System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 空调器的控制方法及空调器技术_技高网

空调器的控制方法及空调器技术

技术编号:43025065 阅读:5 留言:0更新日期:2024-10-18 17:25
本发明专利技术涉及空调器技术领域,具体提供一种空调器的控制方法及空调器,旨在解决现有技术中空调器降频导致室内温度波动较大的问题。为此目的,本发明专利技术的空调器的控制方法包括:获取设定的目标温度值;根据目标温度值,确定达温区间;获取室内温度值;判断室内温度值是否落入达温区间内;如果室内温度值落入达温区间内,则经过第一预设时长值的同时或之后,控制空调器的压缩机降频;经过第二预设时长值的同时或之后,转至获取室内温度值的步骤。本发明专利技术的控制方法通过分段多次降频,并确保每一次降频前后的温度均比较稳定且能够满足使用需求,避免了室内温度波动较大的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空调器,具体提供一种空调器的控制方法及空调器


技术介绍

1、空调器使用时,在已经满足制冷或制热需求后,可以通过降低压缩机的频率,来节约能耗、减小噪音。现有的空调器在降频时,容易出现降频后不能满足制冷或制热需求,此时需要升频来增大制冷量或制热量,升频后再次满足降频条件后再次降频,反复升降导致室内温度波动较大,影响用户体验感。

2、现有的空调器通过分段多次降频来减小单次降频的降频量,减小对室内温度的影响,但每一次降频时仍存在室内温度波动较大的问题。

3、相应地,本领域需要一种新的空调器的控制方法及空调器来解决上述问题。


技术实现思路

1、本专利技术旨在解决上述技术问题,即,解决现有技术中空调器降频导致室内温度波动较大的问题。

2、在第一方面,本专利技术提供一种空调器的控制方法,所述空调器的控制方法包括:获取设定的目标温度值;根据所述目标温度值,确定达温区间;获取室内温度值;判断所述室内温度值是否落入所述达温区间内;如果所述室内温度值落入所述达温区间内,则经过第一预设时长值的同时或之后,控制所述空调器的压缩机降频;经过第二预设时长值的同时或之后,转至获取室内温度值的步骤。

3、在采用上述技术方案的情况下,将压缩机的降频分为多次进行,减小单次降频量,由于达温区间根据目标温度值确定,因此在每次降频前,通过判断室内温度值是否落入达温区间内,能够判断制冷效果或制热效果是否已经达到使用需求,在室内温度值落入达温区间内后,保持一定时间,使室温更加稳定同时积累一定的制冷量或制热量,此时控制压缩机降频,能够有效减小压缩机降频带来的温度变化,降频一定时间后,室温趋于稳定再次判断室温是否已经达到使用需求,如果室内温度值落入达温区间内,则保持一定时间,再次控制压缩机降频,如此循环,通过分段多次降频,并确保每一次降频前后的温度均比较稳定且能够满足使用需求,避免了室内温度波动较大的问题。

4、在上述空调器的控制方法的具体实施方式中,“控制所述空调器的压缩机降频”的步骤之前,所述空调器的控制方法还包括:获取预设的所述压缩机的最小频率值;获取所述压缩机的实时频率值;根据所述实时频率值和所述最小频率值,确定计算频率值;“控制所述空调器的压缩机降频”的步骤进一步包括:控制所述压缩机降频至所述计算频率值。

5、在采用上述技术方案的情况下,根据实时频率值和最小频率值,确定压缩机降频的计算频率值,使得每次降频的频率值不会过低,避免降频过多,导致温度变化过大。

6、在上述空调器的控制方法的具体实施方式中,“控制所述压缩机降频至所述计算频率值”的步骤之后,所述控制方法还包括:判断所述实时频率值是否等于所述最小频率值;“经过第二预设时长值的同时或之后,转至获取室内温度值的步骤”的步骤进一步包括:如果所述实时频率值不等于所述最小频率值,则经过第二预设时长值的同时或之后,转至获取室内温度值的步骤。

7、在采用上述技术方案的情况下,如果实时频率值不等于最小频率值,则反复进行降频,以节约能耗、减小噪音。

8、在上述空调器的控制方法的具体实施方式中,“判断所述实时频率值是否等于所述最小频率值”的步骤之后,所述控制方法还包括:如果所述实时频率值等于所述最小频率值,则控制所述压缩机保持所述最小频率值运行。

