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化霜頻率調整方法、系統及空調與流程

2023-12-04 22:01:51


本發明涉及空調領域,具體而言,涉及一種化霜頻率調整方法、一種化霜頻率調整系統、一種計算機設備、一種計算機可讀存儲介質以及一種空調。



背景技術:

目前,普遍的變頻空調系統在進入除霜控制模式時,都以一個固定的除霜頻率進行除霜控制,由於化霜過程中室內風機不開,這種控制方式一般不會導致化霜期間系統壓力過高,但是,如果系統同時涉及到含熱水、地暖等功能的水循環系統,在進入化霜時水側循環系統要強制開啟水泵以防止水熱交換器被凍壞,因此當水循環側水溫較高時會引起除霜過程中吸、排氣壓力過高,甚至導致系統高壓保護,壓縮機執行保護性停機,給生產、生活帶來極大的隱患,另外,固定除霜頻率的控制方式不能根據結霜厚度、環境溫度、循環水溫度等實際情況進行適當調整輸出。



技術實現要素:

本發明旨在至少解決現有技術或相關技術中存在的技術問題之一。

為此,本發明的一個目的在於提出了一種化霜頻率調整方法。

本發明的再一個目的在於提出了一種化霜頻率調整系統。

本發明的又一個目的在於提出一種計算機設備。

本發明的又一個目的在於提出一種計算機可讀存儲介質。

本發明的又一個目的在於提出一種空調。

有鑑於此,本發明第一方面的技術方案提出了一種化霜頻率調整方法,包括:在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;根據預設差值區間確定對應的調整參數;根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行。

在該技術方案中,壓縮機排氣壓力升高時,壓縮機電流會隨著升高,同時壓縮機電流也與結霜厚度、環境溫度、循環水溫度等有關,通過檢測壓縮機的電流可以對壓縮機的排氣壓力和實際情況進行判斷,化霜頻率範圍的上限頻率為空調化霜開始的初設頻率,在空調以上限頻率運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值,由此判斷壓縮機排氣壓力是否在正常範圍內;壓縮機的電流與頻率成正比例關係,頻率下降,電流隨之下降,確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間,根據預設差值區間確定對應的調整參數,根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行,根據壓縮機實際運行的電流值及時調整化霜頻率,實現了根據實際情況調整化霜能力,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

需要說明的是化霜頻率範圍的上限頻率為化霜頻率的最大值,預設電流值一般為最大保護電流的百分之七十,可根據實際情況設定,調整參數是對化霜頻率調整的參數,也可根據實際情況設定。

預設時間也可根據實際情況設定,為了降低能耗,優選地,預設時間可為空調開始化霜的最短運行時間,即在運行最短時間後,就開始對壓縮機運行電流進行檢測,及時調整化霜頻率。

在上述技術方案中,優選地,第一差值為第一電流值減去預設電流值的差;預設差值區間中的數值連續且不重複,數值均大於0。

在該技術方案中,預設差值區間中的數值連續且不重複,數值均大於0,即第一電流值大於預設電流值時,需要對化霜頻率進行調整,降低化霜頻率,並根據第一差值的不同確定降低化霜頻率的程度。

在上述技術方案中,優選地,還包括:若第一化霜頻率不大於化霜頻率範圍的下限頻率,則控制空調以下限頻率運行。

在該技術方案中,若根據上限頻率和調整參數確定的第一化霜頻率不大於化霜頻率範圍的下限頻率,下限頻率為空調系統設計的最小化霜頻率,此時控制空調以下限頻率運行,實現了根據空調系統本身設計調整化霜頻率。

在上述任一技術方案中,優選地,還包括:若第一電流值不大於預設電流值,則控制空調以上限頻率運行。

在該技術方案中,若第一電流值不大於預設電流值,說明空調系統排氣壓力在正常工作範圍內,此時不對空調化霜頻率進行調整,控制空調以上限頻率運行,使得空調的化霜能力處於最佳狀態,縮短了化霜時間,保證了室內舒適度,提升了用戶體驗。

在上述任一技術方案中,優選地,還包括:在空調以第一化霜頻率在化霜模式下運行預設時間間隔後,確定壓縮機的第二電流值,確定第二電流值與預設電流值的第二差值以及第二差值對應的預設差值區間,確定預設差值區間對應的調整參數,根據第一化霜頻率和調整參數,確定並調整空調以第二化霜頻率運行,直至化霜完成退出化霜模式。

