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CN110578991A - 空调能力模式的控制方法、装置、空调及可读存储介质 - Google Patents

空调能力模式的控制方法、装置、空调及可读存储介质 Download PDF

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CN110578991A
CN110578991A CN201910868204.XA CN201910868204A CN110578991A CN 110578991 A CN110578991 A CN 110578991A CN 201910868204 A CN201910868204 A CN 201910868204A CN 110578991 A CN110578991 A CN 110578991A
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air
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Hisense Shandong Air Conditioning Co Ltd
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Abstract

本发明涉及空调技术领域,公开了一种空调能力模式的控制方法、装置、空调及可读存储介质,通过在室内机和室外机的管路连接完成后,当空调首次上电时,空调进入能力选择模式,通过检测获得当前系统压力和当前室外环境温度,并根据当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力,当前系统压力与该当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式,并根据当前空调能力模式控制空调运行,通过系统压力判断当前系统内容积大小,从而间接判断室内机大小,进而使得空调能够自动匹配与当前室内机对应的空调能力模式,避免了现有技术通过人工调整来选择适合的空调能力模式,从而便于安装。

Description

空调能力模式的控制方法、装置、空调及可读存储介质
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别是涉及一种空调能力模式的控制方法、装置、空调及可读存储介质。
背景技术
目前,现有的空调包括室内机和室外机,空调的室外机可以连接不同能力段(空调标称能力)的室内机,但是,有些空调(比如北美立式风管机)的室内机和室外机之间没有通讯,当同一的室外机需要搭配不同大小的室内机时,需要安装人员根据室内机大小对室外机进行手动调整,选择适合的空调能力模式,从而匹配对应的能力段,导致安装比较麻烦。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种空调能力模式的控制方法、装置、空调及可读存储介质,其能够使空调自动匹配与当前室内机对应的空调能力模式,从而便于安装。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供一种空调能力模式的控制方法,包括:
在空调首次上电时,所述空调进入能力选择模式;
当所述空调进入能力选择模式时,检测获得当前系统压力和当前室外环境温度;
根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力;
根据所述当前系统压力和所述当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式;
控制所述空调以所述当前空调能力模式运行。
作为优选方案,所述根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力,具体包括:
根据预先配置的室外环境温度与压力常数的映射关系,获得与当前室外环境温度对应的压力常数;
则所述根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力的计算公式具体为:
PS=(A/B)*C;
其中,PS为所述当前标准系统压力;A为所述冷媒充注量;B为所述标准系统的内容积;C为所述与当前室外环境温度对应的压力常数。
作为优选方案,空调能力模式包括高能力配置模式、低能力配置模式和默认标准模式,则所述根据所述当前系统压力和所述当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当P1≥Ps*1.1时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
当P1≤Ps*0.9时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式;
其中,P1为所述当前系统压力。
作为优选方案,所述当P1≥Ps*1.1时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当P1≥Ps*1.1时,判定当前室内机的内容积小于等于第一预设内容积;
在当前室内机的内容积小于等于第一预设内容积时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
所述当P1≤Ps*0.9时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当P1≤Ps*0.9时,判定当前室内机的内容积大于等于第二预设内容积;
在当前室内机的内容积大于等于第二预设内容积时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
所述当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,判定当前室内机的内容积大于第一预设内容积且小于第二预设内容积;
