[发明专利]空调电能控制装置及空调电能管理方法有效
申请号: | 201110282626.2 | 申请日: | 2011-09-21 |
公开(公告)号: | CN103017290A | 公开(公告)日: | 2013-04-03 |
发明(设计)人: | 陈妃味;陈炯;卓森庆 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/00 | 分类号: | F24F11/00 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 李双皓 |
地址: | 519000*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 电能 控制 装置 管理 方法 | ||
1.空调电能控制装置,包括有控制模块,其特征在于:所述控制模块用以接收数据进行分析、处理,并输出对应的负载数据;
所述空调电能控制装置还包括有:
电源控制模块(1),用以提供稳定的电源;
计量芯片控制模块(2),用以对空调整机的电流、电压信息进行采样,输出空调整机的功率信号给控制模块,实时监控空调整机的耗电量;
记忆模块(4),用以记忆和存储控制模块接收和发送的数据信息;
负载控制输出模块(5),用以接收控制模块输出的指令,控制负载执行相应的动作。
2.如权利要求1所述的空调电能控制装置,其特征在于:所述空调电能控制装置还包括有:显示输出模块(6),用以显示设定温度和/或环境温度,并显示空调耗电量。
3.如权利要求2所述的空调电能控制装置,其特征在于:所述计量芯片控制模块(2)包括电能计量芯片,所述电能计量芯片用于采样空调的电流、电压信息。
4.如权利要求1所述的空调电能控制装置,其特征在于:所述控制模块为MCU芯片;所述记忆模块(4)为EEPROM芯片。
5.如权利要求1所述的空调电能控制装置,其特征在于:所述电源控制模块(1)为开关电源。
6.空调电能管理方法,采用如权利要求1至5中任何一项所述的空调电能控制装置,其特征在于:包括在线自我学习模式,根据用户的使用习惯和空调整机实际运行工况,自动找到最节能的运行状态模式。
7.如权利要求6所述的空调电能管理方法,其特征在于,所述根据用户的使用习惯和空调整机实际运行工况,包括:
记录用户习惯的设定温度;
记录环境温度上升或下降1℃的时间与耗电量;
记录环境温度上升或下降1℃空调整机累计运行的时间。
8.如权利要求7所述的空调电能管理方法,其特征在于,所述最节能的运行状态模式包括:在保证环境舒适度的情况下,使空调整机的运行功耗最低。
9.如权利要求6所述的空调电能管理方法,其特征在于:包括智能限电运行模式,设定空调整机运行某一时间段内允许消耗的最高电能值,以限制空调整机在不超过最高电能值范围内运行。
10.如权利要求6所述的空调电能管理方法,其特征在于:包括智能用电策略运行模式,根据电网用电的峰谷变化情况设定各时段的用电量限值。
11.如权利要求6所述的空调电能管理方法,其特征在于:包括如下步骤:
①.空调整机开始运行,首先取得该空调整机的负载运行参数及检测环境温度参数;
②.自动进入在线自我学习模式,记录用户的使用习惯,环境温度变化所消耗的电能情况,为滑窗演绎算法提供分析数据,准确输出节能调节方式;
③.据在线自我学习模式的结果,计算输出当前温度、当前负载的运行耗电量,作为节能估算的估算目标值;
④.根据估算目标值,用户能够自由设定限电量目标值;
⑤.设定限电量目标值后,根据在线自我学习模式记录的相关参数,采用滑窗演绎算法分析,单位时间内不断与限电量目标值对比,合理分配负载的运行时间与温度变化的线性比,按照线性比的幅值调整负载运行参数;
⑥.根据滑窗演绎算法计算出节能的各相关运行参数后,进行空调整机优化运行;并随时监控记录空调整机负载运行状态与温度参数的变化;
⑦.通过计量芯片控制模块获取优化后的实际空调耗电量,分为不同等分时间输出的实际空调耗电量;
⑧.根据实际空调耗电量,判断输出的实际空调耗电量是否符合设定的限电量目标值;如不符合限电量目标值,则返回步骤⑥,采用滑窗演绎算法重新分配负载的运行时间与温度变化的线性比,重新进行节能优化;如符合目标值,则回到步骤⑦,保持最佳节能方式进行运行。
12.如权利要求11所述的空调电能管理方法,其特征在于:在步骤⑧中,实时检测输出的实际空调耗电量,同时与设定的限电量目标值不断比较,对空调耗电量进行实时监控。
13.如权利要求11所述的空调电能管理方法,其特征在于:滑窗演绎算法为:在单位时间内,判断当前电量值P当前与限电量目标值P目标,当P当前>P目标,空调整机的运行参数根据当前电量值与电量目标值的差值按一定幅值递减;当P当前<P目标,空调整机的运行参数也根据当前电量值与电量目标值的差值按一定幅值递增;当判断差值小于某一数值时,幅值按照加减1来调整,准确按照限电量目标值运行。
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