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空调计费方法、装置及计算机可读存储介质与流程

2022-02-19 07:16:50 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及空调技术领域,具体提供一种空调计费方法、装置及计算机可读存储介质。


背景技术:

2.多联机空调系统通常包括多台室内机,在多联机空调系统运行时每台室内机的运行模式如制冷或制热模式以及运行时长都可能不同。然而,现有的多联机空调系统的计费方法仅仅是根据每台室内机的运行时长确定室内机的耗能(消耗的电量),再根据电量计算电费。但是,在实际应用中,室内机的运行模式以及室内机的功率等因素都会影响室内机的耗能,因此在仅考虑室内机的运行时长的情况下将无法准确得到室内机的耗能,进而也就无法计算出准确的电费。
3.相应地,本领域需要一种新的空调计费方案来解决上述问题。


技术实现要素:

4.本发明旨在解决上述技术问题,即,解决如何准确获取多联机空调系统中每台室内机的耗能如内机电量以及根据内机电量确定室内机电费的问题。
5.第一方面,本发明提供一种空调计费方法,应用于多联机空调系统,所述多联机空调系统包括多台室内机,所述方法包括:
6.获取所述多联机空调系统在预设计费时间段内产生的系统总耗电量;
7.根据每台室内机在所述预设计费时间段内的运行状态参数,分别确定每台室内机的能耗系数;所述运行状态参数至少包括室内机的风速档位和运行模式;
8.针对每台室内机,根据所述室内机的能耗系数与所有室内机的能耗系数之和的比值确定所述室内机的电量系数并根据所述电量系数与所述系统总耗电量计算所述室内机在所述预设计费时间段内产生的内机电量;
9.根据每台室内机的内机电量分别确定每台室内机的电费。
10.在上述空调计费方法的一个技术方案中,“确定每台室内机的能耗系数”的步骤具体包括通过下式所示的方法确定每台室内机的能耗系数:
11.u
i
=t
i
×
(1 r
i
)
12.其中,u
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的能耗系数,t
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的运行时长;
13.r
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的动态运行系数且r
i
=a
×
o
i
b
×
s
i
,a表示运行模式系数的权重,b表示风速系数的权重且a和b均为常数,o
i
表示运行模式系数且当室内机的运行模式为送风模式时o
i
=0,当室内机的运行模式为非送风模式时,o
i
=1;
14.s
i
表示风速系数且e
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的风速档位的档位编号且所述档位编号与风速成正相关关系,e
i
表示第i台室内机的风速档位总
数,w
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的实际功率,w表示所有室内机在预设计费时间段内的实际功率之和。
15.在上述空调计费方法的一个技术方案中,预设计费时间段是多个且每个预设计费时间段各自对应的电价不同,“根据每台室内机的内机电量分别确定每台室内机的电费”的具体步骤包括:
16.根据所述室内机的内机电量并根据下式所示的方法计算所述室内机的电费:
17.p
i
=p1×
q
1,i
p2×
q
2,i


