WO2020056960A1 - 机组的温控方法和装置、空调机组 - Google Patents

机组的温控方法和装置、空调机组 Download PDF

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WO2020056960A1
WO2020056960A1 PCT/CN2018/122449 CN2018122449W WO2020056960A1 WO 2020056960 A1 WO2020056960 A1 WO 2020056960A1 CN 2018122449 W CN2018122449 W CN 2018122449W WO 2020056960 A1 WO2020056960 A1 WO 2020056960A1
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temperature
unit
difference
indoor end
indoor
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Application number
PCT/CN2018/122449
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English (en)
French (fr)
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谷月明
孟红武
袁占彪
胡乾龙
黄承杰
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珠海格力电器股份有限公司
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • F24F2110/12Temperature of the outside air

Definitions

  • the present invention relates to the technical field of home appliance control, and in particular, to a temperature control method and device for a unit, and an air-conditioning unit.
  • the traditional household water machine only provides cold / heat to the user as a cooling (heating) device.
  • the unit By setting the outlet temperature of the unit, the unit performs cooling and heating operation according to the set water temperature, and does not judge the load at the indoor end. Yes, the user can change the set outlet temperature of the unit according to the indoor temperature to meet the needs of the indoor load of the user.
  • Embodiments of the present invention provide a temperature control method and device for a unit, and an air conditioning unit to reduce energy consumption and improve the efficiency of the unit's temperature control.
  • a temperature control method for a unit including:
  • the control unit operates at the determined outlet temperature.
  • determining the load parameters of the indoor end includes:
  • the determined difference is used as a load parameter at the indoor end.
  • the difference between the set temperature and the actual temperature of the indoor end is determined according to the following formula:
  • the ⁇ T average room temperature difference represents the difference between the set temperature of the indoor end and the actual temperature
  • N represents the number of actual operating ends in the room
  • T i set value represents the set temperature of the i-th indoor end
  • T i The current indoor temperature indicates the current actual temperature of the i-th indoor end.
  • the load parameter when the indoor end-on mode is a cooling mode, the load parameter is a cooling load parameter, and when the indoor end-on mode is a heating mode, the load parameter is a heating load parameter.
  • determining the outlet water temperature of the unit according to the determined load parameter of the indoor end includes:
  • the outlet temperature of the unit is set according to a temperature step.
  • a more A low temperature step as the outlet temperature of the unit;
  • the unit When the difference is greater than or equal to the second preset threshold and less than a third preset threshold, the unit maintains the current set outlet water temperature.
  • determining the outlet temperature of the unit according to the determined load parameter of the indoor end includes:
  • the outlet temperature of the unit is set according to the temperature step.
  • a higher value is adopted.
  • Temperature step as the outlet temperature of the unit
  • the unit When the difference is greater than or equal to the sixth preset threshold and less than the fifth preset threshold, the unit maintains the current set outlet water temperature.
  • the indoor end when the load parameter is a heating load parameter, includes: a wind disk and / or floor heating.
  • the method further includes:
  • the temperature control model is trained according to the set temperature of the indoor end, the actual temperature of the indoor end, and the set water temperature of the unit for a plurality of recorded periods, wherein the temperature control model is used to automatically determine the required temperature for the user.
  • a temperature control device for a unit including:
  • a first determining module configured to determine a load parameter of an indoor end
  • a second determining module configured to determine the outlet temperature of the unit according to the determined load parameter of the indoor end
  • a control module is used to control the unit to run according to the determined outlet temperature.
  • the first determining module includes:
  • a determining unit configured to determine a difference between a set temperature and an actual temperature at the indoor end
  • the generating unit is configured to use the determined difference value as a load parameter at the indoor end.
  • the determining unit is specifically configured to determine a difference between a set temperature and an actual temperature of the indoor end according to the following formula:
  • the ⁇ T average room temperature difference represents the difference between the set temperature of the indoor end and the actual temperature
  • N represents the number of actual operating ends in the room
  • T i set value represents the set temperature of the i-th indoor end
  • T i The current indoor temperature indicates the current actual temperature of the i-th indoor end.
  • the load parameter when the indoor end-on mode is a cooling mode, the load parameter is a cooling load parameter, and when the indoor end-on mode is a heating mode, the load parameter is a heating load parameter.
  • the second determining module is specifically configured to:
  • the outlet temperature of the unit is set according to a temperature step.
  • a more A low temperature step as the outlet temperature of the unit;
  • the unit When the difference is greater than or equal to the second preset threshold and less than a third preset threshold, the unit maintains the current set outlet water temperature.
  • the second determining module is specifically configured to:
  • the outlet temperature of the unit is set according to the temperature step.
  • a higher value is adopted.
  • Temperature step as the outlet temperature of the unit
  • the unit When the difference is greater than or equal to the sixth preset threshold and less than the fifth preset threshold, the unit maintains the current set outlet water temperature.
  • the indoor end when the load parameter is a heating load parameter, includes: a wind disk and / or floor heating.
  • the device further includes:
  • Recording module used to record the set temperature of the indoor end, the actual temperature of the indoor end, and the set water temperature of the unit for multiple periods;
  • a training module configured to obtain a temperature control model according to the set indoor temperature of the indoor end, the actual temperature of the indoor end, and the set water temperature of the unit, and obtain a temperature control model, wherein the temperature control model is used to automatically determine for the user Desired temperature.
  • an air-conditioning unit which includes the temperature control device of the above-mentioned unit.
  • a home appliance including: a memory, a processor, and a computer program stored on the memory and executable on the processor.
  • the processor executes the computer program, the steps of the method are implemented.
  • a non-volatile computer-readable storage medium on which a computer program is stored, and the computer program implements the steps of the foregoing method when executed by a processor.
  • the load parameter of the indoor end is determined, and based on the load parameter of the indoor end, the outlet temperature of the unit is determined, and the unit is controlled to operate according to the determined outlet temperature. That is, the outlet temperature of the unit is controlled by the load situation at the indoor end, so that the purpose of automatically adjusting the indoor temperature based on the indoor load can be achieved.
  • FIG. 1 is a method flowchart of a temperature control method for a generating unit according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a multi-terminal water system central air conditioner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a relationship between an average temperature difference and a set water temperature according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a temperature control device of a unit according to an embodiment of the present invention.
