CN116066954A - 空调器快速启动的控制方法、装置、空调器及存储介质 - Google Patents

空调器快速启动的控制方法、装置、空调器及存储介质 Download PDF

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Abstract

本公开提供一种空调器快速启动的控制方法、装置、空调器及存储介质。其中,该方法包括:响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率。由此,能够在空调器的外机系统处于静态且满足升频需求的情况下执行快速启动,为用户提供快速冷热的体验,还能够提高空调器的性能,保证可靠性。

Description

空调器快速启动的控制方法、装置、空调器及存储介质
技术领域
本公开涉及空调技术领域,尤其涉及一种空调器快速启动的控制方法、装置、空调器及存储介质。
背景技术
相关技术中,空调器开机通电后,保持在固定的启动速率和固定的启动增益下运行以快速启动。
但是,保持在该启动速率和该启动增益下快速启动,并未考虑空调器的外机系统是否处于静态,以及空调器是否存在升频需求,若在非静态,以及存在升频需求的情况下执行快速启动,会影响空调器的性能,这是亟需解决的问题。
发明内容
本公开提供一种空调器快速启动的控制方法、装置、空调器及存储介质,能够在空调器的外机系统处于静态且满足升频需求的情况下执行快速启动,为用户提供快速冷热的体验,还能够提高空调器的性能,保证可靠性。
本公开实施例提供一种空调器快速启动的控制方法,包括:响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率。
在一些实施例中,所述方法还包括以下至少一项:
响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值大于或等于温度差值阈值,确定不执行快速启动;
响应于预设快速启动频率小于或等于阈值频率,确定不执行快速启动。
在一些实施例中,确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益,包括:
响应于室外环境温度小于温度阈值,确定目标快速启动速率=当前启动频率+第一补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第一补偿增益。
在一些实施例中,所述方法还包括:
响应于室外环境温度大于或等于温度阈值,确定目标快速启动速率=当前启动频率+第二补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第二补偿增益。
在一些实施例中,第一补偿频率大于第二补偿频率,第一补偿增益大于第二补偿增益。
本公开实施例还提供一种空调器快速启动的控制装置,包括:信息获取单元,用于响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;
处理单元,用于响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率。
本公开实施例还提供一种空调器,包括:处理器;用于存储所述处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为执行所述指令,以实现上述的方法。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机指令用于使所述计算机执行上述的方法。
本公开实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,所述计算机程序/指令被处理器执行时实现上述的方法。
本公开的实施例提供的技术方案至少带来以下有益效果:
通过实施本公开实施例,响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率。由此,能够在空调器的外机系统处于静态且满足升频需求的情况下执行快速启动,为用户提供快速冷热的体验,还能够提高空调器的性能,保证可靠性。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理,并不构成对本公开的不当限定。
图1为本公开示例性实施例提供的一种空调器快速启动的控制方法的流程图;
图2为本公开示例性实施例提供的另一种空调器快速启动的控制方法的流程图;
图3为本公开示例性实施例提供的又一种空调器快速启动的控制方法的流程图;
图4为本公开示例性实施例提供的一种空调器快速启动的控制装置的结构图。
具体实施方式
为了使本领域普通人员更好地理解本公开的技术方案,下面将结合附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
需要说明的是,本公开的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
相关技术中,空调器开机通电后,保持在固定的启动速率和固定的启动增益下运行以快速启动。但是,保持在该启动速率和该启动增益下快速启动,并未考虑空调器的外机系统是否处于静态,以及空调器是否存在升频需求,若在非静态,以及存在升频需求的情况下执行快速启动,会影响空调器的性能。
基于此,本公开实施例提供一种空调器快速启动的控制方法,响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率。由此,能够在空调器的外机系统处于静态且满足升频需求的情况下执行快速启动,为用户提供快速冷热的体验,还能够提高空调器的性能,保证可靠性。
