CN112303750A - 一种空调器和控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调器和控制方法,该空调器至少一个室外机、多个风机盘管和控制器,控制器被配置为当检测到进入预设模式的目标风机盘管时,根据所述目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率,从而在风机盘管发生开、关机的变化时准确调节压缩机频率,进而更加准确的进行温度调节。
Description
技术领域
本申请涉及空调控制领域,更具体地,涉及一种空调器和控制方法。
背景技术
水系统空调指通过室外机将制冷或加热后的热媒水送至风机盘管处,由风机盘管的风机在末端将热能或冷能送入室内。
现有技术中的水系统空调,风机盘管与室外机一般不是同一个厂家,故室外机无法获取风机盘管的容量,只能根据水温负荷情况控制压缩机频率,如果风机盘管发生开、关机的变化,造成负荷变化较大,则室外机不能及时的调整压缩机的频率,影响使用体验。
因此,如何提供一种可以在风机盘管发生开、关机的变化时准确调节压缩机频率的空调器,进而提高用户体验,是目前有待解决的技术问题。
发明内容
本发明提供一种空调器,用以解决现有技术中在风机盘管发生开、关机的变化时无法准确调节压缩机的频率的技术问题。
该空调器包括:
至少一个室外机,用于调节进入风机盘管的进水温度,所述室外机还设置有压缩机;
多个风机盘管,所述风机盘管还包括风机和换热器,各所述换热器连接在所述室外机的出水管路和回水管路之间;
所述空调器还包括控制器,被配置为:
当检测到进入预设模式的目标风机盘管时,根据所述目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率;
其中,所述预设模式包括开机或关机,所述目标风机盘管的容量比为所述目标风机盘管的容量与所有风机盘管对应总容量的比值。
在本申请一些实施例中,所述空调器还包括:
室外机出水温度传感器,用于检测所述室外机的出水温度;
室外温度传感器,用于检测室外环境温度;
室内温度传感器,用于检测对应风机盘管所在房间的温度;
所述控制器还被配置为:
当接收到用户输入的容量比确定指令时,根据当前室外温度与第一预设温度的比较结果确定目标出水温度;
关闭所述风机盘管,并调整所述室外机的当前出水温度至所述目标出水温度;
使所述室外机按照与所述目标出水温度对应的预设运行模式运行并依次单独开启各所述风机至最高预设转速,并在对应室内温度变化达到预设变化值时停运各所述风机;
根据各所述风机的运行时长确定各所述风机盘管的容量比。
在本申请一些实施例中,所述控制器还具体被配置为:
若所述当前室外温度大于所述第一预设温度,将第一温度作为所述目标出水温度;
若所述当前室外温度不大于所述第一预设温度,将第二温度作为所述目标出水温度;
其中,所述第一温度为所述当前室外温度与指定温度之差,所述第二温度为所述当前温度与所述指定温度之和。
在本申请一些实施例中,所述控制器还具体被配置为:
若所述目标出水温度为所述第一温度且所述当前出水温度不小于所述第一温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按预设制冷模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第一温度;
若所述目标出水温度为所述第一温度且所述当前出水温度小于所述第一温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按预设制热模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第一温度;
若所述目标出水温度为所述第二温度且所述当前出水温度不大于所述第二温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按所述预设制热模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第二温度;
若所述目标出水温度为所述第二温度且所述当前出水温度大于所述第二温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按所述预设制冷模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第二温度。
在本申请一些实施例中,所述控制器还具体被配置为:
若所述目标出水温度为所述第一温度,使所述室外机按照所述预设制冷模式运行并依次单独开启各所述风机至所述最高预设转速,并在所述对应室内温度降低所述预设变化值时停运各所述风机;
若所述目标出水温度为所述第二温度,使所述室外机按照所述预设制热模式运行并依次单独开启各所述风机至所述最高预设转速,并在所述对应室内温度升高所述预设变化值时停运各所述风机。
在本申请一些实施例中,所述控制器还具体被配置为:
根据公式确定各所述风机盘管的容量比,所述公式具体为:
其中,Ri为i号风机盘管的容量比,t1、t2、t3…tn为1、2、3…n号风机盘管对应的运行时长,ti为i号风机盘管的运行时长。
