空调控制方法及装置制造方法及图纸

技术编号:15536001 阅读:62 留言:0更新日期:2017-06-05 02:48
本发明专利技术公开了一种空调控制方法,包括步骤:获取辐射温度Tr的计算关联信息,根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr;根据所述辐射温度Tr对目标体感温度Ts进行补偿得到补偿后的目标体感温度Ts1;获取当前的体感温度Te,计算目标体感温度Ts1与体感温度Te的温度差T,根据所述温度差T控制空调的运行。本发明专利技术还公开了一种空调控制装置。本发明专利技术提供一种结合辐射温度的空调控制方法,提高空调控制的精确度,进而提高空调控制的舒适性。

Air conditioner control method and device

The invention discloses an air conditioning control method comprises the following steps: obtaining information to calculate the correlation radiation temperature of Tr, according to the calculation of correlation information calculated radiation temperature Tr; according to the radiation temperature of Tr to Ts to get the target body feeling temperature compensated temperature compensated Ts1; obtain the current body temperature Te, calculate the target body temperature Ts1 and body temperature Te temperature difference T, T according to the temperature control air conditioning operation. The invention also discloses an air conditioner control device. The invention provides an air conditioner control method combined with radiation temperature to improve the accuracy of air conditioning control, and thereby to improve the comfort of air conditioning control.

【技术实现步骤摘要】
空调控制方法及装置
本专利技术涉及空调
,尤其涉及空调控制方法及装置。
技术介绍
传统的空调控温是基于设定干球温度和室内机回风干球温度的温差对空调进行舒适性控制。一方面室内机回风温度和用户附近的温度有一定的差异,这将导致控制舒适效果较差;另外一方面对用户舒适的影响除了干球温度外,室内的湿度、风速及平均辐射温度也对用户的舒适性有极大影响。所以传统的空调控制常常让用户感觉到温度要么就是高于用户的期望,要么就是低于用户的期望,需要用户繁琐的调节温度、风速甚至湿度以期室内环境能达到用户期望的舒适环境温度。为了研究用户对环境的舒适性,有很多学者都提出了综合性的舒适参数,其中以Missenard提出的体感温度最具有代表性,可以分为两种情况:一种情况是将体感温度与相对湿度与干球温度联系了起来,他定义有效温度Te为:Te=Ta-0.4(Ta-10)(1-Rh/100);另外一种情况是将体感温度与相对湿度、干球温度和风速联系了起来,他定义有效温度Te为:Te=37-(37-Ta)/[0.68-0.14Rh+1/(1.76+1.4V0.75]-0.29Ta(1-Rh),其中:Te-体感温度;Ta-环境温度;Rh-环境湿度;V(或Va)-空气流速;上述两个公式虽然给出了综合舒适性参数体感温度,但是仅仅考虑了温度、湿度、风速对舒适的影响并未考虑到平均辐射温度对舒适的影响。导致空调控制的精确度差,无法提供良好的舒适性。上述内容仅用于辅助理解本专利技术的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
技术实现思路
本专利技术的主要目的在于提供一种空调控制方法及装置,旨在解决现有的空调控制过程未考虑到平均辐射温度对舒适的影响。导致空调控制的精确度差,无法提供良好的舒适性的问题。为实现上述目的,本专利技术提供的一种空调控制方法,包括步骤:获取辐射温度Tr的计算关联信息,根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr;根据所述辐射温度Tr对目标体感温度Ts进行补偿得到补偿后的目标体感温度Ts1;获取当前的体感温度Te,计算目标体感温度Ts1与体感温度Te的温度差T,根据所述温度差T控制空调的运行。优选地,所述根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr的步骤包括:在所述计算关联信息为室内环境温度T1时,确定所述室内环境温度T1对应的关联方式为第一关联方式;根据所述室内环境温度T1及所述第一关联方式仿真关联出辐射温度Tr。优选地,所述根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr的步骤包括:在所述计算关联信息为室内环境温度T1和室外环境温度T4时,确定与所述室内环境温度T1和室外环境温度T4对应的关联方式为第二关联方式;根据所述室内环境温度T1和室外环境温度T4及所述第二关联方式仿真关联出辐射温度Tr。优选地,所述根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr的步骤包括:在所述计算关联信息为室内环境温度T1、室内环境的墙壁温度Tb和室外环境温度T4时,确定与所述室内环境温度T1、墙壁温度Tb和室外环境温度T4对应的关联方式为第三关联方式;根据所述室内环境温度T1、墙壁温度Tb和室外环境温度T4及所述第三关联方式仿真关联出辐射温度Tr。优选地,所述获取当前的体感温度Te的步骤包括:检测当前室内环境温度值室内环境温度T1以及室内环境湿度值Rh;基于所述室内环境温度T1以及室内环境湿度值Rh计算用户的当前体感温度Te;或检测当前室内环境温度值室内环境温度T1、室内环境湿度值Rh以及室内空气流速值Q1;基于所述室内环境温度T1、室内环境湿度值Rh以及室内空气流速值Q1计算用户的当前体感温度Te。此外,为实现上述目的,本专利技术还提供一种空调控制装置,包括:获取模块,用于获取辐射温度Tr的计算关联信息;计算模块,用于根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr;补偿模块,用于根据所述辐射温度Tr对目标体感温度Ts进行补偿得到补偿后的目标体感温度Ts1;所述获取模块,还用于获取当前的体感温度Te;所述计算模块,还用于计算目标体感温度Ts1与体感温度Te的温度差T;控制模块,用于根据所述温度差T控制空调的运行。优选地,所述计算模块包括:确定单元,用于在所述计算关联信息为室内环境温度T1时,确定所述室内环境温度T1对应的关联方式为第一关联方式;关联计算单元,用于根据所述室内环境温度T1及所述第一关联方式仿真关联出辐射温度Tr。优选地,所述确定单元,还用于在所述计算关联信息为室内环境温度T1和室外环境温度T4时,确定与所述室内环境温度T1和室外环境温度T4对应的关联方式为第二关联方式;所述关联计算单元,还用于根据所述室内环境温度T1和室外环境温度T4及所述第二关联方式仿真关联出辐射温度Tr。优选地,所述确定单元,还用于在所述计算关联信息为室内环境温度T1、室内环境的墙壁温度Tb和室外环境温度T4时,确定与所述室内环境温度T1、墙壁温度Tb和室外环境温度T4对应的关联方式为第三关联方式;所述关联计算单元,还用于根据所述室内环境温度T1、墙壁温度Tb和室外环境温度T4及所述第三关联方式仿真关联出辐射温度Tr。优选地,所述获取模块包括:检测单元,用于检测当前室内环境温度值室内环境温度T1以及室内环境湿度值Rh;计算单元,用于基于所述室内环境温度T1以及室内环境湿度值Rh计算用户的当前体感温度Te;所述检测单元,还用于检测当前室内环境温度值室内环境温度T1、室内环境湿度值Rh以及室内空气流速值Q1;所述计算单元,还用于基于所述室内环境温度T1、室内环境湿度值Rh以及室内空气流速值Q1计算用户的当前体感温度Te。本专利技术通过获取辐射温度Tr计算关联信息,根据计算关联信息计算出辐射温度,通过辐射温度来补偿目标体感温度,基于补偿后的目标体感温度来调整空调的参数。有效避免仅仅考虑了温度、湿度、风速对舒适的影响并未考虑到平均辐射温度对舒适的影响。导致空调控制的精确度差,无法提供良好的舒适性的问题。提供一种结合辐射温度的空调控制方法,提高空调控制的精确度,进而提高空调控制的舒适性。附图说明图1为本专利技术空调控制方法的第一实施例的流程示意图;图2为本专利技术空调控制方法的第二实施例的流程示意图;图3为本专利技术空调控制方法的第三实施例的流程示意图;图4为本专利技术空调控制方法的第四实施例的流程示意图;图5为本专利技术空调控制装置的较佳实施例的功能模块示意图;图6为图5中获取模块一实施例的细化功能模块示意图;图7为图5中计算模块一实施例的细化功能模块示意图。本专利技术目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。具体实施方式应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。本专利技术实施例的主要解决方案是:获取辐射温度Tr的计算关联信息,根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr;根据所述辐射温度Tr对目标体感温度Ts进行补偿得到补偿后的目标体感温度Ts1;获取体感温度Te,计算目标体感温度Ts1与体感温度Te的温度差T,根据所述温度差T控制空调的运行。通过获取辐射温度Tr计算关联信息,根据计算关联信息计算出辐射温度,通过辐射温度来补偿目标体感温度,基于补偿后的目标体感温度来调整空调的参数。有效避免仅仅考虑了温度、湿度、风速对舒适的影响并未考虑到平均辐射温度对舒适的影响。导致空调控制的精确度差,本文档来自技高网...
空调控制方法及装置