p
j
×
q
j,i


p
m
×
q
m,i
18.其中,p
i
表示第i台室内机的电费,所述p
j
为第j个预设计费时间段对应的电价,所述q
j,i
为第i台室内机在第j个预设计费时间段内的内机电量;
19.所述q
j
表示在第j个预设计费时间段内的系统总耗电量,所述u
i
表示第i台室内机的能耗系数,u表示所有室内机的能耗系数之和。
20.在上述空调计费方法的一个技术方案中,在“确定每台室内机的电费”的步骤之后,所述方法还包括:
21.根据所述电费并通过下式所示的方法计算室内机的服务费用:
22.f
i
=(1 j)
×
p
i
23.其中,f
i
表示第i台室内机的服务费用,p
i
表示第i台室内机的电费,所述j为预设的服务系数且所述服务系数是常数。
24.第二方面,本发明提供一种空调计费装置,应用于多联机空调系统,所述多联机空调系统包括多台室内机,所述装置包括:
25.总耗电量确定模块,其被配置成获取所述多联机空调系统在预设计费时间段内产生的系统总耗电量;
26.能耗系数确定模块,其被配置成根据每台室内机在所述预设计费时间段内的运行状态参数,分别确定每台室内机的能耗系数;所述运行状态参数至少包括室内机的风速档位和运行模式;
27.内机电量确定模块,其被配置成针对每台室内机,根据所述室内机的能耗系数与所有室内机的能耗系数之和的比值确定所述室内机的电量系数并根据所述电量系数与所述系统总耗电量计算所述室内机在所述预设计费时间段内产生的内机电量;
28.电费确定模块,其被配置成根据每台室内机的内机电量分别确定每台室内机的电费。
29.在上述空调计费装置的一个技术方案中,所述能耗系数确定模块被进一步配置成执行下列操作:
30.通过下式所示的方法确定每台室内机的能耗系数:
31.u
i
=t
i
×
(1 r
i
)
32.其中,u
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的能耗系数,t
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的运行时长;
33.r
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的动态运行系数且r
i
=a
×
o
i
b
×
s
i
,a表示运行模式系数的权重,b表示风速系数的权重且a和b均为常数,o
i
表示运行模式系数且当室内机的运行模式为送风模式时o
i
=0,当室内机的运行模式为非送风模式时,o
i
=1;
34.s
i
表示风速系数且e
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的风速档位的档位编号且所述档位编号与风速成正相关关系,e
i
表示第i台室内机的风速档位总数,w
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的实际功率,w表示所有室内机在预设计费时间段内的实际功率之和。
35.在上述空调计费装置的一个技术方案中,预设计费时间段是多个且每个预设计费时间段各自对应的电价不同,所述电费确定模块被进一步配置成执行下列操作:
36.根据所述室内机的内机电量并根据下式所示的方法计算所述室内机的电费:
37.p
i
=p1×
q
1,i
p2×
q
2,i


p
j
×
q
j,i


p
m
×
q
m,i
38.其中,p
i
表示第i台室内机的电费,所述p
j
为第j个预设计费时间段对应的电价,所述q
j,i
为第i台室内机在第j个预设计费时间段内的内机电量;
39.所述q
j
表示在第j个预设计费时间段内的系统总耗电量,所述u
i
表示第i台室内机的能耗系数,u表示所有室内机的能耗系数之和。
40.在上述空调计费装置的一个技术方案中,所述装置还包括:
41.服务费用确定模块,其被配置成根据所述电费并通过下式所示的方法计算室内机的服务费用:
42.f
i
=(1 j)
×
p
i
43.其中,f
i
表示第i台室内机的服务费用,p
i
表示第i台室内机的电费,所述j为预设的服务系数且所述服务系数是常数。
44.第三方面,提供一种控制装置,该控制装置包括处理器和存储装置,所述存储装置适于存储多条程序代码,所述程序代码适于由所述处理器加载并运行以执行上述空调计费方法的技术方案中任一项技术方案所述的空调计费方法。
45.第四方面,提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质其中存储有多条程序代码,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行上述空调计费方法的技术方案中任一项技术方案所述的空调计费方法。
46.在采用上述技术方案的情况下,本发明能够在使用多联机空调系统时获取预设计费时间段内产生的系统总耗电量,然后根据每台室内机在预设计费时间段内的运行状态参数确定每台室内机的能耗系数,进而根据每台室内机的能耗系数和所有室内机的能耗系数之和的比值确定电量系数,再根据电量系数和系统总耗电量确定出每台室内机在预设计费时间段内产生的内机电量,最后根据内机电量确定出每台室内机的电费,其中,运行状态参数至少包括室内机的风速档位和运行模式,由于每台室内机在预设计费时间段内的运行状态参数都可能存在不同,所以可以更加准确地计算出每台室内机在预设计费时间段内的内机电量(耗能),进而准确地计算出每台室内机在预设计费时间段内的电费。
附图说明
47.参照附图,本发明的公开内容将变得更易理解。本领域技术人员容易理解的是:这些附图仅仅用于说明的目的,而并非意在对本发明的保护范围组成限制。此外,图中类似的数字用以表示类似的部件,其中:
48.图1是根据本发明的一个实施例的空调计费方法的主要步骤流程示意图;
49.图2是根据本发明的一个实施例的空调计费装置的主要结构框图示意图。
50.附图标记列表:
51.21:总耗电量确定模块;22:能耗系数确定模块;23:内机电量确定模块;24:电费确定模块。
具体实施方式
52.下面参照附图来描述本发明的一些实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。
53.在本发明的描述中,“模块”、“处理器”可以包括硬件、软件或者两者的组合。一个模块可以包括硬件电路,各种合适的感应器,通信端口,存储器,也可以包括软件部分,比如程序代码,也可以是软件和硬件的组合。处理器可以是中央处理器、微处理器、数字信号处理器或者其他任何合适的处理器。处理器具有数据和/或信号处理功能。处理器可以以软件方式实现、硬件方式实现或者二者结合方式实现。非暂时性的计算机可读存储介质包括任何合适的可存储程序代码的介质,比如磁碟、硬盘、光碟、闪存、只读存储器、随机存取存储器等等。
54.参阅附图1,图1是根据本发明的一个实施例的空调计费方法的主要步骤流程示意图。如图1所示,本发明实施例中的空调计费方法应用于多联机空调系统,多联机空调系统包括多台室内机,本实施例中的空调计费方法主要包括下列步骤s101

