一种送风控制方法、系统、设备及计算机可读存储介质技术方案

技术编号:34966612 阅读:26 留言:0更新日期:2022-09-17 12:47
本发明专利技术公开了一种送风控制方法,应用于环境调节技术领域。该方法包括:获取目标温度、当前温度和风阀速度参数;根据目标温度、当前温度和风阀速度参数计算第一风阀动作系数;获取风阀角度参数;根据风阀角度参数和第一风阀动作系数计算第一风阀转动角度;根据第一风阀转动角度控制步进电机。本申请通过获取目标区域的当前温度和空调主机发送的目标温度计算当前区域第一风阀动作系数,进而计算第一风阀转动角度,根据第一风阀转动角度控制步进电机,步进电机驱动风阀运作控制该区域的送风量,从而实现对该区域温度的单独调整,弥补了现有技术无法对区域温度单独调节的缺陷。本发明专利技术还提供了一种送风控制系统、设备及计算机可读存储介质。介质。介质。

【技术实现步骤摘要】
一种送风控制方法、系统、设备及计算机可读存储介质


[0001]本专利技术涉及环境调节
,特别涉及一种送风控制方法、系统、设备及计算机可读存储介质。

技术介绍

[0002]随着人们生活水平的提高,人们越来越追求更加舒适的生活和工作环境,无论是日常居住、工作的空间,抑或是旅游出行过程中乘坐的交通工具的空间,空调作为一种空气调节器得到了广泛的应用,在炎热的夏天空调可以向空间输送冷空气以降低空间温度,在寒冷的冬天可以向空间输送热空气以提高空间温度,从而使处于空间内的用户感觉舒适,提高了用户的生活品质。
[0003]在日常生活中,很多情况下需要多个区域共用一个空调,通过一个空调主机控制多个区域的温度。例如列车空调系统在对空气进行制冷制热处理后,冷风或热风通过车厢送风道送往车厢的各个区域,实现对各个区域的温度的控制,但由于在一个空调主机控制的情况下,送往各个区域送风量是一致的,由于各风道出风口是固定的,各区域送风量不可单独调节,所以无法使得各个区域的温度都满足用户的需求。因此,如何解决区域温度不均匀是本领域技术人员所要解决的技术问题。

