本实用新型涉及空调技术领域,尤其涉及一种中央空调系统。
背景技术:
现在的中央空调大部分的制冷、制热方式都是全空间制冷、制热。如商场有5层楼,则5层楼的室内机都开机制冷或制热。但其实在一些空间内是没有人的,但空调仍在运行。这就有可能造成电量的浪费。
技术实现要素:
基于此,有必要针对上述问题,提供一种能够根据使用环境情况对空调运行情况进行调整的中央空调系统。
为实现本实用新型目的提供的一种中央空调系统,包括:至少一个室内机,以及与每个所述室内机通讯连接的监控单元;
至少一个所述室内机上安装有人体检测装置,且所述人体检测装置也与所述监控单元通讯连接,适用于对所述室内机所调整区域中的人进行检测,并发送检测结果到所述监控单元;
所述监控单元,适用于接收所述检测结果,及发送控制命令给所述室内机,对所述室内机的运行状态进行控制。
在其中一个实施例中,所述室内机为天井机。
在其中一个实施例中,每个所述室内机上均安装有人体检测装置。
在其中一个实施例中,所述人体检测装置为红外传感器。
在其中一个实施例中,所述监控单元包括显示装置,适用于显示所述检测装置检测到的人体的数量及位置。
在其中一个实施例中,所述人体检测装置中设置有计数装置,适用于对进入所述室内机温度调整区域中的人进行计数。
在其中一个实施例中,还包括与所述监控单元及所述人体检测装置通讯连接的数据库;
所述数据库适用于存储所述计数装置的计数结果。
在其中一个实施例中,包括两个以上室内机。
在其中一个实施例中,所述人体检测装置中设置有WIFI模块,所述人体检测装置通过所述WIFI模块与所述监控单元通讯。
本实用新型的有益效果包括:
本实用新型提供的中央空调系统,通过在室内机中设置人体检测装置,对每个室内机的调整区域中的人员进行检测,并通过设置监控单元接收人体检测装置的检测结果,并根据检测结果对各室内机运行状态进行调整。从而使室内机的运行能够跟踪当前温度调整区域中人员的数量及位置情况。
附图说明
图1为本实用新型一种中央空调系统的一具体实施例的结构图;
图2为人体检测装置结构示意图;
图3为本实用新型一种中央空调系统的另一具体实施例的结构图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图对本实用新型的中央空调系统的具体实施方式进行说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,本实用新型一实施例的中央空调系统,包括至少一个室内机100,以及与每个所述室内机100通讯连接的监控单元200。
具体室内机100的数量根据中央空调实际使用环境决定,因为中央空调一般安装在办公大厦、宾馆等较大型区域。安装在这些大型区域中时,一般室内机100的数量会在两个以上。每个室内机100对一定的区域进行温度调整,称为对应室内机的温度调整区域。
具体的,在本实施例中,每个室内机100上均安装有人体检测装置101,用 于对温度调整区域中的热源(人员)进行检测。包括检测人员在调整区域中的位置以及人员的移动轨迹。
且所述人体检测装置101也与所述监控单元200通讯连接,能够将检测到的调整区域中的人员情况发送给所述监控单元200。
对于人体检测装置100与监控单元200之间的信号传输,可以采用现有的传输方式进行。如采用红外技术的人体检测装置,可将人体检测装置与监控单元200之间通过连接线连接。人体检测装置101则可通过连接线发送人体检测的红外信号给监控单元200。其检测信号传输方式可采用现有技术中红外摄像头传输红外信号的方式。
监控单元200也作为中央空调系统的控制中心,其一方面接收各室内机上的人体检测装置101的检测结果,一方面也会发送控制命令给各室内机100,对各室内机的运行状态进行调整。
前面已经对监控单元200接收人体检测装置101的方式进行了说明,此处,对监控单元对发送控制命令给室内机进行简单说明。本实施例中的监控单元200具有传统中央空调系统的控制中心的功能,能够采用与传统中央空调系统中对室内机控制的同样的方式对室内机进行运行状态的调整控制。不同的是,本实施例中的监控单元200还能够接收人体检测装置101传输来的人员情况信息。对于所述人员情况信息,可以手动进行处理,并根据处理结果手动利用所述监控单元200发出控制命令给各室内机100。
具体的,在图1的中央空调系统中,包括有n个室内机,分别为第一室内机110、第二室内机120,……,第n室内机1n0。其中,n为大于等于3的正整数。每个室内机中均设置有一个人体检测装置101。此处第一、第二等只是为了区分不同的室内机。事实上,中央空调系统中各室内机100的结构可以均相同。但是不同的室内机100的制冷量可以不同。
