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空调器、空调器运行策略的调整方法及装置

《空调器、空调器运行策略的调整方法及装置》是 珠海格力电器股份有限公司 于2019年4月1日申请的专利,该专利的公布号为CN109974237A,授权公布日为2019年7月5日,发明人是刘华、熊建国、张仕强、焦华超、武连发。 
《空调器、空调器运行策略的调整方法及装置》其中,该方法包括:获取空调器的历史运行数据和历史天气参数,其中,历史运行数据对应有空调器的工作策略;根据历史运行数据,调整空调器的工作策略至目标运行策略;在检测到当前天气参数后,确定当前天气参数与历史天气参数的天气差值;若确定当前天气参数与历史天气参数的天气差值在预设天气范围内,调整空调器的当前工作策略为目标运行策略。本发明解决了相关技术中空调器的控制策略无法与实际环境匹配,容易出现输出异常、频繁启停机,导致用户使用空调的舒适性差且耗能高的技术问题。 
2021年11月,《空调器、空调器运行策略的调整方法及装置》获得第八届广东专利奖优秀奖。 
(概述图为《空调器、空调器运行策略的调整方法及装置》摘要附图) 

空调器、空调器运行策略的调整方法及装置基本信息

空调器、空调器运行策略的调整方法及装置简介

荣誉表彰

2021年11月,《空调器、空调器运行策略的调整方法及装置》获得第八届广东专利奖优秀奖。

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空调器、空调器运行策略的调整方法及装置造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

空调器

  • 1.名称:卧式空气处理机组 2.型号:AHU-B1-1 3.规格:L=26000m3/h H余=250Pa 新风量: 6000m3/h,N=18.5KW/380V/50Hz 4.安装形式:落地式 5.隔震垫()、支架形式、材质:详见图纸 6.风机变频控制
  • 13%
  • 约克(中国)商贸有限公司广州分公司
  • 2022-12-07
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空调器

  • ≥61%,表冷段:Q 冷=96KW,水压降≤40KPa 4.安装形式:吊顶式 5.隔震垫()、支架形式、材质:详见图纸
  • 13%
  • 约克(中国)商贸有限公司广州分公司
  • 2022-12-07
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空调器

  • 1.名称:卧式空气处理机组 2.型号:AHU-2-1 3.规格:L=15000m3/h H余=250Pa 新风量: 800m3/h,N=11KW/380V/50Hz 4.安装形式:落地式 5.隔震垫()、支架形式、材质:详见图纸 6.风机变频控制
  • 13%
  • 约克(中国)商贸有限公司广州分公司
  • 2022-12-07
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空调器

  • 1.名称:卧式空气处理机组 2.型号:AHU-3-2-4 3.规格:L=30000m3/h H余=250Pa 新风量: 5900m3/h,N=30KW/380V/50Hz 4.安装形式:落地式 5.隔震垫()、支架形式、材质:详见图纸 6.风机变频控制
  • 13%
  • 约克(中国)商贸有限公司广州分公司
  • 2022-12-07
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空调器

  • 1.名称:泳池专用空调(预留) 2.型号:AHU-4-1 3.规格:送风量:L=15000m3/h H余=250Pa 新风量:2000m3/h,排风量:L=16000m3/h H余=100Pa
  • 13%
  • 约克(中国)商贸有限公司广州分公司
  • 2022-12-07
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空调用开关

  • WNC5800
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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柜式空调

  • FP-15Fh/(X)A 6排
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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柜式空调

  • FP-20Fh/(X)A 4排
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
查看价格

柜式空调

  • FP-30Fh/(X)A 4排
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
查看价格

柜式空调

  • FP-30Fh/(X)A 6排
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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空调器5匹

  • 空调器 5匹
  • 1台
  • 1
  • 格力
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-12-14
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空调器

  • 空调器安装 吊顶式(重量0.15t以内) 1.5P
  • 4台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-24
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空调器