以下结合附图,详细说明本公开各实施例提供的技术方案。
图1为本公开实施例提供的一种空调器快速启动的控制方法的流程图。如图1所示,该方法包括但不限于如下步骤:
S1:响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率。
需要说明的是,本公开实施例的空调器快速启动的控制方法,可以由本公开实施例的空调器快速启动的控制装置执行,该空调器快速启动的控制装置可以由软件和/或硬件的方式实现。
其中,空调器快速启动的控制装置可以为空调器,也可以是配置在空调器中支持空调器实现空调器快速启动的控制方法的芯片、芯片系统、或处理器等。
本公开实施例中,在确定执行快速启动的判断的情况下,确定室外环境温度和室外盘管温度。
其中,确定执行快速启动的判断,可以为空调器由断电切换至通电,或者还可以为空调器由断电切换至通电之后满足预设条件。
示例性地,预设条件可以为检测到用户触发快速启动功能,或者还可以为达到用户设置的预设时长,或者还可以为达到系统程序设置的预设时长,等等。
本公开实施例中,确定室外环境温度,可以为确定空调器外机放置的室外位置的温度。
需要说明的是,室外温度可以为空调器需要进行温度调节的室内对应的室外的温度。
本公开实施例中,可以使用一个或多个温度传感器确定室外环境温度和室外盘管温度。
其中,测量室外环境温度的温度传感器可以设置在空调器外机上,或者还可以设置在空调器外机以外的其他地方,测量室外盘管温度的温度传感器可以设置在空调器外机的盘管上,或者还可以设置在其他地方。
需要说明的是,在使用多个温度传感器进行室外环境温度的测量的情况下,可以取多个温度传感器测量的平均值或最大值或最小值,确定为室外环境温度。在使用多个温度传感器进行室外盘管温度的测量的情况下,可以取多个温度传感器测量的平均值或最大值或最小值,确定为室外盘管温度。
本公开实施例中,确定预设快速启动频率,其中,预设快速启动频率可以为相关技术中,在空调器通电后,保持的固定的启动速率。
本公开实施例中,在确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率以后,可以继续执行S2。
S2:响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率。
本公开实施例中,在确定室外环境温度和室外盘管温度以后,可以进一步确定室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值,并判断差值绝对值是否小于温度差值阈值,并且,还可以确定预设快速启动频率是否大于阈值频率。
其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值。
本公开实施例中,在差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率的情况下,确定执行快速启动。可以保证在空调器的外机系统处于静态且满足升频需求的情况下执行快速启动,为用户提供快速冷热的体验,还能够提高空调器的性能,保证可靠性。
在一些实施例中,温度差值阈值可以为4℃。
在一些实施例中,阈值频率可以为60HZ。
当然,温度差值阈值和/或阈值频率还可以为其他取值,根据空调器的型号和配置需要可以任意设置,本公开实施对此不作具体限制。
本公开实施例中,在确定执行快速启动的情况下,可以进一步确定快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益。
示例性地,可以根据确定执行快速启动时,室外环境温度和/或室外盘管温度确定快速启动的目标快速启动速率和/或目标启动增益。
在一些可能的实现方式中,可以针对不同的室外环境温度设置对应不同的快速启动的速率和/或启动增益,由此,可以根据确定执行快速启动时的室外环境温度,确定快速启动的目标快速启动速率和/或目标启动增益。
可以理解的是,针对不同的室外环境温度设置对应不同的快速启动的速率和/或启动增益,可以为设置计算关系,或者还可以设置为对应关系,或者还可以设置为区间对照关系,等等。
在一些可能的实现方式中,可以针对不同的室外盘管温度设置对应不同的快速启动的速率和/或启动增益,由此,可以根据确定执行快速启动时的室外盘管温度,确定快速启动的目标快速启动速率和/或目标启动增益。
可以理解的是,针对不同的室外盘管温度设置对应不同的快速启动的速率和/或启动增益,可以为设置计算关系,或者还可以设置为对应关系,或者还可以设置为区间对照关系,等等。
在一些可能的实现方式中,可以针对不同的室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值设置对应不同的快速启动的速率和/或启动增益,由此,可以根据确定执行快速启动时的室外环境温度和室外盘管温度,确定快速启动的目标快速启动速率和/或目标启动增益。
可以理解的是,针对不同的室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值设置对应不同的快速启动的速率和/或启动增益,可以为设置计算关系,或者还可以设置为对应关系,或者还可以设置为区间对照关系,等等。
通过实施本公开实施例,响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率。由此,能够在空调器的外机系统处于静态且满足升频需求的情况下执行快速启动,为用户提供快速冷热的体验,还能够提高空调器的性能,保证可靠性。