  • a temperature control method for the unit is provided in this example. As shown in FIG. 1, it may include the following steps:
  • Step 101 determine a load parameter of the indoor end
  • Step 102 Determine the outlet temperature of the unit according to the determined load parameter of the indoor end
  • Step 103 The control unit operates according to the determined outlet temperature.
  • determining the load parameter of the indoor end may include: determining the difference between the set temperature and the actual temperature of the indoor end; and using the determined difference as the load parameter of the indoor end.
  • the ⁇ T average room temperature difference represents the difference between the set temperature of the indoor end and the actual temperature
  • N represents the number of actual operating ends in the room
  • T i set value represents the set temperature of the i-th indoor end
  • T i The current indoor temperature indicates the current actual temperature of the i-th indoor end.
  • the average value of the difference between these end devices can be used as the difference of the entire indoor end to determine the load of the indoor end.
  • the end device may be in cooling mode or in heating mode.
  • the load parameter is the cooling load parameter
  • the mode at the indoor end is In the case of heating mode, the load parameter is the heating load parameter.
  • determining the outlet water temperature of the unit according to the determined load parameter of the indoor end may include the following situations:
  • the outlet temperature of the unit is set according to a temperature step, and when the difference is unchanged or reduced, Using a lower temperature step as the outlet temperature of the unit;
  • the unit When the difference is greater than or equal to the second preset threshold and less than a third preset threshold, the unit maintains the current set outlet water temperature.
  • determining the outlet water temperature of the unit may include the following situations:
  • the outlet temperature of the unit is set according to the temperature step.
  • the The higher temperature step is used as the outlet temperature of the unit;
  • the indoor end may include: a wind plate and / or floor heating.
  • the device In order for the device to automatically adjust the output of the unit and learn the user's usage habits, so that the required temperature can be provided to the user in a timely and accurate manner, it can record the set temperature of the indoor end, the actual temperature of the indoor end, and the unit settings Outlet temperature; and a temperature control model is trained according to the recorded indoor end set temperature, the indoor end actual temperature, and the unit set outlet water temperature for a plurality of recorded periods, wherein the temperature control model is used to automatically determine the location for the user. Required temperature.
  • the indoor load is associated with the set water temperature of the unit, the indoor temperature is automatically detected and the set water temperature is adjusted according to the indoor ambient temperature, so that the energy saving of the unit can be improved while meeting the needs of the user.
  • the indoor fan and the household water machine can be linked and controlled, and the household water machine can be turned on by a button of the indoor thermostat to reduce user operation steps.
  • real-time detection of the indoor room temperature, real-time determination of the indoor temperature load, and automatically adjust the set water temperature of the unit, adjust the unit's pump flow to reduce the pump energy consumption, in the winter can be combined with floor heating operation, thereby effectively improving the indoor
  • the comfort level can improve the energy efficiency of the unit while ensuring indoor comfort.
  • a multi-terminal central air conditioner for a water system is provided. As shown in FIG. 2, it can include the following components: air conditioner host, indoor fan coil, water pump, four-way valve, floor heating, water collector, and Two-way valve on the manifold.
  • air conditioner host air conditioner host
  • indoor fan coil indoor fan coil
  • water pump four-way valve
  • floor heating water collector
  • Two-way valve on the manifold.
  • the CAN communication technology widely used in automobiles can be used between the indoor end and the outdoor host, so that anti-interference, no delay, and timely information exchange between internal and external machine sensors can be achieved, and the operating parameters of the system can be shared.
  • FIG. 3 it is a system schematic diagram, which can include: an outdoor unit and an indoor unit, wherein the outdoor unit can include: a high pressure sensor, a high voltage switch, an exhaust temperature package, a compressor and its electric heating and cooling Low pressure switch, heating low pressure switch, four-way valve, suction temperature package, environmental temperature package, fin heat exchanger, chassis heating belt, defrost temperature package, electronic expansion valve, small valve, large valve;
  • the indoor unit part may include: a refrigerant liquid tube temperature sensing package, a refrigerant gas tube temperature sensing package, a water-side heat exchanger, an outlet temperature sensing package, an antifreeze temperature sensing package, an inlet temperature sensing package, a water flow switch, an expansion valve, and a safety valve.
  • the indoor machine parameters may include: T actual indoor temperature, T a user set temperature, T air inlet temperature of the disc, q open air disc capacity, K wind turbine gear disc; the outdoor machine parameters may include: T ambient temperature, T sets the water temperature , T water temperature , and T water temperature .
  • the host judges the mode and function turned on by the user end, runs the corresponding mode, and collects the sensor parameters of the indoor wind disk to perform calculations.
  • the host parameters are given and the host adjusts the water temperature set by T. Load output of the unit.
  • the four-way valve When the unit detects that the indoor main display panel is set to start cooling, the four-way valve operates and switches to the air plate.
  • the unit detects the difference between the set temperature and the actual temperature of the indoor air plate, ⁇ T, and the average room temperature difference , based on the ⁇ T average. Room temperature difference to determine the size of the entire end load.
  • the host judges that the end load demand is great at this time.
  • the unit sets the water temperature according to the minimum T to output to the room as soon as possible, reducing the indoor temperature, and at the same time, the indoor fan tray Position to the highest level for rapid cooling;
  • the unit can set the outlet water temperature according to T.
  • the temperature step section needs to be used to set T to set the outlet water temperature , and Check the operation effect of the unit.
  • the ⁇ T average room temperature difference is detected to be constant or decreased, adjust the unit's T to the lower temperature ladder to set the water temperature , and judge here until the lowest water temperature;
  • the indoor load demand is basically met at this time, the unit maintains the current T set outlet water temperature , and judges the indoor room temperature change in real time;
  • the relationship between the average temperature difference and the set water temperature can be shown in FIG. 4. There is a minimum set water temperature and a maximum set water temperature, and there is a corresponding relationship between steps.
