CN115451519A - 一种控制空调噪音的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种控制空调噪音的方法及装置。在执行所述方法时,首先响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速;然后按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率;并且在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。这样,在降低内风机转速时,调整压缩机的运行频率,并且在调整压缩机的运行频率过程中保持外风机的原始转速,如此可以实现风机的风声始终大于压缩机的声音,避免了压缩机的声音高过风机风声的问题,解决现有技术中双风管移动空调在调低风挡时压缩机的声音高于风声,影响客户体验的问题。
Description
技术领域
本申请涉及空调技术领域,尤其涉及一种控制空调噪音的方法及装置。
背景技术
双风管移动空调的进风和排风都连通室外,不会造成室内负压,外面的热空气不会从门缝或窗户等有缝的地方漏进来,不会造成热损失,制冷的效果较好。
双风变频移动式空调在用户调低风档时,需要根据压缩机的风挡设置调整最高频率,以满足整机的噪音和可靠性要求;当风挡降低时,风速转速降低,冷凝侧风量减少,如果还维持原来频率,可能会触发温度保护;同时,移动式空调压缩机也放在室内侧,压缩机运行高频时,声音比较刺耳,在切换风挡时,风机转速调整的比较快,压缩机调整频率因系统和控制器可靠性考虑一般会比较慢,这样就会导致风声变小,压缩机声音会更明显,用户体验很差。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例提供了一种控制空调噪音的方法及装置,旨在解决现有技术中双风管移动空调在调低风挡时压缩机的声音高于风声,影响客户体验的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种控制空调噪音的方法,所述方法包括:
响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速;
在调整所述内风机转速的同时,按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率;
在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。
可选的,在所述调整压缩机的频率至目标频率之后,所述方法还包括:
按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整。
可选的,所述按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整,具体包括:
若所述冷凝管温度小于第一温度,则调整所述外风机的最低转速为第一转速;
若所述冷凝管温度大于等于第一温度,且小于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第二转速;
若所述冷凝管温度大于等于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第三转速。
可选的,在所述响应于降低内风机转速的指令之后,所述方法还包括:
每隔预设时间降低一次所述内风机的风机转速,且每次降低一个风挡,以使所述内风机的风机转速呈阶梯式下降。
可选的,获取所述压缩机的目标频率的方法,具体包括:
根据所述预设的降频速度以及定时时间获取所述压缩机的目标频率。
第二方面,本申请实施例提供了一种控制空调噪音的装置,所述装置包括:第一调整模块、第二调整模块、保持模块;
所述第一调整模块,具体用于响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速;
所述第二调整模块,具体用于在调整所述内风机转速的同时,按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率;
所述保持模块,具体用于在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。
可选的,所述装置还包括第三调整模块,在所述调整压缩机的频率至目标频率之后,所述第三调整模块具体用于:
按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整。
可选的,所述第三调整模块具体用于:
若所述冷凝管温度小于第一温度,则调整所述外风机的最低转速为第一转速;
若所述冷凝管温度大于等于第一温度,且小于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第二转速;
若所述冷凝管温度大于等于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第三转速。
可选的,所述装置还包括降低模块,在所述响应于降低内风机转速的指令之后,所述降低模块具体用于:
每隔预设时间降低一次所述内风机的风机转速,且每次降低一个风挡,以使所述内风机的风机转速呈阶梯式下降。
可选的,所述装置还包括获取模块,所述获取模块具体用于:
根据所述预设的降频速度以及定时时间获取所述压缩机的目标频率。
本申请实施例提供了一种控制空调噪音的方法。在执行所述方法时,首先响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速;然后按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率;并且在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。这样,在降低内风机转速时,调整压缩机的运行频率,并且在调整压缩机的运行频率过程中保持外风机的原始转速,如此可以实现风机的风声始终大于压缩机的声音,避免了压缩机的声音高过风机风声的问题,解决现有技术中双风管移动空调在调低风挡时压缩机的声音高于风声,影响客户体验的问题。
