CN115264929A - 一种调频率调节方法、装置及空调 - Google Patents
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Abstract
本发明的实施例提供了一种应用于空调中调节器的调频率调节方法,以及一种调频率调节装置、空调,应用于空调中的调节器,空调还包括空调内机、空调外机以及互联管,空调外机与空调内机通过互联管连接,调节器分别与空调内机、空调外机以及互联管通信连接,空调外机包括压缩机,方法包括:获取压缩机腔内的润滑油温度。根据润滑油温度,识别互联管的长度。根据互联管的长度所处的设定长度规格,确定空调的目标频率。控制空调按照目标频率运行。本发明可以至少部分提高用户使用空调的舒适性。
Description
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种调频率调节方法、装置及空调。
背景技术
空调一般是通过一根互联管将空调内机与空调外机连接,使空调内机与空调外机协同运行。现有技术在进行空调的开发时,均是按照标准的互联管长度进行的。而在用户使用的空调的互联管往往是长于标准的互联管长度的。这就使得空调的运行状态不能达到最佳,影响用户的舒适性。
发明内容
本发明的目的包括,例如,提供了一种调频率调节方法、装置及空调,其能够至少部分解决上述技术问题。
本发明的实施例可以这样实现:
第一方面,本发明实施例提供了一种调频率调节方法,应用于空调中的调节器,所述空调还包括空调内机、空调外机以及互联管,所述空调外机与所述空调内机通过所述互联管连接,所述调节器分别与所述空调内机、所述空调外机以及所述互联管通信连接,所述空调外机包括压缩机,所述方法包括:
获取所述压缩机腔内的润滑油温度;
根据所述润滑油温度,识别所述互联管的长度;
根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率;
控制所述空调按照所述目标频率运行。
可选地,所述设定长度规格包括第一设定长度规格,所述第一设定长度规格为第一设定长度至第二设定长度之间的范围,所述第一设定长度大于等于所述互联管的标准长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第一设定长度规格;
若是,则将所述空调的频率上限调整为第一上限频率,并监测压缩机的排气温度;
若所述排气温度小于第一设定排气温度,则对所述空调升频,直至所述排气温度大于等于所述第一设定排气温度;
将所述排气温度大于等于所述第一设定排气温度时,所述空调的频率确定为所述目标频率。
可选地,所述设定长度规格包括第二设定长度规格,所述第二设定长度规格为所述第二设定长度至第三设定长度之间的范围,所述第二设定长度大于等于所述第一设定长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,还包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第二设定长度规格;
若是,则将所述空调的频率上限调整为第二上限频率;
控制所述空调的频率上调为所述第一上限频率;
以第一设定速度继续上调所述空调的频率,并监测所述空调的电流、外盘温度以及所述排气温度;
当所述外盘温度达到第一外盘温度,或所述空调的电流达到第一电流,或所述排气温度达到第二排气温度,则停止上调所述空调的频率;
确定所述外盘温度达到所述第一外盘温度、或所述空调的电流达到所述第一电流、或所述排气温度达到所述第二排气温度时,所述空调的频率为所述目标频率。
可选地,所述设定长度规格包括第三设定长度规格,所述第三设定长度规格为所述第三设定长度至第四设定长度之间的范围,所述第三设定长度大于等于所述第二设定长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,还包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第三设定长度规格;
若是,则调整所述空调的频率上限为第三上限频率;
控制所述空调的频率上调为所述第二上限频率;
以第二设定速度继续上调所述空调的频率,并监测所述空调的电流以及出风温度;
当所述空调的电流达到第二电流,或所述出风温度达到第一出风温度,则停止上调所述空调的频率;
确定所述空调的电流达到所述第二电流、或所述出风温度达到所述第一出风温度时,所述空调的频率为所述目标频率。
