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一种空调频率控制方法、装置、空调及存储介质

文献发布时间:2024-01-17 01:24:51


一种空调频率控制方法、装置、空调及存储介质

技术领域

本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调频率控制方法、装置、空调及存储介质。

背景技术

空调在运行时,需要保证其压力在一个正常范围内,从而保证空调的元器件不会受损。

在现有技术中,为了保护空调的元器件不收损坏,通常是预设一个管温过负荷保护值或是设置高压传感器,当外盘管温度达到管温过负荷保护值、或高压传感器检测到系统压力超过限值时,则控制空调停机不再运行。

如此,会使得空调会时长因为压力过限的原因停机,十分影响用户的使用体验。

发明内容

本发明的目的包括,例如,提供了一种空调频率控制方法、装置、空调及存储介质,其能够至少部分解决上述技术问题。

本发明的实施例可以这样实现:

第一方面,本发明实施例提供了一种空调频率控制方法,应用于空调的控制器,所述空调还包括第一高压开关以及第二高压开关,所述第一高压开关的压力阈值小于所述第二高压开关;所述第一高压开关以及所述第二高压开关分别与所述控制器通信连接;所述方法包括:

在所述空调的压力达到所述第一高压开关的压力阈值且未达到所述第二高压开关的压力阈值的情况下,获取所述空调的第一外盘温度以及第一频率;

控制所述第一频率降频,并在第一预设时长后获取所述空调的第二外盘温度;

判断所述第二外盘温度与所述第一外盘温度的大小关系,并根据判断结果对所述空调的频率进行调整,以使所述空调的压力满足预设压力范围。

可选地,所述判断所述第二外盘温度与所述第一外盘温度的大小关系,并根据判断结果对所述空调的频率进行调整,包括:

若所述第二外盘温度大于等于所述第一外盘温度,则继续控制降频后的所述第一频率继续降频,并在所述第一预设时长后重新获取所述第二外盘温度,直至所述第二外盘温度小于所述第一外盘温度。

可选地,在所述第二外盘温度小于所述第一外盘温度之后,所述方法还包括:

获取所述空调的第二频率,所述第二频率为所述第二外盘温度小于所述第一外盘温度时测得的空调频率;

判断所述第二外盘温度是否处于预设升频温度区间;

若是,则基于预设升频策略,控制所述第二频率升频。

可选地,所述预设升频温度区间包括第一区间、第二区间以及第三区间,所述第一区间的温度小于所述第二区间的温度,所述第二区间的温度小于所述第三区间的温度;所述基于预设升频策略,控制所述第二频率升频,包括:

若所述第二外盘温度处于所述第一区间,则控制所述第二频率升频,并在第二预设时长后重新获取所述第二外盘温度进行判断;

若所述第二外盘温度处于所述第三区间,则保持所述第二频率运行,并在所述第二预设时长后重新获取所述第二外盘温度进行判断;

若所述第二外盘温度处于所述第二区间,则根据前一次测得的所述第二外盘温度所处的预设升频温度区间的控制方式,控制所述空调的频率。

可选地,所述方法还包括:

判断降频后的所述第一频率是否小于等于预设最低运行频率;

若是,则控制所述空调按照所述预设最低运行频率运行。

可选地,所述方法还包括:

判断所述第一外盘温度是否小于预设管温保护值;

若是,则基于预设修正值对所述预设管温保护值进行修正,并将修正后的所述预设管温保护值作为新的预设管温保护值。

可选地,所述方法还包括:

若所述第二高压开关断开,则控制所述空调停机。

第二方面,本发明实施例提供了一种空调频率控制装置,应用于空调的控制器,所述空调还包括第一高压开关以及第二高压开关,所述第一高压开关的压力阈值小于所述第二高压开关;所述第一高压开关以及所述第二高压开关分别与所述控制器通信连接;所述空调频率控制装置包括:

