[发明专利]户式水机空调的控制方法、装置、存储介质及电子设备有效
申请号: | 202011043122.0 | 申请日: | 2020-09-28 |
公开(公告)号: | CN112161380B | 公开(公告)日: | 2021-10-22 |
发明(设计)人: | 吴志林;夏雨雨;解启伟;张俊雄 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/46 | 分类号: | F24F11/46;F24F11/64;F24F11/61;F24F11/86;F24F110/10;F24F110/12;F24F140/20 |
代理公司: | 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 | 代理人: | 吴大建;陈敏 |
地址: | 519000*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 户式水机 空调 控制 方法 装置 存储 介质 电子设备 | ||
1.一种户式水机空调的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
接收控制指令;
基于所述控制指令对应的空调压缩机运行模式,控制所述空调压缩机运行;当所述控制指令对应的空调压缩机运行模式为节能模式时,根据所述控制指令调取预设的时刻频率表,其中,所述预设的时刻频率表中包含从0时刻开始,按照预设时间间隔,将一天24小时划分的多个时刻,以及每个时刻对应的空调压缩机运行频率,所述预设时刻频率表基于建筑末端散热量、空调压缩机运行频率、空调水循环系统蓄热量、空调水循环系统出水温度建立;
控制空调压缩机以所述预设的时刻频率表上记录的运行频率运行;
所述预设的时刻频率表的生成过程,包括:
按照预设时间间隔,获取一天内多个时刻的室外温度Twn、室内温度Tnn、空调水循环系统的出水温度T1n和进水温度T2n;其中,下角标n为时刻;
根据每个时刻对应的所述室外温度Twn和所述室内温度Tnn,按照公式Q3n=k*(Tnn-Twn),计算得到每个时刻对应的建筑负荷量Q3n;其中,k为计算系数,k取值范围为1-2;
根据每个时刻对应的所述室外温度Twn和所述室内温度Tnn,按照公式Qx2n=C*(Tnn-Tnn-1),计算得到每个时刻对应的建筑初始蓄热量Qx2n;其中,C为建筑材料比热容;
根据每个时刻对应的所述建筑负荷量Q3n和所述建筑初始蓄热量Qx2n;按照公式Q2n=Qx2n+Q3n,计算得到每个时刻对应的建筑初始末端散热量Q2n;
根据每个时刻对应的所述空调水循环系统的出水温度T1n和进水温度T2n,按照公式Qx1n=C1*0.5*[(T1n+T2n)-(T1n-1+T2n-1)],计算得到每个时刻对应的空调水循环系统蓄热量Qx1n;其中,C1为计算参数,取值范围为0-1;
根据每个时刻对应的所述建筑初始末端散热量Q2n和空调水循环系统蓄热量Qx1n,按照公式Q1n=Qx1n+Q2n,计算得到每个时刻对应的空调机组供热量Q1n;
根据每个时刻对应的所述空调机组供热量Q1n、所述室外温度Twn和所述出水温度T1n,按照公式fcomn={Q1n/(k1+k2*Twn+k3*Twn^2)/[1-(T1n-k4)*k5-k6]}/k7+k8,计算得到每个时刻对应的第一空调压缩机运行频率fcomn;其中,k1-k8为计算系数,k1-k7的取值范围为0-2,k8的取值范围为40-50;
将所有所述每个时刻对应的第一空调压缩机运行频率fcomn分别与第一预设阈值和第二预设阈值进行比较,基于比较结果得到每个时刻对应的第二空调压缩机运行频率f`comn;
根据每个时刻对应的所述空调机组供热量Q1n、所述室外温度Twn和所述每个时刻对应的第二空调压缩机运行频率f`comn得到每个时刻对应的出水温度T1`n;
根据每个时刻对应的所述出水温度T1`n和所述室内温度Tnn得到每个时刻对应的修正建筑末端散热量Q2``n;
根据每个时刻对应的所述出水温度T1`n和所述进水温度T2n得到每个时刻对应的修正空调水循环系统蓄热量Qx1``n;
根据每个时刻对应的所述修正建筑末端散热量Q2``n和所述修正空调水循环系统蓄热量Qx1``n得到每个时刻对应的目标空调机组供热量Q1``n;
根据每个时刻对应的所述每个时刻的出水温度T1`n,按照公式T1``n=0.5*(T1`n+4.5),计算得到每个时刻对应的目标出水温度T1``n;
根据每个时刻对应的所述目标空调机组供热量Q1``n、所述室外温度Twn和所述目标出水温度T1``n,按照公式f``comn={Q1``n/(k1+k2*Twn+k3*Twn^2)/[1-(T1``n-k4)*k5-k6]}/k7+k8,计算得到每个时刻对应的目标第三空调压缩机运行频率f``comn;
将所述每个时刻对应的第三空调压缩机运行频率f``comn分别与第三预设阈值和第四预设阈值进行比较,基于比较结果得到每个时刻对应的第四空调压缩机运行频率f```comn;
根据每个时刻对应的所述第四空调压缩机运行频率f```comn、所述室外温度Twn、所述目标出水温度T1``n、所述出水温度T1`n和所述修正空调水循环系统蓄热量Qx1``n,按照公式f```comn={(Qx1``n+a*(T1`n*0.5-Tn`n)^b)/(k1+k2*Twn+k3*Twn^2)/[1-(T1``n-k4)*k5-k6]}/k7+k8,计算得到每个时刻对应的目标室内温度Tn`n;
以Δ为调节单位,按照公式f```comn={(Qx1``n+a*(T1`n*0.5-Tn`n)^b)/(k1+k2*Twn+k3*Twn^2)/[1-(T1``n-k4)*k5-k6]}/k7+k8,对每个时刻对应的目标室内温度Tn`n进行增或减调节,直至计算得到的第四空调压缩机运行频率f```comn达到30Hz时,停止增或减调节,得到每个时刻对应的最终室内温度Tn``n;其中,所述Δ的取值范围为0.01-0.05度;
根据每个时刻对应的所述最终室内温度Tn``n、所述室外温度Twn、所述目标出水温度T1``n、所述出水温度T1`n和所述修正空调水循环系统蓄热量Qx1``n,按照公式f````comn={(Qx1``n+a*(T1`n*0.5-Tn``n)^b)/(k1+k2*Twn+k3*Twn^2)/[1-(T1``n-k4)*k5-k6]}/k7+k8,计算得到每个时刻对应的第五空调压缩机运行频率f````comn;
根据所述每个时刻对应的第五空调压缩机运行频率f````comn,生成所述预设的时刻频率表。
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