  • the four-way valve is switched to the air duct pipe;
  • the four-way valve is switched to the floor heating pipeline, and the two-way valve on the water collector is opened at the same time;
  • the four-way valve is switched to the air plate and the floor heating pipeline, and the two-way floor heating valve is opened according to the control needs;
  • the average room temperature difference ⁇ T in the room is detected, and the heating room load is determined based on the average room temperature difference ⁇ T:
  • the host judges that the end load demand is great at this time, and the unit will set the water temperature according to the maximum T to output to the room as soon as possible;
  • the host judges that the indoor load demand is large at this time.
  • the unit needs to set the water temperature according to T to set the temperature of T to set the water temperature .
  • the indoor load demand is basically met at this time, the unit maintains the current T set outlet water temperature and judges the indoor room temperature change in real time;
  • the unit sets the water temperature according to the maximum T to output to the room as soon as possible;
  • the host judges that the end load demand is large at this time.
  • the unit sets the water temperature according to the maximum T to output to the room as soon as possible.
  • the floor heating two-way valve is closed, and the wind is preferentially used.
  • the tray meets the indoor load and performs rapid heating;
  • the unit sets the water temperature according to T.
  • the temperature step needs to be set to set the water temperature at T, and the floor heating two-way valve is opened to perform heating at the same time.
  • the average room temperature difference is ⁇ 2 ° C, and the indoor load demand is basically met.
  • the unit maintains the current T set water temperature , closes the wind disk, and runs under floor heating to reduce noise and reduce unit energy consumption.
  • the maximum operating frequency of the unit is 60% of the maximum frequency of the whole machine.
  • the upper limit of the limited frequency is increased by 10Hz, and the last repeat Cycle detection action until it reaches the highest frequency;
  • the maximum operating frequency of the unit is 80% of the maximum frequency of the whole machine.
  • the upper limit of the limited frequency is increased by 10Hz, and Repeat the last cycle detection action until it reaches the highest frequency;
  • the unit when the unit runs through the continuous cooling season, it can record the user-set mode, T- user set temperature , T- set outlet water temperature , and T- ambient temperature to form the use of a specific user. It is customary to store this information in the storage of the host. When the external ambient temperature is detected in this environment, it can be automatically adjusted based on these data to quickly meet the user's needs.
  • a multi-connected control method for water system which integrates the traditional household water machine and indoor air plate into a system as a whole, and senses the load demand at the end of the user in time to achieve the purpose of energy saving and efficiency.
  • the indoor load self-judgment and self-learning technology are combined to automatically adjust the unit output and learn the user's usage habits to provide the user with the required temperature in a timely and accurate manner
  • the indoor load self-judgment and self-learning technology are combined to automatically adjust the unit output and learn the user's usage habits to provide the user with the required temperature in a timely and accurate manner
  • an embodiment of the present invention further provides a temperature control device of the unit, as described in the following embodiment. Since the principle of the unit's temperature control device to solve the problem is similar to the unit's temperature control method, the implementation of the unit's temperature control device can refer to the implementation of the unit's temperature control method, and the duplicated details will not be repeated.
  • the term "unit” or "module” may be a combination of software and / or hardware that realizes a predetermined function.
  • the devices described in the following embodiments are preferably implemented in software, implementation in hardware, or a combination of software and hardware is also possible and conceived.
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a temperature control device of a unit according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, it may include: a first determination module 601, a second determination module 602, and a control module 603. Instructions.
  • a control module 603 is configured to control the unit to operate according to the determined outlet temperature.
  • the first determining module 601 may include: a determining unit for determining a difference between a set temperature and an actual temperature of the indoor end; and a generating unit for using the determined difference as the indoor end Load parameters.
  • the determining unit may be specifically configured to determine the difference between the set temperature and the actual temperature of the indoor end according to the following formula:
  • the ⁇ T average room temperature difference represents the difference between the set temperature of the indoor end and the actual temperature
  • N represents the number of actual operating ends in the room
  • T i set value represents the set temperature of the i-th indoor end
  • T i The current indoor temperature indicates the current actual temperature of the i-th indoor end.
  • the load parameter when the indoor end-on mode is a cooling mode, the load parameter is a cooling load parameter, and when the indoor end-on mode is a heating mode, the load parameter is a heating load parameter.
  • the second determining module 602 may be specifically configured to:
  • the outlet temperature of the unit is set according to a temperature step.
  • a more A low temperature step as the outlet temperature of the unit;
  • the unit When the difference is greater than or equal to the second preset threshold and less than a third preset threshold, the unit maintains the current set outlet water temperature.
  • the second determining module 602 may be specifically configured to:
  • the outlet temperature of the unit is set according to the temperature step.
  • a higher value is adopted.
  • Temperature step as the outlet temperature of the unit
  • the unit When the difference is greater than or equal to the sixth preset threshold and less than the fifth preset threshold, the unit maintains the current set outlet water temperature.
  • the indoor end when the load parameter is a heating load parameter, includes: a wind disk and / or floor heating.
  • the above device may further include a recording module for recording the set temperature of the indoor end, the actual temperature of the indoor end, and the set outlet water temperature of the unit for multiple periods;
  • a training module configured to obtain a temperature control model according to the set indoor temperature of the indoor end, the actual temperature of the indoor end, and the set water temperature of the unit, and obtain a temperature control model, wherein the temperature control model is used to automatically determine for the user Desired temperature.
  • a storage medium stores the software described above, and the storage medium includes, but is not limited to, an optical disk, a floppy disk, a hard disk, a rewritable memory, and the like.
  • the embodiment of the present invention achieves the following technical effects: determining the load parameter of the indoor end, and determining the outlet temperature of the unit based on the load parameter of the indoor end, and controlling the unit to operate according to the determined outlet temperature. That is, the outlet temperature of the unit is controlled by the load situation at the indoor end, so that the purpose of automatically adjusting the indoor temperature based on the indoor load can be achieved.
  • the existing technical problems of excessive energy consumption and poor temperature control effect caused by the irrelevant outlet temperature of the unit and the end load are solved, and the technical effect of effectively reducing energy and improving temperature control effect is achieved.
  • the devices or modules described in the foregoing embodiments may be specifically implemented by a computer chip or entity, or by a product having a certain function.
  • the functions are divided into various modules and described separately.
  • the functions of each module may be implemented in the same or multiple software and / or hardware, or the module that implements the same function may be implemented by a combination of multiple sub-modules.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the modules is only a logical function division. In actual implementation, there may be another division manner.