在当前室内机的内容积大于第一预设内容积且小于第二预设内容积时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式。
作为优选方案,所述控制所述空调以所述当前空调能力模式运行,具体包括:
根据所述当前空调能力模式对预先配置的空调运行模式进行改写;
在对预先配置的空调运行模式完成改写后,所述空调退出能力选择模式;
控制所述空调以改写后的空调运行模式运行。
为了解决相同的技术问题,本发明实施例还提供一种空调能力模式的控制装置,包括:
能力选择模块,用于在空调首次上电时,所述空调进入能力选择模式;
系统压力及温度获得模块,用于当所述空调进入能力选择模式时,检测获得当前系统压力和当前室外环境温度;
计算模块,用于根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力;
空调能力匹配模块,用于根据所述当前系统压力和所述当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式;
运行模块,用于控制所述空调以所述当前空调能力模式运行。
作为优选方案,所述计算模块具体包括:
压力常数获得单元,用于根据预先配置的室外环境温度与压力常数的映射关系,获得与当前室外环境温度对应的压力常数;
计算单元,用于采用如下计算公式计算所述当前标准系统压力:
PS=(A/B)*C;
其中,PS为所述当前标准系统压力;A为所述冷媒充注量;B为所述标准系统的内容积;C为所述与当前室外环境温度对应的压力常数。
作为优选方案,空调能力模式包括高能力配置模式、低能力配置模式和默认标准模式,则所述空调能力匹配模块具体包括:
低能力匹配单元,用于当P1≥Ps*1.1时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
高能力匹配单元,用于当P1≤Ps*0.9时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
默认标准匹配单元,用于当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式;
其中,P1为所述当前系统压力。
为了解决相同的技术问题,本发明实施例还提供一种空调,包括室内机、室外机以及所述空调能力模式的控制装置。
为了解决相同的技术问题,本发明实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述可读存储介质所在设备执行所述的空调能力模式的控制方法。
本发明实施例提供一种空调能力模式的控制方法、装置、空调及可读存储介质,通过在室内机和室外机的管路连接完成后,当空调首次上电时,空调进入能力选择模式,通过检测获得当前系统压力和当前室外环境温度,并根据当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力,当前系统压力与该当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式,并根据当前空调能力模式控制空调运行,其中,在空调整机系统封闭的空间内,整机冷媒充注量一致,大小不同的室内机组成整机系统的内容积不一致,则在外界温度一致的情况下,系统管路的压力随内容积不同而不同,因此,可以通过系统压力判断当前系统内容积大小,从而间接判断室内机大小,进而使得空调能够自动匹配与当前室内机对应的空调能力模式,避免了现有技术通过人工调整来选择适合的空调能力模式,从而便于安装。
附图说明
图1是本发明实施例中的空调能力模式的控制方法的流程示意图;
图2是本发明实施例中的空调能力模式的控制装置的结构示意图;
图3是本发明实施例中的空调能力模式的控制装置的另一个实施方式的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示,本发明优选实施例的一种空调能力模式的控制方法,包括:
步骤S101,在空调首次上电时,所述空调进入能力选择模式;
步骤S102,当所述空调进入能力选择模式时,检测获得当前系统压力和当前室外环境温度;
步骤S103,根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力;
步骤S104,根据所述当前系统压力和所述当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式;
步骤S105,控制所述空调以所述当前空调能力模式运行。
在本发明实施例中,通过在室内机和室外机的管路连接完成后,当空调首次上电时(在开机之前),空调进入能力选择模式,通过检测获得当前系统压力和当前室外环境温度,并根据当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力,当前系统压力与该当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式,并根据当前空调能力模式控制空调运行,其中,在空调整机系统封闭的空间内,整机冷媒充注量一致,大小不同的室内机组成整机系统的内容积不一致,则在外界温度一致的情况下,系统管路的压力随内容积不同而不同,因此,可以通过系统压力判断当前系统内容积大小,从而间接判断室内机大小,进而使得空调能够自动匹配与当前室内机对应的空调能力模式,避免了现有技术通过人工调整来选择适合的空调能力模式,从而便于安装。
需要说明的是,系统压力是指空调系统中冷媒管路压力,在空调的室外机安装有系统压力传感器,以检测当前系统压力P1,其可以是现有的空调原有的系统压力传感器,不需要在现有的空调上增添任何的传感器设备。所述当前标准系统压力PS可以理解为在当前室外环境温度、冷媒充注量A和标准系统的内容积B的条件下,当前空调系统的理想压力。此外,可以通过室外环温传感器检测所述当前室外环境温度,其可以是现有的空调原有的室外环温传感器。
在一个可选的实施方式中,所述步骤S103具体包括:
根据预先配置的室外环境温度与压力常数的映射关系,获得与当前室外环境温度对应的压力常数;
则所述根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力的计算公式具体为:
PS=(A/B)*C;
其中,PS为所述当前标准系统压力;A为所述冷媒充注量;B为所述标准系统的内容积;C为所述与当前室外环境温度对应的压力常数。
需要说明的是,所述冷媒充注量A和所述标准系统的内容积B为预先存储的数据,直接读取即可。另外,所述与当前室外环境温度对应的压力常数C可以理解为是在当前室外环境温度下的单位面积的压力常数,所述与当前室外环境温度对应的压力常数C主要与室外环境温度与冷媒种类有关,在具体实施中可通过大量试验来确定所述室外环境温度与压力常数的映射关系,以通过该压力常数C作为一个换算系数对所述当前标准系统压力PS进行修正,所述室外环境温度与压力常数的映射关系可以预先配置,在具体实施当中,可以通过查表的方式获得与当前室外环境温度对应的压力常数C。
在一个可选的实施方式中,空调能力模式包括高能力配置模式、低能力配置模式和默认标准模式,则所述步骤S104具体包括:
当P1≥Ps*1.1时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
当P1≤Ps*0.9时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式;
其中,P1为所述当前系统压力;所述高能力配置模式、所述低能力配置模式和所述默认标准模式的区别主要体现为空调的压缩机频率范围配置不一样,所述高能力配置模式相对于所述默认标准模式能够达到更高的压缩机频率,所述默认标准模式相对于所述低能力配置模式能够达到更高的压缩机频率,以匹配系统内容积的大小,即也能够匹配室内机的内容积大小,举例而言,所述默认标准模式的压缩机频率范围为25~80Hz,所述高能力配置模式的压缩机频率范围为25~100Hz,压缩机在该高能力配置模式下可以运行到更高频率,以匹配内容积较大的室内机。
在一个可选的实施方式中,所述当P1≥Ps*1.1时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当P1≥Ps*1.1时,判定当前室内机的内容积小于等于第一预设内容积;
在当前室内机的内容积小于等于第一预设内容积时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
所述当P1≤Ps*0.9时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当P1≤Ps*0.9时,判定当前室内机的内容积大于等于第二预设内容积;
在当前室内机的内容积大于等于第二预设内容积时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
所述当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,判定当前室内机的内容积大于第一预设内容积且小于第二预设内容积;
在当前室内机的内容积大于第一预设内容积且小于第二预设内容积时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式。
需要说明的是,所述第一预设内容积和所述第二预设内容积可以根据实际使用要求进行设置,在此不做更多的赘述。本实施例通过系统压力判断当前系统内容积大小,从而间接判断室内机大小,进而使得空调能够自动匹配与当前室内机对应的空调能力模式,避免了现有技术通过人工调整来选择适合的空调能力模式,从而便于安装。具体地,当P1≥Ps*1.1时,可以判断出当前系统的内容积远小于标准配置机型的内容积(即所述标准系统的内容积B),由此可知,当前室内机的内容积较小,此时需要匹配低能力配置模式作为当前空调能力模式,以使空调以低能力配置模式运行;当P1≤Ps*0.9时,可以判断出当前系统的内容积远大于标准配置机型的内容积,由此可知,当前室内机的内容积较大,此时需要匹配高能力配置模式作为当前空调能力模式,以使空调以高能力配置模式运行;当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,可以判断出当前系统的内容积符合(等于或接近)标准配置机型的内容积,由此可知,当前室内机的内容积大小较符合室外机的默认标准配置,此时需要匹配默认标准模式作为当前空调能力模式,以使空调以默认标准模式运行。
在一个可选的实施方式中,所述步骤S105具体包括:
根据所述当前空调能力模式对预先配置的空调运行模式进行改写;
在对预先配置的空调运行模式完成改写后,所述空调退出能力选择模式;
控制所述空调以改写后的空调运行模式运行。
在具体实施当中,在对预先配置的空调运行模式完成改写后,空调开机运行,即退出能力选择模式,后续空调可按照改写后的空调运行模式运行。
此外,请参阅图2所示,为了解决相同的技术问题,本发明实施例还提供一种空调能力模式的控制装置,包括:
能力选择模块10,用于在空调首次上电时,所述空调进入能力选择模式;
系统压力及温度获得模块20,用于当所述空调进入能力选择模式时,检测获得当前系统压力和当前室外环境温度;
计算模块30,用于根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力;
空调能力匹配模块40,用于根据所述当前系统压力和所述当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式;
运行模块50,用于控制所述空调以所述当前空调能力模式运行。
在一种可选的实施方式中,所述计算模块30具体包括:
压力常数获得单元,用于根据预先配置的室外环境温度与压力常数的映射关系,获得与当前室外环境温度对应的压力常数;
计算单元,用于采用如下计算公式计算所述当前标准系统压力:
PS=(A/B)*C;
其中,PS为所述当前标准系统压力;A为所述冷媒充注量;B为所述标准系统的内容积;C为所述与当前室外环境温度对应的压力常数。