步骤s104。
55.步骤s101:获取多联机空调系统在预设计费时间段内产生的系统总耗电量。
56.例如,多联机空调系统可以包括1台室外机和2台室内机,可以通过电表获取到多联机空调系统在某个预设计费时间段内产生的系统总耗电量,需要说明的是,获取多联机空调系统的总耗电量的方法可以是空调技术领域的常规方法,为了描述简洁,在此不再赘述。
57.预设计费时间段指的是不同的时间段,不同的时间段内的电价可能存在不同,例如某一天的6:00至12:00可以是一个预设计费时间段,12:00至18:00可以是一个预设计费时间段,18:00至24:00可以是一个预设计费时间段,24:00至第二天的6:00可以是一个预设计费时间段等等,需要说明的是,上述预设计费时间段仅为举例说明,本领域技术人员可以根据实际情况自由设置预设计费时间段。
58.步骤s102:根据每台室内机在预设计费时间段内的运行状态参数,分别确定每台室内机的能耗系数;运行状态参数至少包括室内机的风速档位和运行模式。
59.室内机的风速档位指的是室内机风机的风速档位,具体来说,每台室内机风机可以包括不同的风速档位,每个风速档位对应不同的风速,例如某台室内机风机可以包括1档、2档和3档,1档对应的风机的风速可以是较低的风速,例如1立方米每秒,2档对应的风机的风速可以中等的风速,例如2立方米每秒,3档对应的风机的风速可以是较高的风速,例如3立方米每秒等等。
60.室内机的运行模式指的是室内机的不同工作模式,例如制冷可以是一种运行模式,送风(即既不制冷也不制热,仅向外界吹风)也可以是一种运行模式。
61.室内机的能耗系数反映了室内机消耗电能的能力,能耗系数越高,代表室内机消耗的电能越多,能耗系数越低,代表室内机消耗的电能越少。室内机在不同的运行模式和/
或风速档位下,其能耗系数可能不同,例如在相同运行模式下室内机运行在高风速档位时的能耗系数要高于室内机运行在低风速档位时的能耗系数。
62.本实施例的一个实施方式中,可以通过下式(1)所示的方法确定每台室内机的能耗系数:
63.u
i
=t
i
×
(1 r
i
)
ꢀꢀꢀꢀ
(1)
64.其中,u
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的能耗系数,t
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的运行时长;
65.r
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的动态运行系数且r
i
=a
×
o
i
b
×
s
i
,a表示运行模式系数的权重,b表示风速系数的权重且a和b均为常数,o
i
表示运行模式系数且当室内机的运行模式为送风模式时o
i
=0,当室内机的运行模式为非送风模式时,o
i
=1;
66.s
i
表示风速系数且e
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的风速档位的档位编号且档位编号与风速成正相关关系(即档位编号越大,则风速越大;档位编号越小,则风速越小),e
i
表示第i台室内机的风速档位总数,w
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的实际功率,w表示所有室内机在预设计费时间段内的实际功率之和。
67.运行模式系数的权重反映了运行模式系数对于动态运行系数的影响程度,运行模式系数的权重越高,代表运行模式对于动态运行系数的影响程度就越大,进一步,运行模式系数的权重越高,运行模式对于室内机消耗电能的能力(能耗系数)的高低的影响就越大。
68.风速系数的权重反映了风速系数对于动态运行系数的影响程度,风速系数的权重越高,代表风速系数对于动态运行系数的影响就越大,进一步,风速系数的权重越高,室内机的风速档位对于室内机消耗电能的能力(能耗系数)的高低的影响就越大。在本实施例中,可以根据室内机在不同运行模式和/或不同风速档位下运行时消耗的实际电能来确定运行模式系数的权重a和风速系数的权重b的具体数值。例如,通过统计每台室内机在一定时间段内的运行模式和风速档位,然后再统计每台室内机的实际耗电量,采用数学技术领域中常规的数据拟合方法以运行模式和风速档位为自变量,对每台室内机的实际耗电量进行多项式拟合得到拟合函数,这个拟合函数中包含的自变量的系数值就是所要获取的权重,即自变量为运行模式的系数值就是运行模式系数的权重,自变量为风速档位的系数值就是风速档位系数的权重。一个例子,拟合函数是y=a
×
x1 b
×
x2,其中y表示室内机的实际耗电量,x1表示室内机的运行模式,x2表示室内机的风速档位,a表示运行模式的系数值,即所要获取的运行模式系数的权重,a表示风速档位的系数值,即所要获取的风速档位系数的权重。
