除湿模式运行,则空调直接调整为可变分流状态。在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态。
本实施例中,空调设有可变分流状态和固定分流状态。在固定分流状态的情形下,换热器中冷媒的分流状态固定,此时空调中的冷媒仅以单路分流或多路分流的状态工作。在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态,此时空调中冷媒分流状态实时调整,冷媒同时以单路分流和多路分流的状态工作,由此可提升空调控制的温度下限和温度上限。
步骤S320:根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。
在空调以可变分流状态工作的过程中,空调通过传感器获取环境参数和空调的运行参数,根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。由于空调处于可变分流状态,控制的温度范围较大,因此在空调保证除湿的基础上,对送风温度的调节范围较大,可以有效避免送风温度过低的问题。
本发明提供的空调恒温除湿的控制方法,在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态,然后根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。由于在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态,从而可提升空调控制的温度下限和温度上限,更精密的控制空调以恒温除湿的方式运行,避免空调单独运行除湿的过程中,造成房间温度过低的问题。
基于上述实施例,如图4所示,步骤S320:根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行的步骤包括:
步骤410:获取露点温度、送风温度、环境温度和盘管温度。
在空调以可变分流状态工作的过程中,空调通过传感器获取所处场景的环境温度和环境湿度;基于环境温度和环境湿度,通过查表或经验公式计算,确定所处场景的露点温度,然后利用空调的传感器检测室内机的盘管温度以及送风温度。
步骤420:基于露点温度和盘管温度,调整压缩机和膨胀阀的工作状态,以使调整后的盘管温度小于露点温度。
在获取露点温度和盘管温度后,空调可基于露点温度和盘管温度,调整压缩机的工作频率和膨胀阀的开度,并实时获取调整后的盘管温度和露点温度,以使调整后的盘管温度小于露点温度,例如使调整后的盘管温度小于露点温度1摄氏度。
步骤430:基于送风温度和环境温度,调整室内风机的工作状态,以使调整后的送风温度与环境温度相差预设温差。
在获取送风温度和环境温度后,基于送风温度和环境温度,调整室内风机的工作状态,调整风机的转速并实时获取调整后的送风温度和环境温度,使调整后的送风温度与环境温度相差预设温差,预设温差可根据需求进行调整,例如调整后送风温度与环境温度相差3摄氏度至5摄氏度。
为了保证送风温度与环境温度一致,可在空调中增设电加热器,从而在调整送风温度与环境温度相差预设温差之后还包括:
步骤440:基于预设温差,调整空调的电加热器功率,以使加热后的送风温度等于环境温度。
调整风机转速后,基于送风温度与环境温度相差的预设温差,调整电加热器的加热功率,并获取加热后的送风温度和环境温度,使加热后的送风温度等于环境温度。
基于上述实施例,如图5所示,调整空调为可变分流状态的步骤包括:
步骤510:获取空调当前的分流状态。
在预设时间内的运行频率经过跳频区段时,获取空调的室内换热器和/或室外换热器的分流状态。分流状态包括:单路分流和多路分流。
步骤520:若空调处于单路分流,则调整为多路分流进行工作。
调整换热器的分流状态,使换热器在单路分流或多路分流之间切换。根据需要还可设置三路或者四路换热管路,从而分流状态还可设置部分分流的中间状态,以保证运行过程中根据需要进行选择。
若室内换热器和/或室外换热器处于单路分流,则调整室内换热器和/或室外换热器为多路分流进行工作,从而使得空调具有了单路分流和多路分流两种温控范围,从而可提升空调控制的温度下限和温度上限。若空调还设有部分分流的中间装置,则还可从单路分流的状态调整为部分分流的状态,利用部分分流来增加温控范围。
步骤530:若空调处于多路分流,则调整为单路分流进行工作。
若室内换热器和/或室外换热器处于多路分流,则调整室内换热器和/或室外换热器为单路分流进行工作,从而使得空调具有了单路分流和多路分流两种温控范围,从而可提升空调控制的温度下限和温度上限。若空调还设有部分分流的中间装置,则还可从多路分流的状态调整为部分分流的状态,利用部分分流来增加温控范围。
下面对本发明实施例提供的空调恒温除湿的控制系统进行描述,下文描述的空调恒温除湿的控制系统与上文描述的控制方法可相互对应参照。
如图6所示,空调恒温除湿的控制系统包括:调整模块610和执行模块620。
其中,调整模块610用于在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态;在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态;执行模块620用于根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。
图7示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图7所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)710、通信接口(Communications Interface)720、存储器(memory)730和通信总线740,其中,处理器710,通信接口720,存储器730通过通信总线740完成相互间的通信。处理器710可以调用存储器730中的逻辑指令,以执行该控制方法包括:在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态;在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态;根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。