图2为本公开实施例提供的另一种空调器快速启动的控制方法的流程图。如图2所示,该方法包括但不限于如下步骤:
S10:响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率。
S20:响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率。
其中,S10和S20的相关描述可以参见上述实施例中的相关描述,此处不再赘述。
S30:响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值大于或等于温度差值阈值,确定不执行快速启动;和/或,响应于预设快速启动频率小于或等于阈值频率,确定不执行快速启动。
本公开实施例中,在获取到室外环境温度和室外盘管温度之后,可以计算室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值,比较差值绝对值和温度差值阈值的大小。其中,在差值绝对值大于或等于温度差值阈值的情况下,确定不执行快速启动。
其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值。
可以理解的是,在室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值大于或等于温度差值阈值的情况下,此时空调器外机处于非静态,执行快速启动会影响空调器的性能。
本公开实施例中,在获取到预设快速启动频率之后,可以计算预设快速启动频率与阈值频率的大小,在预设快速启动频率小于或等于阈值频率的情况下,确定不执行快速启动。
本公开实施例中,在获取到室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率之后,可以计算室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值,比较差值绝对值和温度差值阈值的大小,以及计算预设快速启动频率与阈值频率的大小。其中,在差值绝对值大于或等于温度差值阈值,且预设快速启动频率小于或等于阈值频率的情况下,确定不执行快速启动。
在一些实施例中,温度差值阈值可以为4℃。
在一些实施例中,阈值频率可以为60HZ。
当然,温度差值阈值和/或阈值频率还可以为其他取值,根据空调器的型号和配置需要可以任意设置,本公开实施对此不作具体限制。
通过实施本公开实施例,响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率;响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值大于或等于温度差值阈值,确定不执行快速启动;和/或,响应于预设快速启动频率小于或等于阈值频率,确定不执行快速启动。由此,能够在空调器的外机系统处于静态且满足升频需求的情况下执行快速启动,为用户提供快速冷热的体验,还能够提高空调器的性能,保证可靠性。
在一些实施例中,S20:确定执行快速启动的目标快速启动速率,包括:
响应于室外环境温度小于温度阈值,确定目标快速启动速率=当前启动频率+第一补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第一补偿增益。
本公开实施例中,在室外环境温度小于温度阈值的情况下,确定目标快速启动速率=当前启动频率+第一补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第一补偿增益。
可以理解的是,空调器通电启动后,会以当前启动频率和当前启动增益进行启动运行,相关技术中,在确定执行快速启动时,会采用预设快速启动频率和预设启动增益进行运行,以快速启动,达到快速制冷/制热的效果。
本公开实施例中,在确定执行快速启动的情况下,确定目标快速启动速率=当前启动频率+第一补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第一补偿增益。
在一些实施例中,温度阈值可以为43℃。
在一些实施例中,第一补偿频率可以为4HZ/S。
在一些实施例中,第一补偿增益可以为30。
当然,温度阈值和/或第一补偿频率和/或第一补偿增益还可以为其他取值,根据空调器的型号和配置需要可以任意设置,本公开实施对此不作具体限制。
在一些实施例中,本公开实施例提供的空调器快速启动的控制方法还包括:
响应于室外环境温度大于或等于温度阈值,确定目标快速启动速率=当前启动频率+第二补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第二补偿增益。
本公开实施例中,在室外环境温度大于或等于温度阈值的情况下,可以确定目标快速启动速率=当前启动频率+第二补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第二补偿增益。
可以理解的是,空调器通电启动后,会以当前启动频率和当前启动增益进行启动运行,相关技术中,在确定执行快速启动时,会采用预设快速启动频率和预设启动增益进行运行,以快速启动,达到快速制冷/制热的效果。
本公开实施例中,在确定执行快速启动的情况下,确定目标快速启动速率=当前启动频率+第二补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第二补偿增益。
在一些实施例中,温度阈值可以43℃.