  • multiple modules or components may be combined or integrated. To another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • controller logic gates, switches, application-specific integrated circuits, programmable logic controllers, and embedded controllers by logic programming the method steps Microcontrollers, etc. to achieve the same function. Therefore, such a controller can be considered as a hardware component, and the device included in the controller for implementing various functions can also be considered as a structure within the hardware component. Or even, the means for implementing various functions can be regarded as a structure that can be both a software module implementing the method and a hardware component.
  • program modules include routines, programs, objects, components, data structures, classes, etc. that perform specific tasks or implement specific abstract data types.
  • program modules may be located in local and remote computer storage media, including storage devices.

Abstract

一种机组的温控方法和装置、空调机组,其中,该方法包括:确定室内末端的负荷参数;根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度;控制机组按照确定的出水温度运行。通过上述方式解决了现有机组出水温度与末端负荷无关而导致的能耗过高、温控效果不佳的技术问题,达到了有效降低能耗、提升温控效果的技术效果。

Description

机组的温控方法和装置、空调机组
本申请要求于2018年9月19日提交中国专利局、申请号为201811095168.X、发明名称为“机组的温控方法和装置、空调机组”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及家电设备控制技术领域,具体而言,涉及一种机组的温控方法和装置、空调机组。
背景技术
传统的户式水机仅作为制取冷(热)设备向用户提供冷/热量,通过设定机组的出水温度,机组按照设定水温进行制冷制热运行,对室内末端的负荷是不做判断的,用户自行根据室内温度的情况来改变机组的设定出水温度,以满足用户室内负荷的需求。
这种类型的户式水机在使用的时候,不仅操作流程复杂,且需要对风盘温控器和户式机温控器分开操作,从而导致室内出现过冷或过热现象,同时导致机组运行的能效下降,浪费能源,增加了用户的使用成本。
针对上述问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种机组的温控方法和装置、空调机组,以降低能耗,提升机组温控的效率。
一方面,提供了一种机组的温控方法,包括:
确定室内末端的负荷参数;
根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度;
控制机组按照确定的出水温度运行。
在一个实施方式中,确定室内末端的负荷参数,包括:
确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值;
将确定的差值,作为室内末端的负荷参数。
在一个实施方式中,按照以下公式确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值:
Figure PCTCN2018122449-appb-000001
其中,ΔT 平均房间温差表示室内末端的设定温度与实际温度之间的差值,N表示室内实际运行的末端的数量,T i设定值表示第i个室内末端的设定温度,T i室内当前温度表示第i个室内末端的当前实际温度。
在一个实施方式中,在室内末端开启的模式为制冷模式的情况下,负荷参数为制冷负荷参数,在室内末端开启的模式为制热模式的情况下,负荷参数为制热负荷参数。
在一个实施方式中,在负荷参数为制冷负荷参数的情况下,根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度,包括:
在所述差值小于第一预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最小值,确定室内风盘风机档位为最高档位;
在所述差值大于等于所述第一预设阈值且小于第二预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或减小时,采用更低的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
当所述差值大于等于所述第二预设阈值且小于第三预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
在一个实施方式中,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度,包括:
在所述差值大于第四预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最大值;
在所述差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或增大时,采用更高的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
当所述差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
在一个实施方式中,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,所述室内末端包括:风盘和/或地暖。
在一个实施方式中,上述方法还包括:
记录多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度;
根据记录的多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度,训练得到温控模型,其中,所述温控模型用于自动为用户确定所需的温度。
另一方面,提供了一种机组的温控装置,包括:
第一确定模块,用于确定室内末端的负荷参数;
第二确定模块,用于根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度;
控制模块,用于控制机组按照确定的出水温度运行。
在一个实施方式中,所述第一确定模块包括:
确定单元,用于确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值;
生成单元,用于将确定的差值,作为室内末端的负荷参数。
在一个实施方式中,所述确定单元具体用于按照以下公式确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值:
Figure PCTCN2018122449-appb-000002
其中,ΔT 平均房间温差表示室内末端的设定温度与实际温度之间的差值,N表示室内实际运行的末端的数量,T i设定值表示第i个室内末端的设定温度,T i室内当前温度表示第i个室内末端的当前实际温度。
在一个实施方式中,在室内末端开启的模式为制冷模式的情况下,负荷参数为制冷负荷参数,在室内末端开启的模式为制热模式的情况下,负荷参数为制热负荷参数。
在一个实施方式中,在负荷参数为制冷负荷参数的情况下,所述第二确定模块具体用于:
在所述差值小于第一预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最小值,确定室内风盘风机档位为最高档位;
在所述差值大于等于所述第一预设阈值且小于第二预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或减小时,采用更低的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
当所述差值大于等于所述第二预设阈值且小于第三预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
在一个实施方式中,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,所述第二确定模块具体用于:
在所述差值大于第四预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最大值;
