一种光伏空调用电控制方法及其控制系统与流程

文档序号:17148716发布日期:2019-03-19 23:13阅读:164来源:国知局
一种光伏空调用电控制方法及其控制系统与流程

本发明涉及光伏空调用电领域,具体的涉及一种光伏空调用电控制方法及其控制系统。



背景技术:

随着人们对环境保护的重视程度日益增加,且光伏技术的不断进步,以太阳能为代表的清洁能源必将拥有更加广阔的市场。光伏空调的出现为光能转换为电能提供了一个很好的入口。

随着社会经济发展和生活水平的提高,人们对家用电器的安全性、舒适性智能的要求越来越高,目前家用光伏空调,在用电时间上缺乏有效一体化管理,用户是无法知晓每台光伏空调用电信息,如用电时间分布,特别是夏季的到来,往往因为电压低,光伏空调无法正常运行。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术中光伏空调缺乏管理,用户无法获取光伏空调的用电信息,特别是夏季的到来,往往因为电压低,光伏空调无法正常运行、用户体验差的技术问题,提供一种光伏空调用电控制方法及其控制系统。

为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:一种光伏空调用电控制方法,方法如下:包括控制终端,

控制终端获取光伏空调的用电信息;

根据光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量;

将预算结果在控制终端上可视化显示。

进一步的,所述当预算的下一周期用电量超过预设阈值时,在控制终端上发出提示信息。

进一步的,根据用电信息计算下一周期光伏空调的工作参数,控制光伏空调按照计算的工作参数运行。

进一步的,所述工作参数包括温度、使用时间、使用频率中的一种或多种。

进一步的,所述控制终端分析光伏空调的电量信息推算出光伏空调的使用规律,并根据使用规律预算光伏空调下一周期的用电量。

进一步的,所述用电信息包括耗电量、用电时长、使用频率中的一种或多种。

进一步的,所述预算结果以图表形式在控制终端上显示。

进一步的,所述光伏空调包括多台,将多台光伏空调进行区域划分管理。

一种光伏空调用电控制系统,包括控制终端,所述控制终端包括

获取模块,用于获取光伏空调的用电信息;

计算模块,基于光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量;

显示模块,用于显示预算结果。

进一步的,所述控制终端还包括提醒模块,该提醒模块用于预算的下一周期用电量超过预设阈值时,发出提示信息。

进一步的,所述计算模块包括分析单元,所述分析单元分析光伏空调的电量信息推算出光伏空调的使用规律,并根据使用规律预算光伏空调下一周期的用电量。

进一步的,所述控制终端还包括控制模块,所述控制模块用于根据用电信息计算下一周期光伏空调的工作参数,控制光伏空调按照计算的工作参数运行。

进一步的,所述光伏空调包括多台,所述控制终端还包括划分模块,所述划分模块用于将多台光伏空调进行区域划分管理。

由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明提供的一种光伏空调用电控制方法及其控制系统,通过获取光伏空调的用电信息,根据光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量,将预算结果在控制终端上可视化显示,用户可实时查看光伏空调的用电信息,如耗电量、用电时长、使用频率等,方便用户查看,用户可随时了解下一周期光伏空调的用电量,还可根据下一周期的用电量情况控制光伏空调工作,用户体验更好。

附图说明

图1为本发明具体实施例一光伏空调用电控制流程图;

图2为本发明具体实施例一光伏空调用电控制系统框图;

图3为本发明具体实施例二光伏空调用电控制流程图;

图4为本发明具体实施例二光伏空调用电控制系统框图;

图5为本发明具体实施例三光伏空调用电控制流程图;

图6为本发明具体实施例三光伏空调用电控制系统框图。

具体实施方式

以下将结合本发明实施例中的附图对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。

具体实施例一:

如图1所示,一种光伏空调用电控制方法,包括控制终端,包括以下步骤:

s101:控制终端获取光伏空调的用电信息,

光伏空调上设有wifi模块、中控管理模块,控制终端发送查询包到光伏空调的wifi模块上,wifi模块将查询包发送给中控管理模块,中控管理模块将统计到的电量信息通过wifi模块回传给控制终端,用电信息包括耗电量、用电时长、使用频率等,

s102:根据光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量,

控制终端分析光伏空调的电量信息推算出光伏空调的使用规律,并根据使用规律预算光伏空调下一周期的用电量,具体的,分析光伏空调的使用时间、相关功能操作次数、使用频率,耗电量,分析光伏空调的使用规律,预算光伏空调下一周期的用电量;

s103:将预算结果在控制终端上可视化显示,可以通过图表的形式进行显示,方便用户查看。

如图2所示,一种光伏空调用电控制系统,包括控制终端1,所述控制终端1包括获取模块11、计算模块12、显示模块13,

所述获取模块11获取光伏空调的用电信息,光伏空调上设有wifi模块、中控管理模块,控制终端发送查询包到光伏空调的wifi模块上,wifi模块将查询包发送给中控管理模块,中控管理模块将统计到的电量信息通过wifi模块回传给控制终端,用电信息包括耗电量、用电时长、使用频率等,

计算模块12基于光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量,控制终端分析光伏空调的电量信息推算出光伏空调的使用规律,并根据使用规律预算光伏空调下一周期的用电量,具体的,分析光伏空调的使用时间、相关功能操作次数、使用频率,耗电量,分析光伏空调的使用规律,预算光伏空调下一周期的用电量;

显示模块13显示预算结果,可以通过图表的形式进行显示,方便用户查看。

获取的用电信息通过云服务进行后台存储,为光伏空调的电量中控系统升级和保养提供数据支持和技术支持。

具体实施例二:

本实施例的光伏空调用电控制方法与具体实施例一的区别在于,还包括了根据预算出下一周期光伏空调的用电量控制下一周期光伏空调的运行,

如图3所示,一种光伏空调用电控制方法,包括控制终端,包括以下步骤:

s201:控制终端获取光伏空调的用电信息,

光伏空调上设有wifi模块、中控管理模块,控制终端发送查询包到光伏空调的wifi模块上,wifi模块将查询包发送给中控管理模块,中控管理模块将统计到的电量信息通过wifi模块回传给控制终端,用电信息包括耗电量、用电时长、使用频率等,

s202:根据光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量,

控制终端分析光伏空调的电量信息推算出光伏空调的使用规律,并根据使用规律预算光伏空调下一周期的用电量,具体的,分析光伏空调的使用时间、相关功能操作次数、使用频率,耗电量,分析光伏空调的使用规律,预算光伏空调下一周期的用电量;

s203:将预算结果在控制终端上可视化显示,

可通过图表的形式显示,例如,显示光伏空调的用电时间分布,横坐标为时间,纵坐标为用电量,用户可点击时间轴上时间段,即可显示下一周期相应的用电量,方便用户查看;

s204:当预算的下一周期用电量超过预设阈值时,在控制终端上发出提示信息,根据用电信息计算下一周期光伏空调的工作参数,控制光伏空调按照计算的工作参数运行,

工作参数包括温度、使用时间、使用频率等,通过对空调的使用温度、使用时间、使用频率进行设定,降低该光伏空调使用功率,避免用电量超过最大电量供应,可以设定光伏空调的智能模式,在下一周期用电量超过预设阈值时,启动光伏空调的智能模式。

本实施例的光伏空调用电控制系统与具体实施例一具有相同的控制终端,与具体实施例一的区别在于,控制终端还包括了提醒模块、分析单元、控制模块,

如图4所示,一种光伏空调用电控制系统,包括控制终端1,所述控制终端1包括获取模块11、计算模块12、显示模块13、提醒模块14、控制模块15,

所述获取模块11获取光伏空调的用电信息,获取方式与具体实施例一相同,

所述计算模块12基于光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量,计算模块12包括分析单元121,所述分析单元121分析光伏空调的电量信息推算出光伏空调的使用规律,并根据使用规律预算光伏空调下一周期的用电量,例如分析光伏空调的使用时间、相关功能操作次数、使用频率,耗电量,分析光伏空调的使用规律,预算光伏空调下一周期的用电量;

所述显示模块13显示预算结果,显示方式与具体实施例一相同,

所述提醒模块14预算的下一周期用电量超过预设阈值时,发出提示信息;

所述控制模块15根据用电信息计算下一周期光伏空调的工作参数,控制光伏空调按照计算的工作参数运行,通过对空调的使用温度、使用时间、使用频率进行设定,降低该光伏空调使用功率,避免用电量超过最大电量供应,可以设定光伏空调的智能模式,在下一周期用电量超过预设阈值时,启动光伏空调的智能模式。