数据获取单元,用于在所述空调的压力达到所述第一高压开关的压力阈值且未达到所述第二高压开关的压力阈值的情况下,获取所述空调的第一外盘温度以及第一频率;

第一频率控制单元,用于控制所述第一频率降频,并在第一预设时长后获取所述空调的第二外盘温度;

第二频率控制单元,用于判断所述第二外盘温度与所述第一外盘温度的大小关系,并根据判断结果对所述空调的频率进行调整,以使所述空调的压力满足预设压力范围。

第三方面,本发明实施例提供了一种空调,所述空调在运行时能够实现上述任一项所述方法的步骤。

第四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括计算机程序,所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在服务器实现上述任一项所述方法的步骤。

本发明实施例的有益效果包括,例如:

设置两个压力阈值不同的高压开关,在压力阈值较低的高压开关断开且压力阈值较高的高压开关未断开的情况下,通过获取第一外盘温度以及第一频率,对第一频率降频。在第一预设时长后获取第二外盘温度,比较第二外盘温度与第一外盘温度的大小,根据判断结果调整空调的频率。使得空调既能够保证元器件不受损,也不会因为压力过限多次停机,提升了用户的使用体验。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本发明实施例提供的一种空调的结构示意图;

图2为本发明实施例提供的一种空调频率控制方法的步骤流程图;

图3为本发明实施例提供的一种空调频率控制方法控制流程框图;

图4为本发明实施例提供的一种空调频率控制装置的架构图。

图标:01-空调;11-控制器;12-压缩机;13-蒸发器;14-节流阀;15-冷凝器;16-第一高压开关;17-第二高压开关;300-空调频率控制装置;301-数据获取单元;302-第一频率控制单元;303-第二频率控制单元。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

此外,若出现术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例中的特征可以相互结合。

如图1所示,为本说明书提供的一种空调01的结构示意图,空调01包括控制器11、压缩机12、蒸发器13、节流阀14、冷凝器15、第一高压开关16以及第二高压开关17。

压缩机12、蒸发器13、节流阀14以及冷凝器15之间通过管路连接,以形成冷媒回路,使得冷媒在冷媒回路中循环流动。压缩机12用于压缩冷媒以使得低压冷媒受压缩形成高压冷媒。冷凝器15在制冷模式下进行工作,使得由压缩机12压缩的冷媒通过冷凝器15将热量散发而冷凝。蒸发器13在制热模式下进行工作,使得减压后的冷媒通过蒸发器13吸收空气的热量而蒸发。节流阀14将冷凝器15中的饱和液体或者是过冷液体在经过节流以后降低到蒸发压力以及蒸发的温度。第一高压开关16以及第二高压开关17设置于压缩机12与冷凝器15之间的管路上。当其中第一高压开关16断开时,空调01不会停机;当第二高压开关17断开时,空则调01停机。

控制器11包括处理器。处理器可以包括中央处理器(centralprocessingunit,CPU)、微处理器(microprocessor)、专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,ASIC),并且可以用于当处理器执行存储在耦合到控制器11的非暂时性计算机可读介质中的程序时,执行控制器11中描述的相应操作。非暂时性计算机可读存储介质可以包括磁存储设备(例如,硬盘、软盘或磁带)、智能卡或闪存设备(例如,可擦除可编程只读存储器(erasableprogrammableread-onlymemory,EPROM)、卡、棒或键盘驱动器。

空调需要在正常的系统压力下运行,才能保证其元器件不会损坏。为了保证空调在正常的系统压力下运行,目前有以下几种方式:

1、预设一个管温过负荷保护值,若外机盘管温度大于等于该管温过负荷保护值时,则表示系统压力较高,系统会进行降频保护。但是当系统负荷变化快,系统压力急剧上升时,由于外机盘管温度值响应慢,到达保护值时,系统压力已经严重超限。