可选地,所述设定长度规格包括第四设定长度规格,所述第四设定长度规格为所述第四设定长度至第五设定长度之间的范围,所述第四设定长度大于等于所述第三设定长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,还包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第四设定长度规格;
若是,则调整所述空调的频率上限为第四上限频率;
控制所述空调的频率上调为所述第三上限频率;
以第三设定速度继续上调所述空调的频率,并监测所述空调的电流以及出风温度;
当所述空调的电流达到第三电流,或所述出风温度达到所述第一出风温度,则停止上调所述空调的频率;
确定所述空调的电流达到所述第三电流、或所述出风温度达到所述第一出风温度时,所述空调的频率为所述目标频率。
可选地,所述空调内机包括空调内机电机,在所述确定所述空调的电流达到所述第三电流、或所述出风温度达到所述第一出风温度时,所述空调的频率为所述目标频率之后,所述方法还包括:
若所述目标频率小于所述第四上限频率,则在接下来任意时刻开始,检测第一设定时长内所述出风温度是否达到第二出风温度;
若否,则在接下来的任意时刻开始,检测第二设定时长内所述空调的电流是否达到第四电流,以及检测所述空调内机电机的转速是否达到上限转速;
若是,则将所述空调的电流达到第四电流、或所述空调内机电机的转速达到上限转速时,所述空调的频率作为所述目标频率。
可选地,所述方法还包括:
若检测第二设定时长内所述空调的电流未达到所述第四电流,且所述空调内机电机的转速未达到所述上限转速,则按所述设定上调速度提高所述空调内机电机的转速,直至所述空调的电流达到所述第四电流,或所述空调内机电机的转速达到上限转速;
将所述空调的电流达到所述第四电流、或所述空调内机电机的转速达到所述上限转速时,所述空调的频率作为所述目标频率。
可选地,所述方法还包括:
判断所述空调的频率是否达到所述第四上限频率;
若是,则保持所述空调的频率为所述第四上限频率,不再调整。
第二方面,本发明实施例提供了一种调频率调节装置,应用于空调中的调节器,所述空调还包括空调内机、空调外机以及互联管,所述空调外机与所述空调内机通过所述互联管连接,所述调节器分别与所述空调内机、所述空调外机以及所述互联管通信连接,所述空调外机包括压缩机,所述调频率调节装置包括:
润滑油温度获取单元,用于获取所述压缩机腔内的润滑油温度;
互联管长度识别单元,用于根据所述润滑油温度,识别所述互联管的长度;
目标频率确定单元,用于根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率;
运行状态控制单元,用于控制所述空调按照所述目标频率运行。
第三方面,本发明实施例提供了一种空调,所述空调包括用于执行上述任一项所述的调频率调节方法的调节器。
本发明实施例的有益效果包括,例如:
通过识别出的互联管的实际长度,进一步确定出与该长度相适配的空调频率调控方式来调整空调频率至目标频率,以提高用户在使用空调时的舒适度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本发明实施例提供的一种空调的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种调频率调节方法的步骤流程图;
图3为本发明实施例提供的压缩机润滑油温度与互联管长度的关系图;
图4为本发明实施例提供的互联管长度的示意图;
图5为本发明实施例提供的一种调频率调节装置的架构图。
图标:100-调频率调节装置;101-润滑油温度获取单元;102-互联管长度识别单元;103-目标频率确定单元;104-运行状态控制单元。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
此外,若出现术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例中的特征可以相互结合。
目前中央空调一般按行业内标准长度的互联管(也叫连接管)进行测试开发,但是绝大部分用户使用的是长度大于标准长度的互联管。这样的情况,会使得空调设备在运行后,内、空调外机连接气管的压力损失增加、蒸发温度上升,从而导致空调的制冷能力不足。现有的单元机的频率控制方式主要是在标准长度的互联管的时候能够达到最佳运行状态,既保证制冷能力、又保证运行的可靠性。但这种调节方式忽略了互联管的压力损失,并且往往还会进行限频,使得用户使用空调的舒适性不佳。
基于以上情况,本说明书实施例提供的调频率调节方法,可有效缓解上述因互联管长度影响进而导致的用户使用空调体验感差的问题。