附图说明
为更清楚地说明本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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,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为本申请实施例提供的一种控制空调噪音的方法流程图;
图2为本申请实施例提供的一种控制空调噪音的装置的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的另一种控制空调噪音的装置的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的又一种控制空调噪音的装置的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的再一种控制空调噪音的装置的结构示意图。
具体实施方式
双风管移动空调的进风和排风都连通室外,不会造成室内负压,外面的热空气不会从门缝或窗户等有缝的地方漏进来,不会造成热损失,制冷的效果较好。
双风变频移动式空调在用户调低风档时,需要根据压缩机的风挡设置调整最高频率,以满足整机的噪音和可靠性要求;当风挡降低时,风速转速降低,冷凝侧风量减少,如果还维持原来频率,可能会触发温度保护;同时,移动式空调压缩机也放在室内侧,压缩机运行高频时,声音比较刺耳,在切换风挡时,风机转速调整的比较快,压缩机调整频率因系统和控制器可靠性考虑一般会比较慢,这样就会导致风声变小,压缩机声音会更明显,用户体验很差。
有鉴于此,本申请发明人考虑到如果能够在降低风机转速的同时,通过控制压缩机频率和风机转速变化可以实现风机的风声始终大于压缩机的声音,如此就可以避免压缩机的声音高于风机的风声的问题,如此可以解决现有技术中双风管移动空调在调低风挡时压缩机的声音高于风声,影响客户体验的问题。
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,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
参见图1,图1为本申请实施例提供的一种控制空调噪音的方法流程图,包括:
S101、响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速。
空调正常运行时,接收到用户降低转速的指令时,内风机按照正常的转速调整时间给予响应,快速的调整内风机的转速。
S102、在调整所述内风机的转速的同时,按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率。
空调正常运行时,接收到用户降低转速的指令时,内风机按照正常的转速调整时间给予响应,快速的调整内风机的转速,此时如果外风机也按照内风机的响应速度调整时,会出现压缩机降频较慢导致压缩机高频声音较明显的问题。故需要在调整所述内风机的转速的同时,按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率。预设的降频速度例如可以设为2Hz/s,具体根据实际情况进行设定。
S103、在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。
在所述压缩机调整频率期间,控制外风机保持原始转速一段时间,具体时间值取决于压缩机频率何时调整至目标频率,也就是在整个压缩机调整频率的过程中,由于外风机保持了原始频率,实现了外风机的风声始终大于压缩机的声音,避免了压缩机的声音高于风声,不会使得用户听见刺耳的声音,进而提高用户体验。
本申请实施例提供了一种控制空调噪音的方法。在执行所述方法时,首先响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速;然后按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率;并且在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。这样,在降低内风机转速时,调整压缩机的运行频率,并且在调整压缩机的运行频率过程中保持外风机的原始转速,如此可以实现风机的风声始终大于压缩机的声音,避免了压缩机的声音高过风机风声的问题,解决现有技术中双风管移动空调在调低风挡时压缩机的声音高于风声,影响客户体验的问题。
进一步地,本申请可选的实施例,在所述调整压缩机的频率至目标频率之后,由于内风机的转速降低,并且压缩机的频率也降低,同样需要降低外风机的转速,此时可以按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整。
需要说明的一点是,保持外风机的原始转速一段时间的目的是,在压缩机频率调整的过程中,使得风机的风声始终高于压缩机的声音。在内风机按照预设的速度调整时间调整完成后,并且压缩机调整至目标频率时,调整外风机的风机转速,一方面可以节能,另一方面进一步降低噪声。
进一步地,本申请可选的实施例,所述按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整,具体过程可以采用以下方式:
利用温度传感器获取冷凝管的温度,按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,对外风机的最低转速进行调整。例如,如果所述冷凝管温度小于第一温度,则调整所述外风机的最低转速为第一转速;第一温度可以设置为51摄氏度;第一转速可以设置为900r/min;如果所述冷凝管温度大于等于第一温度,且小于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第二转速;第一温度同样可以设置为51摄氏度,第二温度可以设置为53摄氏度;第二转速可以设置为1000r/min;如果所述冷凝管温度大于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第三转速;第二温度可以设置为53摄氏度;第三转速可以设置为1100r/min;此处第一温度、第二温度、第三温度的具体数值只是举例而言的,可以根据具体情况进行设置;同样的第一转速、第二转速、第三转速也可以根据具体情况进行设置。
