一种空调机组控制方法技术

技术编号:19882849 阅读:32 留言:0更新日期:2018-12-22 19:52
本发明专利技术的空调机组控制方法,通过每隔设定时间段获取每台室内机的实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度,以及在该设定时间段内的开机时间占比;然后根据每台室内机的开机时间占比、实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度确定室内机的盘管温度修正值;比较所有室内机的盘管温度修正值,选出其中的最小值作为室外机的盘管温度修正值;采用室外机的盘管温度修正值修正室外机的目标盘管温度,根据修正后的目标盘管温度控制空调机组的运行;从而满足每个室内机所在房间的温度和湿度需求,以提高用户的温度舒适性和湿度舒适性,提高用户的舒适性和使用体验。

【技术实现步骤摘要】
一种空调机组控制方法
本专利技术属于空调
,具体地说,是涉及一种空调机组控制方法。
技术介绍
随着人们生活水平的提高,人们对空调使用舒适性的要求越来越高,除了要求达到温度的舒适外,还要求达到湿度的舒适。对于室内末端走冷媒的空调机组,因实际工作中冷媒温度较低,一方面造成出风温度过低,另一方面造成机组除湿量过大,空气变的干燥,而且很多本该用来降温的冷量被冷凝水带走,无法满足用户的湿度舒适性需求,导致用户使用体验较差。
技术实现思路
本专利技术提供了一种空调机组控制方法,提高了用户的使用体验。为解决上述技术问题,本专利技术采用下述技术方案予以实现:一种空调机组控制方法,所述空调机组包括室外机和至少一台室内机,所述控制方法包括:当空调机组开始制冷运行时,或者在制冷运行过程中室外机的目标盘管温度重新设定时,则室外机的盘管温度修正值=0,每个室内机的盘管温度修正值=0;然后,每隔设定时间段执行下述步骤:(1)获取每台室内机的实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度,以及在该设定时间段内的开机时间占比;(2)根据每台室内机的开机时间占比、实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度确定室内机的盘管温度修正值;(3)比较所有室内机的盘管温度修正值,选出其中的最小值作为室外机的盘管温度修正值;(4)采用室外机的盘管温度修正值修正室外机的目标盘管温度,根据修正后的目标盘管温度控制空调机组的运行。进一步的,步骤(2)具体包括:(21)对于开机时间占比∈[0,a)的室内机:当实际环境湿度大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值减小设定值;当实际环境湿度不大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值增大设定值;其中,0<a<1;(22)对于开机时间占比∈[a,1)的室内机:当实际环境湿度大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值减小设定值;当实际环境湿度不大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值维持不变;(23)对于开机时间占比=1且实际环境温度与设定环境温度之差≤b的室内机:当实际环境湿度大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值减小设定值;当实际环境湿度不大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值维持不变;其中,b>0;(24)对于开机时间占比=1且实际环境温度与设定环境温度之差>b的室内机,该室内机的盘管温度修正值减小设定值。又进一步的,所述实际环境湿度为实际绝对湿度,根据采集的实际相对湿度和实际环境温度查询预设的温度-相对湿度-绝对湿度对应表得出;所述设定环境湿度为设定绝对湿度,根据预设的设定相对湿度和设定环境温度查询预设的温度-相对湿度-绝对湿度对应表得出。更进一步的,所述设定时间段的取值范围为3分钟~30分钟。进一步的,a的取值范围为0.1~0.9。优选的,a为0.7。进一步的,b的取值范围为0~2℃。进一步的,所述设定值的取值范围为0.1℃~5℃。优选的,所述设定值为0.5℃。一种空调机组控制方法,所述空调机组包括室外机和至少一台室内机,所述控制方法包括:当空调机组开始制热运行时,或者在制热运行过程中室外机的目标盘管温度重新设定时,则室外机的盘管温度修正值=0,每个室内机的盘管温度修正值=0;然后,每隔设定时间段执行下述步骤:(1)获取每台室内机的实际环境温度、设定环境温度、以及在该设定时间段内的开机时间占比;(2)根据每台室内机的开机时间占比、实际环境温度、设定环境温度确定室内机的盘管温度修正值:(21)对于开机时间占比∈[0,a)的室内机,该室内机的盘管温度修正值减小设定值;其中,0<a<1;(22)对于开机时间占比∈[a,1)的室内机,该室内机的盘管温度修正值维持不变;(23)对于开机时间占比=1且实际环境温度与设定环境温度之差>b的室内机,该室内机的盘管温度修正值维持不变;其中,b>0;(24)对于开机时间占比=1且实际环境温度与设定环境温度之差≤b的室内机,该室内机的盘管温度修正值增大设定值;(3)比较所有室内机的盘管温度修正值,选出其中的最大值作为室外机的盘管温度修正值;(4)采用室外机的盘管温度修正值修正室外机的目标盘管温度,根据修正后的目标盘管温度控制空调机组的运行。与现有技术相比,本专利技术的优点和积极效果是:本专利技术的空调机组控制方法,通过每隔设定时间段获取每台室内机的实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度,以及在该设定时间段内的开机时间占比;然后根据每台室内机的开机时间占比、实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度确定室内机的盘管温度修正值;比较所有室内机的盘管温度修正值,选出其中的最小值作为室外机的盘管温度修正值;采用室外机的盘管温度修正值修正室外机的目标盘管温度,根据修正后的目标盘管温度控制空调机组的运行;从而满足每个室内机所在房间的温度和湿度需求,以提高用户的温度舒适性和湿度舒适性,提高了用户的舒适性和使用体验;而且,控制方法简单、便于实现、成本较低。结合附图阅读本专利技术的具体实施方式后,本专利技术的其他特点和优点将变得更加清楚。附图说明图1是空调机组的结构框图;图2是本专利技术所提出的空调机组控制方法的一个实施例的流程图;图3是本专利技术所提出的空调机组控制方法的另一个实施例的流程图。附图标记:1、四通阀;2、室外换热器;3、气液分离器。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下将结合附图和实施例,对本专利技术作进一步详细说明。空调机组包括室外机和至少一台室内机,在每台室内机与室外机的连接管路上均布设有膨胀阀。膨胀阀布设在室内机的液管上,调节流入室内机的冷媒流量。每台室内机液管与室外机的液管连接。假设空调机组包括n台室内机,参见图1所示,在室内机1的液管上布设有膨胀阀EEVi1,在室内机2的液管上布设有膨胀阀EEVi2,在室内机3的液管上布设有膨胀阀EEVi3,……,在室内机n的液管上布设有膨胀阀EEVin。制冷运行时,冷媒的循环路径为:压缩机→四通阀1→室外换热器2(即室外机盘管)→膨胀阀EEVa→多台室内机→四通阀1→气液分离器3→压缩机。制热运行时,冷媒的循环路径为:压缩机→四通阀1→多台室内机→膨胀阀EEVa→室外换热器2(即室外机盘管)→四通阀1→气液分离器3→压缩机。实施例一、在制冷工况下,本实施例的空调机组控制方法,主要包括下述步骤,参见图2所示。当空调机组开始制冷运行时,或者在制冷运行过程中室外机的目标盘管温度重新设定时,则室外机的盘管温度修正值fix=0,每个室内机的盘管温度修正值=0,即室内机1的盘管温度修正值fix1=0,室内机2的盘管温度修正值fix2=0,……,室内机n的盘管温度修正值fixn=0。然后,每隔设定时间段T(如10分钟),执行下述步骤:步骤S11:获取每台室内机的实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度,以及在该设定时间段内的开机时间占比。第i台室内机的实际环境温度为Tcuri、设定环境温度为Tseti、实际环境湿度为Hcuri、设定环境湿度为Hseti、在设定时间段内的开机时间占比为Pi;i=1,2,3,……,n。开机时间占比=在设定时间段内的开机时间/设定时间段。如设定时间段为10分钟,在设本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种空调机组控制方法,所述空调机组包括室外机和至少一台室内机,其特征在于:所述控制方法包括:当空调机组开始制冷运行时,或者在制冷运行过程中室外机的目标盘管温度重新设定时,则室外机的盘管温度修正值=0,每个室内机的盘管温度修正值=0;然后,每隔设定时间段执行下述步骤:(1)获取每台室内机的实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度,以及在该设定时间段内的开机时间占比;(2)根据每台室内机的开机时间占比、实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度确定室内机的盘管温度修正值;(3)比较所有室内机的盘管温度修正值,选出其中的最小值作为室外机的盘管温度修正值;(4)采用室外机的盘管温度修正值修正室外机的目标盘管温度,根据修正后的目标盘管温度控制空调机组的运行。

