本发明涉及空调器,尤其涉及一种多联机空调器的控制方法、装置、空调器及存储介质。
背景技术:
1、由于旋转压缩机转子是偏心结构,压缩机低频运转速度较低、排气压力较高时,低频转子排气需要克服更大的阻力,易出现较大振动,带动管路等部件振动,易损坏管路件,造成管路振裂、冷媒泄露等可靠性问题发生。
2、上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
技术实现思路
1、本发明的主要目的在于提供一种多联机空调器的控制方法、装置、空调器及存储介质,旨在解决压缩机低频运转速度较低、排气压力较高时,易出现较大振动的技术问题。
2、为实现上述目的,本发明提供了一种多联机空调器的控制方法,所述多联机空调器包括压缩机、冷凝器、多个室内机以及多个与所述室内机分别对应的室内机电子膨胀阀,所述多联机空调器的控制方法包括:
3、获取各台目标室内机的设定温度,并检测各台目标室内机所处房间的室内环境温度,所述目标室内机为处于运行状态的室内机;
4、在检测到所述多联机空调器处于压缩机低频运转工况时,根据各台目标室内机的设定温度以及各台目标室内机所处房间的室内环境温度计算各台目标室内机的达温差值;
5、从各台目标室内机中选择达温差值最小的第一室内机;
6、对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行增大调节。
7、可选地,所述在检测到所述多联机空调器处于压缩机低频运转工况时,根据各台目标室内机的设定温度以及各台目标室内机所处房间的室内环境温度计算各台目标室内机的达温差值之前,所述方法还包括:
8、检测当前压缩机频率和所述冷凝器的当前冷凝温度;
9、判断所述当前压缩机频率是否小于预设频率阈值,并判断所述当前冷凝温度是否大于预设温度阈值;
10、在所述当前压缩机频率小于预设频率阈值,且所述当前冷凝温度大于预设温度阈值时,判定所述多联机空调器处于压缩机低频运转工况。
11、可选地,所述对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行增大调节,包括:
12、获取所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的初始开度;
13、根据所述初始开度和预设开度调节值确定目标开度;
14、控制所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度增大至所述目标开度。
15、可选地,所述对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行增大调节之后,所述方法还包括:
16、获取所述第一室内机所处房间的温度变化信息;
17、根据当前工作模式确定对应的温度条件;
18、判断所述温度变化信息是否满足所述温度条件;
19、若所述温度变化信息满足所述温度条件,则根据所述当前工作模式从预设过热度控制策略和预设过冷度控制策略中选择目标控制策略;
20、按照所述目标控制策略对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行调节。
21、可选地,在所述目标控制策略为预设过热度控制策略时,所述按照所述目标控制策略对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行调节,包括:
22、获取所述第一室内机对应的蒸发器中部温度和蒸发器出口温度;
23、根据所述蒸发器出口温度和所述蒸发器中部温度确定当前过热度;
24、在所述当前过热度高于第一温度阈值时,对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行增大调节;
25、在所述当前过热度低于第一温度阈值时,对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行减小调节。
26、可选地,在所述目标控制策略为预设冷度控制策略时,所述按照所述目标控制策略对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行调节,包括:
27、获取所述第一室内机对应的冷凝器中部温度和冷凝器出口温度;
28、根据所述冷凝器出口温度和所述冷凝器中部温度确定当前过冷度;
29、在所述当前过冷度高于第二温度阈值时,对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行增大调节;
30、在所述当前过冷度低于第二温度阈值时,对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行减小调节。
31、可选地,所述判断所述温度变化信息是否满足所述温度条件之后,所述方法还包括:
32、若所述温度变化信息不满足所述温度条件,则返回执行所述检测当前压缩机频率和所述冷凝器的当前冷凝温度的步骤。
33、可选地,所述获取各台目标室内机的设定温度之前,所述方法还包括:
34、根据当前工作模式和各台目标室内机的标称能力确定压缩机的初始频率;
35、根据所述初始频率调节压缩机的运行频率;
36、在所述压缩机的运行时长达到预设时长时,执行所述获取各台目标室内机的设定温度的步骤。
37、此外,为实现上述目的,本发明还提出一种多联机空调器的控制装置,所述多联机空调器包括压缩机、冷凝器、多个室内机以及多个与所述室内机分别对应的室内机电子膨胀阀,所述多联机空调器的控制装置包括:
38、获取模块,用于获取各台目标室内机的设定温度,并检测各台目标室内机所处房间的室内环境温度,所述目标室内机为处于运行状态的室内机;
39、计算模块,用于在检测到所述多联机空调器处于压缩机低频运转工况时,根据各台目标室内机的设定温度以及各台目标室内机所处房间的室内环境温度计算各台目标室内机的达温差值;
40、选择模块,用于从各台目标室内机中选择达温差值最小的第一室内机;
41、调节模块,用于对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行增大调节。
42、此外,为实现上述目的,本发明还提出一种多联机空调器,所述多联机空调器包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的多联机空调器的控制程序,所述多联机空调器的控制程序配置为实现如上文所述的多联机空调器的控制方法。
43、此外,为实现上述目的,本发明还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有多联机空调器的控制程序,所述多联机空调器的控制程序被处理器执行时实现如上文所述的多联机空调器的控制方法。
44、本发明中对即将达温的室内机的电子膨胀阀进行增大控制,降低冷凝压力,减小排气压力,抑制压缩机振动,从而避免了管路振裂、冷媒泄露等情况的发生,提升了空调系统的可靠性。
1.一种多联机空调器的控制方法,其特征在于,所述多联机空调器包括压缩机、冷凝器、多个室内机以及多个与所述室内机分别对应的室内机电子膨胀阀,所述多联机空调器的控制方法包括:
2.如权利要求1所述的多联机空调器的控制方法,其特征在于,所述在检测到所述多联机空调器处于压缩机低频运转工况时,根据各台目标室内机的设定温度以及各台目标室内机所处房间的室内环境温度计算各台目标室内机的达温差值之前,所述方法还包括:
3.如权利要求2所述的多联机空调器的控制方法,其特征在于,所述对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行增大调节,包括:
4.如权利要求3所述的多联机空调器的控制方法,其特征在于,所述对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行增大调节之后,所述方法还包括:
5.如权利要求4所述的多联机空调器的控制方法,其特征在于,在所述目标控制策略为预设过热度控制策略时,所述按照所述目标控制策略对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行调节,包括:
6.如权利要求4所述的多联机空调器的控制方法,其特征在于,在所述目标控制策略为预设冷度控制策略时,所述按照所述目标控制策略对所述第一室内机对应的室内机电子膨胀阀的开度进行调节,包括:
7.如权利要求4所述的多联机空调器的控制方法,其特征在于,所述判断所述温度变化信息是否满足所述温度条件之后,所述方法还包括:
8.如权利要求1-7中任一项所述的多联机空调器的控制方法,其特征在于,所述获取各台目标室内机的设定温度之前,所述方法还包括:
9.一种多联机空调器的控制装置,其特征在于,所述多联机空调器包括压缩机、冷凝器、多个室内机以及多个与所述室内机分别对应的室内机电子膨胀阀,所述多联机空调器的控制装置包括:
10.一种多联机空调器,其特征在于,所述多联机空调器包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的多联机空调器的控制程序,所述多联机空调器的控制程序配置为实现如权利要求1至8中任一项所述的多联机空调器的控制方法。
11.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有多联机空调器的控制程序,所述多联机空调器的控制程序被处理器执行时实现如权利要求1至8任一项所述的多联机空调器的控制方法。