本技术涉及冰箱领域,尤其是一种制冷控制方法、制冷系统和可读存储介质。
背景技术:
1、目前,冰箱种类繁多,多温区冰箱能够提供的空间较多,能够实现物品的分类存储,因此拥有多温区的冰箱产品受到消费者的青睐。但是,较多温区使得冰箱的体积较大,占用了大量空间,于是,家居家电一体化逐渐成为发展趋势。家居家电一体化将冰箱与家居混合设置,能够增加房间的空间利用率。然而,在这种混合设置模式下,同时对个温区进行温度控制增加了能耗,从而使得用电量较高。
技术实现思路
1、以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
2、本技术实施例提供了一种制冷控制方法、制冷系统和可读存储介质,不仅能够节省用电,而且能够实现准确的温度控制。
3、第一方面,本技术实施例提供了一种制冷控制方法,应用于制冷系统,所述制冷系统包括制冷主机和多个冰箱分体,所述制冷主机包括压缩机,所述压缩机通过电动转换阀连接多个输出管路,一个所述输出管路对应连接一个所述冰箱分体,所述制冷控制方法包括:
4、获取各个所述冰箱分体对应的状态参数;
5、根据各个所述冰箱分体对应的状态参数,确定各个所述冰箱分体对应的制冷需求量;
6、根据各个所述冰箱分体对应的所述制冷需求量确定目标冰箱分体,其中,所述目标冰箱分体表示具有制冷需求的所述冰箱分体;
7、开启所述压缩机,并控制所述电动转换阀连通所述目标冰箱分体对应的所述输出管路;
8、根据各个所述目标冰箱分体对应的所述制冷需求量,控制所述压缩机的运行频率。
9、根据本技术第一方面实施例的制冷控制方法,至少有如下有益效果:首先获取各个冰箱分体对应的状态参数;然后根据各个冰箱分体对应的状态参数,确定各个冰箱分体对应的制冷需求量;随后根据各个冰箱分体对应的制冷需求量确定目标冰箱分体,其中,目标冰箱分体表示具有制冷需求的冰箱分体;开启压缩机,并控制电动转换阀连通目标冰箱分体对应的输出管路,从而实现对目标冰箱分体的精准控制;并根据各个目标冰箱分体对应的制冷需求量,控制压缩机的运行频率,使得压缩机处于适当的运行频率,达到节省用电的效果。
10、本技术的一些实施例中,所述根据各个所述目标冰箱分体对应的所述制冷需求量,控制所述压缩机的运行频率,包括:
11、根据各个所述目标冰箱分体对应的所述制冷需求量计算得到总制冷需求量;
12、根据所述总制冷需求量和预设的频率运行映射表,确定所述压缩机的运行频率。
13、在上述技术方案中,通过总制冷需求量确定压缩机的运行频率,使得压缩机处于适当的运行频率,节省电力。
14、本技术的一些实施例中,所述频率运行映射表包括预设的需求量区间和预设的运行频率;
15、所述根据所述总制冷需求量和预设的频率运行映射表,确定所述压缩机的运行频率,包括:
16、判断所述总制冷需求量所在的所述需求量区间;
17、在所述频率运行映射表中查找所述需求量区间对应的所述运行频率,将所述运行频率作为所述压缩机的运行频率。
18、在上述技术方案中,根据总制冷需求量所处的需求量区间,查找适当的运行频率作为压缩机的运行频率,降低能耗,从而节省电力。
19、本技术的一些实施例中,所述状态参数包括设定温度、当前温度和冰箱分体体积;
20、所述根据各个所述冰箱分体对应的状态参数,确定各个所述冰箱分体对应的制冷需求量,包括:
21、针对每一个所述冰箱分体,计算所述当前温度与所述设定温度的差值,得到温度差;
22、对所述温度差和所述冰箱分体体积进行乘积运算,得到所述制冷需求量。
23、在上述技术方案中,通过设定温度和当前温度计算温度差,再结合冰箱分体体积,能够准确得到该冰箱分体的制冷需求量,从而实现对冰箱分体的温度的准确控制。
24、本技术的一些实施例中,所述根据各个所述冰箱分体对应的所述制冷需求量确定目标冰箱分体,包括:
25、在所述制冷需求量不为零的情况下,将所述制冷需求量对应的冰箱分体确定为所述目标冰箱分体。
26、在上述技术方案中,在制冷需求量不为零时,指示该冰箱分体需要进行制冷控制,能够准确得到需要制冷的冰箱分体,从而实现精准控制。
27、本技术的一些实施例中,在所述根据各个所述冰箱分体对应的状态参数,确定各个所述冰箱分体对应的制冷需求量之后,所述制冷控制方法还包括:
28、在各个所述冰箱分体对应的所述制冷需求量均为零的情况下,控制所述压缩机处于关闭状态。
29、在上述技术方案中,在确定为不需要进行制冷的情况下,控制压缩机处于关闭状态,暂停运行,从而节省电力。
30、本技术的一些实施例中,所述根据各个所述目标冰箱分体对应的所述制冷需求量计算得到总制冷需求量,包括:
31、对各个所述目标冰箱分体对应的所述制冷需求量进行加权求和计算,得到所述总制冷需求量。
32、在上述技术方案中,在加权求和计算中,加权求和系数影响总制冷需求量,进而影响压缩机的运行频率,从而确定适当的运行频率,达到省电的效果。
33、本技术的一些实施例中,所述开启所述压缩机,并控制所述电动转换阀连通所述目标冰箱分体对应的所述输出管路,包括:
34、开启所述压缩机,控制所述电动转换阀轮询每一个所述冰箱分体,在当前轮询到的所述冰箱分体为所述目标冰箱分体的情况下,控制所述电动转换阀连通当前轮询到的所述冰箱分体对应的所述输出管路。
35、在上述技术方案中,通过轮询每一个冰箱分体,通过电动转换阀控制输出管路连通目标冰箱分体,从而实现对每一个冰箱分体的准确控制。
36、本技术的一些实施例中,在所述开启所述压缩机,并控制所述电动转换阀连通所述目标冰箱分体对应的所述输出管路之后,所述根据各个所述目标冰箱分体对应的所述制冷需求量,控制所述压缩机的运行频率之前,所述制冷控制方法还包括:
37、当所述目标冰箱分体的所述当前温度达到预设的停机温度时,控制所述电动转换阀指向下一个所述冰箱分体。
38、在上述技术方案中,在当前温度与预设的停机温度相等时,电动转换阀指向下一个冰箱分体,制冷结束,重新计算总制冷需求量,重新确定压缩机的运行频率,使得压缩机总是以最佳的频率运行,实现省电的目的。
39、本技术的一些实施例中,所述冰箱分体包括冷冻箱和冷藏箱,所述冷冻箱和所述冷藏箱的数量分别为至少一个,所述冷冻箱和所述冷藏箱均分布式设置于柜子的容纳空间。
40、在上述技术方案中,各个冷冻箱和各个冷藏箱均分布式设置于柜子的容纳空间,该设计能够充分利用房间空间,提升空间利用率,还增加了便利性。
41、第二方面,本技术实施例还提供了一种制冷系统,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如第一方面所述的制冷控制方法。
42、第三方面,本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如第一方面所述的制冷控制方法。
43、本技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本技术而了解。本技术的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
1.一种制冷控制方法,其特征在于,应用于制冷系统,所述制冷系统包括制冷主机和多个冰箱分体,所述制冷主机包括压缩机,所述压缩机通过电动转换阀连接多个输出管路,一个所述输出管路对应连接一个所述冰箱分体,所述制冷控制方法包括:
2.根据权利要求1所述的制冷控制方法,其特征在于,所述根据各个所述目标冰箱分体对应的所述制冷需求量,控制所述压缩机的运行频率,包括:
3.根据权利要求2所述的制冷控制方法,其特征在于,所述频率运行映射表包括预设的需求量区间和预设的运行频率;
4.根据权利要求1所述的制冷控制方法,其特征在于,所述状态参数包括设定温度、当前温度和冰箱分体体积;
5.根据权利要求1所述的制冷控制方法,其特征在于,所述根据各个所述冰箱分体对应的所述制冷需求量确定目标冰箱分体,包括:
6.根据权利要求1所述的制冷控制方法,其特征在于,在所述根据各个所述冰箱分体对应的状态参数,确定各个所述冰箱分体对应的制冷需求量之后,所述制冷控制方法还包括:
7.根据权利要求2所述的制冷控制方法,其特征在于,所述根据各个所述目标冰箱分体对应的所述制冷需求量计算得到总制冷需求量,包括:
8.根据权利要求1所述的制冷控制方法,其特征在于,所述开启所述压缩机,并控制所述电动转换阀连通所述目标冰箱分体对应的所述输出管路,包括:
9.根据权利要求8所述的制冷控制方法,其特征在于,在所述开启所述压缩机,并控制所述电动转换阀连通所述目标冰箱分体对应的所述输出管路之后,所述根据各个所述目标冰箱分体对应的所述制冷需求量,控制所述压缩机的运行频率之前,所述制冷控制方法还包括:
10.根据权利要求1至9任一项所述的制冷控制方法,其特征在于,所述冰箱分体包括冷冻箱和冷藏箱,所述冷冻箱和所述冷藏箱的数量分别为至少一个,所述冷冻箱和所述冷藏箱均分布式设置于柜子的容纳空间。
11.一种制冷系统,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至10中任意一项所述的制冷控制方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行如权利要求1至10任意一项所述的制冷控制方法。