一种空调设备智能节能控制的方法与系统与流程

    专利2025-05-28  37


    本发明涉及控制,尤其涉及一种空调设备智能节能控制的方法与系统。


    背景技术:

    1、空调设备是机房等地方较为常见的降温设备,当机房需要进行降温时,通过制冷来对其进行降温。当机房内部分区域温度升高时,整体温度升高,所有的空调设备在降低平均温度时,能耗较大。


    技术实现思路

    1、本发明实施例提供一种空调设备智能节能控制的方法与系统,用以改善上述问题。

    2、本发明实施例第一方面提出一种空调设备智能节能控制的方法,述空调设备包括多个空调机组及多个传感器,一个所述传感器与一个所述空调机组一一对应,多个所述空调机组沿阵列设置,所述空调设备智能节能控制方法包括:

    3、获取第一温度地图,所述第一温度地图为多个所述传感器获取的温度数据沿对应的所述传感器位置排列形成的图组,基于所述第一温度地图获取初始平均温度tv1,并获取每一个所述传感器获取的温度t1与所述初始平均温度tv1之间的多个第一温度变化值δt1;

    4、间隔预设时间后获取第二温度地图,所述第一温度地图与所述第二温度地图对应,基于所述第二温度地图获取条件平均温度tv2,并获取此时每一个所述传感器获取的温度t2与所述初始平均温度tv2之间的多个第二温度变化值δt2;

    5、基于所述第一温度地图与所述第二温度地图之间的对应关系,确定每一对对应的所述第一温度变化值δt1与所述第二温度变化值δt2之间的波动值δt0,基于所述波动值确定温度变化位置,基于所述温度变化位置确定调控方案。

    6、结合第一方面,在一些可行的实施方式中,基于所述第一温度地图与所述第二温度地图之间的对应关系,确定每一对对应的所述第一温度变化值δt1与所述第二温度变化值δt2之间的波动值δt0,基于所述波动值确定目标调节位置,基于所述目标调节位置确定调控方案,包括:

    7、获取所述初始平均温度tv1与所述条件平均温度tv2之间的平均变化值δt,所述δt满足:

    8、δt=tv2-tv1;

    9、获取多个判断值z,所述判断值z满足:

    10、z=||tv2-tv1|-|δt0||;

    11、若任一个或多个所述判断值z大于其余的所述判断值z,则确定获取所述判断值z对应的所述第一温度地图及所述第二温度地图中,对应的所述传感器所在的位置为所述目标调节位置;

    12、基于所述目标调节位置确定所述调控方案。

    13、结合第一方面,在一些可行的实施方式中,所述调控方案包括整体调控方案与非整体调控方案,所述整体调控方案包括整体降温方案,基于所述目标调节位置确定调控方案,包括:

    14、若所述平均变化值δt大于预设阈值,则确定所述调控方案为所述整体降温方案;

    15、若所述平均变化值δt小于等于所述预设阈值,则确定所述调控方案为所述非整体降温方案。

    16、结合第一方面,在一些可行的实施方式中,若所述平均变化值δt大于预设阈值,则确定所述调控方案为所述整体降温方案,包括:

    17、提高所有所述空调机组的运行功率,并获取第三温度地图;

    18、基于所述第三温度地图获取目标平均温度tv3;

    19、若满足所述目标平均温度tv3与所述初始平均温度tv1相同,则停止提高所述空调机组的运行功率。

    20、结合第一方面,在一些可行的实施方式中,所述第一温度变化值δt1、所述第二温度变化值δt2与所述波动值δt0,均满足:

    21、δt1=tv1-t1;

    22、δt2=tv2-t2;

    23、δt0=δt1-δt2;

    24、若所述平均变化值δt小于等于所述预设阈值,则确定所述调控方案为所述非整体降温方案,包括:

    25、基于所述目标调节位置确定目标空调机组,所述目标空调机组为多个所述空调机组中,所述目标调节位置对应的所述空调机组;