在本申请一些实施例中,所述风机盘管通过对应的线控器与所述室外机进行通讯,所述目标风机盘管是基于所述线控器检测到的。
在本申请一些实施例中,所述室内温度传感器设置在所述线控器内。
相应的,本发明还提出了一种空调器的控制方法,所述方法应用于包括至少一个室外机、多个风机盘管和控制器的空调器中,所述室外机还设置有压缩机,所述方法包括:
当检测到进入预设模式的目标风机盘管时,根据所述目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率;
其中,所述预设模式包括开机或关机,所述目标风机盘管的容量比为所述目标风机盘管的容量与所有风机盘管对应总容量的比值。
在本申请一些实施例中,所述空调器还包括用于检测所述室外机的出水温度的室外机出水温度传感器、用于检测室外环境温度的室外温度传感器和用于检测对应风机盘管所在房间的温度的室内温度传感器,所述方法还包括:
当接收到用户输入的容量比确定指令时,根据当前室外温度与第一预设温度的比较结果确定目标出水温度;
关闭所述风机盘管,并调整所述室外机的当前出水温度至所述目标出水温度;
使所述室外机按照与所述目标出水温度对应的预设运行模式运行并依次单独开启各所述风机至最高预设转速,并在对应室内温度变化达到预设变化值时停运各所述风机;
根据各所述风机的运行时长确定各所述风机盘管的容量比。
通过应用以上技术方案,在包括至少一个室外机、多个风机盘管和控制器的空调器中,控制器,被配置为当检测到进入预设模式的目标风机盘管时,根据所述目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率,从而在风机盘管发生开、关机的变化时准确调节压缩机频率,进而更加准确的进行温度调节,避免室外机出水温度大幅波动,提高了用户使用体验。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了本发明实施例提出的一种空调器的控制方法的流程示意图;
图2示出了本发明实施例中空调器的结构示意图;
图3示出了本发明实施例中容量比确定方法的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例提出了一种空调器,包括至少一个室外机和多个风机盘管,如果风机盘管发生开、关机的变化,根据对应的风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率,从而准确调节压缩机频率,进而更加准确的进行温度调节。
如图2所示,该空调器包括:
至少一个室外机,用于调节进入风机盘管的进水温度,所述室外机还设置有压缩机,室外机是空气源热泵机组,室外机有2种运行模式:制冷、制热,制冷、制热时室外机向室内末端输送冷、热水。
多个风机盘管,即图中的风盘1和风盘2,所述风机盘管还包括风机和换热器,各所述换热器连接在所述室外机的出水管路和回水管路之间,每个房间配置一个风机盘管,房间可以是多个,风机盘管可以是任意厂家的,机盘管有制冷、制热、除湿等运行模式,风机盘管内置风机和空气-水换热器,风机保证室内的风循环通过空气-水换热器,当空气-水换热器内通过冷(热)水时,可将室内空气冷却(加热),达到制冷、制热的目的。风机盘管的风机有多个档位。
所述空调器还包括控制器,被配置为:
当检测到进入预设模式的目标风机盘管时,根据所述目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率;
其中,所述预设模式包括开机或关机,所述目标风机盘管的容量比为所述目标风机盘管的容量与所有风机盘管对应总容量的比值。
具体的,预先确定各风机盘管的容量比,当检测到开机或关机的目标风机盘管时,空调器的负荷将发生较大的变化,基于目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率,避免了室外机的出水温度大幅波动。
目标风机盘管的容量比为所述目标风机盘管的容量与所有风机盘管对应总容量的比值,各风机盘管均对应一个容量比,可选的,预先建立运行风机盘管的总容量比变化量与压缩机频率调节量的对应关系,当检测到所述目标风机盘管时,根据目标风机盘管的容量比和该对应关系确定压缩机的频率调节量。
为了准确确定目标风机盘管,在本申请一些实施例中,所述风机盘管通过对应的线控器与所述室外机进行通讯,所述目标风机盘管是基于所述线控器检测到的。
如图2所示,每个风机盘管配置一个风机盘管线控器,该线控器可控制其对应风机盘管的风机开停以及转速调整。每个风机盘管线控器有单独的地址码,系统安装后进行设定,风机盘管线控器可与室外机通讯。
本领域技术人员也可根据实际需要通过其他方式实现风机盘管与室外机的通讯,这并不影响本申请的保护范围。
为了准确确定房间温度,在本申请优选的实施例中,所述室内温度传感器设置在所述线控器内。
每台风机盘管线控器内置温度传感器,可测量其所在房间的温度。本领域技术人员也可根据实际需要将室内温度传感器设置在其他位置,这并不影响本申请的保护范围。
为了确定可靠的风机盘管的容量比,在本申请一些实施例中,所述空调器还包括:
室外机出水温度传感器,用于检测所述室外机的出水温度;
室外温度传感器,用于检测室外环境温度;
室内温度传感器,用于检测对应风机盘管所在房间的温度;
所述控制器还被配置为:
当接收到用户输入的容量比确定指令时,根据当前室外温度与第一预设温度的比较结果确定目标出水温度;
关闭所述风机盘管,并调整所述室外机的当前出水温度至所述目标出水温度;
使所述室外机按照与所述目标出水温度对应的预设运行模式运行并依次单独开启各所述风机至最高预设转速,并在对应室内温度变化达到预设变化值时停运各所述风机;
根据各所述风机的运行时长确定各所述风机盘管的容量比。
具体的,室外机设置有室外机出水温度传感器,可以检测室外机水路上的出水、进水温度,室外机还设置有室外温度传感器,可以检测室外环境温度,如上所述,室内温度传感器可设置在线控器内。
控制器可基于各温度传感器获取对应的各当前温度,当接收到用户输入的容量比确定指令时,控制器根据该容量比确定指令对当前室外温度和第一预设温度进行比较,并根据对应的比较结果确定目标出水温度,然后关闭所有风机盘管并调整所述室外机的当前出水温度至所述目标出水温度,然后使室外机按照与所述目标出水温度对应的预设运行模式运行并依次单独开启各所述风机至最高预设转速,使对应室内温度产生变化,在对应室内温度变化达到预设变化值时记录各所述风机的运行时长并停运各所述风机,最后根据各运行时长确定各所述风机盘管的容量比。
为了确定准确的目标出水温度,在本申请一些实施例中,所述控制器还具体被配置为:
若所述当前室外温度大于所述第一预设温度,将第一温度作为所述目标出水温度;
若所述当前室外温度不大于所述第一预设温度,将第二温度作为所述目标出水温度;
其中,所述第一温度为所述当前室外温度与指定温度之差,所述第二温度为所述当前温度与所述指定温度之和。
具体的,若当前室外温度大于第一预设温度,说明当前室外温度较高,需要设定较低的目标出水温度,将第一温度作为所述目标出水温度,第一温度为所述当前室外温度与指定温度之差。
若当前室外温度不大于第一预设温度,说明当前室外温度较低,需要设定较高的目标出水温度,将第二温度作为所述目标出水温度,第二温度为所述当前温度与所述指定温度之和。
本领域技术人员可灵活设定不同的第一预设温度和指定温度,这并不影响本申请的保护范围。
为了使室外机的出水温度可靠达到目标出水温度,以便确定准确的容量比,在本申请一些实施例中,所述控制器还具体被配置为:
若所述目标出水温度为所述第一温度且所述当前出水温度不小于所述第一温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按预设制冷模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第一温度;
若所述目标出水温度为所述第一温度且所述当前出水温度小于所述第一温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按预设制热模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第一温度;
若所述目标出水温度为所述第二温度且所述当前出水温度不大于所述第二温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按所述预设制热模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第二温度;
若所述目标出水温度为所述第二温度且所述当前出水温度大于所述第二温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按所述预设制冷模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第二温度。
本实施例中,在调节目标出水温度时,需要有风机盘管关闭,以便使各风机盘管打开时以相同的条件进行室内温度调节。
若目标出水温度为第一温度且当前出水温度不小于第一温度,说明当前出水温度较高,使室外机按预设制冷模式运行,直至当前出水温度达到第一温度。若目标出水温度为第一温度且当前出水温度小于第一温度,说明当前出水温度较低,使室外机按预设制热模式运行,直至当前出水温度达到第一温度。
若目标出水温度为第二温度且当前出水温度不大于第二温度,说明当前出水温度较低,使室外机按预设制热模式运行,直至当前出水温度达到第二温度,若目标出水温度为第二温度且当前出水温度大于第二温度,说明当前出水温度较高,使室外机按预设制冷模式运行,直至当前出水温度达到第二温度。
为了确定准确的风机运行时长,在本申请一些实施例中,所述控制器还具体被配置为:
若所述目标出水温度为所述第一温度,使所述室外机按照所述预设制冷模式运行并依次单独开启各所述风机至所述最高预设转速,并在所述对应室内温度降低所述预设变化值时停运各所述风机;
若所述目标出水温度为所述第二温度,使所述室外机按照所述预设制热模式运行并依次单独开启各所述风机至所述最高预设转速,并在所述对应室内温度升高所述预设变化值时停运各所述风机。