2、设置高压传感器。该方法虽然可以及时检测高压压力,但是成本较高。

3、在空调上设置一个高压开关,当压力超过限值,触发高压开关断开,整机直接停机。然而停机后空调压缩机不能运行,停机期间液无法制冷/制热,十分影响用户体验。

基于以上情况,本申请提供了一种空调频率控制方法、装置、空调及存储介质,可有效缓解上述技术问题。

对应于图1所示的空调,本发明实施例提供了一种空调频率控制方法,应用于空调的控制器,所述空调还包括第一高压开关以及第二高压开关,所述第一高压开关的压力阈值小于所述第二高压开关;所述第一高压开关以及所述第二高压开关分别与所述控制器通信连接。所述方法包括如图2所示的以下步骤:

步骤S110:在所述空调的压力达到所述第一高压开关的压力阈值且未达到所述第二高压开关的压力阈值的情况下,获取所述空调的第一外盘温度以及第一频率。

步骤S120:控制所述第一频率降频,并在第一预设时长后获取所述空调的第二外盘温度。

步骤S130:判断所述第二外盘温度与所述第一外盘温度的大小关系,并根据判断结果对所述空调的频率进行调整,以使所述空调的压力满足预设压力范围。

执行步骤S110,在所述空调的压力达到所述第一高压开关的压力阈值且未达到所述第二高压开关的压力阈值的情况下,获取所述空调的第一外盘温度以及第一频率。

空调的压力达到第一高压开关的压力阈值,且未达到第二高压开关的压力阈值的情况,即第一高压开关因为达到压力阈值断开,而第二高压开关仍未断开的情况。此时第一高压开关处可以产生一个降频信号发送给控制器,控制器在接收到该降频信号时,开始获取空调当前的外盘温度(即第一外盘温度)以及空调当前的运行频率(即第一频率)。

在另一种可实现的方式中,控制器可以时刻监测第一高压开关和第二高压开关的状态,若监测到第一高压开关断开、第二高压开关未断开,则开始获取第一外盘温度以及第一频率。

由于第一高压开关断开,表明此时的空调系统压力较高,因此需要立即进行降频控制。执行步骤S120,控制所述第一频率降频,并在第一预设时长后获取所述空调的第二外盘温度。

控制第一频率降频的方式有多种,例如控制空调的第一频率直接降为固定频率;或者控制第一频率以一个预设速率进行降频,一直下降多少赫兹;又或者是控制第一频率下降为当前频率的百分比多少等等。降频之后,使空调运行第一预设时长,在第一预设时长后重新获取空调的外盘温度(即第二外盘温度)。

举例来说,若第一频率为70Hz,第一预设时长为10s,降频速率为2Hz/s,降频时长为3s。当开始控制空调降频时,使第一频率以2Hz/s的速率降频3s,降为64Hz,然后保持该频率运行10s,再获取第二外盘温度。

执行步骤S130,判断所述第二外盘温度与所述第一外盘温度的大小关系,并根据判断结果对所述空调的频率进行调整,以使所述空调的压力满足预设压力范围。

由于第二外盘温度是在控制第一频率降频后运行第一预设时长后获取的,其温度值与第一外盘温度的温度值存在一定的大小关系。可以通过比较第一外盘温度与第二外盘温度的大小,来进一步调整空调的频率,以使空调的压力满足预设压力范围。

作为一种可选的实施方式,可以分别对第二外盘温度大于第一外盘温度、第二外盘温度等于第一外盘温度以及第二外盘温度小于第一外盘温度三种判断结果对应设置不同的频率调整策略。当第二外盘温度与第一外盘温度的大小关系发生改变时,对应选择相应的频率调整策略来调整空调频率。

可选地,所述判断所述第二外盘温度与所述第一外盘温度的大小关系,并根据判断结果对所述空调的频率进行调整,包括:

若所述第二外盘温度大于等于所述第一外盘温度,则继续控制降频后的所述第一频率继续降频,并在所述第一预设时长后重新获取所述第二外盘温度,直至所述第二外盘温度小于所述第一外盘温度。