69.继续参阅上述步骤s101中的例子,假设2台室内机分别为室内机1和室内机2,现在需要计算室内机1在某一个预设计费时间段内的能耗系数,首先可以确定室内机1在该预设计费时间段内的运行时长,假设运行时长为1小时(假设本实施例中的时间单位为小时,需要说明的是,本实施例仅为举例说明,本领域技术人员可以根据实际需求自由选择确定时间单位,例如可以是小时、分钟或者秒等等),即t1=1,且室内机2的运行时长也为1小时。然后确定出室内机1的运行模式(需要说明的是,上述非送风模式可以是制冷模型、制热模式等等,本领域技术人员应该理解的是,在实际场景中非制冷模式不仅仅可以包括制冷模式和制热模式,所有不是送风模式的运行模式都可以定义为非送风模式,本领域技术人员可
以根据实际需求自由设置),假设为制冷模式,即o1=1。运行模式系数的权重a可以是0.15。风速系数是根据每台室内机的实际情况确定出来的,假设室内机1的风速档位的档位编号为1,风速档位总数为10,而室内机1和室内机2的实际功率均为2千瓦,即e1=1,e1=10,w1=2,w=4,可以得出室内机1的风速系数风速系数的权重b可以是0.1。所以可以计算出室内机1在该预设计费时间段内的动态运行系数r1=0.15
×
1 0.1
×
0.05=0.155。进而可以计算出室内机1的能耗系数u1=1
×
(1 0.155)=1.155。
70.对于每台室内机而言,最大风速可能是一致的,但是每台室内机的风速档位可能不同。例如室内机1和室内机2的最大风速都是6立方米每秒,而室内机1最多有3个档位,室内机2最多有6个档位,对于不同的风速档位而言,风速是不一致的。例如室内机1的档位编号为1对应的风速可以是2立方米每秒,档位编号为2对应的风速可以是4立方米每秒,档位编号为3对应的风速可以是6立方米每秒。室内机2的档位编号为1对应的风速可以是1立方米每秒,档位编号为2对应的风速可以是2立方米每秒,档位编号为3对应的风速可以是3立方米每秒,档位编号为4对应的风速可以是4立方米每秒,档位编号为5对应的风速可以是5立方米每秒,档位编号为6对应的风速可以是6立方米每秒。
71.在本实施例的另一个实施方式中,还可以通过下式(2)确定第i台室内机的风速系数:
[0072][0073]
其中,s
i
表示第i台室内机的风速系数,g
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的实际风速,g
i
表示第i台室内机的最大风速,w
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的实际功率,w表示所有室内机在预设计费时间段内的实际功率之和。
[0074]
不同的风速档位对于室内机消耗电能的能力高低有直接的影响,根据风速档位计算能耗系数可以间接地使空调计费方法更加准确。
[0075]
另外,室内机的送风模式的实际功率是非常低的,对应的,室内机在处于送风模式时,消耗电能的能力是非常低的,所以在室内机处于送风状态时可以将运行模式系数设置为0,即室内机处于送风模式时不予计算,以此提升不同情况下空调计费方法的准确性。
[0076]
步骤s103:针对每台室内机,根据室内机的能耗系数与所有室内机的能耗系数之和的比值确定室内机的电量系数并根据电量系数与系统总耗电量计算室内机在预设计费时间段内产生的内机电量。
[0077]
能耗系数之和指的是将所有室内机的能耗系数相加后产生的和,对于每台室内机来说,可以根据该台室内机的能耗系数和所有室内机能耗系数之和的比值确定出电量系数,再通过室内机的能耗系数与所有室内机的能耗系数之和的比值可以确定出室内机应承担的多联机空调系统的系统总耗电量中的电量(即内机电量)。
[0078]
具体而言,例如某一台室内机1的能耗系数是1,而所有室内机的能耗系数之和是3,所以可以确定出该台室内机的能耗系数与所有室内机能耗系数之和的比值是三分之一,再假设系统总耗电量为3千瓦时,所以可以计算出室内机1的内机电量为1千瓦时。
[0079]
步骤s104:根据每台室内机的内机电量分别确定每台室内机的电费。
[0080]
具体而言,可以根据每台室内机的内机电量确定出每台室内机的电费,例如通过内机电量对应的值和电价对应的值确定每台室内机的电费。
[0081]
在本实施例的一个实施方式中,预设计费时间段是多个且每个预设计费时间段各自对应的电价不同,“根据每台室内机的内机电量分别确定每台室内机的电费”的具体步骤包括:
[0082]
根据室内机的内机电量并根据下式(3)所示的方法计算室内机的电费:
[0083]
p
i
=p1×
q
1,i
p2×
q
2,i