如图1所示,本发明实施例提供了一种调频率调节方法,应用于空调中的调节器,所述空调还包括空调内机、空调外机以及互联管,所述空调外机与所述空调内机通过所述互联管连接,所述调节器分别与所述空调内机、所述空调外机以及所述互联管通信连接,所述方法包括如图2所示的以下步骤:
步骤S110:获取所述压缩机腔内的润滑油温度。
步骤S120:根据所述润滑油温度,识别所述互联管的长度。
步骤S130:根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率。
步骤S140:控制所述空调按照所述目标频率运行。
调节器可以是设置于空调内机或空调外机上的一个具有控制和处理功能的模块,也可以是独立与空调外的单独的设备,例如手机、平板等各种智能终端,或是与空调配套的设备。单元机在制冷运行时,空调的压缩机频率与互联管之间没有对应的控制关系,那么当互联管越长,空调内机、空调外机的互联管的压力损失就会增加。
别所述互联管的长度可以有多种方式,例如:通过声呐的形式对互联管的长度进行测量,以获得互联管的长度。又例如,通过红外检测装置对互联管的长度进行测量,从而获得互联管的长度。还可以在互联管的两端各设置一个传感器,在测试阶段,根据从互联管一端流入的液体的流速以及从互联管另一端流出的时间,获得互联管的长度等等。
如步骤S110以及步骤S120,获取所述压缩机腔内的润滑油温度。根据所述润滑油温度,识别所述互联管的长度。
在空调开发的时候使空调在自由频进行测试,同时屏蔽其他的频率限制,可以测试压缩机腔内润滑油温度与互联管之间的关系。由于在加液时,排气温度差别较小,难以区分,故在测试压缩机腔内润滑油温度与互联管之间的关系时不加液。测试时,压缩机腔内润滑油温度随互联管长度一直变化,互联管变长,压损增加,压损积累,按分段去控制,既可以降低控制复杂度,也可以使控制更稳定更可靠。
通过测试,一般压缩机腔内润滑油温度与互联管长度成正比,且在不同的互联管长度范围上升会比较明显。
如图3所示,为互联管长度为25m、标准互联管长度为5m、互联管长度进行分段为5段时压缩机腔内润滑油温度与互联管长度的关系图。其中,T1为标准长度互联管在自由频时压缩机的压缩机腔内润滑油温度,T2为互联管长度为25m时压缩机腔内润滑油温度,a、b、c、d分别代表互联管的不同长度,Ta、Tb、Tc、Td分别代表与a、b、c、d对应的压缩机腔内润滑油温度。在实际情况中,a、b、c、d的长度以及其对应的Ta、Tb、Tc、Td有所差别,可以根据实际情况进行测量,一般来说,可以选取压缩机底部回气口对面的润滑油进行测量。
基于上述测试数据,可以在机组配置确定的情况下,通过压缩机腔内润滑油温度来识别互联管的长度。例如,在变频72机R32冷媒中,当T1为20℃,可以识别出互联管的长度为5m。
识别出互联管长度后,执行步骤S130,根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率。
设定长度规格可以是技术人员根据实际情况对互联管的长度进行的分段,每一段代表不同的长度范围,例如设定互联管最长的长度为40m,将其分为4段,0~10m为第一个设定长度规格,11~20m为第二个设定长度规格,21~30m为第三个设定长度规格,31~40m为第四个设定长度规格。识别出互联管长度后,根据互联管长度所在的设定长度规格,确定出不同的频率调节方式来控制空调的频率,从而确定空调的运行频率,即目标频率。
为了更好地对本发明进行说明,作为一种可选的实施例,如图4所示,可以将设定长度规格设置为第一设定长度规格A、第二设定长度规格B、第三设定长度规格C以及第四设定长度规格D,其中,第一设定长度规格A可以为第一设定长度a至第二设定长度b之间的范围,第一设定长度a大于等于互联管的标准长度(即市面上常规互联管的长度);第二设定长度规格B为第二设定长度b至第三设定长度c之间的范围,第二设定长度b大于等于所述第一设定长度a;第三设定长度规格C为第三设定长度c至第四设定长度d之间的范围,第三设定长度c大于等于第二设定长度b;第四设定长度规格D为第四设定长度d至第五设定长度e之间的范围,第四设定长度d大于等于第三设定长度c。下面,将以上述例子对本发明的方案进行举例说明。
可选地,所述设定长度规格包括第一设定长度规格,所述第一设定长度规格为第一设定长度至第二设定长度之间的范围,所述第一设定长度大于等于所述互联管的标准长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第一设定长度规格。
若是,则将所述空调的频率上限调整为第一上限频率,并监测所述压缩机的排气温度。