  • 分体挂壁式空调器 KF-23GW
  • 3台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2013-03-08
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吊顶空调器

  • 吊顶空调器 YDHW036H 带遥控
  • 2台
  • 1
  • 约克
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-02-02
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空调器

  • 分体柜式空调器 KF-72LW
  • 2台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2013-03-08
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空调器、空调器运行策略的调整方法及装置常见问题

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空调器、空调器运行策略的调整方法及装置文献

空调器的节能运行 空调器的节能运行

空调器的节能运行

格式:pdf

大小:133KB

页数: 1页

在使用空调器时,用户开机后,常把温控装置定于极限位置,认为越冷(热)越好,因而达不到理想的空调效果,以至造成浪费。空调器正常的温控范围是,制冷20~30℃,制热16~23℃。在室内所需要的最佳温度与给定温度平衡(相等)后,如再让空调器继续供冷(热),室内温度每降低(升高)1~2℃,所消耗的电能将是高代价的,已不是温度平衡前的正比关系。若要做到经济运行,就必须了解有效温度这个概念。有效温度 T 是与人体感觉到冷热相对应的温度。它与湿度(H)和气流(W)的影响一起成为空调指标(A)。其函数关系为A=f(T,H,W)。

一种空调器频率的控制方法及装置附图说明

图1为《一种空调器频率的控制方法及装置》实施例提供的一种空调器频率控制的方法流程图;

图2为《一种空调器频率的控制方法及装置》实施例提供的一种空调器频率控制的装置功能模块图。

附图说明

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一种空调器频率的控制方法及装置发明内容

一种空调器频率的控制方法及装置专利目的

《一种空调器频率的控制方法及装置》实施例提供了一种空调器频率的控制方法,以达到能够快速调整室内温度的目的。

一种空调器频率的控制方法及装置技术方案

《一种空调器频率的控制方法及装置》包括:根据空调器的工作模式,确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值,N为大于等于2的整数;根据所述N个温度差值,建立所述空调器频率的变化函数,所述变化函数中包括比例系数、积分系数以及微分系数;根据所述空调器的内环温度以及外环温度,确定所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值;根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,确定所述空调器频率的变化值。

在一个实施方式中,根据空调器的工作模式,确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值具体包括:当空调器的工作模式为制冷模式时,按照下述公式确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值:ΔT[i]=T[i]-Tset

当空调器的工作模式为制热模式时,按照下述公式确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值:ΔT[i]=Tset-T[i]

其中,ΔT[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的温度差值,T[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的内环温度,Tset代表所述空调器设定的温度。

在一个实施方式中,按照下述公式根据所述N个温度差值,建立所述空调器频率的变化函数:

其中,ΔF[i]代表第i个采样时刻所述空调器频率的变化函数,To代表采样周期,KP代表所述比例系数,KI代表所述积分系数,KD代表所述微分系数。

在一个实施方式中,所述根据所述空调器的内环温度以及外环温度,确定所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值具体包括:预先划分内环温度的分隔区间以及外环温度的分隔区间;确定所述空调器的内环温度所处的第一分隔区间以及所述空调器的外环温度所处的第二分隔区间;将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的比例系数数值确定为所述变化函数中比例系数的数值;将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的积分系数数值确定为所述变化函数中积分系数的数值;将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的微分系数数值确定为所述变化函数中微分系数的数值。

在一个实施方式中,所述根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,确定所述空调器频率的变化值具体包括:确定待计算的采样时刻的个数;根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,按照下述公式确定所述空调器频率的变化值:

其中,ΔF[i]代表第i个采样时刻所述空调器频率的变化值,KP[m,n]代表所述比例系数的数值,KI[m,n]代表所述积分系数的数值,KD[m,n]代表所述微分系数的数值,To代表采样周期,ΔT[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的温度差值,M代表确定的所述待计算的采样时刻的个数,M为大于或者等于1的整数。