在一些实施例中,第二补偿频率可以为2HZ/S。
在一些实施例中,第二补偿增益可以为10。
当然,温度阈值和/或第二补偿频率和/或第一补偿增益还可以为其他取值,根据空调器的型号和配置需要可以任意设置,本公开实施对此不作具体限制。
在一些实施例中,第一补偿频率大于第二补偿频率,第一补偿增益大于第二补偿增益。
本公开实施例中,根据室外环境温度与温度阈值的大小,确定不同的目标快速启动速率和目标启动增益,并且在室外环境温度小于温度阈值的情况下,采用较大的启动速率和启动增益,在室外环境温度大于或等于温度阈值的情况下,采用较小的启动速率和启动增益,可以在空调器负荷较小时,采用较大的启动速率和启动增益,在空调器负荷较大时,采用较小的启动速率和启动增益,能够提升空调器的性能,保证可靠性。
为方便理解本公开实施例,如图3所示,本公开实施例提供一示例性实施例。
为给用户提供更好的体验,空调通常会加入快速制冷/制热功能,在满足一定条件下,压缩机会按照更快的快速启动速率运行,实现快速制冷/制热,目前常用做法是启动控制参数固定,没有针对不同的负荷需求,对应不同的控制参数,提供快速启动的可靠性。
其中,空调快速启动功能,在内机首次上电时会对当前状态进行判断,只有在整机满足负荷要求时才能进入,同时为了提供快速启动的可靠性,防止启动过程中出现压缩机失步,需要针对不同负荷需求,对应选择不同的驱动控制参数。
在外机上电后,通过判断外环区分当前外机的负荷,再确定外环和外管的差值,确定系统处于静态可进行快速启动,同时计算当前启动频率,不同启动频率对应不同的升频需求,选取不同的驱动控制参数。
如图3所示,采样室外环境温度和室外盘管温度,刚上电时才判断快速启动,如果T外环(室外环境温度,下同)<【快速启动外环阈值(温度阈值,下同)】,则表示此时系统外界负荷交轻,此时再判断如果满足计算目标频率(预设快速启动频率,下同)大于>【快速启动阈值频率(阈值频率,下同)】且|T外环-T外管|<【快速启动温差阈值】,则表示此时系统处于静态,进入快速启动,且此时升频需求较大,则启动第一套驱动参数,KP(目标启动增益)=当前KP+【低温启动增益补偿(第一补偿增益,下同)】;启动频率=当前启动频率+【启动频率低温补偿阈值(第一补偿频率,下同)】,增大启动增益和启动频率,保证启动速度和可靠性;如果外环温度较高,则判断若满足计算目标频率大于>【快速启动阈值频率】且|T外环-T外管|<【快速启动温差阈值】,启动第二套驱动参数,KP=当前KP+【高温启动增益补偿(第二补偿增益,下同)】;启动频率=当前启动频率+【启动频率高温补偿阈值(第二补偿频率,下同)】,高温下频率速率和启动频率会比低温下更小,防止启动过快导致失步。
本例中:【快速启动外环阈值】取43℃,【快速启动阈值频率】取60HZ,【快速启动温差阈值】取4℃,【低温启动增益补偿】取30,【启动频率低温补偿阈值】取4HZ,【高温启动增益补偿】取10,【启动频率高温补偿阈值】取2HZ。
本公开实施例中,在外机上电后,通过判断外环区分当前外机的负荷,再确定外环和外管的差值,确定系统处于静态可进行快速启动,同时计算当前启动频率,不同启动频率对应不同的升频需求,选取不同的驱动控制参数。
其中,空调快速启动功能,在内机首次上电时会对当前状态进行判断,只有在整机满足负荷要求时才能进入,同时为了提供快速启动的可靠性,防止启动过程中出现压缩机失步,需要针对不同负荷需求,对应选择不同的驱动控制参数。
在外机上电后,通过判断外环区分当前外机的负荷,再确定外环和外管的差值,确定系统处于静态可进行快速启动,同时计算当前启动频率,不同启动频率对应不同的升频需求,选取不同的驱动控制参数。并且无需增加成本,通用性强,适用于所有空调快速启动参数控制。
图4为本公开示例性实施例提供的一种空调器快速启动的控制装置10的结构图。如图4所示,该空调器快速启动的控制装置10包括:信息获取单元11和第一处理单元12。
信息获取单元11,用于响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;
处理单元12,用于响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值的最大值,阈值频率为空调器快速启动的最小频率。
在一些实施例中,处理单元12,还用于执行以下至少一项:
响应于室外环境温度和室外盘管温度的差值绝对值大于或等于温度差值阈值,确定不执行快速启动;
响应于预设快速启动频率小于或等于阈值频率,确定不执行快速启动。
在一些实施例中,处理单元12,还用于:响应于室外环境温度小于温度阈值,确定目标快速启动速率=当前启动频率+第一补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第一补偿增益。
在一些实施例中,处理单元12,还用于:响应于室外环境温度大于或等于温度阈值,确定目标快速启动速率=当前启动频率+第二补偿频率,目标启动增益=当前启动增益+第二补偿增益。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该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。
本公开实施例中,空调器快速启动的控制装置所取得的有益效果与上述空调器快速启动的控制方法所取得的有益效果相同,此处不再赘述。