9、在采用上述技术方案的情况下,当实时频率值降低至最小频率值时,则不再进行降频,保持最小频率值运行,以在节约能耗、减小噪音的基础上,保障空调器的制冷或制热需求,且不会因频率值过低造成对压缩机的损耗。

10、在上述空调器的控制方法的具体实施方式中,“获取预设的所述压缩机的最小频率值”的步骤之前,所述控制方法还包括:获取室外温度值;确定所述室外温度值所在的预设温度区间;“获取预设的所述压缩机的最小频率值”的步骤进一步包括:根据所述预设温度区间,确定所述最小频率值。

11、在采用上述技术方案的情况下,由于空调器预设有不同的室外温度区间对应的最小频率值,最小频率值不会过低损伤压缩机的同时能够满足对应的室外温度区间时的制冷或制热需求。

12、在上述空调器的控制方法的具体实施方式中,所述空调器包括:电子膨胀阀,所述电子膨胀阀用于控制冷媒的流量;“控制所述压缩机保持所述最小频率值运行”的步骤之前,所述控制方法还包括:根据所述目标温度值,确定第一温度区间;“控制所述压缩机保持所述最小频率值运行”的步骤同时或之后,所述控制方法还包括:当所述室内温度值落入所述第一温度区间内时,控制所述电子膨胀阀的开度增加至预设的第一开度值;其中,在制冷模式下,所述第一温度区间的上限低于所述达温区间的上限,在制热模式下,所述第一温度区间的下限高于所述达温区间的下限。

13、在采用上述技术方案的情况下,压缩机保持最小频率值运行时,在制冷模式下,由于第一温度区间的上限低于达温区间的上限,因此随着制冷的进行,如果制冷量仍大于需求量,室内温度值会继续降低,降低至第一温度区间后,控制电子膨胀阀的开度增加,制冷量降低;在制热模式下,由于第一温度区间的下限高于达温区间的下限,因此随着制热的进行,如果制热量仍大于需求量,室内温度值会继续升高,升高到第一温度区间后,控制电子膨胀阀的开度增加,制热量降低;通过控制电子膨胀阀的开度增加,降低制冷量和制热量,无需压缩机停机,避免压缩机反复启停造成能耗增加,同时避免对压缩机造成损耗,影响使用寿命。

14、在上述空调器的控制方法的具体实施方式中,“控制所述电子膨胀阀的开度增加至预设的第一开度值”的步骤之后,所述控制方法还包括:经过第三预设时长值的同时或之后,判断所述室内温度值是否落入所述第一温度区间内;如果所述室内温度值落入所述第一温度区间内,则发送启动信号至新风系统。

15、在采用上述技术方案的情况下,如果控制电子膨胀阀的开度增加一段时间后,制冷量或制热量仍然大于需求量,则发送启动信号至新风系统,使新风系统启动,在制冷模式下,新风将室外热空气引入室内,为室内增温的同时还进行了换风,避免温度过低造成用户的不适,同时还改善了室内空气质量;在制热模式下,新风将室外冷空气引入室内,为室内降温的同时还进行了换风,避免温度过高造成用户的不适,同时还改善了室内空气质量。

16、在上述空调器的控制方法的具体实施方式中,“控制所述压缩机降频至所述计算频率值”的步骤之后,所述控制方法还包括:当所述实时频率值小于等于所述最小频率值和预设的第一频率常值之和时,控制所述电子膨胀阀的开度降低至预设的第二开度值;控制所述空调器的内机风机的转速降低至预设内机转速值;控制所述空调器的外机风机的转速降低至预设外机转速值。

17、在采用上述技术方案的情况下,压缩机降频后,在压缩机降至一定频率后,控制内机风机的转速降低,控制外机风机的转速降低,控制电子阀开度降低,进一步辅助降低制冷量或制热量,同时实现减振降噪的目的,提高用户的体验感。

18、在上述空调器的控制方法的具体实施方式中,“根据所述目标温本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,

5.根据权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,

6.根据权利要求4所述的空调器的控制方法,其特征在于,

7.根据权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,

8.根据权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,

9.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,

10.一种空调器,其特征在于,

【技术特征摘要】

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,

5.根据权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,

【专利技术属性】
技术研发人员:张永刚吕福俊王胜华杨淼王培旭
申请(专利权)人:青岛海尔空调器有限总公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1