一种空调自动风速控制方法及空调控制系统、空调技术方案

技术编号:24404173 阅读:58 留言:0更新日期:2020-06-06 06:28
本发明专利技术公开一种空调自动风速控制方法,包含以下步骤:S1:计算用户设定温度与室内环境温度的差值△T,并根据该△T确定初期目标风挡;S2:将空调室内换热器内管温度T1与预设内管温度Ts作对比,确定对所述初期目标风挡的修正方向;S3:将当前室外环境温度T2对应的预设压缩机相电流I'与当前室外环境温度T2下实际压缩机相电流I进行对比,确定是否根据所述修正方向对所述初期目标风挡进行修正,从而得出目标风挡。本发明专利技术还公开一种采用本空调自动风速控制方法的空调控制系统及空调。空调在制热模式下用上述空调自动风速控制方法有助于提高空调在制热过程中的舒适性和提高空调在制热运行过程中的可靠性。

An automatic wind speed control method of air conditioning, air conditioning control system and air conditioning

【技术实现步骤摘要】
一种空调自动风速控制方法及空调控制系统、空调
本专利技术涉及一种空调自动风速控制方法及空调控制系统、空调,本专利技术属于空调

技术介绍
在空调
中,现行的空调自动风速控制只是单一的依据用户设定温度与室内环境温度的差值△T的大小来确定空调内风机的运行状态,即运行高风挡、中风挡、还是低风挡。此判断策略过于固化,无法兼顾空调使用过程中的舒适性效果以及空调的当前运行负荷状态,特别是在制热模式下,极可能会导致舒适性变差和空调频繁保护的情况。下面将举例说明:1、空调制热模式下,根据温度差值△T决定的风速为高风挡,但由于实际室外环境温度的关系空调内管温度一直上不去。此时如果执行高风档,则会存在吹出的风有凉感的情况。2、空调制热模式下,空调的运行负荷相对较大,风挡的切换会存在加重负荷的情况,进而导致系统保护。当空调处于系统保护的过程中压缩机频率降低,严重时会导致压缩机停机,这样的结果就是空调的制热量会显著降低、舒适性严重变差。
技术实现思路
鉴于此,为了解决空调现存的制热模式下自动风速控制不完善的问题,同时也为了解决空调现存的制热模式下无法兼顾空调制热过程中的舒适性以及空调制热过程中因运行负荷较大而导致系统保护的问题,进一步提高空调自动风速功能的环境适用性,本专利技术提供一种空调自动风速控制方法及空调控制系统、空调。具体的:本专利技术涉及一种空调自动风速控制方法,包含以下步骤:S1:计算用户设定温度与室内环境温度的差值△T,并根据该△T确定初期目标风挡;S2:将空调室内换热器内管温度T1与预设内管温度Ts作对比,确定对初期目标风挡的修正方向;S3:将当前室外环境温度T2对应的预设压缩机相电流I'与当前室外环境温度T2下实际压缩机相电流I进行对比,确定是否根据修正方向对初期目标风挡进行修正,从而得出目标风挡。进一步可选的,在S3步骤中:修正方向包括:向上提升风挡,维持初期目标风挡,向下降低风挡;如果实际压缩机相电流I小于等于预设压缩机相电流I'时:依据修正方向对初期目标风挡进行修正;如果实际压缩机相电流I大于预设压缩机相电流I'时,当修正方向为向上提升风挡时,对初期目标风挡进行向上提升的修正;当修正方向为向下降低风挡时,不允许对初期目标风挡进行向下降低的修正,仍维持初期目标风挡。进一步可选的,在S3步骤中:依据室外环境温度的高低划分空调负荷状态,每种空调负荷状态对应一个预设压缩机相电流I',判断空调在当前室外环境温度T2下处于的空调负荷状态,从而得出当前室外环境温度T2对应的预设压缩机相电流I'。进一步可选的,在S3步骤中:通过第一预设温度T2'以及第二预设温度T2”将空调负荷状态划分成:低负荷状态、中负荷状态和高负荷状态;T2'<T2”,当当前室外环境温度T2小于等于第一预设温度T2',则判断空调处于低负荷状态;当当前室外环境温度T2处于(T2',T2”)范围内,则判断空调处于中负荷状态;当当前室外环境温度T2大于等于第二预设温度T2”,则判断空调处于高负荷状态。进一步可选的,第一预设温度T2'的取值范围是[-15℃,-10℃],第二预设温度T2”的取值范围是[-5℃,0℃]。