异常检测方法、异常检测装置、电器和可读存储介质

    公开(公告)号:CN118532313A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410597750.5

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本申请公开一种异常检测方法、异常检测装置、电器及非易失性计算机可读存储介质。方法包括获取电器的运行时长位于预设时长区间内的电器的运行功率,并根据运行功率和预设功率阈值确定基础偏差率;根据电器的当前功率和预设功率阈值确定当前偏差率;基于当前偏差率和基础偏差率的偏差进行异常检测,以确定异常检测结果。可根据电器的工作性能位于合理范围内对应的预设时长设置预设时长区间,使得基础偏差率可以理解为电器的允许偏差率。可以理解,在偏差显示当前偏差率和基础偏差率之间的差距较大的情况下,可确认此时电器的工作性能发生异常。如此便可在电器的运行过程中,时刻监视电器的工作性能,从而可及时获取到电器工作性能异常的信息。

    空调系统的控制方法、系统及空调

    公开(公告)号:CN108758975B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201810600902.7

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统的控制方法、系统及空调。其中,空调系统的控制方法,包括:制冷模式下压缩机运行预定时间后,判断空调系统的机组输出率是否大于第一阈值;如果是,则进一步判断冷媒系数是否位于下限阈值和上限阈值之间,其中,下限阈值小于上限阈值;如果冷媒系数位于下限阈值和上限阈值之间,则根据压缩机的排气温度调节电子膨胀阀的开度,以适时地改变冷媒循环量;如果冷媒系数大于上限阈值,则增大电子膨胀阀的开度;如果冷媒系数小于下限阈值,则减小电子膨胀阀的开度。本发明的空调系统的控制方法可以使空调系统始终处于最佳的冷媒循环量,保证空调系统以更加高效节能的方式运行,提升使用体验。

    空调系统的节流控制方法、装置与空调器

    公开(公告)号:CN107894045B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201711071788.5

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明提出了一种空调系统的节流控制方法、装置与空调器,其中,节流控制方法包括:实时检测压缩机排气温度Tp、室外环境温度Th,冷凝器出口冷媒压力P、冷凝器入口冷媒压力与压缩机排气压力Pc中任一者,室外冷凝器出口管路温度Tc;记录压缩机的运行时间,并判断运行时间是否达到第一预设时间;当运行时间未达到第一预设时间时,根据压缩机排气温度Tp控制节流装置工作;当运行时间超过第一预设时间时,根据冷媒系数n控制节流装置工作。本发明提出的空调系统的节流控制方法,空调系统始终处于最佳冷媒循环量,提高了换热效率。

    空调系统及其控制方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108534309B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810354003.3

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统及其控制方法,控制方法用于制冷模式且包括以下步骤:对比空调输出率m与第一规定值G1,当m≤G1时,则使室外机风机进入常规控制模式;当m>G1时,则对冷媒系数n的大小进行判断,若n在规定范围内,则使室外机风机进入常规控制模式,若不在,则判断室外机风机的当前转速是否在规定档位,如是,则使室外机风机进入常规控制模式,如否,则使室外机风机降低或升高一档,然后在运行第一预定时间T1后再次对比空调输出率m与第一规定值G1,其中,常规控制模式为根据室外机的系统冷媒压力Pc大小来控制室外机风机的转速。根据本发明实施例的控制方法可以室外机风机的运行始终处于最佳状态。

    一种空调系统的控制方法、装置与空调器

    公开(公告)号:CN107917512B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201711071787.0

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明提出了一种空调系统的控制方法、装置与空调器,空调系统包括室外机,其中,控制方法包括:实时检测压缩机排气压力Pc、室外环境温度Th,冷凝器出口冷媒压力P、冷凝器入口冷媒压力与所述压缩机排气压力中任一者,室外冷凝器出口管路温度Tc;控制风机以预设档位运行第一预设时间;根据冷凝器出口冷媒压力P、冷凝器入口冷媒压力与所述压缩机排气压力中任一者得出当前冷媒压力对应的饱和温度,并计算当前的冷媒系数n;根据冷媒系数n所在的预设区间,控制风机的运行档位。本发明提出了一种空调系统的控制方法,使风机处于最佳的运行状态,提高整个空调系统的换热效果。

