System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 温度协同调节方法、装置、温控设备及存储介质制造方法及图纸_技高网

温度协同调节方法、装置、温控设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:40079434 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-17 02:18
本申请提供了一种温度协同调节方法、装置、温控设备及存储介质,涉及温度控制设备技术领域,本申请方案通过对室外环境温度以及供水温度的检测,确定对第二阀门开启或关闭的启动优先级,并基于对室内温度的监测,确定当前温度所处的室温范围,并基于室内温度对应的温度变化趋势,对控制风机盘管进水的第一阀门以及对控制地盘管进水的第二阀门进行联动控制,以更快速、高效地实现所需的室内温度的需求,有助于进一步降低能源消耗。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及温度控制设备,尤其涉及一种温度协同调节方法、装置、温控设备及存储介质


技术介绍

1、在智能家居领域,对同一温度调节场所(如房间、办公室或特定区域)的温度调控可通过置于室内环境上方位置的风机盘管和/或置于地板下的地盘管实现。如现有的热泵系统中,通过相应的阀门控制冷水、热水进入风机盘管和/或地盘管,以协助实现制冷模式或制热模式的温度调节方案。

2、但在相关技术中,热泵系统对于制冷模式或制热模式的调节控制,通常是对各阀门分开独立进行控制,以分别实现制冷模式或制热模式调节控制,但该控制方式并不能够满足用户需要快速、高效地实现所需的室内温度的需求。


技术实现思路

1、本申请提供了一种温度协同调节方法、装置、温控设备及存储介质,本方案能够对风机盘管和/或地盘管对应的阀门进行联动控制,以协调进行温度调节,从而快速、高效地实现所需的室内温度的需求。

2、第一方面,本申请提供一种温度协同调节方法,应用于热泵系统中的温控设备,热泵系统包括风机、风机盘管、第一阀门、地盘管、第二阀门以及温控设备,第一阀门用于控制冷水或热水进入风机盘管,第二阀门用于控制冷水或热水进入地盘管,温度协同调节方法包括:

3、获取室外环境温度和供水温度,以基于室外环境温度和供水温度,确定对应第二阀门的启动优先级;

4、检测风机的风速状态,以确定风机是否处于自动风速状态;

5、在风机处于自动风速状态的情况下,基于热泵系统当前的温度调节模式,选取对应温度调节模式的恒温停机回差;

6、实时监测室内温度并根据室内温度在预设时长内的变化,确定对应室内温度的温度变化趋势;

7、根据对应室内温度设置的预设温度值和恒温停机回差,确定所设置的各室温范围,以确定当前监测到的室内温度所处的目标室温范围;

8、根据温度变化趋势、目标室温范围和启动优先级,确定对应的调节策略,以控制风机、第一阀门以及第二阀门。

9、第二方面,本申请还提供了一种温度协同调节装置,应用于热泵系统中的温控设备,热泵系统包括风机、风机盘管、第一阀门、地盘管、第二阀门以及温控设备,第一阀门用于控制冷水或热水进入风机盘管,第二阀门用于控制冷水或热水进入地盘管,温度协同调节装置包括:

10、优先级确定模块,配置为获取室外环境温度和供水温度,以基于室外环境温度和供水温度,确定对应第二阀门的启动优先级;

11、风速检测模块,配置为检测风机的风速状态,以确定风机是否处于自动风速状态;

12、回差选取模块,配置为在风机处于自动风速状态的情况下,基于热泵系统当前的温度调节模式,选取对应温度调节模式的恒温停机回差;

13、室温检测模块,配置为实时监测室内温度并根据室内温度在预设时长内的变化,确定对应室内温度的温度变化趋势;

14、范围选定模块,配置为根据对应室内温度设置的预设温度值和恒温停机回差,确定所设置的各室温范围,以确定当前监测到的室内温度所处的目标室温范围;

15、调节控制模块,配置为根据温度变化趋势、目标室温范围和启动优先级,确定对应的调节策略,以控制风机、第一阀门以及第二阀门。

16、第三方面,本申请还提供了一种温控设备,其包括:

17、一个或多个处理器;