进一步可选的,S1步骤中的初期目标风挡包括三个风挡,分别为:低风挡、中风挡、高风挡,低风挡、中风挡、高风挡的认定方式为:计算用户设定温度与室内环境温度的差值△T,当△T小于等于Ta,则确定初期目标风挡为低风挡;当△T处于(Ta,Tb)之间,则确定初期目标风挡为中风挡;当△T大于等于Tb,则确定初期目标风挡为高风挡,且Ta<Tb。进一步可选的,S2步骤的修正方向包括:向上提升风挡,维持初期目标风挡,向下降低风挡,具体的:将空调室内换热器内管温度T1分别与第一预设内管温度Tsc和第二预设内管温度Tsd作对比,且Tsc<Tsd,当T1小于等于Tsc,则确定对初期目标风挡的修正方向为向下降低风挡;当T1处于(Tsc,Tsd)之间,则确定对初期目标风挡的修正方向为维持初期目标风挡;当T1大于等于Tsd,则确定对初期目标风挡的修正方向为向上提升风挡。进一步可选的,Tsc的取值范围是[40℃,45℃],Tsd的取值范围是[46℃,50℃]。本专利技术还涉及一种空调控制系统,包含有信息获取模块、控制模块以及执行模块,信息获取模块用于获取用户设定温度、室内环境温度、空调室内换热器内管温度T1、当前室外环境温度T2和实际压缩机相电流I;控制模块用于计算用户设定温度与室内环境温度的差值△T,并根据该△T确定初期目标风挡,用于将空调室内换热器内管温度T1与预设内管温度Ts作对比,确定对初期目标风挡的修正方向,用于将当前室外环境温度T2对应的预设压缩机相电流I'与当前室外环境温度T2下实际压缩机相电流I进行对比,确定是否根据修正方向对初期目标风挡进行修正,从而得出目标风挡;执行模块根据得出的目标风挡调整空调室内机或空调室内侧中风机的风挡。进一步可选的,信息获取模块包括接受用户设定温度接收装置,温度传感器;控制模块包括控制器,执行模块包括设置在空调室内机或空调室内侧中的风机;控制模块中的控制器依据目标风挡控制风机的风挡进行改变。进一步可选的,本专利技术的空调控制系统采用本专利技术所述的任一空调自动风速控制方法。本专利技术还涉及一种空调,空调为热泵空调,空调在制热模式下采用本专利技术所述的任一空调自动风速控制方法或具有本专利技术所述的任一的空调控制系统。有益效果本专利技术的有益效果在于:本专利技术提供一种新的空调自动风速控制方法及空调控系统、空调,可解决现有技术中空调在制热模式下自动风速控制不完善的问题,尤其是解决分体式空调室内机或一体式空调室内侧在空调进行制热过程中风机的自动风速控制不完善的问题。本专利技术可以提高空调在制热过程中使用自动风速功能时对室外环境的适用性,保证空调在制热过程中的运行稳定性。防止在室外环境温度较高时空调进行制热过程中因为风挡的切换以及风挡的提升造成的空调总体运行负荷过大而使得空调系统进入系统保护状态。如果空调进入系统保护状态而导致制冷系统中压缩机频率降低,严重时会导致压缩机停机,这样的结果就是制热量会显著降低、舒适性严重变差。本专利技术提供一种新的空调自动风速控制方法进一步有助于提高空调在制热过程中的舒适性和提高空调在制热运行过程中的可靠性。本专利技术中的空调自动风速控制方法可以建立在现有空调的硬件系统上实施,不需要额外增加硬件成本就可以实现更舒适更可靠的空调风速自动控制功能。附图说明通过参照附图详细描述其示例实施例,本专利技术公开的上述和其它目标、特征及优点将变得更加显而易见。下面描述的附图仅仅是本专利技术公开的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,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是本专利技术实施例中空调自动风速控制方法的逻辑控制图;图2是本专利技术实施例中△T与初期目标风挡的关系图;图3是本专利技术实施例中空调室内换热本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种空调自动风速控制方法,其特征在于,包含以下步骤:/nS1:计算用户设定温度与室内环境温度的差值△T,并根据该△T确定初期目标风挡;/nS2:将空调室内换热器内管温度T1与预设内管温度Ts作对比,确定对所述初期目标风挡的修正方向;/nS3:将当前室外环境温度T2对应的预设压缩机相电流I'与当前室外环境温度T2下实际压缩机相电流I进行对比,确定是否根据所述修正方向对所述初期目标风挡进行修正,从而得出目标风挡。/n