进一步地,本申请可选的实施例,在所述响应于降低内风机转速的指令之后,对于降低内风机风速的方法可以采用如下方式:
每隔预设时间降低一次所述内风机的风机转速,且每次降低一个风挡,以使所述内风机的风机转速呈阶梯式下降。
避免了内风机的风机转速的急速下降,进一步提高了用户的使用体验。
进一步地,本申请可选的实施例,在前述的实施例中提到了在调整所述内风机的转速的同时,按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率,该目标频率的获取方法可采用如下方式:
根据所述预设的降频速度以及定时时间获取所述压缩机的目标频率。如此可以根据是否达到目标预设频率判断是否完成压缩机的降频处理。
以上为本申请实施例提供一种控制空调噪音的方法的一些具体实现方式,基于此,本申请还提供了对应一种控制空调噪音的装置。下面将从功能模块化的角度对本申请实施例提供的装置进行介绍。
参见图2,图2为本申请实施例提供的一种控制空调噪音的装置的结构示意图,该装置包括:第一调整模块201、第二调整模块202、保持模块203;
所述第一调整模块201,具体用于响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速;
空调正常运行时,接收到用户降低转速的指令时,第一调整模块201控制内风机按照正常的转速调整时间给予响应,快速的调整内风机的转速。
所述第二调整模块202,具体用于在调整所述内风机转速的同时,按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率;
空调正常运行时,接收到用户降低转速的指令时,第一调整模块201控制内风机按照正常的转速调整时间给予响应,快速的调整内风机的转速。此时如果外风机也按照内风机的响应速度调整时,会出现压缩机降频较慢导致压缩机高频声音较明显的问题。故需要在调整所述内风机的转速的同时,利用第二调整模块202按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率。预设的降频速度例如可以设为2Hz/s,具体根据实际情况进行设定。
所述保持模块203,具体用于在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。
在所述压缩机调整频率期间,保持模块203控制外风机保持原始转速一段时间,具体时间值取决于压缩机频率何时调整至目标频率,也就是在整个压缩机调整频率的过程中,由于外风机保持了原始频率,实现了外风机的风声始终大于压缩机的声音,避免了压缩机的声音高于风声,不会使得用户听见刺耳的声音,进而提高用户体验。
本申请实施例提供了一种控制空调噪音的装置,用于执行对应的控制空调噪音的方法。在执行所述方法时,首先响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速;然后按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率;并且在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。这样,在降低内风机转速时,调整压缩机的运行频率,并且在调整压缩机的运行频率过程中保持外风机的原始转速,如此可以实现风机的风声始终大于压缩机的声音,避免了压缩机的声音高过风机风声的问题,解决现有技术中双风管移动空调在调低风挡时压缩机的声音高于风声,影响客户体验的问题。
参见图3,图3为本申请实施例提供的另一种控制空调噪音的装置的结构示意图,所述装置还包括第三调整模块204,在所述调整压缩机的频率至目标频率之后,所述第三调整模块204具体用于:
按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整。
在所述调整压缩机的频率至目标频率之后,由于内风机的转速降低,并且压缩机的频率也降低,同样需要降低外风机的转速,此时可以利用第三调整模块204按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整。
需要说明的一点是,保持外风机的原始转速一段时间的目的是,在压缩机频率调整的过程中,使得风机的风声始终高于压缩机的声音。在内风机按照预设的速度调整时间调整完成后,并且压缩机调整至目标频率时,调整外风机的风机转速,一方面可以节能,另一方面进一步降低噪声。
进一步地,本申请可选的实施例,所述第三调整模块204具体用于:
若所述冷凝管温度小于第一温度,则调整所述外风机的最低转速为第一转速;
若所述冷凝管温度大于等于第一温度,且小于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第二转速;
若所述冷凝管温度大于等于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第三转速。
利用温度传感器获取冷凝管的温度,利用第三调整模块204按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,对外风机的最低转速进行调整。例如,如果所述冷凝管温度小于第一温度,则调整所述外风机的最低转速为第一转速;第一温度可以设置为51摄氏度;第一转速可以设置为900r/min;如果所述冷凝管温度大于等于第一温度,且小于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第二转速;第一温度同样可以设置为51摄氏度,第二温度可以设置为53摄氏度;第二转速可以设置为1000r/min;如果所述冷凝管温度大于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第三转速;第二温度可以设置为53摄氏度;第三转速可以设置为1100r/min;此处第一温度、第二温度、第三温度的具体数值只是举例而言的,可以根据具体情况进行设置;同样的第一转速、第二转速、第三转速也可以根据具体情况进行设置。