《一种空调器频率的控制方法及装置》实施例还提供了一种空调器频率的控制装置,以达到能够快速调整室内温度的目的,该装置包括:

温度差值确定单元,用于根据空调器的工作模式,确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值,N为大于等于2的整数;频率变化函数建立单元,用于根据所述N个温度差值,建立所述空调器频率的变化函数,所述变化函数中包括比例系数、积分系数以及微分系数;系数数值确定单元,用于根据所述空调器的内环温度以及外环温度,确定所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值;频率变化值确定单元,用于根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,确定所述空调器频率的变化值。

在一个实施方式中,所述温度差值确定单元具体包括:第一确定模块,用于当空调器的工作模式为制冷模式时,按照下述公式确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值:ΔT[i]=T[i]-Tset

第二确定模块,用于当空调器的工作模式为制热模式时,按照下述公式确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值:ΔT[i]=Tset-T[i]

其中,ΔT[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的温度差值,T[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的内环温度,Tset代表所述空调器设定的温度。

在一个实施方式中,所述频率变化函数建立单元具体包括:公式建立模块,用于按照下述公式根据所述N个温度差值,建立所述空调器频率的变化函数:

其中,ΔF[i]代表第i个采样时刻所述空调器频率的变化函数,To代表采样周期,KP代表所述比例系数,KI代表所述积分系数,KD代表所述微分系数。

在一个实施方式中,所述系数数值确定单元具体包括:分隔区间划分模块,用于预先划分内环温度的分隔区间以及外环温度的分隔区间;分隔区间确定模块,用于确定所述空调器的内环温度所处的第一分隔区间以及所述空调器的外环温度所处的第二分隔区间;比例系数数值确定模块,用于将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的比例系数数值确定为所述变化函数中比例系数的数值;积分系数数值确定模块,用于将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的积分系数数值确定为所述变化函数中积分系数的数值;微分系数数值确定模块,用于将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的微分系数数值确定为所述变化函数中微分系数的数值。

在一个实施方式中,所述频率变化值确定单元具体包括:采样时刻个数确定模块,用于确定待计算的采样时刻的个数;计算模块,用于根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,按照下述公式确定所述空调器频率的变化值:

其中,ΔF[i]代表第i个采样时刻所述空调器频率的变化值,KP[m,n]代表所述比例系数的数值,KI[m,n]代表所述积分系数的数值,KD[m,n]代表所述微分系数的数值,To代表采样周期,ΔT[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的温度差值,M代表确定的所述待计算的采样时刻的个数,M为大于或者等于1的整数。

一种空调器频率的控制方法及装置改善效果

《一种空调器频率的控制方法及装置》通过将模糊算术与PID控制方法相结合,利用PID控制方法构建出空调器频率变化的函数,进而通过模糊算术获取空调器频率变化的函数中的比例系数、积分系数以及微分系数的数值,从而能够确定出空调器频率的变化值。该发明提供的一种空调器频率的控制方法及装置,不仅比2015年之前的技术中的模糊算术运算方法快,而且适用范围更广,温度控制的精度也较高。

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一种用于空调器的制氧装置、空调器及控制方法专利摘要

本发明涉及一种用于空调器的制氧装置、空调器和控制方法。制氧装置包括:壳体,装置壳体内形成有容纳腔,装置壳体上设有与装置容纳腔相连通的进气通道、第一出气通道和第二出气通道;制氧模块,位于装置容纳腔内,装置制氧模块包括筛式制氧机和分子筛,装置分子筛位于装置筛式制氧机内;装置筛式制氧机加压时,由装置进气通道进入装置容纳腔的空气经过装置分子筛时,空气中的氮气被装置分子筛吸附,空气中的氧气通过装置分子筛后由装置第一出气通道排出;装置筛式制氧机减压时,吸附在装置分子筛上的氮气及由加压过程中产生的水由装置第二出气通道排出。本发明在空调上安装制氧装置来改善室内空气质量和提高用户使用体验。2100433B

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