一种基于温冷感的空调器控制方法和空调器技术

技术编号:18701844 阅读:35 留言:0更新日期:2018-08-21 20:59
基于温冷感的空调器控制方法,实时检测空调房间内热源的主观温冷感,所述主观温冷感通过以下方法检测:采样热源体表温度,环境温度,穿衣指数Iclo,计算热源体表散热量;计算穿衣补偿系数;判定体表散热量是否大于设定散热量:如果大于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=‑k1X+Q1+Tr;如果小于等于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=‑k2X+Q2+Tr;其中k1<k2,Q1<Q2;根据所述主观温冷感Y的数值判定主观温冷感等级。同时还公开了一种空调器。本发明专利技术具有智能化程度高的优点。

Air conditioner control method and air conditioner based on warm and cold feeling

Based on the method of air conditioner control, the subjective temperature and cold sensation of the heat source in the air conditioning room is detected in real time. The subjective temperature and cold sensation is detected by the following methods: sampling the body surface temperature of the heat source, ambient temperature, clothing index Iclo, calculating the heat dissipation of the heat source surface, calculating the clothing compensation coefficient, determining whether the body surface heat dissipation is greater than the set. Constant heat dissipation: If the heat dissipation is greater than the set heat dissipation, the body surface heat dissipation X and the clothing compensation coefficient Tr are brought into the following formula to calculate the subjective temperature and cold sensation Y: Y =k1X+Q1+Tr; if less than or equal to the set heat dissipation, the body surface heat dissipation X and the clothing compensation coefficient Tr are brought into the following formula to calculate the subjective temperature and cold sensation Y: Y =k2X+Q2+T. R; K1 < K2, Q1 < Q2; according to the subjective temperature and cold sense Y value, we determine the subjective temperature and cold perception level. An air conditioner is also disclosed. The invention has the advantages of high intelligence.

【技术实现步骤摘要】
一种基于温冷感的空调器控制方法和空调器
本专利技术涉及空气调节设备
,尤其涉及一种基于温冷感的空调器控制方法和空调器。
技术介绍
空调器在夏季用于制冷或者除湿,在冬季用于制热,能够调节室内温度,使得空调房间能够达到冬暖夏凉的舒适环境。在空调器保证空调房间舒适性的同时,空调生产厂家一直在致力于研发新的技术方案,使得空调器的能耗降低,提高空调器的使用效率。如申请人日前所公开的中国专利技术专利申请《基于距离实现空调制冷控制的方法和装置》,申请号201611087736.2中公开了一种技术方案:“空调器运行,获取实时室内环境温度和设定目标温度,计算实时室内环境温度与设定目标温度之间的温差作为实时温差,根据实时温差进行PID运算,获得第一频率;实时检测空调所在室内的热源并确定热源与空调之间的实时距离,根据已知的距离与风速的对应关系确定实时距离对应的风速并作为实时风速,根据已知的风速与频率的对应关系获取与实时风速对应的频率,作为第二频率;将实时室内环境温度与设定舒适温度作比较;若实时室内环境温度不小于设定舒适温度,则选择第一频率与第二频率中较小值控制空调器的压缩机运行。若实时室内环境温度小于设定舒适温度,则获取空调蒸发器的实时盘管温度和盘管目标温度,计算实时盘管温度与盘管目标温度之间的温差,作为实时盘管温差,根据实时盘管温差进行盘温PID运算,获得第三频率,选择第一频率、第二频率以及第三频率中的较小值控制压缩机运行;其中,盘管目标温度根据室内目标温度确定,且室内目标温度小时盘管目标温度小的关系。”不难看出,在上述控制方法中,实时风速是根据热源和空调器之间的距离确定的,频率是根据实时温差、风速与频率的对应关系以及室内环境温度和设定舒适温度的其中一个确定的。无论是实时风速还是频率的调节均没有考虑到用户的主观舒适度,相对来说控制精度较低。
技术实现思路
本专利技术提供一种基于温冷感的空调器控制方法,根据精确检测的人的主观舒适度、人与空调之间的距离、环境温度和出风温度之间的关系,调节空调房间的空气参数,形成一种对于人舒适的空调房间环境。一种基于温冷感的空调器控制方法,空调器工作在制冷模式,所述控制方法包括以下步骤:实时检测空调房间内热源的主观温冷感,所述主观温冷感通过以下方法检测:采样空调房间内热源的体表温度T,空调房间的环境温度T0,空调房间内热源的穿衣指数Iclo,将体表温度T、空调的环境温度T0和空调房间内热源的穿衣指数Iclo带入以下公式,计算热源体表散热量X;X=(h/(1+0.18h*Iclo))(T-T0),其中h=hr+hc,hr为放射热传导率,hc为对流热传导率;将体表温度T,空调的环境温度T0和空调房间内热源的穿衣指数Iclo带入以下公式,计算穿衣补偿系数Tr,Tr=(Iclo/(T-T0))-T0/T;判定体表散热量是否大于设定散热量:如果大于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=-k1X+Q1+Tr;如果小于等于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=-k2X+Q2+Tr;其中k1<k2,Q1<Q2根据所述主观温冷感Y的数值判定主观温冷感等级。本专利技术在体表散热量高于或低于设定散热量时,利用两组不同的校正公式对主观温冷感的检测值进行校正,可以精确的检测出,尤其是人体体表散热量大,同时环境温度高、体表温度高的情况下的人体实际主观温冷感,降低误判的概率,为后续的控制提供准确的数据基础。同时还公开了一种空调器,采用基于温冷感的空调器控制方法。空调器工作在制冷模式,所述控制方法包括以下步骤:实时检测空调房间内热源的主观温冷感,所述主观温冷感通过以下方法检测:采样空调房间内热源的体表温度T,空调房间的环境温度T0,空调房间内热源的穿衣指数Iclo,将体表温度T、空调的环境温度T0和空调房间内热源的穿衣指数Iclo带入以下公式,计算热源体表散热量X;X=(h/(1+0.18h*Iclo))(T-T0),其中h=hr+hc,hr为放射热传导率,hc为对流热传导率;将体表温度T,空调的环境温度T0和空调房间内热源的穿衣指数Iclo带入以下公式,计算穿衣补偿系数Tr,Tr=(Iclo/(T-T0))-T0/T;判定体表散热量是否大于设定散热量:如果大于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=-k1X+Q1+Tr;如果小于等于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=-k2X+Q2+Tr;其中k1<k2,Q1<Q2根据所述主观温冷感Y的数值判定主观温冷感等级。本专利技术所公开的空调器具有舒适程度高,智能化程度好的优点。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术所公开的基于温冷感的空调器控制方法一种具体实施例的流程图;图2为采用图1所公开的方法计算的主观温冷感控制空调器运行的第一种具体实施方式的流程图;图3为采用图1所公开的方法计算的主观温冷感控制空调器运行的第二种具体实施方式的流程图;图4为采用图1所公开的方法计算的主观温冷感控制空调器运行的第三种具体实施方式的流程图;图5为采用图1所公开的方法计算的主观温冷感控制空调器运行的第四种具体实施方式的流程图具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本专利技术的不同结构。为了简化本专利技术的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本专利技术。此外,本专利技术可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。另外,以下描述的第一特征在第二特征之"上"的结构可以包括第一和第二特征形成为直接接触的实施例,也可以包括另外的特征形成在第一和第二特征之间的实施例,这样第一和第二特征可能不是直接接触。在本专利技术的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。以下参照附图,对本专利技术所公开的基于温冷感的空调器控制方法做具体的介绍。在本实施例所公开的控制方法针对空调器的夏季运行,空调器工作在制冷模式。空调器开机后,优选执行如
技术介绍
中所公开的控制算法。在空调器上设置有可以采集热源绝对温度和热图像的红外传感器。通过红外传感器的检测值确定空调房间内热源的主观温冷感,具体来说,包括以本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于温冷感的空调器控制方法,其特征在于,空调器工作在制冷模式,所述控制方法包括以下步骤:实时检测空调房间内热源的主观温冷感,所述主观温冷感通过以下方法检测:采样空调房间内热源的体表温度T,空调房间的环境温度T0,空调房间内热源的穿衣指数Iclo,将体表温度T、空调的环境温度T0和空调房间内热源的穿衣指数Iclo带入以下公式,计算热源体表散热量X;X=(h /(1+0.18h*Iclo))(T‑ T0),其中h=hr + hc, hr为放射热传导率,hc为对流热传导率;将体表温度T,空调的环境温度T0和空调房间内热源的穿衣指数Iclo带入以下公式,计算穿衣补偿系数Tr,Tr=( Iclo /(T‑ T0))‑ T0 / T;判定体表散热量是否大于设定散热量:如果大于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=‑k1X+Q1+Tr;如果小于等于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=‑k2X+Q2+Tr;其中k1< k2, Q1<Q2根据所述主观温冷感Y的数值判定主观温冷感等级。