在所述差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或增大时,采用 更高的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
当所述差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
在一个实施方式中,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,所述室内末端包括:风盘和/或地暖。
在一个实施方式中,上述装置还包括:
记录模块,用于记录多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度;
训练模块,用于根据记录的多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度,训练得到温控模型,其中,所述温控模型用于自动为用户确定所需的温度。
又一方面,还提供了一种空调机组,包括:上述的机组的温控装置。
又一方面,提供了一种家电设备,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计算机程序时实现上述方法的步骤。
又一方面,提供了一种非易失性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上述方法的步骤。
在上述实施例中,确定室内末端的负荷参数,并基于室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度,控制机组按照确定的出水温度运行。即,通过室内末端的负荷情况对机组的出水温度进行控制,从而可以实现基于室内负荷自动调节室内温度的目的。通过上述方式解决了现有了机组出水温度与末端负荷无关而导致的能耗过高、温控效果不佳的技术问题,达到了有效降低能耗、提升温控效果的技术效果。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的机组的温控方法的方法流程图;
图2是根据本发明实施例的多末端的水系统中央空调的架构示意图;
图3是根据本发明实施例的系统原理图;
图4是根据本发明实施例的平均温差与设定水温之间的关系示意图;
图5是根据本发明实施例的数据存储的逻辑流程图;
图6是根据本发明实施例的机组的温控装置的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施方式和附图,对本发明做进一步详细说明。在此,本发明的示意性实施方式及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
考虑到现有的无法根据室内房间负荷自动调节室内温度所存在的问题,在本例中,考虑到如果将室内负荷与机组设定水温进行关联,自动检测室内温度并根据室内环温调节设定水温,这样可以在满足用户需求的同时,提高机组的节能性。
基于此,在本例中提供了一种机组的温控方法,如图1所示,可以包括如下步骤:
步骤101:确定室内末端的负荷参数;
步骤102:根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度;
步骤103:控制机组按照确定的出水温度运行。
具体的,在上述步骤101中,考虑到室内末端的设定温度与实际温度之间的差值可以表征室内末端的负荷,因此,可以将室内末端的设定温度与实际温度之间的差值作为室内末端的负荷参数。即,确定室内末端的负荷参数,可以包括:确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值;将 确定的差值,作为室内末端的负荷参数。
在确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值的时候,可以按照如下公式确定:
Figure PCTCN2018122449-appb-000003
其中,ΔT 平均房间温差表示室内末端的设定温度与实际温度之间的差值,N表示室内实际运行的末端的数量,T i设定值表示第i个室内末端的设定温度,T i室内当前温度表示第i个室内末端的当前实际温度。
即,在室内可能存在多个正在工作运行的末端,那么可以对这些末端设备求差值平均值,作为整个室内末端的差值,以确定室内末端的负荷。
在实现的时候,末端设备可能是处于制冷模式的,也可以是处于制热模式的,在室内末端开启的模式为制冷模式的情况下,负荷参数为制冷负荷参数,在室内末端开启的模式为制热模式的情况下,负荷参数为制热负荷参数。
具体的,在负荷参数为制冷负荷参数的情况下,根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度,可以包括如下几种情况:
1)在所述差值小于第一预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最小值,确定室内风盘风机档位为最高档位;
2)在所述差值大于等于所述第一预设阈值且小于第二预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或减小时,采用更低的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
3)当所述差值大于等于所述第二预设阈值且小于第三预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
在负荷参数为制热负荷参数的情况下,根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度,可以包括如下几种情况:
1)在所述差值大于第四预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最大值;
2)在所述差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或增大时,采用更高的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
3)当所述差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
在负荷参数为制热负荷参数的情况下,室内末端可以包括:风盘和/或地暖。
为了使得设备可以自动调节机组输出并学习用户的使用习惯,从而可以及时准确地向用户提供所需的温度,可以记录多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度;并根据记录的多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度,训练得到温控模型,其中,所述温控模型用于自动为用户确定所需的温度。
下面结合一个具体实施例对上述机组的温控方法进行说明,然而,值得注意的是,该具体实施例仅是为了更好地说明本申请,并不构成对本申请的不当限定。
在本例中,考虑到如果将室内负荷与机组设定水温进行关联,自动检测室内温度并根据室内环温调节设定水温,这样可以在满足用户需求的同时,提高机组的节能性。
具体的,可以通过将室内风盘与户式水机进行联动控制,可以通过室内温控器一键开启户式水机,以减少用户操作步骤。同时,实时检测室内的房间温度,实时判断室内的温度负荷,并自动调节机组的设定出水温度,调节机组水泵流量,以降低水泵能耗,在冬季的时候可以结合地暖运行,从而有效提高室内的舒适度,在保证室内舒适性的同时,可以提高机组的 节能性。
在本例中,提供了一种多末端的水系统中央空调,如图2所示,可以包括如下几个部件:空调主机、室内风机盘管、水泵、四通阀、地暖、集水器以及分水器上的二通阀。其中,室内末端和室外主机之间可以采用汽车上广泛使用的CAN通讯技术,从而可以得到抗干扰、无延时、及时地实现内外机传感器之间的信息交互,可以共享系统的运行参数。
如图3所示,为系统原理图,可以包括:室外机部分和室内机部分,其中,室外机部分可以包括:高压传感器、高压开关、排气感温包、压缩机及其电加热、制冷低压开关、制热低压开关、四通阀、吸气感温包、环境感温包、翅片换热器、底盘电加热带、化霜感温包、电子膨胀阀、小阀门、大阀门;室内机部分可以包括:冷媒液管感温包、冷媒气管感温包、水侧换热器、出水感温包、防冻感温包、进水感温包、水流开关、膨胀阀和安全阀。
上述室内机参数可以包括:T 室内实际温度、T 用户设定温度、T 风盘进水管温、q 风盘开启容 、K 风盘风机档位;上述室外机参数可以包括:T 环境温度、T 设定出水温度、T 出水温度、T 进水温度
当用户开启室内末端风盘时,主机判断用户末端开启的模式及功能,运行对应的模式,并采集室内风盘的传感器参数来进行运算,给出主机参数,主机通过T 设定出水温度来调节机组的负荷输出。
下面分别对制冷模式和制热模式说明如下:
1)制冷模式:
当机组检测到室内主显示板设定制冷开机后,四通阀动作,切换到风盘,机组检测室内开机风盘的设定温度和实际温度之间的差值ΔT 平均房间温差,基于ΔT 平均房间温差来判断整个末端负荷的大小。
其中,
Figure PCTCN2018122449-appb-000004
当检测到ΔT 平均房间温差<-5℃,主机此时判断末端负荷需求很大,此时机组按最小T 设定出水温度来尽快地向室内输出,将室内温度降低,同时室内风盘风机档位提高到最高档位,以便快速制冷;
当检测到-5℃≤ΔT 平均房间温差<-2℃℃,此时室内负荷需求较大,此时机组可以按T 设定出水温度需要采用温度阶梯段来设定T 设定出水温度,并对机组的运行效果进行检验,当检测到ΔT 平均房间温差不变或者减小时,向更低的温度阶梯调整机组的T 设定出水温度,并在此进行判断,直至最低水温;