为了实现上述实施例,本公开还提供一种空调器,空调器,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,处理器被配置为执行指令,以实现如上面一些实施例所述的空调器快速启动的控制方法。
本公开实施例提供的空调器,可以执行如上面一些实施例所述的空调器快速启动的控制方法,其有益效果与上述的空调器快速启动的控制方法的有益效果相同,此处不再赘述。
为了实现上述实施例,本公开还提出一种存储介质。
其中,该存储介质中的指令由空调器的处理器执行时,使得空调器能够执行如前所述的空调器快速启动的控制方法。例如,所述存储介质可以是ROM(Read Only MemoryImage,只读存储器)、RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)、CD-ROM(CompactDisc Read-Only Memory,紧凑型光盘只读存储器)、磁带、软盘和光数据存储设备等。
为了实现上述实施例,本公开还提供一种计算机程序产品,该计算机程序由空调器的处理器执行时,使得空调器能够执行如前所述的空调器快速启动的控制方法。
本领域内的技术人员应明白,本公开实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。内存是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性地,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种空调器快速启动的控制方法,其特征在于,包括:
响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;
响应于所述室外环境温度和所述室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且所述预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,所述温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,所述室外环境温度和所述室外盘管温度的差值绝对值的最大值,所述阈值频率为所述空调器快速启动的最小频率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
响应于所述室外环境温度和所述室外盘管温度的差值绝对值大于或等于所述温度差值阈值,确定不执行快速启动;
响应于所述预设快速启动频率小于或等于所述阈值频率,确定不执行快速启动。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益,包括:
响应于所述室外环境温度小于所述温度阈值,确定所述目标快速启动速率=当前启动频率+第一补偿频率,所述目标启动增益=当前启动增益+第一补偿增益。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
响应于所述室外环境温度大于或等于所述温度阈值,确定所述目标快速启动速率=当前启动频率+第二补偿频率,所述目标启动增益=当前启动增益+第二补偿增益。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一补偿频率大于所述第二补偿频率,所述第一补偿增益大于所述第二补偿增益。
6.一种空调器快速启动的控制装置,其特征在于,执行如权利要求1至5中任一项所述的方法,包括:
信息获取单元,用于响应于确定执行快速启动的判断,确定室外环境温度、室外盘管温度和预设快速启动频率;
第一处理单元,用于响应于所述室外环境温度和所述室外盘管温度的差值绝对值小于温度差值阈值,且所述预设快速启动频率大于阈值频率,确定执行快速启动,以及确定执行快速启动的目标快速启动速率和目标启动增益;其中,所述温度差值阈值为空调器的外机系统处于静态时,所述室外环境温度和所述室外盘管温度的差值绝对值的最大值,,所述阈值频率为所述空调器快速启动的最小频率。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第一处理单元,还用于执行以下至少一项:
响应于所述室外环境温度和所述室外盘管温度的差值绝对值大于或等于所述温度差值阈值,确定不执行快速启动;
响应于所述预设快速启动频率小于或等于所述阈值频率,确定不执行快速启动。
8.一种空调器,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行所述指令,以实现如权利要求1至5中任一项所述的方法。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机指令用于使所述计算机执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
10.一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,其特征在于,所述计算机程序/指令被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的方法。
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