作为另一种可选的实施方式,可以在第二外盘温度大于等于第一外盘温度时,控制空调在第一频率降频后的基础上继续降频。使空调保持降频后的频率运行第一预设时长,再重新获取第二外盘温度,与第一外盘温度进行比较,直到第二外盘温度小于第一外盘温度为止。

仍以第一频率为70Hz、第一预设时长为10s、降频速率为2Hz/s、降频时长为3s为例,若降频后的第一频率为64Hz,则使空调保持64Hz的频率继续运行10s,再获取一次外盘温度(即第二外盘温度),如果获取的第二外盘温度仍然大于等于第一外盘温度,则继续控制第一频率在3s内由64Hz降为58Hz……直到获取的第二外盘温度仍然小于第一外盘温度为止。

可选地,所述方法还包括:

判断降频后的所述第一频率是否小于等于预设最低运行频率。若是,则控制所述空调按照所述预设最低运行频率运行。

控制器在每一次控制空调降频时,均需要先判断上一次降频后的第一频率是否达到了预设最低运行频率,如果达到了,则不再对空调进行降频,而是控制空调按照预设最低运行频率运行。

可选地,在所述第二外盘温度小于所述第一外盘温度之后,所述方法还包括:

获取所述空调的第二频率,所述第二频率为所述第二外盘温度小于所述第一外盘温度时测得的空调频率。

判断所述第二外盘温度是否处于预设升频温度区间。若是,则基于预设升频策略,控制所述第二频率升频。

为防止降频后空调频率过低,影响空调运行效果,则需在一定条件下对空调进行升频调整。当第二外盘温度小于第一外盘温度时,获取当前的空调频率作为空调的第二频率。判断第二外盘温度是否在预设的升频温度区间,如果是,则按照预设的升频策略控制第二频率升频。

升频的方式有多种,例如直接控制空调由第二频率升至固定频率;或者使空调按照固定的升频速率由第二频率升频固定赫兹等等。

可选地,所述预设升频温度区间包括第一区间、第二区间以及第三区间,所述第一区间的温度小于所述第二区间的温度,所述第二区间的温度小于所述第三区间的温度;所述基于预设升频策略,控制所述第二频率升频,包括:

若所述第二外盘温度处于所述第一区间,则控制所述第二频率升频,并在第二预设时长后重新获取所述第二外盘温度进行判断。

若所述第二外盘温度处于所述第三区间,则保持所述第二频率运行,并在所述第二预设时长后重新获取所述第二外盘温度进行判断。

若所述第二外盘温度处于所述第二区间,则根据前一次测得的所述第二外盘温度所处的预设升频温度区间的控制方式,控制所述空调的频率。

为了精准地对不同外盘管温度差下的空调频率进行调整,可以设置第一区间、第二区间以及第三区间三个预设升频温度区间,且第一区间的温度小于第二区间的温度,第二区间的温度小于第三区间的温度。当第二外盘温度在第一区间时,控制空调的第二频率升频,在升频后运行第二预设时长后重新获取第二外盘温度进行判断。如果第二外盘温度处于第三区间,则控制空调保持第二频率运行,并在第二预设时长后重新获取第二外盘温度进行判断。

举例来说,若第一外盘温度为25℃,第一区间为(-∞,(25-3)℃),第二区间为((25-3)℃,(25-2)℃),第三区间为((25-2)℃,+∞);第二预设时长为40s。当第二外盘温度在(-∞,(25-3)℃)区间时,可以控制第二频率升频1Hz,保持运行40s后重新获取第二外盘温度判断其所在的预设升频温度区间。当第二外盘温度在((25-2)℃,+∞)区间时,则控制空调保持第二频率运行40s,之后重新获取第二外盘温度判断其所在的预设升频温度区间。

