CN117847752A - 一种恒温空调电加热控制方法、系统、存储介质和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明属于空调技术领域,特别是涉及一种恒温空调电加热控制方法、系统、存储介质和设备,所述控制方法包括以下步骤:获取空调室内风机的初始出风温度和实时出风温度;除霜运行固定时间段后,当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值大于第一阈值时,降低电加热装置功率;当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值小于第二阈值时,增大电加热装置功率。空调机组除霜时,电加热装置可以快速反应,根据空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值调节电加热装置的档位,可以最大限度维持出风温度,保证机组的恒温需求。
Description
技术领域
本发明属于空调技术领域,特别是涉及一种恒温空调电加热控制方法、系统、存储介质和设备。
背景技术
当空调机组进入化霜模式时,四通阀掉电,室内机换热器变为蒸发侧,出风温度会急速下降。对共用风机多系统机组来说,其中任一系统需要除霜时,其他系统均需要停机。对于温度要求较高的场所,不能满足恒温要求。现有直膨机组,控制方案为空调进入除霜模式时,电加热立即最大功率输出。上述技术方案存在不节能,且无法调节的缺陷,无法满足温度恒定的需求。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种恒温空调电加热控制方法、系统、存储介质和设备,除霜时,电加热档位根据出风温度调节进行调节。
本发明提供的技术方案如下:
一种恒温空调电加热控制方法,包括以下步骤:
获取空调室内风机的初始出风温度和实时出风温度;
除霜运行固定时间段后,当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值大于第一阈值时,降低电加热装置功率;
当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值小于第二阈值时,增大电加热装置功率。
进一步的,当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值为第一阈值和第二阈值之间时,保持电加热装置功率不变。
进一步的,根据正在运行的压缩机数量和压缩机总数量的比例控制电加热装置的初始功率。
进一步的,正在运行的压缩机数量和压缩机总数量的比例越大,除霜运行时电加热装置的初始功率越高。
进一步的,所述第一阈值大于第二阈值。
进一步的,所述第一阈值为2℃,所述第二阈值为-2℃。
进一步的,所述初始出风温度为除霜运行前1min内的出风平均温度;所述实时出风温度为除霜运行30s后的实时出风温度。
本发明还提供一种恒温空调电加热控制系统,包括控制器以及均与控制器连接的电加热装置和温度传感器;
所述温度传感器用于采集空调室内风机的温度并传输给控制器;
所述电加热装置用于接收所述控制器的指令变更电加热装置的功率;
所述控制器用于执行上述的控制方法。
进一步的,所述电加热装置设置有3组,分别为第一电加热装置、第二电加热装置和第三电加热装置;所述第一电加热装置、第二电加热装置和第三电加热装置的功率比例为1:2:4。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求上述方法的步骤。
一种设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行所述权利要求上述的方法。
有益效果
本专利电加热采用多档位设计,根据系统压缩机开启数量以及比例,室内出风温度来调节电加热档位。空调机组除霜时,电加热装置可以快速反应,根据空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值调节电加热装置的档位,可以最大限度维持出风温度,保证机组的恒温需求,根据不同的化霜方式针对性的进行电加热补偿,让温度波动范围变化更加平缓,从而减少对室内环境的温度干扰。相比于电加热最大的功率简单控制,本专利技术明显温度控制更有效,且适用于各种类型多系统的空调设备。
附图说明
图1为本发明的运行示意图;
图2为制冷系统原理图;
图3为四通阀原理图;
图4为现有技术与本专利的化霜方案出风温度曲线对比图,其中上图为现有技术方案,下图为本专利技术方案。
具体实施方式
实施例1
一种恒温空调电加热控制方法,包括以下步骤:
获取空调室内风机的初始出风温度和实时出风温度;
除霜运行固定时间段后,当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值大于第一阈值时,降低电加热装置功率;
当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值小于第二阈值时,增大电加热装置功率;
当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值为第一阈值和第二阈值之间时,保持电加热装置功率不变。
根据正在运行的压缩机数量和压缩机总数量的比例控制电加热装置的初始功率。
正在运行的压缩机数量和压缩机总数量的比例越大,除霜运行时电加热装置的初始功率越高。
所述第一阈值大于第二阈值。
所述第一阈值为2℃,所述第一阈值为-2℃。
实施例2
一种恒温空调电加热控制方法,包括以下步骤:
当空调机组进入除霜模式时,通过四通阀切换,将空调制热运行转换为制冷模式,室外机换热器散热(高温冷凝侧),室内机换热器吸热(低温蒸发测),利用高温冷媒将冰霜融化。系统原理图如图1~3所示:
空调机组进入除霜后机组首先判定正在运行压缩机数量(A)、压缩机总数量(B)以及化霜前1min内的室内出风平均温度(T平均)。
1.当A/B<1/3时,除霜运行时电加热初始档位为三挡;
2.当1/3≤A/B≤2/3时,除霜运行时电加热初始档位为五挡;
3.A/B>2/3时,除霜运行时电加热初始档位为七挡;
当除霜运行30s后,电加热档位根据出风温度调节(T)进行调节,具体调节方式如下:
1.当T-T平均>2℃时,电加热降低一档;
2.当-2℃≤T-T平均≤2℃时,电加热维持输出不变;
3.当T-T平均<-2℃时,电加热升高一档。
每30s判定一次T-T平均值,既电加热每30s调整一次,直至最高档或最低档或温度稳定在-2℃≤T-T平均≤2℃。当除霜结束后,电加热档位立即恢复到除霜前一刻的档位。
空调机组除霜时,电加热可以快速反应。通过调节,可以最大限度维持出风温度,保证机组的恒温需求。
由图4可知,现有技术中的化霜方案出风温度波动大,大约在20℃;申请专利化霜方案出风温度波动小,大约在3℃。实验证明本申请专利方案可以有效减低出风温度波动范围,减少对室内环境的温度干扰。相比于电加热最大的功率简单控制,本专利技术明显温度控制更有效,且适用于各种类型多系统的空调设备。
实施例3
本实施例提供一种恒温空调电加热控制系统,包括控制器以及均与控制器连接的电加热装置和温度传感器;
所述温度传感器用于采集空调室内风机的温度并传输给控制器;
所述电加热装置用于接收所述控制器的指令变更电加热装置的功率;
控制器用于执行如实施例一的控制方法的步骤。
所述电加热装置设置有3组,分别为第一电加热装置、第二电加热装置和第三电加热装置;所述第一电加热装置P1、第二电加热装置P2和第三电加热装置P3的功率比例为1:2:4。通过组合可以划分7档。即零档;一档(P1);二档(P2);三档(P1+P2);四档(P3);五档(P1+P3);六档(P2+P3);七档(P1+P2+P3)。
实施例4
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现实施例一所述方法的步骤。
本说明书中未描述部分均为现有技术。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请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,本申请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。
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。
此外,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或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
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一定指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何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (10)
1.一种恒温空调电加热控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取空调室内风机的初始出风温度和实时出风温度;
除霜运行固定时间段后,当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值大于第一阈值时,降低电加热装置功率;
当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值小于第二阈值时,增大电加热装置功率。
2.根据权利要求1所述的恒温空调电加热控制方法,其特征在于,当空调室内风机的实时出风温度与初始出风温度的差值为第一阈值和第二阈值之间时,保持电加热装置功率不变。
3.根据权利要求1所述的恒温空调电加热控制方法,其特征在于,根据正在运行的压缩机数量和压缩机总数量的比例控制电加热装置的初始功率。
4.根据权利要求3所述的恒温空调电加热控制方法,其特征在于,正在运行的压缩机数量和压缩机总数量的比例越大,除霜运行时电加热装置的初始功率越高。
5.根据权利要求1所述的恒温空调电加热控制方法,其特征在于,所述第一阈值大于第二阈值。
6.根据权利要求1所述的恒温空调电加热控制方法,其特征在于,所述初始出风温度为除霜运行前1min内的出风平均温度;所述实时出风温度为除霜运行30s后的实时出风温度。
7.一种恒温空调电加热控制系统,其特征在于,包括控制器以及均与控制器连接的电加热装置和温度传感器;
所述温度传感器用于采集空调室内风机的温度并传输给控制器;
所述电加热装置用于接收所述控制器的指令变更电加热装置的功率;
所述控制器用于执行如权利要求1~6任一项所述的控制方法。
8.根据权利要求7所述的恒温空调电加热控制系统,其特征在于,所述电加热装置设置有3组,分别为第一电加热装置、第二电加热装置和第三电加热装置;所述第一电加热装置、第二电加热装置和第三电加热装置的功率比例为1:2:4。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1~6任一项所述方法的步骤。
10.一种设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行所述权利要求1~6中任一项所述的方法。
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