【技术特征摘要】
1.一种空调自动风速控制方法,其特征在于,包含以下步骤:
S1:计算用户设定温度与室内环境温度的差值△T,并根据该△T确定初期目标风挡;
S2:将空调室内换热器内管温度T1与预设内管温度Ts作对比,确定对所述初期目标风挡的修正方向;
S3:将当前室外环境温度T2对应的预设压缩机相电流I'与当前室外环境温度T2下实际压缩机相电流I进行对比,确定是否根据所述修正方向对所述初期目标风挡进行修正,从而得出目标风挡。


2.如权利要求1所述的空调自动风速控制方法,其特征在于,在S3步骤中:
所述修正方向包括:向上提升风挡,维持初期目标风挡,向下降低风挡;
如果所述实际压缩机相电流I小于等于所述预设压缩机相电流I'时:依据所述修正方向对所述初期目标风挡进行修正;
如果所述实际压缩机相电流I大于所述预设压缩机相电流I'时,当所述修正方向为向上提升风挡时,对所述初期目标风挡进行向上提升的修正;当所述修正方向为向下降低风挡时,不允许对所述初期目标风挡进行向下降低的修正,仍维持所述初期目标风挡。


3.如权利要求2所述的空调自动风速控制方法,其特征在于,在S3步骤中:依据室外环境温度的高低划分空调负荷状态,每种所述空调负荷状态对应一个预设压缩机相电流I',判断空调在所述当前室外环境温度T2下处于的空调负荷状态,从而得出所述当前室外环境温度T2对应的预设压缩机相电流I'。


4.如权利要求3所述的空调自动风速控制方法,其特征在于,在S3步骤中:通过第一预设温度T2'以及第二预设温度T2”将所述空调负荷状态划分成:低负荷状态、中负荷状态和高负荷状态;T2'<T2”,当所述当前室外环境温度T2小于等于第一预设温度T2',则判断空调处于低负荷状态;当所述当前室外环境温度T2处于(T2',T2”)范围内,则判断空调处于中负荷状态;当所述当前室外环境温度T2大于等于第二预设温度T2”,则判断空调处于高负荷状态。


5.如权利要求4所述的空调自动风速控制方法,其特征在于,所述第一预设温度T2'的取值范围是[-15℃,-10℃],第二预设温度T2”的取值范围是[-5℃,0℃]。


6.如权利要求5所述的空调自动风速控制方法,其特征在于,所述S1步骤中所述的初期目标风挡包括三个风挡,分别为:低风挡、中风挡、高风挡,所述低风挡、中风挡、高风挡的认定方式为:
计算用户设定温度与室内环境温度的差值△...

【专利技术属性】
技术研发人员:李晓卫张美莉王玉石李文博
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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