参见图4,图4为本申请实施例提供的又一种控制空调噪音的装置的结构示意图,所述装置中的第一调整模块201可以替换为降低模块205,在所述响应于降低内风机转速的指令之后,所述降低模块205具体用于:
每隔预设时间降低一次所述内风机的风机转速,且每次降低一个风挡,以使所述内风机的风机转速呈阶梯式下降。
如此避免了内风机的风机转速的急速下降,进一步提高了用户的使用体验。
参见图5,图5为本申请实施例提供的再一种控制空调噪音的装置的结构示意图,所述装置还包括获取模块206,所述获取模块206具体用于:
根据所述预设的降频速度以及定时时间获取所述压缩机的目标频率。
根据所述预设的降频速度以及定时时间获取所述压缩机的目标频率。如此可以根据是否达到目标预设频率判断是否完成压缩机的降频处理。
本申请实施例中提到的“第一调整模块”、“第二调整模块”等名称中的“第一”、“第二”只是用来做名字标识,并不代表顺序上的第一、第二。
通过以上的实施方式的描述可知,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法中的全部或部分步骤可借助软件加通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本申请的技术方案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存储介质中,如只读存储器(英文:read-only memory,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,或者诸如路由器等网络通信设备)执行本申请各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。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劳动的情况下,即可以理解并实施。
以上所述仅是本申请示例性的实施方式,并非用于限定本申请的保护范围。
Claims (10)
1.一种控制空调噪音的方法,其特征在于,所述方法包括:
响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速;
在调整所述内风机转速的同时,按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率;
在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述调整压缩机的频率至目标频率之后,所述方法还包括:
按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整,具体包括:
若所述冷凝管温度小于第一温度,则调整所述外风机的最低转速为第一转速;
若所述冷凝管温度大于等于第一温度,且小于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第二转速;
若所述冷凝管温度大于等于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第三转速。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述响应于降低内风机转速的指令之后,所述方法还包括:
每隔预设时间降低一次所述内风机的风机转速,且每次降低一个风挡,以使所述内风机的风机转速呈阶梯式下降。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取所述压缩机的目标频率的方法,具体包括:
根据所述预设的降频速度以及定时时间获取所述压缩机的目标频率。
6.一种控制空调噪音的装置,其特征在于,所述装置包括:第一调整模块、第二调整模块、保持模块;
所述第一调整模块,具体用于响应于降低内风机转速的指令,按照预设的速度调整时间,调整所述内风机的转速;
所述第二调整模块,具体用于在调整所述内风机转速的同时,按照预设的降频速度,调整压缩机的频率至目标频率;
所述保持模块,具体用于在所述压缩机调整频率期间,保持外风机的原始转速。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括第三调整模块,在所述调整压缩机的频率至目标频率之后,所述第三调整模块具体用于:
按照冷凝管温度与外风机最低转速的对应关系,进行外风机的最低转速调整。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第三调整模块具体用于:
若所述冷凝管温度小于第一温度,则调整所述外风机的最低转速为第一转速;
若所述冷凝管温度大于等于第一温度,且小于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第二转速;
若所述冷凝管温度大于等于第二温度,则调整所述外风机的最低转速为第三转速。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括降低模块,在所述响应于降低内风机转速的指令之后,所述降低模块具体用于:
每隔预设时间降低一次所述内风机的风机转速,且每次降低一个风挡,以使所述内风机的风机转速呈阶梯式下降。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括获取模块,所述获取模块具体用于:
根据所述预设的降频速度以及定时时间获取所述压缩机的目标频率。
Priority Applications (2)
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