【技术保护点】
一种空调控制方法,其特征在于,包括步骤:获取辐射温度Tr的计算关联信息,根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr;根据所述辐射温度Tr对目标体感温度Ts进行补偿得到补偿后的目标体感温度Ts1;获取当前的体感温度Te,计算目标体感温度Ts1与体感温度Te的温度差T,根据所述温度差T控制空调的运行。

【技术特征摘要】
1.一种空调控制方法,其特征在于,包括步骤:获取辐射温度Tr的计算关联信息,根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr;根据所述辐射温度Tr对目标体感温度Ts进行补偿得到补偿后的目标体感温度Ts1;获取当前的体感温度Te,计算目标体感温度Ts1与体感温度Te的温度差T,根据所述温度差T控制空调的运行。2.如权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr的步骤包括:在所述计算关联信息为室内环境温度T1时,确定所述室内环境温度T1对应的关联方式为第一关联方式;根据所述室内环境温度T1及所述第一关联方式仿真关联出辐射温度Tr。3.如权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr的步骤包括:在所述计算关联信息为室内环境温度T1和室外环境温度T4时,确定与所述室内环境温度T1和室外环境温度T4对应的关联方式为第二关联方式;根据所述室内环境温度T1和室外环境温度T4及所述第二关联方式仿真关联出辐射温度Tr。4.如权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,所述根据所述计算关联信息计算得出辐射温度Tr的步骤包括:在所述计算关联信息为室内环境温度T1、室内环境的墙壁温度Tb和室外环境温度T4时,确定与所述室内环境温度T1、墙壁温度Tb和室外环境温度T4对应的关联方式为第三关联方式;根据所述室内环境温度T1、墙壁温度Tb和室外环境温度T4及所述第三关联方式仿真关联出辐射温度Tr。5.如权利要求1至4任一项所述的空调控制方法,其特征在于,所述获取当前的体感温度Te的步骤包括:检测当前室内环境温度值室内环境温度T1以及室内环境湿度值Rh;基于所述室内环境温度T1以及室内环境湿度值Rh计算用户的当前体感温度Te;或检测当前室内环境温度值室内环境温度T1、室内环境湿度值Rh以及室内空气流速值Q1;基于所述室内环境温度T1、室内环境湿度值Rh以及室内空气流速值Q1计算用户的当前体感温度Te。6.一种空调控制装置,其特征在于,包括:获取模块,用于获取...

【专利技术属性】
技术研发人员:屈金祥
申请(专利权)人:广东美的制冷设备有限公司美的集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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