本实施例中,若目标出水温度为第一温度,为维持该第一温度,使室外机按照预设制冷模式运行并依次单独开启各风机至所述最高预设转速,并在所述对应室内温度降低所述预设变化值时停运各所述风机。若目标出水温度为第二温度,为维持该第二温度,使室外机按照预设制热模式运行并依次单独开启各风机至所述最高预设转速,并在所述对应室内温度升高所述预设变化值时停运各所述风机。
为了确定准确的容量比,在本申请优选的实施例中,所述控制器还具体被配置为:
根据公式确定各所述风机盘管的容量比,所述公式具体为:
其中,Ri为i号风机盘管的容量比,t1、t2、t3…tn为1、2、3…n号风机盘管对应的运行时长,ti为i号风机盘管的运行时长。
本实施例中,分别单独开启每台风机盘管,使其在固定的水温下运行,记录房间达到固定的温差所用的时间,根据其所用时间计算出每个风机盘管的容量比,计算原则为所用时间短的则容量比大,反之则容量比小。
通过应用以上技术方案,在包括至少一个室外机、多个风机盘管和控制器的空调器中,控制器,被配置为当检测到进入预设模式的目标风机盘管时,根据所述目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率,从而在风机盘管发生开、关机的变化时准确调节压缩机频率,进而更加准确的进行温度调节。
为了进一步阐述本发明的技术思想,现结合具体的应用场景,对本发明的技术方案进行说明。
本申请实施例提供一种容量比确定方法,如图3所示,上述方法具体步骤如下:
步骤S301,开始。
接收用户发送的容量比确定指令。
步骤S302,Ta>25℃。
判断是否当前室外温度Ta>25℃。若是执行步骤S303,否则执行步骤S313。
步骤S303,T0≥Ta-10。
判断是否室外机的当前出水温度T0≥Ta-10,若是执行步骤S304,否则执行步骤S306。
步骤S304,所有风机盘管风机关闭,室外机以Ta-10为目标水温制冷运行。
步骤S305,主机水温是否达到目标水温。
判断室外机的出水温度是否达到目标出水温度,若是执行步骤S308,否则执行步骤S304。
步骤S306,所有风机盘管风机关闭,室外机以Ta-10为目标水温制热运行。
步骤S307,主机水温是否达到目标水温。
判断室外机的出水温度是否达到目标出水温度,若是执行步骤S304,否则执行步骤S306。
步骤S308,1号风机盘管以风机最高档位运行
步骤S309,房间温度是否降低3℃。
判断房间温度是否降低3℃,若是执行步骤S310,否则执行步骤S308。
步骤S310,记录1号风机盘管运行时长t1,并关闭1号风机盘管。
步骤S311,依次确定其他风机盘管的运行时长。
步骤S312,确定并记录各风机盘管的容量比。
根据各运行时长确定对应的各容量比,记录各风机盘管的容量比,并执行步骤S323。
步骤S313,T0≥Ta+10。
判断是否室外机的当前出水温度T0≥Ta+10,若是执行步骤S314,否则执行步骤S316。
步骤S314,所有风机盘管风机关闭,室外机以Ta+10为目标水温制热运行。
步骤S315,主机水温是否达到目标水温。
判断室外机的出水温度是否达到目标出水温度,若是执行步骤S318,否则执行步骤S314。
步骤S316,所有风机盘管风机关闭,室外机以Ta+10为目标水温制冷运行
步骤S317,主机水温是否达到目标水温。
判断室外机的出水温度是否达到目标出水温度,若是执行步骤S314,否则执行步骤S316。
步骤S318,1号风机盘管以风机最高档位运行
步骤S319,房间温度是否升高3℃。
判断房间温度是否升高3℃,若是执行步骤S320,否则执行步骤S318。
步骤S320,记录1号风机盘管运行时长t1,并关闭1号风机盘管。
步骤S321,依次确定其他风机盘管的运行时长。
步骤S322,确定并记录各风机盘管的容量比。
步骤S323,结束。
与本申请实施例中空调器相对应,本申请实施例还提出了一种空调器的控制方法,所述方法应用于包括至少一个室外机、多个风机盘管和控制器的空调器中,所述室外机还设置有压缩机,如图1所示,所述方法包括:
当检测到进入预设模式的目标风机盘管时,根据所述目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率;
其中,所述预设模式包括开机或关机,所述目标风机盘管的容量比为所述目标风机盘管的容量与所有风机盘管对应总容量的比值。
为了确定准确的各风机盘管的容量比,在本申请优选的实施例中,所述空调器还包括用于检测所述室外机的出水温度的室外机出水温度传感器、用于检测室外环境温度的室外温度传感器和用于检测对应风机盘管所在房间的温度的室内温度传感器,所述方法还包括:
当接收到用户输入的容量比确定指令时,根据当前室外温度与第一预设温度的比较结果确定目标出水温度;
关闭所述风机盘管,并调整所述室外机的当前出水温度至所述目标出水温度;
使所述室外机按照与所述目标出水温度对应的预设运行模式运行并依次单独开启各所述风机至最高预设转速,并在对应室内温度变化达到预设变化值时停运各所述风机;
根据各所述风机的运行时长确定各所述风机盘管的容量比。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种空调器,包括:
至少一个室外机,用于调节进入风机盘管的进水温度,所述室外机还设置有压缩机;
多个风机盘管,所述风机盘管还包括风机和换热器,各所述换热器连接在所述室外机的出水管路和回水管路之间;
其特征在于,所述空调器还包括控制器,被配置为:
当检测到进入预设模式的目标风机盘管时,根据所述目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率;
其中,所述预设模式包括开机或关机,所述目标风机盘管的容量比为所述目标风机盘管的容量与所有风机盘管对应总容量的比值。
2.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括:
室外机出水温度传感器,用于检测所述室外机的出水温度;
室外温度传感器,用于检测室外环境温度;
室内温度传感器,用于检测对应风机盘管所在房间的温度;
所述控制器还被配置为:
当接收到用户输入的容量比确定指令时,根据当前室外温度与第一预设温度的比较结果确定目标出水温度;
关闭所述风机盘管,并调整所述室外机的当前出水温度至所述目标出水温度;
使所述室外机按照与所述目标出水温度对应的预设运行模式运行并依次单独开启各所述风机至最高预设转速,并在对应室内温度变化达到预设变化值时停运各所述风机;
根据各所述风机的运行时长确定各所述风机盘管的容量比。
3.如权利要求2所述的空调器,其特征在于,所述控制器还具体被配置为:
若所述当前室外温度大于所述第一预设温度,将第一温度作为所述目标出水温度;
若所述当前室外温度不大于所述第一预设温度,将第二温度作为所述目标出水温度;
其中,所述第一温度为所述当前室外温度与指定温度之差,所述第二温度为所述当前温度与所述指定温度之和。
4.如权利要求3所述的空调器,其特征在于,所述控制器还具体被配置为:
若所述目标出水温度为所述第一温度且所述当前出水温度不小于所述第一温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按预设制冷模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第一温度;
若所述目标出水温度为所述第一温度且所述当前出水温度小于所述第一温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按预设制热模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第一温度;
若所述目标出水温度为所述第二温度且所述当前出水温度不大于所述第二温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按所述预设制热模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第二温度;
若所述目标出水温度为所述第二温度且所述当前出水温度大于所述第二温度,关闭所述风机盘管并使所述室外机按所述预设制冷模式运行,直至所述当前出水温度达到所述第二温度。
5.如权利要求4所述的空调器,其特征在于,所述控制器还具体被配置为:
若所述目标出水温度为所述第一温度,使所述室外机按照所述预设制冷模式运行并依次单独开启各所述风机至所述最高预设转速,并在所述对应室内温度降低所述预设变化值时停运各所述风机;
若所述目标出水温度为所述第二温度,使所述室外机按照所述预设制热模式运行并依次单独开启各所述风机至所述最高预设转速,并在所述对应室内温度升高所述预设变化值时停运各所述风机。
7.如权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述风机盘管通过对应的线控器与所述室外机进行通讯,所述目标风机盘管是基于所述线控器检测到的。
8.如权利要求7所述的空调器,其特征在于,所述室内温度传感器设置在所述线控器内。
9.一种空调器的控制方法,所述方法应用于包括至少一个室外机、多个风机盘管和控制器的空调器中,所述室外机还设置有压缩机,其特征在于,所述方法包括:
当检测到进入预设模式的目标风机盘管时,根据所述目标风机盘管的容量比调节所述压缩机的频率;
其中,所述预设模式包括开机或关机,所述目标风机盘管的容量比为所述目标风机盘管的容量与所有风机盘管对应总容量的比值。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述空调器还包括用于检测所述室外机的出水温度的室外机出水温度传感器、用于检测室外环境温度的室外温度传感器和用于检测对应风机盘管所在房间的温度的室内温度传感器,所述方法还包括:
当接收到用户输入的容量比确定指令时,根据当前室外温度与第一预设温度的比较结果确定目标出水温度;
关闭所述风机盘管,并调整所述室外机的当前出水温度至所述目标出水温度;
使所述室外机按照与所述目标出水温度对应的预设运行模式运行并依次单独开启各所述风机至最高预设转速,并在对应室内温度变化达到预设变化值时停运各所述风机;
根据各所述风机的运行时长确定各所述风机盘管的容量比。
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