技术实现思路

[0004]有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种送风控制方法、系统、设备及计算机可读存储介质,解决了现有技术无法对区域送风量单独调节的技术问题。
[0005]为解决上述技术问题,本专利技术提供了一种送风控制方法,包括:获取目标温度、当前温度和风阀速度参数;根据所述目标温度、所述当前温度和所述风阀速度参数计算第一风阀动作系数;获取风阀角度参数;根据所述风阀角度参数和所述第一风阀动作系数计算第一风阀转动角度;根据所述第一风阀转动角度控制步进电机。
[0006]可选的,所述根据所述目标温度、所述当前温度和所述风阀速度参数计算第一风阀动作系数,包括:计算温差绝对值;其中,所述温差绝对值为所述当前温度和所述目标温度的差值绝对值;计算第一风阀动作系数;其中,所述第一风阀动作系数为所述温差绝对值与所述风阀速度参数的乘积。
[0007]可选的,所述根据所述风阀角度参数和所述第一风阀动作系数计算第一风阀转动角度,包括:计算第一风阀转动角度;其中,所述第一风阀转动角度为所述第一风阀动作系数和所述风阀角度参数的乘积。
[0008]可选的,获取所述目标温度和所述当前温度,包括:每隔一个时间周期获取一次所述目标温度和所述当前温度。
[0009]可选的,所述送风控制方法,还包括:获取滞后参数;计算第一滞后系数;其中,所述第一滞后系数为所述温差绝对值和所述滞后参数的乘积与第二滞后系数的和;其中,所述第二滞后系数是上一时间周期的第一滞后系数,所述第二滞后系数的初始值为0;计算第二风阀动作系数;其中,所述第二风阀动作系数为所述第一滞后系数与所述第一风阀动作系数的和;计算第二风阀转动角度;其中,所述第二风阀转动角度为所述第二风阀动作系数与所述风阀角度参数的乘积;相应的,所述根据所述第一风阀转动角度控制步进电机,包括:根据所述第二风阀转动角度控制所述步进电机。
[0010]可选的,所述风阀角度参数,包括:所述风阀角度参数为最大风量时对应的风阀角度。
[0011]可选的,所述送风控制方法,还包括:存储所述第一滞后系数,并删除所述第二滞后系数。
[0012]本专利技术还提供一种送风控制系统,包括:获取装置,用于获取目标温度、当前温度和风阀速度参数;第一风阀动作系数计算装置,用于根据所述目标温度、所述当前温度和所述风阀速度参数计算第一风阀动作系数;风阀角度参数获取装置,用于获取风阀角度参数;第一风阀转动角度计算装置,用于根据所述风阀角度参数和所述第一风阀动作系数计算第一风阀转动角度;控制装置,用于根据所述第一风阀转动角度控制步进电机。
[0013]本专利技术还提供一种送风控制设备,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行所述计算机程序实现上述送风控制方法的步骤。
[0014]本专利技术还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述送风控制方法的步骤。
[0015]可见,本方法通过获取目标温度、当前温度和风阀速度参数;根据所述目标温度、所述当前温度和所述风阀速度参数计算第一风阀动作系数;获取风阀角度参数;根据所述风阀角度参数和所述第一风阀动作系数计算第一风阀转动角度;根据所述第一风阀转动角度控制步进电机。通过获取区域的当前温度和空调主机发送的目标温度计算当前区域第一风阀动作系数,进而计算第一风阀转动角度,根据所述第一风阀转动角度控制步进电机,进而步进电机驱动风阀来控制风量,从而改变送风量,实现对区域温度的单独调整,弥补了现有技术对空气制冷制热处理后,冷风或热风通过车厢送风道送往车厢各个区域,由于各风道出风口是固定的,各区域送风量不可单独调节,无法对单独区域实现温度控制。
[0016]此外,本专利技术还提供了一种送风控制系统、设备及计算机可读存储介质,同样具有
上述有益效果。
附图说明
[0017]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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
[0018]图1为本专利技术实施例提供的一种送风控制方法的流程图;图2为本专利技术实施例提供的另一种送风控制方法的流程图;图3为本专利技术实施例提供的一种送风控制系统的结构示意图;图4为本专利技术实施例提供的一种送风控制设备的结构示意图。
具体实施方式
[0019]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,所描述的实施例仅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做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。
[0020]请参考图1,图1为本专利技术实施例提供的一种送风控制方法。该方法可以包括:S100,获取目标温度、当前温度和风阀速度参数。
[0021]该实施例中不限定获取目标温度的具体时机,例如当空调主机运行一段时间后再获取空调主机中的目标温度,或者当空调主机开始运行时就获取空调主机中的目标温度。该实施例不限定获取当前温度的具体方式,例如通过设置在当前区域的温度传感器直接获得,该实施例并不限定温度传感器设置的具体位置,只要可以获得该区域的当前温度即可;或者空调主机对该区域的当前温度进行采集,进而从空调主机获取当前温度的数值。该实施例中的风阀速度参数是通过多次实验获得,风阀速度参数的范围是0.1至1。该实施例并不限定风阀速度参数的具体数值,风阀速度参数是为了调节风阀响应速度而设置的。
[0022]S101,根据所述目标温度、所述当前温度和所述风阀速度参数计算第一风阀动作系数。
[0023]该实施例中的第一风阀动作系数通过目标温度、本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种送风控制方法,其特征在于,包括:获取目标温度、当前温度和风阀速度参数;根据所述目标温度、所述当前温度和所述风阀速度参数计算第一风阀动作系数;获取风阀角度参数;根据所述风阀角度参数和所述第一风阀动作系数计算第一风阀转动角度;根据所述第一风阀转动角度控制步进电机。2.如权利要求1所述的送风控制方法,其特征在于,所述根据所述目标温度、所述当前温度和所述风阀速度参数计算第一风阀动作系数,包括:计算温差绝对值;其中,所述温差绝对值为所述当前温度和所述目标温度的差值绝对值;计算第一风阀动作系数;其中,所述第一风阀动作系数为所述温差绝对值与所述风阀速度参数的乘积。3.如权利要求1所述的送风控制方法,其特征在于,所述根据所述风阀角度参数和所述第一风阀动作系数计算第一风阀转动角度,包括:计算第一风阀转动角度;其中,所述第一风阀转动角度为所述第一风阀动作系数和所述风阀角度参数的乘积。4.如权利要求2所述的送风控制方法,其特征在于,获取所述目标温度和所述当前温度,包括:每隔一个时间周期获取一次所述目标温度和所述当前温度。5.如权利要求4所述的送风控制方法,其特征在于,还包括:获取滞后参数;计算第一滞后系数;其中,所述第一滞后系数为所述温差绝对值和所述滞后参数的乘积与第二滞后系数的和;其中,所述第二滞后系数是上一时间周期的第一滞后系数,所述第二滞后系数的初始值为0;计算第二风阀动作系数;其中,所述第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨杰周志辉姚鸽王勇黄志伟
申请(专利权)人:新誉轨道交通科技有限公司
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