在該技術方案中,在空調以第一化霜頻率在化霜模式下運行預設間隔後,確定壓縮機的第二電流值,實現了在空調化霜過程中,對壓縮機的電流進行實時檢測,使得能夠根據實際運行電流調整空調化霜頻率;確定第二電流值與預設電流值的第二差值以及第二差值對應的預設差值區間,確定預設差值區間對應的調整參數,根據第一化霜頻率和調整參數,確定並調整空調以第二化霜頻率運行,實現了在空調化霜過程中,根據實際情況對空調的化霜頻率進行及時的調整,在滿足化霜需求的同時降低能耗和縮短時間,提升了用戶體驗。

需要說明的是,如空調在化霜過程中,隨著霜層厚度的逐漸降低,在保證化霜效果的同時,及時降低化霜頻率,能夠減小能耗。

本發明第二方面的技術方案提出了一種化霜頻率調整系統,包括:第一電流確定單元,用於在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;差值區間確定單元,用於確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;調整參數確定單元,用於根據預設差值區間確定對應的調整參數;頻率調整單元,用於根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行。

在該技術方案中,壓縮機排氣壓力升高時,壓縮機電流會隨著升高,同時壓縮機電流也與結霜厚度、環境溫度、循環水溫度等有關,通過第一電流確定單元,檢測壓縮機的電流可以對壓縮機的排氣壓力和實際情況進行判斷,化霜頻率範圍的上限頻率為空調化霜開始的初設頻率,在空調以上限頻率運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值,由此判斷壓縮機排氣壓力是否在正常範圍內;壓縮機的電流與頻率成正比例關係,頻率下降,電流隨之下降,再通過差值區間確定單元,確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間,然後通過調整參數確定單元,根據預設差值區間確定對應的調整參數,之後通過頻率調整單元,根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行,實現了根據壓縮機實際運行的電流值及時調整化霜頻率,根據實際情況調整化霜能力,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

需要說明的是化霜頻率範圍的上限頻率為化霜頻率的最大值,預設電流值一般為最大保護電流的百分之七十,可根據實際情況設定,調整參數是對化霜頻率調整的參數,也可根據實際情況設定。

預設時間也可根據實際情況設定,為了降低能耗,優選地,預設時間可為空調開始化霜的最短運行時間,即在運行最短時間後,就開始對壓縮機運行電流進行檢測,及時調整化霜頻率。

在上述技術方案中,優選地,第一差值為第一電流值減去預設電流值的差;預設差值區間中的數值連續且不重複,數值均大於0。

在該技術方案中,預設差值區間中的數值連續且不重複,數值均大於0,即第一電流值大於預設電流值時,需要對化霜頻率進行調整,降低化霜頻率,並根據第一差值的不同確定降低化霜頻率的程度。

在上述技術方案中,優選地,還包括:第一控制單元,用於在第一化霜頻率不大於化霜頻率範圍的下限頻率時,控制空調以下限頻率運行。

在該技術方案中,若根據上限頻率和調整參數確定的第一化霜頻率不大於化霜頻率範圍的下限頻率,下限頻率為空調系統設計的最小化霜頻率,通過第一控制單元,控制空調以下限頻率運行,實現了根據空調系統本身設計調整化霜頻率。

在上述任一技術方案中,優選地,還包括:第二控制單元,用於在第一電流值不大於預設電流值時,控制空調以上限頻率運行。

在該技術方案中,在第一電流值不大於預設電流值,說明空調系統排氣壓力在正常工作範圍內,此時不對空調化霜頻率進行調整,通過第二控制單元,控制空調以上限頻率運行,使得空調的化霜能力處於最佳狀態,縮短了化霜時間,保證了室內舒適度,提升了用戶體驗。

在上述任一技術方案中,優選地,還包括:自檢單元,用於在空調以第一化霜頻率在化霜模式下運行預設時間間隔後,確定壓縮機的第二電流值,確定第二電流值與預設電流值的第二差值以及第二差值對應的預設差值區間,確定預設差值區間對應的調整參數,根據第一化霜頻率和調整參數,確定並調整空調以第二化霜頻率運行,直至化霜完成退出化霜模式。