【技术特征摘要】
1.一种基于温冷感的空调器控制方法,其特征在于,空调器工作在制冷模式,所述控制方法包括以下步骤:实时检测空调房间内热源的主观温冷感,所述主观温冷感通过以下方法检测:采样空调房间内热源的体表温度T,空调房间的环境温度T0,空调房间内热源的穿衣指数Iclo,将体表温度T、空调的环境温度T0和空调房间内热源的穿衣指数Iclo带入以下公式,计算热源体表散热量X;X=(h/(1+0.18h*Iclo))(T-T0),其中h=hr+hc,hr为放射热传导率,hc为对流热传导率;将体表温度T,空调的环境温度T0和空调房间内热源的穿衣指数Iclo带入以下公式,计算穿衣补偿系数Tr,Tr=(Iclo/(T-T0))-T0/T;判定体表散热量是否大于设定散热量:如果大于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=-k1X+Q1+Tr;如果小于等于所述设定散热量,则将体表散热量X和穿衣补偿系数Tr带入以下公式,计算主观温冷感Y:Y=-k2X+Q2+Tr;其中k1<k2,Q1<Q2根据所述主观温冷感Y的数值判定主观温冷感等级。2.根据权利要求1所述的基于温冷感的空调器控制方法,其特征在于,根据穿衣信息和穿衣指数Iclo的对应关系确定所述穿衣指数Iclo,空调器接收来自服务器的穿衣信息。3.根据权利要求2所述的基于温冷感的空调器控制方法,其特征在于,若主观温冷感的等级不低于热等级,执行以下控制策略:实时检测所述热源与空调器之间的距离,根据所述距离与风速的对应关系确定与所述距离对应的风速并作为实时风速;实时检测空调器回风口的回风温度与出风口的出风温度,计算所述回风温度与所述出风温度之间的温差,作为实时送风温差;当所述实时送风温差大于等于温差设定值时,根据所述温差设定值与频率的关系确定运行频率;设定采样周期,在每一个采样周期中根据所述距离生成对应的风速校正值和/或频率校正值;在下一个采样周期中开始以所述实时风速和上一个采样周期生成的风速校正值之和和/或运行频率和频率校正值之和控制压缩机和室内风机运行,直至所述主观温冷感等级为舒适等级,压缩机低频运行。4.根据权利要求3所述的基于温冷感的空调器控制方法,其特征在于:如果所述距离属于第一距离设定区...

【专利技术属性】
技术研发人员:马林刘聚科程永甫
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:山东,37

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