当检测到-2℃≤ΔT 平均房间温差<0℃,此时室内负荷需求基本满足,机组维持当前T 设定出水温度,并实时判断室内房温变化;
当检测到0℃≤ΔT 平均房间温差时,此时主机室内负荷无需求,此时机组以待机状态运行,只有水泵运行。
其中,平均温差与设定水温之间的关系可以如图4所示,有最低设定水温和最高设定水温,且有阶梯段对应关系。
2)制热模式:
当机组检测到室内主显示板开启制热模式时,四通阀切换到风盘管路;
当用户选择地板模式时,四通阀切换到地暖管路,同时集水器上二通阀打开;
当用户选择地板+风盘模式时,四通阀切换到风盘和地暖管路,同时地暖二通阀根据控制需求打开;
同样的,检测室内平均房间温差ΔT 平均房间温差,并根据ΔT 平均房间温差判断制热室内负荷大小:
其中,
Figure PCTCN2018122449-appb-000005
根据末端模式,可以分为如下三种情况:
当末端只有风盘时:
当检测到5℃<ΔT 平均房间温差时,主机判断此时末端负荷需求很大,此时机组按最大T 设定出水温度来尽快地向室内输出;
当检测到2℃<ΔT 平均房间温差≤5℃,主机判断此时室内负荷需求较大,此时机组按T 设定出水温度需要采用温度阶梯段来设定T 设定出水温度,并对机组的运行效果进行检验,当检测到ΔT 平均房间温差不变或者升高时,向更高的温度阶梯调整机组的T 设定出水温度,并在此进行判断,直至最高水温;
当检测到0℃<ΔT 平均房间温差≤2℃,此时室内负荷需求基本满足,机组维持当前T 设定出水温度,并实时判断室内房温变化;
当检测到ΔT 平均房间温差≤0℃,此时主机室内负荷无需求,此时机组按待机状态运行,只有水泵运行。
当末端只有地暖时:
此时机组按最大T 设定出水温度来尽快地向室内输出;
当检测到ΔT 平均房间温差≤0℃,此时主机室内负荷无需求,此时机组按待机,只有水泵运行。
当末端为地暖+风盘时:
当检测到5℃<ΔT 平均房间温差时,主机此时判断末端负荷需求很大,此时机组按最大T 设定出水温度来尽快的向室内输出,此时地暖二通阀关闭,优先使用风盘满足室内负荷,进行快速制热;
当检测到2℃<ΔT 平均房间温差≤5℃,此时机组按T 设定出水温度需要采用温度阶梯段来设定T 设定出水温度,并开启地暖二通阀,同时进行制热;
当检测到0℃<ΔT 平均房间温差≤2℃,此时室内负荷需求基本满足,机组维持当前T 设定出水温度,关闭风盘,以地暖运行制热,降低噪音的同时减少机组能耗。
在机组运行的过程中,可以实时检测室内FCU开机容量q ,计算当前室内开机容量与机组名义容量占比,当机组使用地暖功能时,此条件不再判断,否则:
Figure PCTCN2018122449-appb-000006
1.当检测到P<50%时,机组运行最高频率为整机最高频率的60%,当检测到在限定最高频率下无法满足待机需求超过10min后,限定频率上限提高10Hz,并重复上个循环检测动作,直至升至最高频率;
2.当检测到50%≤P<70%时,机组运行最高频率为整机最高频率的80%,当检测到在限定最高频率下无法满足待机需求超过10min后,限定频率上限提高10Hz,并重复上个循环检测动作,直至升至最高频率;
3.当检测到P≥80%时,机组可以升至最高频率运行。
在具体实现的时候,如图5所示,机组通过连续制冷季的运行的时候,可以记录用户设定模式、T 用户设定温度、T 设定出水温度、T 环境温度,形成特定用户的使用习惯,将这些信息存储在主机储存器内,当检测到外部环境温度处于此环境时,可以基于这些数据自动调整,以快速满足用户的使用需求。
在上例中,提出了一种水系统多联控制方法,将传统户式机水机和室内风盘整合为一个系统整体,及时感知用户末端的负荷需求,以达到节能高效的目的,具体的,可以通过计算室内的负荷需求,调节机组的设定参数,并记忆用户使用习惯,时刻为用户提供省心舒适的人居环境;当室内负荷满足用户需求时,主机对系统进行节能优化运行,以在满足机组舒适性的同时,提高机组的节能性。
通过将户式水机和室内风盘进行联动,简化用户的开机步骤,同时结合室内负荷自判断与自学习技术,自动调节机组输出并学习用户使用习惯,及时准确地向用户提供所需的温度,同时,在冬季采暖季节,结合地板采暖末端,以满足用户冬季采暖的舒适性,并在满足用户舒适性的同时提高机组节的能性。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种机组的温控装置,如下面的实施例所述。由于机组的温控装置解决问题的原理与机组的温控方法相似,因此机组的温控装置的实施可以参见机组的温控方法的实施,重复之处不再赘述。以下所使用的,术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。图6是本发明实施例的机组的温控装置的一种结构框图,如图6所示,可以包括:第一确定模块601、第二确定模块602和控制模块603,下面对该结构进行说明。
第一确定模块601,用于确定室内末端的负荷参数;
第二确定模块602,用于根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度;
控制模块603,用于控制机组按照确定的出水温度运行。
在一个实施方式中,第一确定模块601可以包括:确定单元,用于确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值;生成单元,用于将确定的差值,作为室内末端的负荷参数。
在一个实施方式中,确定单元具体可以用于按照以下公式确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值:
Figure PCTCN2018122449-appb-000007
其中,ΔT 平均房间温差表示室内末端的设定温度与实际温度之间的差值,N表示室内实际运行的末端的数量,T i设定值表示第i个室内末端的设定温度,T i室内当前温度表示第i个室内末端的当前实际温度。
在一个实施方式中,在室内末端开启的模式为制冷模式的情况下,负荷参数为制冷负荷参数,在室内末端开启的模式为制热模式的情况下,负荷参数为制热负荷参数。
在一个实施方式中,在负荷参数为制冷负荷参数的情况下,第二确定模块602具体可以用于:
在所述差值小于第一预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最小值,确定室内风盘风机档位为最高档位;
在所述差值大于等于所述第一预设阈值且小于第二预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或减小时,采用更低的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
当所述差值大于等于所述第二预设阈值且小于第三预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
在一个实施方式中,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,第二确定模块602具体可以用于:
在所述差值大于第四预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最大值;
在所述差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或增大时,采用更高的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
当所述差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
在一个实施方式中,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,所述室内 末端包括:风盘和/或地暖。
在一个实施方式中,上述装置还可以包括:记录模块,用于记录多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度;
训练模块,用于根据记录的多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度,训练得到温控模型,其中,所述温控模型用于自动为用户确定所需的温度。
在另外一个实施例中,还提供了一种软件,该软件用于执行上述实施例及优选实施方式中描述的技术方案。
在另外一个实施例中,还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有上述软件,该存储介质包括但不限于:光盘、软盘、硬盘、可擦写存储器等。
从以上的描述中,可以看出,本发明实施例实现了如下技术效果:确定室内末端的负荷参数,并基于室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度,控制机组按照确定的出水温度运行。即,通过室内末端的负荷情况对机组的出水温度进行控制,从而可以实现基于室内负荷自动调节室内温度的目的。通过上述方式解决了现有了机组出水温度与末端负荷无关而导致的能耗过高、温控效果不佳的技术问题,达到了有效降低能、提升温控效果的技术效果。
尽管本申请内容中提到不同的具体实施例,但是,本申请并不局限于必须是行业标准或实施例所描述的情况等,某些行业标准或者使用自定义方式或实施例描述的实施基础上略加修改后的实施方案也可以实现上述实施例相同、等同或相近、或变形后可预料的实施效果。应用这些修改或变形后的数据获取、处理、输出、判断方式等的实施例,仍然可以属于本申请的可选实施方案范围之内。