获取的用电信息通过云服务进行后台存储,为光伏空调的电量中控系统升级和保养提供数据支持和技术支持。

具体实施例三:

本实施例的光伏空调用电控制方法与具体实施例二的区别在于,还包括了对多台光伏空调进行区域划分管理,

如图5所示,一种光伏空调用电控制方法,包括控制终端,包括以下步骤:

s301:控制终端获取光伏空调的用电信息,

光伏空调上设有wifi模块、中控管理模块,控制终端发送查询包到光伏空调的wifi模块上,wifi模块将查询包发送给中控管理模块,中控管理模块将统计到的电量信息通过wifi模块回传给控制终端,用电信息包括耗电量、用电时长、使用频率等,

s302:根据光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量,

控制终端分析光伏空调的电量信息推算出光伏空调的使用规律,并根据使用规律预算光伏空调下一周期的用电量,具体的,分析光伏空调的使用时间、相关功能操作次数、使用频率,耗电量,分析光伏空调的使用规律,预算光伏空调下一周期的用电量;

s303:将预算结果在控制终端上可视化显示,

可通过图表的形式显示,例如,显示光伏空调的用电时间分布,横坐标为时间,纵坐标为用电量,用户可点击时间轴上时间段,即可显示下一周期相应的用电量,方便用户查看;

s304:当预算的下一周期用电量超过预设阈值时,在控制终端上发出提示信息,根据用电信息计算下一周期光伏空调的工作参数,控制光伏空调按照计算的工作参数运行,

工作参数包括温度、使用时间、使用频率等,通过对空调的使用温度、使用时间、使用频率进行设定,降低该光伏空调使用功率,避免用电量超过最大电量供应,可以设定光伏空调的智能模式,在下一周期用电量超过预设阈值时,启动光伏空调的智能模式。

s305:光伏空调包括多台,将多台光伏空调进行区域划分管理,

将光伏空调划分为“厨房”、“客厅”、“次房”,“主卧”光伏空调,可将光伏空调通过房间管理模式进行管理,通过回传每个区域用电情况,获取每个房间光伏空调下一周期的用电量,若其中一个房间的下一周期用电量超过预设阈值时,单独对该房间的光伏空调进行控制,确保整个光伏空调系统的正常运行。

本实施例的光伏空调用电控制系统与具体实施例二具有相同的控制终端,与具体实施例二的区别在于,控制终端还包括了划分模块,

如图6所示,一种光伏空调用电控制系统,包括控制终端1,所述控制终端1包括获取模块11、计算模块12、显示模块13、提醒模块14、控制模块15、划分模块16,

所述获取模块11获取光伏空调的用电信息,获取方式与具体实施例二相同;

计算模块12基于光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量,计算模块12包括分析单元121,所述分析单元121分析光伏空调的电量信息推算出光伏空调的使用规律,并根据使用规律预算光伏空调下一周期的用电量,

显示模块13显示预算结果,显示方式与具体实施例二相同,

所述提醒模块14预算的下一周期用电量超过预设阈值时,发出提示信息,

所述控制模块15根据用电信息计算下一周期光伏空调的工作参数,控制光伏空调按照计算的工作参数运行,控制方式与具体实施例二相同,

光伏空调包括多台,所述划分模块16将多台光伏空调进行区域划分管理,可以将光伏空调划分为“厨房”、“客厅”、“次房”,“主卧”光伏空调,可将光伏空调通过房间管理模式进行管理,通过回传每个区域用电情况,获取每个房间光伏空调下一周期的用电量,用户可通过智能终端查看到每台光伏空调的用电分布,若其中一个房间的下一周期用电量超过预设阈值时,单独对该房间的光伏空调进行控制,确保整个光伏空调系统的正常运行,

获取的用电信息通过云服务进行后台存储,为光伏空调的电量中控系统升级和保养提供数据支持和技术支持。

由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明提供的一种光伏空调用电控制方法及其控制系统,通过获取光伏空调的用电信息,根据光伏空调的用电信息预算出下一周期光伏空调的用电量,将预算结果在控制终端上可视化显示,用户可实时查看光伏空调的用电信息,如耗电量、用电时长、使用频率等,方便用户查看,用户可随时了解下一周期光伏空调的用电量,还可根据下一周期的用电量情况控制光伏空调工作,用户体验更好。

上述仅为本发明的若干具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均应属于侵犯本发明保护范围的行为。

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