[发明专利]修正压缩机频率控制逻辑的方法、空调器和存储介质有效

专利信息
申请号: 202110513013.9 申请日: 2021-05-11
公开(公告)号: CN113218047B 公开(公告)日: 2022-08-16
发明(设计)人: 潘京大;李学良;刘睿 申请(专利权)人: 海信空调有限公司
主分类号: F24F11/54 分类号: F24F11/54;F24F11/86;F24F11/65;F24F11/64;F24F11/84;F24F110/10
代理公司: 北京景闻知识产权代理有限公司 11742 代理人: 朱鸿雁
地址: 266100 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 修正 压缩机 频率 控制 逻辑 方法 空调器 存储 介质
【说明书】:

发明公开了一种修正压缩机频率控制逻辑的方法、空调器和存储介质,所述修正压缩机频率控制逻辑的方法,包括:控制空调器运行环境负荷测试模式,其中,每隔预设时长采集室内环境温度,并记录温度采集时间点与对应的室内环境温度的数据组;根据所述数据组求解空调器在当前实际运行环境下的传递函数;根据所述传递函数和当前压缩机控制逻辑预测所述空调器的温控曲线;根据预测的所述温控曲线对当前压缩机频率控制逻辑参数进行修正。该方法在实际工作环境偏离标准工况时,通过预测的温控曲线对压缩机频率控制逻辑参数进行修正,利于空调器匹配更符合当前环境的运行负荷,提高空调器的节能度和舒适度。

技术领域

本发明涉及空调器领域,尤其是涉及一种修正压缩机频率控制逻辑的方法、空调器和一种计算机存储介质。

背景技术

相关技术中,空调器内部的压缩机控制方案是针对标准工况设定的,其具有一定的自适应性。但是当实际工作环境偏离标准工况时,空调器就无法发挥最佳的工作状态。

发明内容

本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种修正压缩机频率控制逻辑的方法,该方法在实际工作环境偏离标准工况时,通过预测的温控曲线对压缩机频率控制逻辑参数进行修正,利于空调器匹配更符合当前环境的运行负荷,提高空调器的节能度和舒适度。

本发明第二方面实施例提供一种空调器。

本发明第三方面实施例提供一种计算机存储介质。

本发明第四方面实施例提供一种空调器。

为了解决上述问题,本发明第一方面实施例的修正压缩机频率控制逻辑的方法,包括:控制空调器运行环境负荷测试模式,其中,每隔预设时长采集室内环境温度,并记录温度采集时间点与对应的室内环境温度的数据组;根据所述数据组求解空调器在当前实际运行环境下的传递函数;根据所述传递函数和当前压缩机控制逻辑预测所述空调器的温控曲线;根据预测的所述温控曲线对当前压缩机频率控制逻辑参数进行修正。

根据本发明实施例的修正压缩机频率控制逻辑的方法,通过控制空调器运行环境负荷测试模式,并监测空调器运行过程中每间隔预设时长的温度采集时间点以及与其对应的室内环境温度,以温度采集时间点与对应的室内环境温度的数据组求解空调器在当前实际运行环境下的传递函数,由传递函数和当前压缩机控制逻辑预测温控曲线,通过预测的温控曲线可以预测控温效果,从而在实际工作环境偏离标准工况即预测控温效果较差时,通过预测的温控曲线对当前压缩机频率控制逻辑参数进行修正,可以使得空调器匹配更符合当前环境的运行负荷,提高空调器的节能度和舒适度。

在一些实施例中,根据所述数据组求解空调器在当前实际运行环境下的传递函数,包括:调取原始传递函数,其中,所述原始传递函数由一阶惯性加时滞环节的参考传递函数经过反拉普拉斯变换获得;根据所述数据组中的温度采集时间点与对应的室内环境温度求解所述原始传递函数,以获得所述当前实际运行环境下的所述传递函数。

在一些实施例中,所述原始传递函数如下:

y(t)=KU(1-e-(t-τ)/T);

其中,t为时间,y(t)为随t时间变化的室内环境温度,K为增益系数,τ为延迟时间,T为时间常数,U为频率激励值;

根据所述数据组中的温度采集时间点与对应的室内环境温度获得所述原始传递函数中的K、τ和T。

在一些实施例中,根据所述数据组中的温度采集时间点与对应的室内环境温度获得所述原始传递函数中的K、τ和T,包括:

获取所述数据组中的时间t1和时间t2对应的室内环境温度y(t1)和y(t2);

根据以下公式获得K、τ和T:

K=(T初始-T最终)/U;

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