虽然本申请提供了如实施例或流程图所述的方法操作步骤,但基于常 规或者无创造性的手段可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤执行顺序中的一种方式,不代表唯一的执行顺序。在实际中的装置或客户端产品执行时,可以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处理的环境,甚至为分布式数据处理环境)。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、产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、产品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,并不排除在包括所述要素的过程、方法、产品或者设备中还存在另外的相同或等同要素。
上述实施例阐明的装置或模块等,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种模块分别描述。当然,在实施本申请时可以把各模块的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现,也可以将实现同一功能的模块由多个子模块的组合实现等。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件,而对其内部包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至,可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。
本申请可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构、类等等。也可以在分布式计算环境中实践本申请,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。
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本申请可借助软件加必需的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,移动终端,服务器,或者网络设备等)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采用递进的方式描述,各个实施例之间相同或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。本申请可用于众多通用或专用的计算机系统环境或配置中。例如:个人计算机、服务器计算机、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、置顶盒、可编程的电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等等。
虽然通过实施例描绘了本申请,本领域普通技术人员知道,本申请有许多变形和变化而不脱离本申请的精神,希望所附的实施方式包括这些变形和变化而不脱离本申请。

Claims (19)

  1. 一种机组的温控方法,其特征在于,包括:
    确定室内末端的负荷参数;
    根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度;
    控制机组按照确定的出水温度运行。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定室内末端的负荷参数,包括:
    确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值;
    将确定的差值,作为室内末端的负荷参数。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,按照以下公式确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值:
    Figure PCTCN2018122449-appb-100001
    其中,ΔT 平均房间温差表示室内末端的设定温度与实际温度之间的差值,N表示室内实际运行的末端的数量,T i设定值表示第i个室内末端的设定温度,T i室内当前温度表示第i个室内末端的当前实际温度。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在室内末端开启的模式为制冷模式的情况下,负荷参数为制冷负荷参数,在室内末端开启的模式为制热模式的情况下,负荷参数为制热负荷参数。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在负荷参数为制冷负荷参数的情况下,根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度,包括:
    在所述差值小于第一预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定 出水温度的最小值,确定室内风盘风机档位为最高档位;
    在所述差值大于等于所述第一预设阈值且小于第二预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或减小时,采用更低的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
    当所述差值大于等于所述第二预设阈值且小于第三预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
  6. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度,包括:
    在所述差值大于第四预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最大值;
    在所述差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或增大时,采用更高的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
    当所述差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,所述室内末端包括:风盘和/或地暖。
  8. 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
    记录多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度;
    根据记录的多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度,训练得到温控模型,其中,所述温控模型用于自动为用户确定所需的温度。
  9. 一种机组的温控装置,其特征在于,包括:
    第一确定模块,用于确定室内末端的负荷参数;
    第二确定模块,用于根据确定的室内末端的负荷参数,确定机组的出水温度;
    控制模块,用于控制机组按照确定的出水温度运行。
  10. 根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块包括:
    确定单元,用于确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值;
    生成单元,用于将确定的差值,作为室内末端的负荷参数。
  11. 根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于按照以下公式确定室内末端的设定温度与实际温度之间的差值:
    Figure PCTCN2018122449-appb-100002
    其中,ΔT 平均房间温差表示室内末端的设定温度与实际温度之间的差值,N表示室内实际运行的末端的数量,T i设定值表示第i个室内末端的设定温度,T i室内当前温度表示第i个室内末端的当前实际温度。
  12. 根据权利要求10所述的装置,其特征在于,在室内末端开启的模式为制冷模式的情况下,负荷参数为制冷负荷参数,在室内末端开启的模式为制热模式的情况下,负荷参数为制热负荷参数。
  13. 根据权利要求12所述的装置,其特征在于,在负荷参数为制冷负荷参数的情况下,所述第二确定模块具体用于:
    在所述差值小于第一预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最小值,确定室内风盘风机档位为最高档位;
    在所述差值大于等于所述第一预设阈值且小于第二预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或减小时,采用更低的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
    当所述差值大于等于所述第二预设阈值且小于第三预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
  14. 根据权利要求12所述的装置,其特征在于,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,所述第二确定模块具体用于:
    在所述差值大于第四预设阈值的情况下,确定机组的出水温度为设定出水温度的最大值;
    在所述差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值的情况下,按照温度阶梯段设置所述机组的出水温度,当所述差值不变或增大时,采用更高的温度阶梯作为所述机组的出水温度;
    当所述差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值的情况下,机组维持在当前的设定出水温度。
  15. 根据权利要求14所述的装置,其特征在于,在负荷参数为制热负荷参数的情况下,所述室内末端包括:风盘和/或地暖。
  16. 根据权利要求9至15中任一项所述的装置,其特征在于,还包括:
    记录模块,用于记录多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度;
    训练模块,用于根据记录的多个时段的室内末端的设定温度、室内末端的实际温度、机组设定出水温度,训练得到温控模型,其中,所述温控模型用于自动为用户确定所需的温度。
  17. 一种空调机组,包括:权利要求9至16中任一项所述的机组的温控装置。
  18. 一种家电设备,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计算机程序时实现权利要求1至8中任一项所述方法的步骤。
  19. 一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至8中任一项所述方法的步骤。
PCT/CN2018/122449 2018-09-19 2018-12-20 机组的温控方法和装置、空调机组 WO2020056960A1 (zh)

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Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109945431B (zh) * 2019-03-20 2020-11-24 珠海格力电器股份有限公司 温度调节方法、装置、系统及空调
CN110274357B (zh) * 2019-06-18 2020-08-14 珠海格力电器股份有限公司 水多联空调系统及其控制方法、装置和存储介质
CN110500731B (zh) * 2019-07-05 2021-05-28 珠海格力电器股份有限公司 一种户式空调系统的控制方法及使用该控制方法的系统
CN110440416B (zh) * 2019-08-21 2020-08-11 珠海格力电器股份有限公司 空调防冷风控制方法、空调及计算机可读存储介质
CN110762807A (zh) * 2019-09-20 2020-02-07 马鞍山汉德绿色建筑环境科技有限公司 一种三恒空调系统的节能控制方法
CN110906509A (zh) * 2019-10-23 2020-03-24 广东申菱环境系统股份有限公司 一种暖通空调系统及其控制方法
CN110940063A (zh) * 2019-11-15 2020-03-31 珠海格力电器股份有限公司 目标水温控制方法、装置、存储介质及水多联系统
CN111140984A (zh) * 2019-12-30 2020-05-12 珠海格力电器股份有限公司 一种水多联中央空调控制方法、计算机可读存储介质及空调
CN111706910A (zh) * 2020-05-20 2020-09-25 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 一种热泵中央智能控制方法
CN111678246B (zh) * 2020-06-16 2022-09-30 广东美的暖通设备有限公司 空调设备、控制方法、诊断方法、控制装置和存储介质
CN112303750B (zh) * 2020-09-25 2022-04-12 青岛海信日立空调系统有限公司 一种空调器和控制方法
CN113137701B (zh) * 2021-05-14 2023-05-26 青岛海尔空调电子有限公司 用于空调控制的方法、装置和空调
CN114001442A (zh) * 2021-10-18 2022-02-01 珠海格力电器股份有限公司 空气源热泵机组的控制方法、装置和电子设备
CN115200065B (zh) * 2022-07-07 2024-02-23 珠海格力电器股份有限公司 一种供暖系统及其控制方法、控制装置
CN115264582A (zh) * 2022-08-02 2022-11-01 珠海格力电器股份有限公司 多联机空调系统及其温度控制方法与装置
CN115407810A (zh) * 2022-09-07 2022-11-29 长城汽车股份有限公司 一种车辆温度调节方法、装置、车辆以及存储介质

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104019520A (zh) * 2014-05-20 2014-09-03 天津大学 基于spsa的制冷系统最小能耗的数据驱动控制方法
CN104676837A (zh) * 2015-02-11 2015-06-03 广州市科维机电设备安装有限公司 应用于中央空调冷冻水系统全程温差控制的变频节能方法
CN104697107A (zh) * 2013-12-10 2015-06-10 财团法人工业技术研究院 智能学习节能调控系统与方法
CN105352119A (zh) * 2015-11-06 2016-02-24 珠海格力电器股份有限公司 空调中冷冻水系统的控制方法和装置
CN107192097A (zh) * 2017-06-06 2017-09-22 珠海格力电器股份有限公司 空调冷冻水系统的控制方法和装置
JP2018017446A (ja) * 2016-07-27 2018-02-01 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 空調システム及び運転制御方法
CN108131806A (zh) * 2017-12-21 2018-06-08 海信(山东)空调有限公司 温度控制方法和线控器
CN109028403A (zh) * 2018-08-04 2018-12-18 浙江国芝科技有限公司 辐射空调的控制方法和系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4989256B2 (ja) * 2007-02-23 2012-08-01 株式会社大気社 空調設備と熱源設備の制御装置及びその制御方法、空調システム及びその制御方法。
CN106482281B (zh) * 2015-08-28 2019-07-05 青岛海尔空调电子有限公司 一种用于冷水机组的控制装置、控制方法及冷水机组
US10794608B2 (en) * 2016-02-04 2020-10-06 Mitsubishi Electric Corporation Air-conditioning control evaluation apparatus, air-conditioning control evaluation method, and computer readable medium
CN106287904A (zh) * 2016-10-17 2017-01-04 广东美的暖通设备有限公司 热泵机组及其控制方法
CN107062515A (zh) * 2016-11-30 2017-08-18 青岛海尔空调电子有限公司 一种冷水机组控制方法
CN106765956B (zh) * 2016-12-23 2019-06-21 新智能源系统控制有限责任公司 基于空调负荷率的供水变温度控制系统

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104697107A (zh) * 2013-12-10 2015-06-10 财团法人工业技术研究院 智能学习节能调控系统与方法
CN104019520A (zh) * 2014-05-20 2014-09-03 天津大学 基于spsa的制冷系统最小能耗的数据驱动控制方法
CN104676837A (zh) * 2015-02-11 2015-06-03 广州市科维机电设备安装有限公司 应用于中央空调冷冻水系统全程温差控制的变频节能方法
CN105352119A (zh) * 2015-11-06 2016-02-24 珠海格力电器股份有限公司 空调中冷冻水系统的控制方法和装置
JP2018017446A (ja) * 2016-07-27 2018-02-01 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 空調システム及び運転制御方法
CN107192097A (zh) * 2017-06-06 2017-09-22 珠海格力电器股份有限公司 空调冷冻水系统的控制方法和装置
CN108131806A (zh) * 2017-12-21 2018-06-08 海信(山东)空调有限公司 温度控制方法和线控器
CN109028403A (zh) * 2018-08-04 2018-12-18 浙江国芝科技有限公司 辐射空调的控制方法和系统

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