若所述排气温度小于第一设定排气温度,则对所述空调升频,直至所述排气温度大于等于所述第一设定排气温度。
将所述排气温度大于等于所述第一设定排气温度时,所述空调的频率确定为所述目标频率。
第一上限频率可以为开发人员设置的一个空调的频率上限值;第一设定排气温度可以为开发人员设置的一个压缩机的排气温度值;目标频率可以为空调最终确定的频率值。
如果互联管的长度处于第一设定长度规格A的范围内,则表明互联管的长度已经影响到空调的调节能力,但此时压缩机的油温以及空调的电流还在可以维持空调频率的正常范围内。因此可以将空调原本的频率上限升高至第一上限频率,并通过检测排气温度来上调空调的频率。当排气温度大于等于第一设定排气温度时,说明已经通过空调频率的调节来补偿了互联管长度对于空调能力的影响,此时停止上调空调频率,并将此时的空调频率作为目标频率。
举例来说,若空调初始的制冷频率上限为90Hz,a=9m,b=13m,第一设定排气温度103℃。若互联管的长度为11m,则将空调原本的频率上限升高至94Hz,并通过检测排气温度来上调空调的频率。当排气温度大于等于103℃时,空调的频率为90Hz,停止上调空调频率,并将90Hz作为目标频率。
可选地,所述设定长度规格包括第二设定长度规格,所述第二设定长度规格为所述第二设定长度至第三设定长度之间的范围,所述第二设定长度大于等于所述第一设定长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,还包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第二设定长度规格。若是,则将所述空调的频率上限调整为第二上限频率。
控制所述空调的频率上调为所述第一上限频率。
以第一设定速度继续上调所述空调的频率,并监测所述空调的电流、外盘温度以及所述排气温度。
当所述外盘温度达到第一外盘温度,或所述空调的电流达到第一电流,或所述排气温度达到第二排气温度,则停止上调所述空调的频率。
确定所述外盘温度达到所述第一外盘温度、或所述空调的电流达到所述第一电流、或所述排气温度达到所述第二排气温度时,所述空调的频率为所述目标频率。
第二上限频率可以为工作人员设定的空调频率上限,第二上限频率大于第一上限频率;第一设定速度可以为工作人员设置的上调空调频率的速度,如每3秒上调2Hz;第一电流、第一外盘温度以及第二排气温度均可以为工作人员设定的阈值,且第一电流大于标准情况下空调的上限电流、第一外盘温度大于标准情况下空调的上限外盘温度、第二排气温度大于第一排气温度。
若识别到的互联管长度在第二设定长度规格B(即b~c)中,则先控制空调的频率以一个设定的速度值匀速升至第一上限频率,稳定一段时间(可以是开发者设定的任意时长)后,以第一设定速度继续上调空调频率,同时监测空调的电流是否达到第一电流、外盘温度是否达到第一外盘温度以及排气温度是否达到第二排气温度。当有一项条件满足时,则停止对空调继续升频,并将此时的空调频率作为目标频率。
举例来说,若b=12m,c=16m,第一上限频率为94Hz,第二上限频率为98Hz,第一设定速度为每20s上调1Hz,第一电流为12.2A,第二排气温度为60℃。若识别到的互联管长度为13m,则先将空调的频率匀速上调至94Hz,然后以每20s上调1Hz的速度继续匀速上调空调频率。若在第40s时空调的排气温度达到了60℃,则停止对空调的频率调节,将空调的目标频率确定为96Hz。
可选地,所述设定长度规格包括第三设定长度规格,所述第三设定长度规格为所述第三设定长度至第四设定长度之间的范围,所述第三设定长度大于等于所述第二设定长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,还包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第三设定长度规格。若是,则调整所述空调的频率上限为第三上限频率。
控制所述空调的频率上调为所述第二上限频率。
以第二设定速度继续上调所述空调的频率,并监测所述空调的电流以及出风温度。
当所述空调的电流达到第二电流,或所述出风温度达到第一出风温度,则停止上调所述空调的频率。
确定所述空调的电流达到所述第二电流、或所述出风温度达到所述第一出风温度时,所述空调的频率为所述目标频率。
第三上限频率可以为工作人员设定的空调频率上限,第三上限频率大于第二上限频率;第二设定速度可以为工作人员设置的上调空调频率的速度,如每15秒上调1Hz,第二设定速度可以与第一设定速度相同;第二电流以及第一出风温度均可以为工作人员设定的阈值,且第一出风温度小于于标准情况下空调的出风温度(需要明确的是,制冷时,随着空调频率的升高,出风温度逐渐降低),第二电流大于第一电流。