    26、若所述目标调节位置对应的所述波动值δt0大于等于0,则确定调控参数e等于所述判断值z,其中,所述调控参数e用于调控所述目标空调机组。

    27、结合第一方面,在一些可行的实施方式中,若所述平均变化值δt小于等于所述预设阈值,则确定所述调控方案为所述非整体降温方案,还包括:

    28、若所述目标调节位置对应的所述波动值δt0小于零,则不对所述目标空调机组进行调控。

    29、结合第一方面,在一些可行的实施方式中,若所述目标调节位置对应的所述波动值δt0大于等于0,则确定调控参数e等于所述判断值z,其中,所述调控参数e用于调控所述目标空调机组,包括:

    30、根据所述调控参数e确定所述目标空调机组的目标输出温度tm;

    31、根据所述目标输出温度tm控制所述目标空调机组的输出温度。

    32、结合第一方面,在一些可行的实施方式中,基于所述调控参数e确定所述目标空调机组的输出温度tm,包括:

    33、获取所述目标空调机组当前输出温度t0;

    34、基于所述当前输出温度t0确定冗余值f,其中,所述冗余值f满足:

    35、f=(t0-t)2k;

    36、其中,t为当前环境温度,k为常数;

    37、基于所述当前输出温度与所述冗余值f以及所述调控参数e确所述目标输出温度tm,所述目标输出温度tm满足:tm=t0+f+e。

    38、本发明实施例第三方面提出一种空调设备智能节能控制系统,所述空调设备包括多个空调机组及多个传感器,一个所述传感器与一个所述空调机组一一对应,多个所述空调机组沿阵列设置,所述种空调设备智能节能控制系统包括:

    39、第一获取模块,所述第一获取模块用于获取第一温度地图,所述第一温度地图为多个所述传感器获取的温度数据沿对应的所述传感器位置排列形成的图组,基于所述第一温度地图获取初始平均温度tv1,并获取每一个所述传感器获取的温度t1与所述初始平均温度tv1之间的多个第一温度变化值δt1;

    40、第二获取模块,所述第二获取模块用于间隔预设时间后获取第二温度地图,所述第一温度地图与所述第二温度地图对应,基于所述第二温度地图获取条件平均温度tv2,并获取此时每一个所述传感器获取的温度t2与所述初始平均温度tv2之间的多个第二温度变化值δt2;

    41、第三获取模块,所述第三获取模块用于基于所述第一温度地图与所述第二温度地图之间的对应关系,确定每一对对应的所述第一温度变化值δt1与所述第二温度变化值δt2之间的波动值δt0,基于所述波动值确定温度变化位置,基于所述温度变化位置确定调控方案。

    42、本发明实施例第三方面提出一种电子设备,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信;

    43、存储器,用于存放计算机程序;

    44、处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现本发明实施例第一方面提出方法步骤。

    45、本发明实施例第四方面提出一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本发明实施例第一方面提出方法。

    46、本发明实施例包括以下技术效果:

    47、本技术实施例提出的一种空调设备智能节能控制的方法,首先,获取第一温度地图,所述第一温度地图为多个所述传感器获取的温度数据沿对应的所述传感器位置排列形成的图组,基于所述第一温度地图获取初始平均温度tv1,并获取每一个所述传感器获取的温度t1与所述初始平均温度tv1之间的多个第一温度变化值δt1,然后,间隔预设时间后获取第二温度地图,所述第一温度地图与所述第二温度地图对应,基于所述第二温度地图获取条件平均温度tv2,并获取此时每一个所述传感器获取的温度t2与所述初始平均温度tv2之间的多个第二温度变化值δt2,最后,基于所述第一温度地图与所述第二温度地图之间的对应关系,确定每一对对应的所述第一温度变化值δt1与所述第二温度变化值δt2之间的波动值δt0,基于所述波动值确定温度变化位置,基于所述温度变化位置确定调控方案。本技术提出的一种空调设备智能节能控制的方法,通过生成第一温度地图与第二温度地图,并获取了多个第一温度变化值δt1来表示原有温度分布情况,与多个第二温度变化值δt2比对后可以规避整体温度上升或降低所带来的影响,并通过变化的差异性确定了温度变化的位置,通过对该位置进行精准调控,降低了由于整体调控带来的高能耗,实现了节能减排的技术效果。


