[发明专利]一种空调温湿双控的方法及装置有效
申请号: | 201710787085.6 | 申请日: | 2017-09-04 |
公开(公告)号: | CN107560126B | 公开(公告)日: | 2019-12-31 |
发明(设计)人: | 许文明 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司 |
主分类号: | F24F11/74 | 分类号: | F24F11/74;F24F110/10;F24F110/20 |
代理公司: | 11331 北京康盛知识产权代理有限公司 | 代理人: | 张宇峰 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 风速 风机 空调 压缩机 阈值时 双控 空调技术领域 室内环境参数 压缩机频率 用户舒适度 风速变化 环境参数 最大风速 最小风速 余弦 正弦 室内 | ||
1.一种空调温湿双控的方法,其特征在于,所述方法包括:
获取空调所处空间的当前温度值和当前湿度值;
当所述当前温度值不在目标温度范围,且所述当前湿度值不在目标湿度范围时,控制所述空调的风机以正弦或余弦的风速变化形式运行,其中,所述风速变化形式的变化周期根据所述当前湿度值与设定湿度值的湿度差值确定;
根据所述风速变化形式的最大风速值和最小风速值,确定压缩机频率切换所对应的风速阈值;
当所述风机的当前风速大于所述风速阈值时,控制所述压缩机以第一频率运行;当所述风机的当前风速值小于所述风速阈值时,控制所述压缩机以第二频率运行,其中,所述第一频率小于所述第二频率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述风速变化形式的变化周期根据所述当前湿度值与设定湿度值的湿度差值确定,包括:
确定所述湿度差值与上一次所确定的第一湿度差值的湿度偏差值;
根据所述湿度偏差值,确定所述变化周期的周期时长。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述湿度偏差值,确定所述变化周期的周期时长,包括:
所述变化周期的周期时长按照如下公式计算得到:
L=(RH_Ki*Drhn+RH_Kp*Prhn)*E;
其中,Drhn=|Prhn-Prhn-1|,Ptn=|RHn–RHm|,
L为所述变化周期的周期时长,RH_Ki为湿度偏差系数,RH_Kp为湿度差系数,E为第一周期计算系数,Drhn为所述湿度偏差值,Prhn为所述湿度差值,RHn为所述当前湿度值,RHm为所述设定湿度值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述风速变化形式的变化周期根据所述当前湿度值与设定湿度值的湿度差值确定,包括:
确定所述湿度差值与上一次所确定的第一湿度差值的湿度偏差值;
根据所述湿度偏差值,确定所述压缩机以第二频率运行所对应的高频阶段的周期时长。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述湿度偏差值,确定所述压缩机以第二频率运行所对应的高频阶段的周期时长,包括:
所述高频阶段的周期时长按照如下公式计算得到:
L1=(RH_Ki*Drhn+RH_Kp*Prhn)*F;
其中,Drhn=|Prhn-Prhn-1|,Ptn=|RHn–RHm|,
L1为所述高频阶段的周期时长,RH_Ki为湿度偏差系数,RH_Kp为湿度差系数,F为第二周期计算系数,Drhn为所述湿度偏差值,Prhn为所述湿度差值,RHn为所述当前湿度值,RHm为所述设定湿度值;
所述变化周期的周期时长按照如下公式计算得到:
L=L1+L2,
其中,L为所述变化周期的周期时长,所述L2为所述压缩机以第一频率运行所对应的低频阶段的周期时长,且所述L2为预设的固定时长。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述风速变化形式的最大风速值和所述最小风速值,确定压缩机频率切换所对应的风速阈值,包括:
按照如下公式计算得到所述风速阈值:
Vrh=(V1+V2)/2,
其中,Vrh为所述风速阈值,V1为所述最大风速值,V2为最小风速值。
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