若识别到的互联管长度在第三设定长度规格C(即c~d)中,则先控制空调的频率以一个设定的速度值匀速升至第二上限频率,稳定一段时间(可以是开发者设定的任意时长)后,以第二设定速度继续上调空调频率,同时监测空调的电流是否达到第二电流,以及出风温度是否降低到第一出风温度。当有一项条件满足时,则停止对空调继续升频,并将此时的空调频率作为目标频率。
举例来说,若c=17m,d=21m,第二上限频率为96Hz,第三上限频率为102Hz,第二设定速度为每10s上调1Hz,第二电流为13.5A,第一出风温度为12℃。若识别到的互联管长度为20m,则先将空调的频率匀速上调至96Hz,稳定30s后,以每10s上调1Hz的速度继续匀速上调空调频率。若在第30s时空调的电流达到13.5A,则停止对空调的频率调节,将空调的目标频率确定为99Hz。
可选地,所述设定长度规格包括第四设定长度规格,所述第四设定长度规格为所述第四设定长度至第五设定长度之间的范围,所述第四设定长度大于等于所述第三设定长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,还包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第四设定长度规格。若是,则调整所述空调的频率上限为第四上限频率。
控制所述空调的频率上调为所述第三上限频率。
以第三设定速度继续上调所述空调的频率,并监测所述空调的电流以及出风温度。
当所述空调的电流达到第三电流,或所述出风温度达到所述第一出风温度,则停止上调所述空调的频率。
确定所述空调的电流达到所述第三电流、或所述出风温度达到所述第一出风温度时,所述空调的频率为所述目标频率。
第四上限频率可以为工作人员设定的空调频率上限,第四上限频率大于第三上限频率;第三设定速度可以为工作人员设置的上调空调频率的速度,如每30秒上调1Hz,第三设定速度也可以与第一设定速度或第二设定速度相同;第三电流可以为工作人员设定的阈值,且第三电流大于第二电流。
若识别到的互联管长度在第四设定长度规格D(即d~e)中,则先控制空调的频率以一个设定的速度值匀速升至第三上限频率,稳定一段时间(可以是开发者设定的任意时长)后,以第三设定速度继续上调空调频率,同时监测空调的电流是否达到第三电流,以及出风温度是否降低到第一出风温度。当有一项条件满足时,则停止对空调继续升频,并将此时的空调频率作为目标频率。
举例来说,若d=22m,e=25m,第三上限频率为100Hz,第四上限频率为103Hz,第二设定速度为每20s上调1Hz,第二电流为14A,第一出风温度为14℃。若识别到的互联管长度为20m,则先将空调的频率匀速上调至96Hz,稳定40s后,以每20s上调1Hz的速度继续匀速上调空调频率。若在第40s时空调的电流达到14A,则停止对空调的频率调节,将空调的目标频率确定为102Hz。
可选地,所述空调内机包括空调内机电机,在所述确定所述空调的电流达到所述第三电流、或所述出风温度达到所述第一出风温度时,所述空调的频率为所述目标频率之后,所述方法还包括:
若所述目标频率小于所述第四上限频率,则在接下来任意时刻开始,检测第一设定时长内所述出风温度是否达到第二出风温度。
若否,则在接下来的任意时刻开始,检测第二设定时长内所述空调的电流是否达到第四电流,以及检测所述空调内机电机的转速是否达到上限转速。
若是,则将所述空调的电流达到第四电流、或所述空调内机电机的转速达到上限转速时,所述空调的频率作为所述目标频率。
若在空调的电流达到第三电流之后,确定的目标频率还是小于第四上限频率(即最高频率),那么此时可以先判断时不常出风温度限额,可以在接下来的任意时刻开始,检测在第一设定时长内(工作人员设定的设定值),出风温度是否下降到第二出风温度,如果没有降低到第二出风温度,则在接下来的任意时刻开始,检测在第二设定时长内(可以为工作人员设定的时长)空调的电流是否达到第四电流,同时检测空调内机电机的转速是否达到上限转速。
可选地,所述方法还包括:
若检测第二设定时长内所述空调的电流未达到所述第四电流,且所述空调内机电机的转速未达到所述上限转速,则按所述设定上调速度提高所述空调内机电机的转速,直至所述空调的电流达到所述第四电流,或所述空调内机电机的转速达到上限转速;
将所述空调的电流达到所述第四电流、或所述空调内机电机的转速达到所述上限转速时,所述空调的频率作为所述目标频率。
如果空调的电流、以及空调内机电机的转速均未达到设定值,则按工作人员设定的设定上调速度提高空调内机电机的转速,直至空调的电流达到第四电流,或所述空调内机电机的转速达到上限转速时停止提高空调内机电机的转速,将空调的电流达到第四电流、或空调内机电机的转速达到上限转速时空调的频率作为目标频率。