    一种空调系统的控制方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN107940691B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201711072243.6

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明提出了一种空调系统的控制方法、装置及空调器,空调系统的控制方法包括:实时检测室外环境温度、室外冷凝器出口冷媒压力及室外冷凝器出风温度;控制风机以预设档位运行第一预设时间;根据室外冷凝器出口冷媒压力得出对应的饱和温度,并计算风侧系数;根据风侧系数所在的预设区间,控制风机的运行档位及节流装置的开度;其中,预设档位为空调系统开机时,与室外环境温度对应的初始档位。本发明根据风侧系数所在的预设区间合理优化风机的运行档位和节流装置的开度,通过控制节流装置的开度,使空调系统始终处于最佳冷媒循环量,通过调节风机运行档位,使风机的运转始终处于最佳状态,从而提高机组的换热效率和可靠性。

    空调系统及其控制方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108444064A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810354941.3

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统及其控制方法,控制方法用于制冷模式且包括以下步骤:对比空调输出率m与第一规定值G1,当m≤G1时,则使室外机风机进入常规控制模式;当m>G1时,则对风侧系数n的大小进行判断,若n在规定范围内,则使室外机风机进入常规控制模式,若不在,则判断室外机风机的当前转速是否在规定档位,如是,则使室外机风机进入常规控制模式,如否,则使室外机风机降低或升高一档,然后在运行第一预定时间T1后再次对比空调输出率m与第一规定值G1,其中,常规控制模式为根据室外机的系统冷媒压力Pc大小来控制室外机风机的转速。根据本发明实施例的控制方法可以室外机风机的运行始终处于最佳状态。

    一种空调系统的控制方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN107940691A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711072243.6

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明提出了一种空调系统的控制方法、装置及空调器,空调系统的控制方法包括:实时检测室外环境温度、室外冷凝器出口冷媒压力及室外冷凝器出风温度;控制风机以预设档位运行第一预设时间;根据室外冷凝器出口冷媒压力得出对应的饱和温度,并计算风侧系数;根据风侧系数所在的预设区间,控制风机的运行档位及节流装置的开度;其中,预设档位为空调系统开机时,与室外环境温度对应的初始档位。本发明根据风侧系数所在的预设区间合理优化风机的运行档位和节流装置的开度,通过控制节流装置的开度,使空调系统始终处于最佳冷媒循环量,通过调节风机运行档位,使风机的运转始终处于最佳状态,从而提高机组的换热效率和可靠性。

    空调系统的节流控制方法、装置与空调器

    公开(公告)号:CN107894045A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711071788.5

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明提出了一种空调系统的节流控制方法、装置与空调器,其中,节流控制方法包括:实时检测压缩机排气温度Tp、室外环境温度Th,冷凝器出口冷媒压力P、冷凝器入口冷媒压力与压缩机排气压力Pc中任一者,室外冷凝器出口管路温度Tc;记录压缩机的运行时间,并判断运行时间是否达到第一预设时间;当运行时间未达到第一预设时间时,根据压缩机排气温度Tp控制节流装置工作;当运行时间超过第一预设时间时,根据冷媒系数n控制节流装置工作。本发明提出的空调系统的节流控制方法,空调系统始终处于最佳冷媒循环量,提高了换热效率。

    空调系统及其室外风机的控制方法、装置

    公开(公告)号:CN107062541A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710224651.2

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统及其室外风机的控制方法、装置,所述方法包括以下步骤:在空调系统启动运行后,获取压缩机的当前排气温度,并判断压缩机的当前排气温度是否大于等于第一预设温度且小于第二预设温度;如果压缩机的当前排气温度大于等于第一预设温度且小于第二预设温度,则进一步判断室外风机是否处于OFF档;如果室外风机未处于OFF档,则获取当前室外环境温度和压缩机的当前运行频率,并根据当前室外环境温度和压缩机的当前运行频率对室外风机的风档进行调节。从而通过综合考虑系统运行中的重要影响因素来对室外风机进行调节,使得室外风机始终处于最佳工作状态,保证系统的舒适性和可靠性。

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