【技术实现步骤摘要】
多联机空调器制热运行控制方法
[0001]本专利技术属于空气处理
,具体地说,涉及多联机空调器控制技术,更具体地说,涉及多联机空调器制热运行控制方法。
技术介绍
[0002]多联机空调器也称为一拖多空调器,具有一个室外机和多个室内机,形成一个制冷剂循环系统,多个室内机分别设置在不同的房间内,在整个制冷剂循环系统中以并联方式与室外机连接。空调器制热运行时,室外机启动运行,室内机全部或部分启动运行,启动运行的室内机利用室内换热器对空气加热,提高房间温度,为室内人群提供舒适的环境。
[0003]但是,室内机在制热运行时,会产生噪音,造成室内环境噪音污染,影响舒适性。现有技术存在着对具有一个室外机和一个室内机的一拖一空调器室内机制热运行产生的噪音进行处理的方案,但是,多联机空调器因为一个室外机连接有多个室内机,不同室内机之间相互影响,现有针对一拖一空调器的噪音处理手段难以较好地适用于多联机空调器,难以得到较好地调控效果。
技术实现思路
[0004]本专利技术的目的在于提供一种多联机空调器制热运行控制方法 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种多联机空调器制热运行控制方法,所述多联机空调器包括室外机及多个室内机,其特征在于,所述方法包括:空调器制热运行时,获取待调控室内机所处的房间的实时噪音值和所有室内机的实时开机率;在所述实时噪音值大于实时噪音阈值时,执行下述的降噪控制:在所述实时开机率不大于设定开机率时,保持处于运行状态的其他室内机的运行参数不变,至少对所述待调控室内机的运行参数以及处于非运行状态的室内机的运行参数进行控制,以降低所述待调控室内机产生的噪音;在所述实时开机率大于所述设定开机率时,至少对所有室内机的运行参数进行控制,以降低所述待调控室内机产生的噪音。2.根据权利要求1所述的多联机空调器制热运行控制方法,其特征在于,在所述实时开机率不大于所述设定开机率时,至少对所述待调控室内机的运行参数以及处于非运行状态的室内机的运行参数进行控制,具体包括:获取所述待调控室内机的风机转速未降速时的转速,作为初始转速;控制所述待调控室内机的风机转速从所述初始转速开始降速;获取所述待调控室内机的风机转速的实时降速变动量,根据已知的降速变动量与参数控制策略的对应关系确定实时参数控制策略;根据所述实时参数控制策略对所述待调控室内机的运行参数以及所述处于非运行状态的室内机的运行参数进行控制。3.根据权利要求2所述的多联机空调器制热运行控制方法,其特征在于,降速变动量与参数控制策略的对应关系,包括:所述降速变动量不大于第一设定变动量,所述参数控制策略为第一控制策略;所述降速变动量大于所述第一设定变动量且不大于第二设定变动量,所述参数控制策略为第二控制策略;所述第二设定变动量大于所述第一设定变动量;所述第一控制策略包括:继续降低室内机的风机转速,直至所述降速变动量达到所述第一设定变动量;所述第二控制策略包括:获取降速后和降速前所述待调控室内机热交换器液管温度的第一温差;在所述第一温差大于第一温差阈值时,保持所有室内机的膨胀阀开度不变;在所述第一温差不大于所述第一温差阈值时,增大所述待调控室内机的膨胀阀开度,减小所述处于非运行状态的室内机的热交换器目标液管温度,并控制所述待调控室内机的出风角度为第一设定角度。4.根据权利要求3所述的多联机空调器制热运行控制方法,其特征在于,在所述实时开机率不大于所述设定开机率时,还包括对制冷剂循环系统参数进行控制的过程;所述降速变动量与参数控制策略的对应关系,还包括:所述降速变动量大于所述第二设定变动量,所述参数控制策略为第三控制策略;所述第三控制策略包括:获取降速后和降速前所述待调控室内机热交换器液管温度的第二温差;在所述第二温差大于第二温差阈值时,增大所述待调控室内机的膨胀阀开度,保持所
述处于非运行状态的室内机的热交换器目标液管温度不变;在所述第二温差不大于所述第二温差阈值时,增大所述待调控室内机的膨胀阀开度,减小所述处于非运行状态的室内机的热交换器目标液管温度,控制所述待调控室内机的出风角度为所述第一设定角度,增大制冷剂循环系统的目标高压,开启制冷剂循环系统中的过冷器旁通阀;所述第二温差阈值大于所述第一温差阈值。5.根据权利要求3或4所述的多联机空调器制热运行控制方法,其特征在于,减小所述处于非运行状态的室内机的热交换器目标液管温度,具体包括:在所述处于非运行状态的室内机的膨胀阀开度大于第一设定最低开度时,按照第一设定速率逐步降低所述处于非运行状态的室内机的热交换器目标液管温度...
【专利技术属性】
技术研发人员:张铭,王海胜,刁洪福,
申请(专利权)人:青岛海尔空调器有限总公司海尔智家股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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