若在经过上述调节后,空调频率仍不能上升至最高频率。为了保证用户的舒适程度,作为一种可选的实施例,一般空调在制冷时,16℃为空调的最低设定温度,26℃为空调的最高设定温度,因此可以在连续一段时间内(可以是4-5min)判断设定温度是否大于舒适温度(可以为环境温度-8℃)与最低设定温度(16℃)两者中较大的值,并且判断出风温度是否大于第二出风温度。若两者均满足,则将空调的温度下调1℃,在接下来的连续一段时间内继续对上述条件进行判定,若均满足,则将空调的温度再下调1℃,直至出风温度小于等于第二出风温度,或设定温度是否小于等于舒适温度(可以为环境温度-8℃)与最高设定温度(26℃)两者中较小的值。
可选地,所述方法还包括:
判断所述空调的频率是否达到所述第四上限频率。若是,则保持所述空调的频率为所述第四上限频率,不再调整。
当空调在频率调节过程中,若其频率达到了第四上限频率,则说明空调的频率已经达到设置的最高品。则保持空调的频率为第四上限频率,也即确定空调的目标频率为第四上限频率,不再对空调频率进行调整。
在确定空调的目标频率后,执行步骤S140,控制空调按照目标频率运行。
基于同一发明构思,如图5所示,本发明说明书实施例提供了一种调频率调节装置100,应用于空调中的调节器,所述空调还包括空调内机、空调外机以及互联管,所述空调外机与所述空调内机通过所述互联管连接,所述调节器分别与所述空调内机、所述空调外机以及所述互联管通信连接,所述空调外机包括压缩机,调频率调节装置100包括:
润滑油温度获取单元101,用于获取所述压缩机腔内的润滑油温度;
互联管长度识别单元102,用于根据所述润滑油温度,识别所述互联管的长度;
目标频率确定单元103,用于根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率;
运行状态控制单元104,用于控制所述空调按照所述目标频率运行。
关于上述调频率调节装置100,其中各个单元的具体功能已经在本说明书提供的调频率调节方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
基于同一发明构思,本发明说明书实施例提供了一种空调,所述空调包括用于执行上述任一项所述的调频率调节方法的调节器。
本发明至少包括以下有益效果:
通过识别出的互联管的实际长度,进一步确定出与该长度相适配的空调频率调控方式来调整空调频率至目标频率,以提高用户在使用空调时的舒适度。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
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。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种调频率调节方法,其特征在于,应用于空调中的调节器,所述空调还包括空调内机、空调外机以及互联管,所述空调外机与所述空调内机通过所述互联管连接,所述调节器分别与所述空调内机、所述空调外机以及所述互联管通信连接,所述空调外机包括压缩机,所述方法包括:
获取所述压缩机腔内的润滑油温度;
根据所述润滑油温度,识别所述互联管的长度;
根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率;
控制所述空调按照所述目标频率运行。
2.如权利要求1所述的调频率调节方法,其特征在于,所述设定长度规格包括第一设定长度规格,所述第一设定长度规格为第一设定长度至第二设定长度之间的范围,所述第一设定长度大于等于所述互联管的标准长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第一设定长度规格;
若是,则将所述空调的频率上限调整为第一上限频率,并监测压缩机的排气温度;
若所述排气温度小于第一设定排气温度,则对所述空调升频,直至所述排气温度大于等于所述第一设定排气温度;
将所述排气温度大于等于所述第一设定排气温度时,所述空调的频率确定为所述目标频率。
3.如权利要求2所述的调频率调节方法,其特征在于,所述设定长度规格包括第二设定长度规格,所述第二设定长度规格为所述第二设定长度至第三设定长度之间的范围,所述第二设定长度大于等于所述第一设定长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,还包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第二设定长度规格;
