[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
| 申请号: | 202110511623.5 | 申请日: | 2021-05-11 |
| 公开(公告)号: | CN113218045B | 公开(公告)日: | 2022-04-12 |
| 发明(设计)人: | 潘京大;李学良;刘睿 | 申请(专利权)人: | 海信(山东)空调有限公司 |
| 主分类号: | F24F11/54 | 分类号: | F24F11/54;F24F11/65;F24F11/86;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 | ||
本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,记录实际环境负荷测试参数;根据所述实际环境负荷测试参数计算用于修正压缩机频率控制逻辑的参考系数;根据所述参考系数获得目标压缩机频率控制逻辑参数,以修正所述压缩机频率控制逻辑。该方法在实际工作环境偏离标准工况时,可以根据获取的实际环境负荷测试参数来修正压缩机频率控制逻辑,从而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,可以根据获取的实际环境负荷测试参数对压缩机频率控制逻辑进行修正,从而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。
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,记录实际环境负荷测试参数;根据所述实际环境负荷测试参数计算用于修正压缩机频率控制逻辑的参考系数;根据所述参考系数获得目标压缩机频率控制逻辑参数,以修正所述压缩机频率控制逻辑。
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的实际环境负荷测试参数,以实际环境负荷测试参数来修正压缩机频率控制逻辑的参考系数,从而在实际工作环境偏离标准工况时,可以通过参考系数对压缩机频率控制逻辑进行修正,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,记录实际环境负荷测试参数,包括:记录开启所述环境负荷测试模式的初始室内环境温度、开启所述环境负荷测试模式后第一预设时长的第一室内环境温度和室外环境温度;每隔第二预设时长采集第二室内环境温度,确定所述第二室内环境温度与所述初始室内环境温度的温度差达到第一温差阈值时的当前时刻,记录从开启所述环境负荷测试模式的时刻到所述当前时刻的时间间隔;记录所述环境负荷测试模式结束时的最终室内环境温度。
在一些实施例中,根据所述实际环境负荷测试参数计算用于修正压缩机频率控制逻辑的参考系数,包括:根据所述时间间隔和标准工况下压缩机频率控制逻辑中检测室内环境温度的初始检测周期获得检测周期参考系数;根据所述第一室内环境温度和所述初始室内环境温度获得第一频率调整参考系数,以及,根据所述最终室内环境温度、所述初始室内环境温度和所述室外环境温度获得第二频率调整参考系数。
在一些实施例中,根据所述时间间隔和标准工况下压缩机频率控制逻辑中检测室内环境温度的初始检测周期获得检测周期参考系数,包括:
通过以下公式获得所述检测周期参考系数:
K=Δts/Δt;
其中,K为所述检测周期参考系数,K≤1,Δts为时间间隔,Δt为所述初始检测周期。
在一些实施例中,根据所述参考系数获得目标压缩机频率控制逻辑参数,包括:确定所述检测周期参考系数所属的目标周期阈值区间;根据所述目标周期阈值区间获得压缩机频率控制逻辑中采集室内环境温度的目标检测周期,其中,所述目标检测周期与所述检测周期参考系数成正相关。
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