发明名称 一种滞后时间预测的空调系统智能控制方法
摘要 本发明提供了一种滞后时间预测的空调系统智能控制方法,其特征在于,步骤为:首先采集室外实时温度<img file="2011101633173100004DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="26" he="25" />、室内实时温度<img file="DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />,计算得到室内外温差<img file="DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="89" he="25" />及室内需求温度<img file="DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="46" he="26" />和室内实时温度<img file="925982DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />的温差<img file="DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="117" he="26" />,利用这些数据建立控制规则策略表,在水冷式空调运行时,根据该控制规则策略表得到预测滞后时间,让水冷式空调提前该预测滞后时间运行。本发明克服已有空调控制技术存在的时滞性问题,提供一种基于实测数据的控制策略规则表,系统通过查询该规则表来实现对未来时刻室内所需冷量的传送时间的预测,并可以提前相应时间进行供冷,这种“按需供冷”能使系统最大程度的节能。
申请公布号 CN102230661B 申请公布日期 2014.07.02
申请号 CN201110163317.3 申请日期 2011.06.17
申请人 东华大学;上海建瓯信息科技有限公司 发明人 李丹美;张峻嵩;徐永清;拉姆萨·基兰;杨青;唐海铃
分类号 F24F11/00(2006.01)I 主分类号 F24F11/00(2006.01)I
代理机构 上海申汇专利代理有限公司 31001 代理人 翁若莹;柏子雵
主权项 1.一种滞后时间预测的中央空调系统智能控制方法,其特征在于,步骤为:步骤1、通过含温度传感器的数据采集模块采集室外实时温度<img file="2011101633173100001DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="26" he="25" />及室内实时温度<img file="2011101633173100001DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />,并读取室内设定温度<img file="2011101633173100001DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="46" he="26" />;步骤2、以室外实时温度<img file="350964DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="26" he="25" />、室内实时温度<img file="268104DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />、室内设定温度<img file="47841DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="46" he="26" />及滞后时间<img file="2011101633173100001DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="21" he="20" />为参数建立第二滞后时间控制表,在该第二滞后时间控制表中记录每一种室外实时温度<img file="630001DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="26" he="25" />、室内实时温度<img file="444374DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />及室内设定温度<img file="204519DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="46" he="26" />的组合下所对应的滞后时间<img file="471552DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="21" he="20" />的测量值,其中,室外实时温度<img file="670453DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="26" he="25" />、室内实时温度<img file="24817DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />及室内设定温度<img file="18181DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="46" he="26" />分别在温度区间[-A,B]、[-C,D]及[-E,F]内变化,变化的步长为k,k为有理数,分别针对每一组室外实时温度<img file="772510DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="26" he="25" />、室内实时温度<img file="447205DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />及室内设定温度<img file="970591DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="46" he="26" />,进行多次试验测到多个滞后时间<img file="400435DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="21" he="20" />并存储;步骤3、将第二滞后时间控制表中相同室外实时温度<img file="829011DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="26" he="25" />、室内实时温度<img file="104135DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />及室内设定温度<img file="747606DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="46" he="26" />组合下的滞后时间<img file="82772DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="21" he="20" />的测量值分别求平均,以室外实时温度<img file="749377DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="26" he="25" />、室内实时温度<img file="828191DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />、室内设定温度<img file="326168DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="46" he="26" />及滞后时间<img file="786231DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="21" he="20" />为参数形成一张控制规则策略表;步骤4、在中央空调运行时,将当前的室外实时温度<img file="736869DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="26" he="25" />、室内实时温度<img file="619375DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="21" he="25" />及室内设定温度<img file="971859DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="46" he="26" />以步骤2中所述的k为单位进行单位化,依据室内设定温度<img file="852090DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="46" he="26" />是否经常变化在控制规则策略表内找到与该实测温度所对应的滞后时间<img file="290025DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="21" he="20" />的记录值作为当前温度条件下滞后时间的预测值,使得中央空调主机提前相应时间向末端进行供冷。
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