【技术特征摘要】
1.一种空调机组控制方法,所述空调机组包括室外机和至少一台室内机,其特征在于:所述控制方法包括:当空调机组开始制冷运行时,或者在制冷运行过程中室外机的目标盘管温度重新设定时,则室外机的盘管温度修正值=0,每个室内机的盘管温度修正值=0;然后,每隔设定时间段执行下述步骤:(1)获取每台室内机的实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度,以及在该设定时间段内的开机时间占比;(2)根据每台室内机的开机时间占比、实际环境温度、设定环境温度、实际环境湿度、设定环境湿度确定室内机的盘管温度修正值;(3)比较所有室内机的盘管温度修正值,选出其中的最小值作为室外机的盘管温度修正值;(4)采用室外机的盘管温度修正值修正室外机的目标盘管温度,根据修正后的目标盘管温度控制空调机组的运行。2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:步骤(2)具体包括:(21)对于开机时间占比∈[0,a)的室内机:当实际环境湿度大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值减小设定值;当实际环境湿度不大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值增大设定值;其中,0<a<1;(22)对于开机时间占比∈[a,1)的室内机:当实际环境湿度大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值减小设定值;当实际环境湿度不大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值维持不变;(23)对于开机时间占比=1且实际环境温度与设定环境温度之差≤b的室内机:当实际环境湿度大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值减小设定值;当实际环境湿度不大于设定环境湿度时,则该室内机的盘管温度修正值维持不变;其中,b>0;(24)对于开机时间占比=1且实际环境温度与设定环境温度之差>b的室内机,该室内机的盘管温度修正值减小设定值。3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:所述实际环境湿度为实际绝对湿度,根据采集的实际相对湿度和实际环境温度查询预设的温度-相对...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗建文王春刚邓志鑫毛守博国德防
申请(专利权)人:青岛海尔空调电子有限公司
类型:发明
国别省市:山东,37

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