当然,在其他实施例中,中央空调系统中也可能只有两个或者只有一个室内机100。
本实施例的中央空调系统,通过在室内机100中设置人体检测装置101,对每个室内机100的调整区域中的人员进行检测,并通过设置监控单元200接收 人体检测装置101的检测结果,并根据检测结果对各室内机100运行状态进行调整。从而使室内机100的运行能够跟踪当前温度调整区域中人员的数量及位置情况。如当某一室内机100温度调整区域检测到没有人员时,所述监控单元200就可以控制该室内机100处于低功耗运行模式,即不制冷也不制热,不运行预设的运行模式,如此,可大大节省电能。
前述实施例中是对每个所述室内机100都安装人体检测装置101,但是在其他实施例中,也可以对中央空调控制系统中的某一个或者某几个运行率较高的室内机100设置人体检测装置101。而其他室内机100中不设置人体检测装置101。相应,在运行时,对其他已知运行率不是很高的室内机100启动时先运行在低功耗运行模式中。并等待监控单元200的控制信号开启其运行预设运行模式(包括制冷模式和制热模式)。而监控单元200可以根据安装在其他室内机100上的人体检测装置101检测到的人员运动轨迹确定是否开启另一个室内机运行。如第一室内机110上安装了人体检测装置101,第二室内机120没有安装人体检测装置,当人体检测装置101检测到有人员从该温度调整区域向第二室内机120的温度调整区域移动时,此时,监控单元200可以控制第二室内机120开启按照预设运行模式运行。当然,在进行这种设置的时候,一般第二室内机120调整的区域为人员活动较少的区域。其开启运行后,按照一定的运行状态运行,而不会根据自身调整区域中人员数量的变化进行调整。
作为一种可实施方式,中央空调系统中室内机可使用天井机。更节省空间,性能更优越。
且,可采用红外传感器作为所述人体检测装置101安装到室内机上。如可将红外传感器安装在天井机的外壳上。或者安装在外壳的内部,但在外壳相应位置开设开口,使内部的红外传感器能够对温度调整区域进行热源检测。
对于安装的红外传感器的数量,在一个室内机100上可以安装一个,但为了对温度调整区域进行全面的热源检测,在需要的情况下,也可以在一个室内机100上安装两个以上红外传感器。
在其中一个中央空调系统的实施例中,所述监控单元200中设置有显示装置。监控单元200接收的各人体检测装置101的检测结果可在显示装置中进行 显示。包括显示温度调整区域中人员的位置以及人员的移动轨迹。
本实施例中,通过设置显示装置,能够更直观的了解室内机温度调整区域中的人员情况。从而能够在有必要的时候对需要调整的室内机进行手动控制,在节约能源的同时,更快速、准确的对室内机运行情况进行调整。
如根据运动轨迹发现有多个人要从第一室内机的温度调整区域移动到第二室内机的温度调整区域中,此时,可以手动直接将第二室内机调整为高强度运行,即,使第二室内机运行在高出风速度下。且如果在制冷模式下运行时,高强度运行时,室内机设定温度也会比较低。
在另一实施例中,如图2所示,在人体检测装置101中设置计数装置1111。所述计数装置1111适用于对进入室内机温度调整区域中的人进行计数。从而对一定时间内进入到温度调整区域中的人数进行统计,可以为中央空调分配各室内机制冷量提供参考。使各室内机工作更能满足使用环境需求。温度调节效率更高。
当然,所述计数装置1111会按周期清零,作为一种可实施方式,设置所述计数装置每天清零一次,监控单元每天按照计数装置的计数结果对第二天各室内机的制冷量输出进行分配或者设置。
如图3所示,在一中央空调系统的实施例中,还包括与所述监控单元200及所述人体检测装置101通讯连接的数据库300。所述数据库300适用于存储所述计数装置101的计数结果。
从而监控单元200能够从数据库300中调取各室内机对应的计数装置1111的计数结果,从而根据计数结果对各室内机应占用的制冷量进行分配或者设定。
另外,对于人体检测装置101与监控单元200之间的通信,在一实施例中,在所述人体检测装置101中设置有WIFI模块,所述人体检测装置101通过所述WIFI模块与所述监控单元200无线通讯,发送人员检测信息给所述监控单元。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。