p
j
×
q
j,i


p
m
×
q
m,i
ꢀꢀꢀꢀ
(3)
[0084]
其中,p
i
表示第i台室内机的电费,p
j
为第j个预设计费时间段对应的电价,q
j,i
为第i台室内机在第j个预设计费时间段内的内机电量;
[0085]
q
j
表示在第j个预设计费时间段内的系统总耗电量,u
i
表示第i台室内机的能耗系数,u表示所有室内机的能耗系数之和。
[0086]
继续参阅上述步骤s101中的例子,预设计费时间段可以是多个,并且每个预设计费时间段的电价可能不同,例如6:00至12:00是第一个预设计费时间段,电价为1元每千瓦时,12:00至18:00是第二个预设计费时间段,电价为1.2元每千瓦时,18:00至24:00是第三个预设计费时间段,电价为1.4元每千瓦时,24:00至第二天的6:00是第四个预设计费时间段,电价为0.8元每千瓦时。
[0087]
再参阅上述步骤s102中的例子,假设室内机1的能耗系数u1=1.155,假设室内机2的能耗系数u2=0.845,并且u1和u2对应的实际工作时间段为7:00至8:00,即对应了第一个预设计费时间段,假设在7:00至8:00内系统总耗电量q1=2千瓦时,所以可以计算出室内机1在第一个预设计费时间段内的内机电量千瓦时。
[0088]
假设室内机1在第一个预设计费时间段内的内机电量q
1,1
=1.155千瓦时,室内机1在第二个预设计费时间段内的内机电量q
2,1
=1千瓦时,室内机1在第三个预设计费时间段内的内机电量q
3,1
=1.2千瓦时,室内机1在第四个预设计费时间段内的内机电量q
1,1
=0.8千瓦时。可以计算出室内机1的电费p1=1
×
1.155 1.2
×
1 1.4
×
1.2 0.8
×
0.8=4.675元。
[0089]
又例如在某些场景中,计费时间段可能会分为峰时、谷时和平时,峰时指的是用电量高峰时期,在此峰时对应的时间段内电价可能最高,谷时指的是用电量低谷时期,在此谷时对应的时间段内电价可能最低,平时指的是用电量介于上述峰时和谷时之间对应的时间段。需要说明的是,上述用电量是基于一定数量的用户统计的,例如某省全部用户的用电量,并非针对某个或某几个用户。具体来说,针对某省,大多数用户(例如70%以上)的用电量高峰时期一般为每天的18:00至24:00,所以可以将18:00至24:00设置为峰时,电价最高,大多数用户的用电量低谷时期一般为每天的24:00至第二天的6:00,所以可以将每天的24:00至第二天的6:00设置为谷时,电价最低,在每天6:00至18:00的时间段内,大多数用户的用电量处于峰时和谷时之间,所以可以设置为平时,平时电价也可以处于峰时电价和谷时电价之间。例如某个室内机在峰时的内机电量为1.155千瓦时,在谷时的内机电量为1千瓦时,在平时的内机电量为1千瓦时,峰时对应的电价为1元每千瓦时,谷时对应的电价为0.5元每千瓦时,平时对应的电价为0.8元每千瓦时,所以可以计算出该台室内机的电费为1.155
×
1 1
×
0.5 1
×
0.8=2.455元。
[0090]
由于不同时间段的电价存在不同,所以分别计算不同预设计费时间段的电费可以使空调的计费方法更加准确。
[0091]
在本实施例的一个实施方式中,步骤s104之后还可以包括:
[0092]
根据电费并通过下式(4)所示的方法计算室内机的服务费用:
[0093]
f
i
=(1 j)
×
p
i
ꢀꢀꢀꢀ
(4)
[0094]
其中,f
i
表示第i台室内机的服务费用,p
i
表示第i台室内机的电费,j为预设的服务系数且服务系数是常数。
[0095]
对于多联机空调系统来说,并不仅仅需要多联机空调系统的用户付出电费,还可能需要用户付出额外的费用比如电费代缴纳费用等,对此,在本实施例中可以设置服务系数,再根据服务系数与电费的乘积确定用户需要付出的额外费用。比如,服务系数是0.1,电费是100元,则可以得到用户需要付出的额外费用是10元。最后,根据室内机的电费与确定出的额外费用,可以得到这台室内机的总费用,即服务费用。
[0096]
继续参阅上述步骤s103中的例子,假设服务系数j=0.2。可以计算出室内机1的服务费用f1=(1 0.2)
×
4.675=9.61元。
[0097]
基于上述步骤s101