若是,则将所述空调的频率上限调整为第二上限频率;
控制所述空调的频率上调为所述第一上限频率;
以第一设定速度继续上调所述空调的频率,并监测所述空调的电流、外盘温度以及所述排气温度;
当所述外盘温度达到第一外盘温度,或所述空调的电流达到第一电流,或所述排气温度达到第二排气温度,则停止上调所述空调的频率;
确定所述外盘温度达到所述第一外盘温度、或所述空调的电流达到所述第一电流、或所述排气温度达到所述第二排气温度时,所述空调的频率为所述目标频率。
4.如权利要求3所述的调频率调节方法,其特征在于,所述设定长度规格包括第三设定长度规格,所述第三设定长度规格为所述第三设定长度至第四设定长度之间的范围,所述第三设定长度大于等于所述第二设定长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,还包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第三设定长度规格;
若是,则调整所述空调的频率上限为第三上限频率;
控制所述空调的频率上调为所述第二上限频率;
以第二设定速度继续上调所述空调的频率,并监测所述空调的电流以及出风温度;
当所述空调的电流达到第二电流,或所述出风温度达到第一出风温度,则停止上调所述空调的频率;
确定所述空调的电流达到所述第二电流、或所述出风温度达到所述第一出风温度时,所述空调的频率为所述目标频率。
5.如权利要求4所述的调频率调节方法,其特征在于,所述设定长度规格包括第四设定长度规格,所述第四设定长度规格为所述第四设定长度至第五设定长度之间的范围,所述第四设定长度大于等于所述第三设定长度;所述根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率,还包括:
判断所述互联管的长度是否处于所述第四设定长度规格;
若是,则调整所述空调的频率上限为第四上限频率;
控制所述空调的频率上调为所述第三上限频率;
以第三设定速度继续上调所述空调的频率,并监测所述空调的电流以及出风温度;
当所述空调的电流达到第三电流,或所述出风温度达到所述第一出风温度,则停止上调所述空调的频率;
确定所述空调的电流达到所述第三电流、或所述出风温度达到所述第一出风温度时,所述空调的频率为所述目标频率。
6.如权利要求5所述的调频率调节方法,其特征在于,所述空调内机包括空调内机电机,在所述确定所述空调的电流达到所述第三电流、或所述出风温度达到所述第一出风温度时,所述空调的频率为所述目标频率之后,所述方法还包括:
若所述目标频率小于所述第四上限频率,则在接下来任意时刻开始,检测第一设定时长内所述出风温度是否达到第二出风温度;
若否,则在接下来的任意时刻开始,检测第二设定时长内所述空调的电流是否达到第四电流,以及检测所述空调内机电机的转速是否达到上限转速;
若是,则将所述空调的电流达到第四电流、或所述空调内机电机的转速达到上限转速时,所述空调的频率作为所述目标频率。
7.如权利要求6所述的调频率调节方法,其特征在于,所述方法还包括:
若检测第二设定时长内所述空调的电流未达到所述第四电流,且所述空调内机电机的转速未达到所述上限转速,则按所述设定上调速度提高所述空调内机电机的转速,直至所述空调的电流达到所述第四电流,或所述空调内机电机的转速达到上限转速;
将所述空调的电流达到所述第四电流、或所述空调内机电机的转速达到所述上限转速时,所述空调的频率作为所述目标频率。
8.如权利要求7所述的调频率调节方法,其特征在于,所述方法还包括:
判断所述空调的频率是否达到所述第四上限频率;
若是,则保持所述空调的频率为所述第四上限频率,不再调整。
9.一种调频率调节装置,其特征在于,应用于空调中的调节器,所述空调还包括空调内机、空调外机以及互联管,所述空调外机与所述空调内机通过所述互联管连接,所述调节器分别与所述空调内机、所述空调外机以及所述互联管通信连接,所述空调外机包括压缩机,所述调频率调节装置包括:
润滑油温度获取单元,用于获取所述压缩机腔内的润滑油温度;
互联管长度识别单元,用于根据所述润滑油温度,识别所述互联管的长度;
目标频率确定单元,用于根据所述互联管的长度所处的设定长度规格,确定所述空调的目标频率;
运行状态控制单元,用于控制所述空调按照所述目标频率运行。
10.一种空调,其特征在于,所述空调包括用于执行权利要求1~8任一项权利要求所述的调频率调节方法的调节器。
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