[发明专利]空调系统及其控制方法有效
申请号: | 201910402426.2 | 申请日: | 2019-05-14 |
公开(公告)号: | CN110131802B | 公开(公告)日: | 2020-03-27 |
发明(设计)人: | 范佳龙;陈宗衍;牟桂贤;庞宇燚;熊春伟;吴斌;陈丽燕 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F3/06 | 分类号: | F24F3/06;F24F11/46;F24F11/70;F24F11/58;F24F11/64;F24F140/20;F24F110/12 |
代理公司: | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 44247 | 代理人: | 尹彦;胡朝阳 |
地址: | 519000*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 系统 及其 控制 方法 | ||
本发明公开了一种空调系统及其控制方法,所述空调系统包括控制装置、设置于建筑物外第一高度的第一空调外机和设置于建筑物外第二高度的第二空调外机,当所述空调系统运行时,所述第一空调外机和所述第二空调外机分别实时检测各自的冷媒温度值和其所在位置的外部环境温度值,所述控制装置用于比较所述两个空调外机的冷媒温度值与其所在位置的外部环境温度值之间的温差值,选取温差值较大的空调外机进行工作。采用本发明的技术方案,可提高空调系统的制冷效率。
技术领域
本发明涉及电机控制领域,尤其涉及一种空调系统及其控制方法。
背景技术
在陆地上,大约每升高100米,气温下降0.6℃,从而形成一个随高度增加而温度逐级下降的大气温度梯度, 温度梯度受太阳辐射、水流和地面覆盖物的影响而出现经常的变化。
现有的空调系统都是基于卡诺和逆卡诺循环,低温低压的液态制冷剂,进入蒸发器中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q1,蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂,此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q1,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q2;被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量Q(Q1+Q2)释放给进入冷凝器中的外界环境,放热后的制冷剂以液态形式进入蒸发器中,在冷凝器处单位时间的散热效率与空调的制冷速度和制冷效率相关:单位时间散热量,空气质量流量W和空气的等压比热容不变C的前提下,冷凝器周围的环境温度越大,散热效率越明显,卡诺循环效率显著。
近些年,随着温室效应导致的极冷极热现象日趋严重,人们对空调快速制冷能力和制冷效率双方面提出了更高的要求,既要快速制冷又要实现节能,这仍然是个值得探索的问题。
发明内容
本发明的目的是针对上述现有技术存在的问题,提供一种空调系统及其控制方法,以提高空调的制冷能力和制冷效率。
本发明实施例中,提供了一种空调系统,其包括控制装置、设置于建筑物外第一高度的第一空调外机和设置于建筑物外第二高度的第二空调外机,当所述空调系统运行时,所述第一空调外机和所述第二空调外机分别实时检测各自的冷媒温度值和其所在位置的外部环境温度值,所述控制装置用于比较所述两个空调外机的冷媒温度值与其所在位置的外部环境温度值之间的温差值,选取温差值较大的空调外机进行工作。
本发明实施例中,所述控制装置与设置于云端的大数据服务中心相连接,所述大数据服务中心用于提供所述空调系统所在区域内的空间温度梯度分布数据的,所述控制装置用于根据所述空间温度梯度分布数据和所述两个空调外机的高度信息分别获取所述两个空调外机所在高度的环境温度值。
本发明实施例中,当所述两个空调外机的冷媒温度值与其所在位置的外部环境温度值之间的温差值的比较关系发生变化时,根据所述空间温度梯度分布数据来判断所述两个空调外机所在位置的外部环境温度变化是否为瞬时波动,如果是瞬时波动,则保持当前两个空调外机的状态不变,否则切换到温差值较大的空调外机进行工作。
本发明实施例中,判断所述空调外机所在位置的外部环境温度变化是否为瞬时波动的方式如下:
判断空调外机所在位置的外部环境温度与所述空间温度梯度分布数据中提供的其所在高度的环境温度的差值是否超过设定的范围,是则判断为瞬时波动。
本发明实施例中,所述大数据服务中心进一步与所述第一空调外机和所述第二空调外机保持通信连接,用于接收所述第一空调外机和所述第二空调外机提供的外部环境温度数据并进行大数据处理。
本发明实施例中,所述第一空调设置于建筑物的顶部,所述第二空调设置于建筑物的底部。
本发明实施例中,还提供了一种空调系统的控制方法,所述空调系统包括设置于建筑物外第一高度的第一空调外机和设置于建筑物外第二高度的第二空调外机,所述方法包括:
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