在該技術方案中,通過自檢單元,在空調以第一化霜頻率在化霜模式下運行預設間隔後,確定壓縮機的第二電流值,實現了在空調化霜過程中,對壓縮機的電流進行實時檢測,使得能夠根據實際運行電流調整空調化霜頻率;確定第二電流值與預設電流值的第二差值以及第二差值對應的預設差值區間,確定預設差值區間對應的調整參數,根據第一化霜頻率和調整參數,確定並調整空調以第二化霜頻率運行,實現了在空調化霜過程中,根據實際情況對空調的化霜頻率進行及時的調整,在滿足化霜需求的同時降低能耗和縮短時間,提升了用戶體驗。

本發明第三方面的技術方案提出了一種計算機設備,包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上並可在處理器上運行的電腦程式,處理器執行電腦程式時執行上述任一項的化霜頻率調整方法。

在該技術方案中,執行上述任一項的化霜頻率調整方法的電腦程式存儲在存儲器上,處理器執行電腦程式時,可實現根據實際情況調整化霜能力,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

本發明第四方面的技術方案提出了一種計算機可讀存儲介質,其上存儲有電腦程式,電腦程式被處理器執行時實現上述任一項的化霜頻率調整方法。

在該技術方案中,處理器實現如上所述的化霜頻率調整方法需要通過電腦程式,這種電腦程式需要存儲在計算機可讀取介質中。這種計算機可讀取介質保證了電腦程式能夠被處理器執行,從而實現了根據實際情況調整化霜能力,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

本發明第五方面的技術方案提出了一種空調,包括:上述任一項化霜頻率調整系統。

在該技術方案中,包括任一項化霜頻率調整系統的空調,可實現了根據實際情況調整化霜能力,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

本發明的附加方面和優點將在下面的描述部分中變得明顯,或通過本發明的實踐了解到。

附圖說明

本發明的上述和/或附加的方面和優點從結合下面附圖對實施例的描述中將變得明顯和容易理解,其中:

圖1示出了根據本發明的一個實施例的化霜頻率調整方法的流程示意圖;

圖2示出了根據本發明的再一個實施例的化霜頻率調整方法的流程示意圖;

圖3示出了根據本發明的又一個實施例的化霜頻率調整方法的流程示意圖;

圖4示出了根據本發明的又一個實施例的化霜頻率調整方法的流程示意圖;

圖5示出了根據本發明的一個實施例的化霜頻率調整系統的結構示意圖;

圖6示出了根據本發明的再一個實施例的化霜頻率調整系統的結構示意圖;

圖7示出了根據本發明的又一個實施例的化霜頻率調整系統的結構示意圖;

圖8示出了根據本發明的又一個實施例的化霜頻率調整系統的結構示意圖;

圖9示出了根據本發明的一個實施例的計算機設備的結構示意圖;

圖10示出了根據本發明的一個實施例的空調的結構示意圖。

具體實施方式

為了能夠更清楚地理解本發明的上述目的、特徵和優點,下面結合附圖和具體實施方式對本發明進行進一步的詳細描述。需要說明的是,在不衝突的情況下,本申請的實施例及實施例中的特徵可以相互組合。

在下面的描述中闡述了很多具體細節以便於充分理解本發明,但是,本發明還可以採用其他不同於在此描述的其他方式來實施,因此,本發明的保護範圍並不受下面公開的具體實施例的限制。

圖1示出了根據本發明的一個實施例的化霜頻率調整方法的流程示意圖。

如圖1所示,化霜頻率調整方法,包括:

步驟s102,在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;

步驟s104,確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;

步驟s106,根據預設差值區間確定對應的調整參數;

步驟s108,根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行。

在該實施例中,壓縮機排氣壓力升高時,壓縮機電流會隨著升高,同時壓縮機電流也與結霜厚度、環境溫度、循環水溫度等有關,通過檢測壓縮機的電流可以對壓縮機的排氣壓力和實際情況進行判斷,化霜頻率範圍的上限頻率為空調化霜開始的初設頻率,通過步驟s102,在空調以上限頻率運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值,由此判斷壓縮機排氣壓力是否在正常範圍內;壓縮機的電流與頻率成正比例關係,頻率下降,電流隨之下降,再通過步驟s104,確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間,然後通過步驟s106,根據預設差值區間確定對應的調整參數,之後通過步驟s108,根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行,根據壓縮機實際運行的電流值及時調整化霜頻率,實現了根據實際情況調整化霜能力,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