18、存储装置,用于存储一个或多个程序,当一个或多个程序被一个或多个处理器执行,使得一个或多个处理器实现如上述的温度协同调节方法。

19、第四方面,本申请还提供了一种存储有计算机可执行指令的存储介质,计算机可执行指令在由处理器执行时用于执行如上述的温度协同调节方法。

20、本申请通过对室外环境温度以及供水温度的检测,确定对第二阀门开启或关闭的启动优先级,并基于对室内温度的监测,确定当前温度所处的室温范围,并基于室内温度对应的温度变化趋势,对控制风机盘管进水的第一阀门以及对控制地盘管进水的第二阀门进行联动控制,以更快速、高效地实现所需的室内温度的需求,有助于进一步降低能源消耗。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种温度协同调节方法,其特征在于,应用于热泵系统中的温控设备,所述热泵系统包括风机、风机盘管、第一阀门、地盘管、第二阀门以及所述温控设备,所述第一阀门用于控制冷水或热水进入所述风机盘管,所述第二阀门用于控制冷水或热水进入所述地盘管,所述温度协同调节方法包括:

2.根据权利要求1所述的温度协同调节方法,其特征在于,所述温控设备设置有对应所述室外环境温度的第一设定温度阈值和对应所述供水温度的第二设定温度阈值;

3.根据权利要求1所述的温度协同调节方法,其特征在于,所述温度调节模式包括制热模式和制冷模式,在所述制热模式和所述制冷模式对应的各室温范围的次序按照升温顺序排列以及所述启动优先级相同的情况下,当前室温范围对应降温趋势的调节策略与下一次序的室温范围对应升温趋势的调节策略相同。

4.根据权利要求3所述的温度协同调节方法,其特征在于,在制热模式的情况下,所述根据所述温度变化趋势、所述目标室温范围和所述启动优先级,确定对应的调节策略,以对控制所述风机、所述第一阀门以及所述第二阀门包括:

5.根据权利要求3所述的温度协同调节方法,其特征在于,在制冷模式的情况下,所述根据所述温度变化趋势、所述目标室温范围和所述启动优先级,确定对应的调节策略,以对控制所述风机、所述第一阀门以及所述第二阀门包括:

6.根据权利要求1所述的温度协同调节方法,其特征在于,所述方法还包括:

7.根据权利要求6所述的温度协同调节方法,其特征在于,所述温度调节模式包括制热模式和制冷模式,所述制热模式和所述制冷模式对应的各室温范围的次序按照升温顺序排列;所述若接收到进入高效模式的控制信号,则对各室温范围对应的调节策略进行升档调节包括:

8.一种温度协同调节装置,其特征在于,应用于热泵系统中的温控设备,所述热泵系统包括风机、风机盘管、第一阀门、地盘管、第二阀门以及所述温控设备,所述第一阀门用于控制冷水或热水进入所述风机盘管,所述第二阀门用于控制冷水或热水进入所述地盘管,所述温度协同调节装置包括:

9.一种温控设备,其特征在于,包括:

10.一种存储有计算机可执行指令的存储介质,其特征在于,所述计算机可执行指令在由处理器执行时用于执行如权利要求1-7任一项所述的温度协同调节方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种温度协同调节方法,其特征在于,应用于热泵系统中的温控设备,所述热泵系统包括风机、风机盘管、第一阀门、地盘管、第二阀门以及所述温控设备,所述第一阀门用于控制冷水或热水进入所述风机盘管,所述第二阀门用于控制冷水或热水进入所述地盘管,所述温度协同调节方法包括:

2.根据权利要求1所述的温度协同调节方法,其特征在于,所述温控设备设置有对应所述室外环境温度的第一设定温度阈值和对应所述供水温度的第二设定温度阈值;

3.根据权利要求1所述的温度协同调节方法,其特征在于,所述温度调节模式包括制热模式和制冷模式,在所述制热模式和所述制冷模式对应的各室温范围的次序按照升温顺序排列以及所述启动优先级相同的情况下,当前室温范围对应降温趋势的调节策略与下一次序的室温范围对应升温趋势的调节策略相同。

4.根据权利要求3所述的温度协同调节方法,其特征在于,在制热模式的情况下,所述根据所述温度变化趋势、所述目标室温范围和所述启动优先级,确定对应的调节策略,以对控制所述风机、所述第一阀门以及所述第二阀门包括:

5.根据权利要求3所述的温度协同调节方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:艾志永毛维民许俊杰
申请(专利权)人:广州云雷智能科技有限公司
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