在一种可选的实施方式中,空调能力模式包括高能力配置模式、低能力配置模式和默认标准模式,则所述空调能力匹配模块40具体包括:
低能力匹配单元,用于当P1≥Ps*1.1时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
高能力匹配单元,用于当P1≤Ps*0.9时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
默认标准匹配单元,用于当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式;
其中,P1为所述当前系统压力。
在一种可选的实施方式中,所述高能力匹配单元具体包括:
第一判断子单元,用于当P1≥Ps*1.1时,判定当前室内机的内容积小于等于第一预设内容积;
低能力匹配子单元,用于在当前室内机的内容积小于等于第一预设内容积时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
所述高能力匹配单元具体包括:
第二判断子单元,用于当P1≤Ps*0.9时,判定当前室内机的内容积大于等于第二预设内容积;
高能力匹配子单元,用于在当前室内机的内容积大于等于第二预设内容积时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
所述默认标准匹配单元具体包括:
第三判断子单元,用于当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,判定当前室内机的内容积大于第一预设内容积且小于第二预设内容积;
默认标准匹配子单元,用于在当前室内机的内容积大于第一预设内容积且小于第二预设内容积时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式。
所述运行模块50具体包括:
改写单元,用于根据所述当前空调能力模式对预先配置的空调运行模式进行改写;
退出单元,用于在对预先配置的空调运行模式完成改写后,所述空调退出能力选择模式;
运行单元,用于控制所述空调以改写后的空调运行模式运行。
需要说明的是,本发明实施例提供的一种空调能力模式的控制装置用于执行上述实施例的一种空调能力模式的控制方法的所有流程步骤,两者的工作原理和有益效果一一对应,因而不再赘述。
此外,请参阅图3所示,为了解决相同的技术问题,本发明实施例还提供一种空调能力模式的控制装置1,包括处理器11、存储器12以及存储在所述存储器12中且被配置为由所述处理器11执行的计算机程序,所述处理器11执行所述计算机程序时实现所述的空调能力模式的控制方法。
示例性的,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器12中,并由所述处理器11执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述空调能力模式的控制装置1中的执行过程。
所称处理器11可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器12可用于存储所述计算机程序和/或模块,所述处理器11通过运行或执行存储在所述存储器12内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器12内的数据,实现所述空调能力模式的控制装置1的各种功能。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart MediaCard,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
其中,所述空调能力模式的控制装置1集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
需说明的是,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。另外,本发明提供的装置实施例附图中,模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接,具体可以实现为一条或多条通信总线或信号线。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
为了解决相同的技术问题,本发明实施例还提供一种空调,包括室内机、室外机以及所述空调能力模式的控制装置。
为了解决相同的技术问题,本发明实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述可读存储介质所在设备执行所述的空调能力模式的控制方法。
综上,本发明实施例提供一种空调能力模式的控制方法、装置、空调及可读存储介质,通过在室内机和室外机的管路连接完成后,当空调首次上电时(在开机之前),空调进入能力选择模式,通过检测获得当前系统压力和当前室外环境温度,并根据当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力,当前系统压力与该当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式,并根据当前空调能力模式控制空调运行,其中,在空调整机系统封闭的空间内,整机冷媒充注量一致,大小不同的室内机组成整机系统的内容积不一致,则在外界温度一致的情况下,系统管路的压力随内容积不同而不同,因此,可以通过系统压力判断系统内容积大小,从而间接判断室内机大小,进而使得空调能够自动匹配与当前室内机对应的空调能力模式,避免了现有技术通过人工调整来选择适合的空调能力模式,从而便于安装,不需要人工调整,解放了繁琐的安装工序和售后人员的操作,更能体现空调的适应性。本发明实施例最大的优势在于不需要在现有的空调上增添任何的传感器设备,大大节省了成本,可以采用现有硬件配置,只需优化控制算法即可。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种空调能力模式的控制方法,其特征在于,包括:
在空调首次上电时,所述空调进入能力选择模式;
当所述空调进入能力选择模式时,检测获得当前系统压力和当前室外环境温度;
根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力;
根据所述当前系统压力和所述当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式;
控制所述空调以所述当前空调能力模式运行。
2.如权利要求1所述的空调能力模式的控制方法,其特征在于,所述根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力,具体包括:
根据预先配置的室外环境温度与压力常数的映射关系,获得与当前室外环境温度对应的压力常数;
则所述根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力的计算公式具体为:
PS=(A/B)*C;
其中,PS为所述当前标准系统压力;A为所述冷媒充注量;B为所述标准系统的内容积;C为所述与当前室外环境温度对应的压力常数。
3.如权利要求2所述的空调能力模式的控制方法,其特征在于,空调能力模式包括高能力配置模式、低能力配置模式和默认标准模式,则所述根据所述当前系统压力和所述当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当P1≥Ps*1.1时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
当P1≤Ps*0.9时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式;
其中,P1为所述当前系统压力。
4.如权利要求3所述的空调能力模式的控制方法,其特征在于,
所述当P1≥Ps*1.1时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当P1≥Ps*1.1时,判定当前室内机的内容积小于等于第一预设内容积;
在当前室内机的内容积小于等于第一预设内容积时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
所述当P1≤Ps*0.9时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当P1≤Ps*0.9时,判定当前室内机的内容积大于等于第二预设内容积;
在当前室内机的内容积大于等于第二预设内容积时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
所述当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式,具体包括:
当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,判定当前室内机的内容积大于第一预设内容积且小于第二预设内容积;
在当前室内机的内容积大于第一预设内容积且小于第二预设内容积时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式。
5.如权利要求1-4任一项所述的空调能力模式的控制方法,其特征在于,所述控制所述空调以所述当前空调能力模式运行,具体包括:
根据所述当前空调能力模式对预先配置的空调运行模式进行改写;
在对预先配置的空调运行模式完成改写后,所述空调退出能力选择模式;
控制所述空调以改写后的空调运行模式运行。
6.一种空调能力模式的控制装置,其特征在于,包括:
能力选择模块,用于在空调首次上电时,所述空调进入能力选择模式;
系统压力及温度获得模块,用于当所述空调进入能力选择模式时,检测获得当前系统压力和当前室外环境温度;
计算模块,用于根据所述当前室外环境温度、冷媒充注量和标准系统的内容积,计算当前标准系统压力;
空调能力匹配模块,用于根据所述当前系统压力和所述当前标准系统压力,匹配与当前室内机对应的空调能力模式作为当前空调能力模式;
运行模块,用于控制所述空调以所述当前空调能力模式运行。
7.如权利要求6所述的空调能力模式的控制装置,其特征在于,所述计算模块具体包括:
压力常数获得单元,用于根据预先配置的室外环境温度与压力常数的映射关系,获得与当前室外环境温度对应的压力常数;
计算单元,用于采用如下计算公式计算所述当前标准系统压力:
PS=(A/B)*C;
其中,PS为所述当前标准系统压力;A为所述冷媒充注量;B为所述标准系统的内容积;C为所述与当前室外环境温度对应的压力常数。
8.如权利要求7所述的空调能力模式的控制装置,其特征在于,空调能力模式包括高能力配置模式、低能力配置模式和默认标准模式,则所述空调能力匹配模块具体包括:
低能力匹配单元,用于当P1≥Ps*1.1时,确定低能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将低能力配置模式作为当前空调能力模式;
高能力匹配单元,用于当P1≤Ps*0.9时,确定高能力配置模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将高能力配置模式作为当前空调能力模式;
默认标准匹配单元,用于当Ps*1.1>P1>Ps*0.9时,确定默认标准模式为与当前室内机对应的空调能力模式,并将默认标准模式作为当前空调能力模式;
其中,P1为所述当前系统压力。
9.一种空调,其特征在于,包括室内机、室外机以及如权利要求6-8任一项所述的空调能力模式的控制装置。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述可读存储介质所在设备执行如权利要求1至5中任意一项所述的空调能力模式的控制方法。
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