需要说明的是,本实施例中的电子设备在具体实现时可以为服务器,也可以为PC机,还可以为其他设备,只要其结构中包括如图7所示的处理器710、通信接口720、存储器730和通信总线740,其中处理器710,通信接口720,存储器730通过通信总线740完成相互间的通信,且处理器710可以调用存储器730中的逻辑指令以执行上述方法即可。本实施例不对电子设备的具体实现形式进行限定。
此外,上述的存储器730中的逻辑指令可以通过软件功能单元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所述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、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
进一步地,本发明实施例公开一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的控制方法,该控制方法包括:在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态;在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态;根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。
另一方面,本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各实施例提供的控制方法,该控制方法包括:在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态;在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态;根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。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实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,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)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
以上实施方式仅用于说明本发明,而非对本发明的限制。尽管参照实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本发明的技术方案进行各种组合、修改或者等同替换,都不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围中。
Claims (10)
1.一种空调恒温除湿的控制方法,其特征在于,包括:
在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态;在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态;
根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。
2.根据权利要求1所述的空调恒温除湿的控制方法,其特征在于,所述根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行的步骤包括:
获取露点温度、送风温度、环境温度和盘管温度;
基于所述露点温度和所述盘管温度,调整压缩机和膨胀阀的工作状态,以使调整后的所述盘管温度小于所述露点温度;
基于所述送风温度和所述环境温度,调整室内风机的工作状态,以使调整后的所述送风温度与所述环境温度相差预设温差。
3.根据权利要求2所述的空调恒温除湿的控制方法,其特征在于,所述基于所述送风温度和所述环境温度,调整室内风机的工作状态,以使调整后的所述送风温度与所述环境温度相差预设温差的步骤之后还包括:
基于所述预设温差,调整空调的电加热器功率,以使加热后的所述送风温度等于所述环境温度。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的空调恒温除湿的控制方法,其特征在于,空调设有所述可变分流状态和固定分流状态;在固定分流状态的情形下,所述换热器中冷媒的分流状态固定。
5.根据权利要求4所述的空调恒温除湿的控制方法,其特征在于,所述在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态的步骤包括:
在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调由固定分流状态变为可变分流状态。
6.根据权利要求1-3中任一项所述的空调恒温除湿的控制方法,其特征在于,所述调整空调为可变分流状态的步骤包括:
获取空调当前的分流状态;分流状态包括:单路分流和多路分流;
若空调处于单路分流,则调整为多路分流进行工作;
若空调处于多路分流,则调整为单路分流进行工作。
7.一种空调恒温除湿的控制系统,其特征在于,包括:
调整模块,用于在空调执行恒温除湿模式的情形下,调整空调为可变分流状态;在可变分流状态的情形下,空调的换热器中冷媒调整分流状态;
执行模块,用于根据环境参数和空调的运行参数,控制空调以恒温除湿的方式运行。
8.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至6任一项所述空调恒温除湿的控制方法。
9.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述空调恒温除湿的控制方法。
10.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行如权利要求1至6任一项所述空调恒温除湿的控制方法。
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