    技术特征:

    1.一种空调设备智能节能控制的方法,其特征在于,所述空调设备包括多个空调机组及多个传感器,一个所述传感器与一个所述空调机组一一对应,多个所述空调机组沿阵列设置,所述空调设备智能节能控制方法包括:

    2.根据权利要求1所述的一种空调设备智能节能控制的方法,其特征在于,基于所述第一温度地图与所述第二温度地图之间的对应关系,确定每一对对应的所述第一温度变化值δt1与所述第二温度变化值δt2之间的波动值δt0,基于所述波动值确定目标调节位置,基于所述目标调节位置确定调控方案,包括:

    3.根据权利要求2所述的一种空调设备智能节能控制的方法,其特征在于,所述调控方案包括整体调控方案与非整体调控方案,所述整体调控方案包括整体降温方案,基于所述目标调节位置确定调控方案,包括:

    4.根据权利要求3所述的一种空调设备智能节能控制的方法,其特征在于,若所述平均变化值δt大于预设阈值,则确定所述调控方案为所述整体降温方案,包括:

    5.根据权利要求3所述的一种空调设备智能节能控制的方法,其特征在于,所述第一温度变化值δt1、所述第二温度变化值δt2与所述波动值δt0,均满足:

    6.根据权利要求5所述的一种空调设备智能节能控制的方法,其特征在于,若所述平均变化值δt小于等于所述预设阈值,则确定所述调控方案为所述非整体降温方案,还包括:

    7.根据权利要求6所述的一种空调设备智能节能控制的方法,其特征在于,若所述目标调节位置对应的所述波动值δt0大于等于0,则确定调控参数e等于所述判断值z,其中,所述调控参数e用于调控所述目标空调机组,包括:

    8.根据权利要求7所述的一种空调设备智能节能控制的方法,其特征在于,基于所述调控参数e确定所述目标空调机组的输出温度tm,包括:

    9.一种空调设备智能节能控制系统,其特征在于,所述空调设备包括多个空调机组及多个传感器,一个所述传感器与一个所述空调机组一一对应,多个所述空调机组沿阵列设置,所述种空调设备智能节能控制系统包括:

    10.一种电子设备,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,所述处理器,所述通信接口,所述存储器通过所述通信总线完成相互间的通信;


    技术总结
    本发明提供了一种空调设备智能节能控制的方法与系统,方法包括:获取第一温度地图,基于第一温度地图获取初始平均温度T<subgt;v1</subgt;,并获取每一个传感器获取的温度t<subgt;1</subgt;与初始平均温度T<subgt;v1</subgt;之间的多个第一温度变化值Δt<subgt;1</subgt;;间隔预设时间后获取第二温度地图,第一温度地图与第二温度地图对应,基于第二温度地图获取条件平均温度T<subgt;v2</subgt;,并获取此时每一个传感器获取的温度t<subgt;2</subgt;与初始平均温度T<subgt;v2</subgt;之间的第二温度变化值Δt<subgt;2</subgt;;基于对应关系,确定每一对对应的第一温度变化值Δt<subgt;1</subgt;与第二温度变化值Δt<subgt;2</subgt;之间的波动值Δt<subgt;0</subgt;,基于波动值确定温度变化位置,基于温度变化位置确定调控方案。本发明还提出了一种空调设备智能节能控制系统。

    技术研发人员:韦文炳,韦燕波
    受保护的技术使用者:深圳市众智空调设备有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/4/29
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