若所述第二外盘温度处于第二区间,则根据前一次测得的所述第二外盘温度所处的预设升频温度区间的控制方式,控制所述空调的频率。例如当前第二外盘温度处于第二区间,上一次检测到的第二外盘温度处于第三区间,则按照第三区间的频率控制方式来控制空调的第二频率。

可选地,所述方法还包括:判断所述第一外盘温度是否小于预设管温保护值。

若是,则基于预设修正值对所述预设管温保护值进行修正,并将修正后的所述预设管温保护值作为新的预设管温保护值。

预设管温保护值可以是设置用来防止第一高压开关断开的一个温度阈值。当第一外盘温度小于预设管温保护值时,则表示预设管温保护值迟缓,因设置预设管温保护值较高导致未能及时进行保护。需修正预设管温保护值。修正预设管温保护值的方式有多种,例如将其每次降低设定的温度值;或者直接降为当前预设管温保护值的百分之多少等等。将修正后的预设管温保护值作为新的预设管温保护值。若后续仍然发生第一高压开关断开或第一外盘温度小于预设管温保护值的情况,则继续修正预设管温保护值,直至第一高压开关不再断开、或第一外盘温度不小于预设管温保护值为止。

例如,初始预设管温保护值为27℃,若第一外盘温度小于预设管温保护值或者第一高压开关断开,则将预设管温保护值调整为26℃,若再发生第一外盘温度小于预设管温保护值或者第一高压开关断开的情况,则将预设管温保护值调整为25℃……直至第一高压开关不再断开、或第一外盘温度不小于预设管温保护值。

可选地,所述方法还包括:若所述第二高压开关断开,则控制所述空调停机。

在对空调的频率进行调整的过程中,如果第二高压开关断开,则控制空调停机保护,以等待工作人员进行故障排查或其他处理。

为了更好地对本申请的方案进行解释,本说明书实施例还提供了如图3所示的流程图来对本方案进行说明。

如图3,当第一高压开关断开、第二高压开关未断开时,获取第一外盘温度T

基于同一发明构思,如图4所示,本发明说明书实施例提供了一种空调频率控制装置300,应用于空调的控制器,所述空调还包括第一高压开关以及第二高压开关,所述第一高压开关的压力阈值小于所述第二高压开关;所述第一高压开关以及所述第二高压开关分别与所述控制器通信连接;空调频率控制装置300包括:

数据获取单元301,用于;在所述空调的压力达到所述第一高压开关的压力阈值且未达到所述第二高压开关的压力阈值的情况下,获取所述空调的第一外盘温度以及第一频率。

第一频率控制单元302,用于控制所述第一频率降频,并在第一预设时长后获取所述空调的第二外盘温度。

第二频率控制单元303,用于判断所述第二外盘温度与所述第一外盘温度的大小关系,并根据判断结果对所述空调的频率进行调整,以使所述空调的压力满足预设压力范围。

关于上述空调频率控制装置300,其中各个单元的具体功能已经在本说明书提供的空调频率控制方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。

基于同一发明构思,本发明说明书实施例提供了一种空调,所述空调运行时能够实现前文空调频率控制方法的任一方法的步骤。

关于上述空调,其具体功能已经在本说明书提供的空调频率控制方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。

基于同一发明构思,本发明说明书实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现前文空调频率控制方法的任一方法的步骤。

本发明至少包括以下有益效果:

1、设置两个压力阈值不同的高压开关,在压力阈值较低的高压开关断开且压力阈值较高的高压开关未断开的情况下,通过获取第一外盘温度以及第一频率,对第一频率降频。在第一预设时长后获取第二外盘温度,比较第二外盘温度与第一外盘温度的大小,根据判断结果调整空调的频率。使得空调既能够保证元器件不受损,也不会因为压力过限多次停机,提升了用户的使用体验。

2、通过判断第一外盘温度与预设管温保护值的大小关系,基于预设修正值对预设管温保护值进行修正,进一步减少了空调因为压力过高而停机的问题产生。

在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。

所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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06120116196672