需要說明的是化霜頻率範圍的上限頻率為化霜頻率的最大值,預設電流值一般為最大保護電流的百分之七十,可根據實際情況設定,調整參數是對化霜頻率調整的參數,也可根據實際情況設定。

預設時間也可根據實際情況設定,為了降低能耗,優選地,預設時間可為空調開始化霜的最短運行時間,即在運行最短時間後,就開始對壓縮機運行電流進行檢測,及時調整化霜頻率。

具體實施例一:

在空調以上限頻率fmax運行預設時間(如1min)後,確定壓縮機的第一電流值i,根據第一電流值i與預設電流值it(如取it為imax×70%)之間的第一差值n(如為2)確定對應的預設差值區間(1<n≤3),根據預設差值區間確定對應的調整參數(如為4),確定第一化霜頻率為fmax-4,控制空調以第一化霜頻率fmax-4運行。

其中,第一差值n的確定時間間隔優選為10s,即每10s檢測一次進行判斷計算i-it差值n。

具體實施例二:

在具體實施例一的基礎上,由於第一差值的n越大,則表明系統電流升高的速度就越快,從而排氣壓力升高的速率也增加,為保證安全運行,降頻的幅度也應隨之提高,簡言之,如果第一差值n的數值越大,則根據預設差值區間確定對應的調整參數的數值也隨之變大,例如,若第一差值n(如為4)對應的預設差值區間(n>3),則調整參數為8,此時確定第一化霜頻率為fmax-8。

圖2示出了根據本發明的再一個實施例的化霜頻率調整方法的流程示意圖。

如圖2所示,化霜頻率調整方法,包括:

步驟s202,在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;

步驟s204,確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;

步驟s206,根據預設差值區間確定對應的調整參數;

步驟s208,根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行;

步驟s210,若第一化霜頻率不大於化霜頻率範圍的下限頻率,則控制空調以下限頻率運行。

在該實施例中,壓縮機排氣壓力升高時,壓縮機電流會隨著升高,同時壓縮機電流也與結霜厚度、環境溫度、循環水溫度等有關,通過檢測壓縮機的電流可以對壓縮機的排氣壓力和實際情況進行判斷,化霜頻率範圍的上限頻率為空調化霜開始的初設頻率,通過步驟s202,在空調以上限頻率運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值,由此判斷壓縮機排氣壓力是否在正常範圍內;壓縮機的電流與頻率成正比例關係,頻率下降,電流隨之下降,再通過步驟s204,確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間,然後通過步驟s206,根據預設差值區間確定對應的調整參數,之後通過步驟s208,根據上限頻率和調整參數,確定空調第一化霜頻率,若第一化霜頻率不大於化霜頻率範圍的下限頻率,通過步驟s210,則控制空調以下限頻率運行,限頻率為空調系統設計的最小化霜頻率,此時控制空調以下限頻率運行,實現了根據空調系統本身設計調整化霜頻率,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

圖3示出了根據本發明的又一個實施例的化霜頻率調整方法的流程示意圖。

如圖3所示,化霜頻率調整方法,包括:

步驟s302,在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;

步驟s304,若第一電流值不大於預設電流值,則控制空調以上限頻率運行。

在該實施例中,壓縮機排氣壓力升高時,壓縮機電流會隨著升高,同時壓縮機電流也與結霜厚度、環境溫度、循環水溫度等有關,通過檢測壓縮機的電流可以對壓縮機的排氣壓力和實際情況進行判斷,化霜頻率範圍的上限頻率為空調化霜開始的初設頻率,通過步驟s302,在空調以上限頻率運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值,由此判斷壓縮機排氣壓力是否在正常範圍內;若第一電流值不大於預設電流值,說明空調系統排氣壓力在正常工作範圍內,此時不對空調化霜頻率進行調整,通過步驟s304,控制空調以上限頻率運行,使得空調的化霜能力處於最佳狀態,縮短了化霜時間,保證了室內舒適度,提升了用戶體驗。

圖4示出了根據本發明的又一個實施例的化霜頻率調整方法的流程示意圖。

如圖4所示,化霜頻率調整方法,包括:

步驟s402,在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;

步驟s404,確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;

步驟s406,根據預設差值區間確定對應的調整參數;

步驟s408,根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行;

步驟s410,在空調以第一化霜頻率在化霜模式下運行預設時間間隔後,確定壓縮機的第二電流值,確定第二電流值與預設電流值的第二差值以及第二差值對應的預設差值區間,確定預設差值區間對應的調整參數,根據第一化霜頻率和調整參數,確定並調整空調以第二化霜頻率運行,直至化霜完成退出化霜模式。

在該實施例中,通過檢測壓縮機的電流可以對壓縮機的排氣壓力和實際情況進行判斷,化霜頻率範圍的上限頻率為空調化霜開始的初設頻率,通過步驟s402,在空調以上限頻率運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值,由此判斷壓縮機排氣壓力是否在正常範圍內;壓縮機的電流與頻率成正比例關係,頻率下降,電流隨之下降,再通過步驟s404,確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間,然後通過步驟s406,根據預設差值區間確定對應的調整參數,之後通過步驟s408,根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行;通過步驟410,在空調以第一化霜頻率在化霜模式下運行預設間隔後,確定壓縮機的第二電流值,實現了在空調化霜過程中,對壓縮機的電流進行實時檢測,使得能夠根據實際運行電流調整空調化霜頻率;確定第二電流值與預設電流值的第二差值以及第二差值對應的預設差值區間,確定預設差值區間對應的調整參數,根據第一化霜頻率和調整參數,確定並調整空調以第二化霜頻率運行,實現了在空調化霜過程中,根據實際情況對空調的化霜頻率進行及時的調整,在滿足化霜需求的同時降低能耗和縮短時間,提升了用戶體驗。

圖5示出了根據本發明的一個實施例的化霜頻率調整系統的結構示意圖。

如圖5所示,化霜頻率調整系統500,包括:

第一電流確定單元502,用於在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;

差值區間確定單元504,用於確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;

調整參數確定單元506,用於根據預設差值區間確定對應的調整參數;

頻率調整單元508,用於根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行。

在該實施例中,壓縮機排氣壓力升高時,壓縮機電流會隨著升高,同時壓縮機電流也與結霜厚度、環境溫度、循環水溫度等有關,通過第一電流確定單元502,檢測壓縮機的電流可以對壓縮機的排氣壓力和實際情況進行判斷,化霜頻率範圍的上限頻率為空調化霜開始的初設頻率,在空調以上限頻率運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值,由此判斷壓縮機排氣壓力是否在正常範圍內;壓縮機的電流與頻率成正比例關係,頻率下降,電流隨之下降,再通過差值區間確定單元504,確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間,然後通過調整參數確定單元506,根據預設差值區間確定對應的調整參數,之後通過頻率調整單元508,根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行,實現了根據壓縮機實際運行的電流值及時調整化霜頻率,根據實際情況調整化霜能力,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

需要說明的是化霜頻率範圍的上限頻率為化霜頻率的最大值,預設電流值一般為最大保護電流的百分之七十,可根據實際情況設定,調整參數是對化霜頻率調整的參數,也可根據實際情況設定。

預設時間也可根據實際情況設定,為了降低能耗,優選地,預設時間可為空調開始化霜的最短運行時間,即在運行最短時間後,就開始對壓縮機運行電流進行檢測,及時調整化霜頻率。

圖6示出了根據本發明的再一個實施例的化霜頻率調整系統的結構示意圖。

如圖6所示,化霜頻率調整系統600,包括:

第一電流確定單元602,用於在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;

差值區間確定單元604,用於確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;

調整參數確定單元606,用於根據預設差值區間確定對應的調整參數;

頻率調整單元608,用於根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行;

第一控制單元610,用於在第一化霜頻率不大於化霜頻率範圍的下限頻率時,控制空調以下限頻率運行。

在該實施例中,若根據上限頻率和調整參數確定的第一化霜頻率不大於化霜頻率範圍的下限頻率,下限頻率為空調系統設計的最小化霜頻率,通過第一控制單元610,控制空調以下限頻率運行,實現了根據空調系統本身設計調整化霜頻率。

圖7示出了根據本發明的又一個實施例的化霜頻率調整系統的結構示意圖。

如圖7所示,化霜頻率調整系統700,包括:

第一電流確定單元702,用於在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;

差值區間確定單元704,用於確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;

調整參數確定單元706,用於根據預設差值區間確定對應的調整參數;

頻率調整單元708,用於根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行;

第二控制單元710,用於在第一電流值不大於預設電流值時,控制空調以上限頻率運行。

在該實施例中,在第一電流值不大於預設電流值,說明空調系統排氣壓力在正常工作範圍內,此時不對空調化霜頻率進行調整,通過第二控制單元710,控制空調以上限頻率運行,使得空調的化霜能力處於最佳狀態,縮短了化霜時間,保證了室內舒適度,提升了用戶體驗。

圖8示出了根據本發明的又一個實施例的化霜頻率調整系統的結構示意圖。

如圖8所示,化霜頻率調整系統800,包括:

第一電流確定單元802,用於在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;

差值區間確定單元804,用於確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;

調整參數確定單元806,用於根據預設差值區間確定對應的調整參數;

頻率調整單元808,用於根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行;

自檢單元810,用於在空調以第一化霜頻率在化霜模式下運行預設時間間隔後,確定壓縮機的第二電流值,確定第二電流值與預設電流值的第二差值以及第二差值對應的預設差值區間,確定預設差值區間對應的調整參數,根據第一化霜頻率和調整參數,確定並調整空調以第二化霜頻率運行,直至化霜完成退出化霜模式。

在該實施例中,通過自檢單元810,在空調以第一化霜頻率在化霜模式下運行預設間隔後,確定壓縮機的第二電流值,實現了在空調化霜過程中,對壓縮機的電流進行實時檢測,使得能夠根據實際運行電流調整空調化霜頻率;確定第二電流值與預設電流值的第二差值以及第二差值對應的預設差值區間,確定預設差值區間對應的調整參數,根據第一化霜頻率和調整參數,確定並調整空調以第二化霜頻率運行,實現了在空調化霜過程中,根據實際情況對空調的化霜頻率進行及時的調整,在滿足化霜需求的同時降低能耗和縮短時間,提升了用戶體驗。

圖9示出了根據本發明的一個實施例的計算機設備的結構示意圖。

如圖9所示,計算機設備1,包括:

存儲器12,存儲器12用於存儲電腦程式;

處理器14,處理器14用於執行在存儲器中存儲的電腦程式;

處理器14執行電腦程式時執行如下步驟:

在空調以化霜頻率範圍的上限頻率在化霜模式下運行預設時間後,確定壓縮機的第一電流值;確定第一電流值與預設電流值的第一差值以及第一差值對應的預設差值區間;根據預設差值區間確定對應的調整參數;根據上限頻率和調整參數,確定並調整空調以第一化霜頻率運行。

在該實施例中,執行上述任一項的化霜頻率調整方法的電腦程式存儲在存儲器上,處理器執行電腦程式時,能夠根據實際情況調整化霜能力,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

圖10示出了根據本發明的一個實施例的空調的結構示意圖。

如圖10所示,空調1000,包括:

化霜頻率調整系統1002,用於在空調化霜過程中根據壓縮機運行電流調整化霜頻率。

在該實施例中,包括化霜頻率調整系統1002的空調1000,能夠實現在空調1000化霜過程中,根據實際情況對空調1000的化霜頻率進行及時的調整,在滿足化霜需求的同時降低能耗和縮短時間,提升了用戶體驗。

以上結合附圖詳細說明了本發明的技術方案,一種化霜頻率調整方法、系統及空調,通過本發明的技術方案,能夠實現根據實際情況調整化霜能力,在滿足化霜效果的同時降低了化霜能耗,還降低了系統壓力過高的可能性,提升了用戶體驗。

在本說明書的描述中,術語「一個實施例」、「一些實施例」、「具體實施例」等的描述意指結合該實施例或示例描述的具體特徵、結構、材料或特點包含於本發明的至少一個實施例或示例中。在本說明書中,對上述術語的示意性表述不一定指的是相同的實施例或實例。而且,描述的具體特徵、結構、材料或特點可以在任何的一個或多個實施例或示例中以合適的方式結合。

以上僅為本發明的優選實施例而已,並不用於限制本發明,對於本領域的技術人員來說,本發明可以有各種更改和變化。凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護範圍之內。

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