空调化霜时间的预测方法、装置和空调

    公开(公告)号:CN115751598B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202211044991.4

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种空调化霜时间的预测方法和装置,该方法包括:构建空调结霜预测模型;根据采集到的室外空气干球温度、空气相对湿度以及空气压力和所述根据空调结霜预测模型计算空调的实时结霜速率;根据空调的最大结霜量和计算出的空调结霜速率预测空调的化霜时间,所述化霜时间为空调从制热模式到进入化霜的经历时间;其中,根据预设的时间策略对所述室外空气干球温度、空气相对湿度以及空气压力进行采集。本发明的方案通过对空调器结霜速率的理论分析和实验验证,能够解决结霜量预测的误差和适用性不强的瓶颈问题和结霜预测模型在不同机型之间通用性不高的问题,通过对空调器的结霜量进行预测,能够提高对结霜量的预测精度,实现精确除霜。

    一种空调制热控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115807995B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202211574987.9

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种空调制热控制方法、装置、设备及存储介质,其涉及空调技术领域。该方法包括:获取当前的室外温度和室外湿度;根据当前室外温度和室外湿度确定空调运行制热所属的当前霜区环境,其中霜区环境为空调在不同室外温度和室外湿度下运行制热时室外机的不同结霜程度;根据当前霜区环境,选择对应的制热控制策略并确认当前制热控制策略下的控制参数,并根据当前制热控制策略运行空调制热。本发明基于室外温湿度检测和空调霜区环境判断基础上,制定了空调不同霜区环境下的不同制热控制策略,更大限度提高不同霜区环境下的空调制热舒适性。

    一种空调器冷媒检测方法、系统及检测设备

    公开(公告)号:CN115200161B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202210719208.3

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种空调器冷媒检测方法、系统及检测设备。其中检测方法包括:在缺氟检测模式下,获取空调器的多个运行参数的值,其中多个运行参数包括压缩机实际功率;将多个运行参数中除压缩机实际功率以外的其他参数的值输入标准冷媒状态压缩机功率预测模型,得到标准冷媒状态压缩机功率预测值,其中标准冷媒状态压缩机功率预测值为空调器在冷媒量为额定冷媒量下以当前运行状态运行的压缩机功率预测值;根据标准冷媒状态压缩机功率预测值和压缩机实际功率判断空调器的冷媒量情况。通过本发明提供的检测方法,能够有效检测空调器的缺氟状态,避免缺氟充灌过程冷媒的泄露浪费,提高冷媒充灌的准确度。

    一种空调的控制方法、装置、空调和存储介质

    公开(公告)号:CN114623563B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210143001.6

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调和存储介质,该方法包括:获取所述空调所在房间的建筑参数;获取所述房间所在区域的当前气象参数和预测气象参数;根据所述空调的目标室内温度、所述空调的当前室内温度、所述建筑参数、所述当前气象参数和所述预测气象参数中的至少之一,确定所述空调在所述房间中的目标空调负荷;根据所述空调的当前空调负荷和所述空调的目标空调负荷,控制所述空调的运行。该方案,通过结合房间的建筑负荷变化情况确定空调为房间提供的冷热负荷,能够提高空调冷热负荷与建筑负荷的匹配度,进而提升用户的热舒适性体验,还有利于节约能源。

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