[发明专利]一种基于物联网的公共建筑空调的控制系统及其控制方法有效
申请号: | 202010505668.7 | 申请日: | 2020-06-05 |
公开(公告)号: | CN111594997B | 公开(公告)日: | 2021-07-13 |
发明(设计)人: | 吴美君 | 申请(专利权)人: | 吴美君 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/61;F24F11/70;F24F11/67;F24F110/10;F24F110/50;F24F140/20;F24F130/20;F24F110/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 317502 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 联网 公共建筑 空调 控制系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种基于物联网的公共建筑空调的节能控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、获取空调的目标调节温度、下班时间点期望温度、用户下班时间点和位于用户下班时间点之前的第一预设时间点,将第一预设时间点与用户下班时间点之间的时间段设为空调节能控制时间段;
S2、监测当前时间是否处于空调节能控制时间段,所述空调节能控制时间段按时间先后顺序包括第一空调节能控制时间段、第二空调节能控制时间段和第三空调节能工作时间段;
S3、在当前时间处于第一空调节能控制时间段内时,实时获取空调的制冷功率,在第一空调节能控制时间段内按照预设采样间隔采集各个采样时刻空调的制冷功率,将各个采样时刻空调的制冷功率乘以预设采样间隔,累加后得出第一空调制冷量,并将第一空调制冷量除以第一空调节能控制时间段的时长得出第一平均制冷功率;
S4、在当前时间处于第二空调节能控制时间段内时,实时获取空调的制冷功率,在第二空调节能控制时间段内按照预设采样间隔采集各个采样时刻空调的制冷功率,将各个采样时刻空调的制冷功率乘以预设采样间隔,累加后得出第二空调制冷量,并将第二空调制冷量除以第二空调节能控制时间段的时长得出第二平均制冷功率;
S5、将第一空调节能控制时间段的中间时刻作为第一平均制冷功率对应的时间点,将第二空调节能控制时间段的中间时刻作为第二平均制冷功率对应的时间点,将第二空调节能控制时间段的中间时刻距离第一空调节能控制时间段的中间时刻的时间长度记为第一时长;
S6、根据第一平均制冷功率、第二平均制冷功率、第一空调节能控制时间段的中间时刻、第一时长和预设的进入室内的热量随时间变化的线性变化关系得出进入室内的热量随时间变化的热量线性变化公式,所述热量线性变化公式为:
Ft=(F1-F0)×t/t1+F0;
Ft-当前时间处于距离第一空调节能控制时间段的中间时刻t时间的时间点时进入室内的热量,F1-当前时间处于第二空调节能控制时间段的中间时刻时进入室内的热量,F0-当前时间处于第一空调节能控制时间段的中间时刻时进入室内的热量,t1-第一时长;
S7、根据热量线性变化公式、空调的目标调节温度、下班时间点期望温度和预设空调提前关闭时间估算公式计算空调在用户下班之前的提前关闭时间,所述预设空调提前关闭时间估算公式为:
cm(T0-T1)= [(F1-F0)×t3/t1+F0 +(F1-F0)×t2/t1+F0]×(t3-t2)/2;
t4= t3-t2;
c-空气的比热容,m-预设空调所在房间的空气质量, T1-目标调节温度,T0-下班时间点期望温度,F1-当前时间处于第二空调节能控制时间段的中间时刻时进入室内的热量,F0-当前时间处于第一空调节能控制时间段的中间时刻时进入室内的热量,t1-第一时长,t3-用户下班时间点距离第一空调节能控制时间段的中间时刻的时间长度,t2-空调提前关闭时间点距离第一空调节能控制时间段的中间时刻的时间长度,t4-空调在用户下班之前的提前关闭时间,即空调提前关闭时间点距离用户下班时间点的时间长度;
S8、根据空调在用户下班之前的提前关闭时间、用户下班时间点确定空调提前关闭时间点,并在当前时间处于空调提前关闭时间点时控制空调提前关闭。
2.根据权利要求1所述的基于物联网的公共建筑空调的节能控制方法,其特征在于,所述第一空调节能控制时间段的时间长度和第二空调节能控制时间段的时间长度相等,所述第一空调节能控制时间段的时间长度为4~8min。
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