步骤s104,本发明能够在使用多联机空调系统时获取预设计费时间段内产生的系统总耗电量,然后根据每台室内机在预设计费时间段内的运行状态参数确定每台室内机的能耗系数,进而根据每台室内机的能耗系数和所有室内机的能耗系数之和的比值确定电量系数,再根据电量系数和系统总耗电量确定出每台室内机在预设计费时间段内产生的内机电量,最后根据内机电量确定出每台室内机的电费,其中,运行状态参数至少包括室内机的风速档位和运行模式,由于每台室内机在预设计费时间段内的运行状态参数都可能存在不同,所以可以更加准确地计算出每台室内机在预设计费时间段内的内机电量,进而准确地计算出每台室内机在预设计费时间段内的电费。
[0098]
需要指出的是,尽管上述实施例中将各个步骤按照特定的先后顺序进行了描述,但是本领域技术人员可以理解,为了实现本发明的效果,不同的步骤之间并非必须按照这样的顺序执行,其可以同时(并行)执行或以其他顺序执行,这些变化都在本发明的保护范围之内。
[0099]
进一步,本发明还提供了一种空调计费装置。
[0100]
参阅附图2,图2是根据本发明的一个实施例的空调计费装置的主要结构框图。如图2所示,本发明实施例中的空调计费装置主要包括总耗电量确定模块21、能耗系数确定模块22、内机电量确定模块23和电费确定模块24。在一些实施例中,总耗电量确定模块21、能耗系数确定模块22、内机电量确定模块23和电费确定模块24中的一个或多个可以合并在一起成为一个模块。在一些实施例中总耗电量确定模块21可以被配置成获取多联机空调系统在预设计费时间段内产生的系统总耗电量。能耗系数确定模块22可以被配置成根据每台室内机在预设计费时间段内的运行状态参数,分别确定每台室内机的能耗系数;运行状态参数至少包括室内机的风速档位和运行模式。内机电量确定模块23可以被配置成针对每台室内机,根据室内机的能耗系数与所有室内机的能耗系数之和的比值确定室内机的电量系数并根据电量系数与系统总耗电量计算室内机在预设计费时间段内产生的内机电量。电费确定模块24可以被配置成根据每台室内机的内机电量分别确定每台室内机的电费。一个实施方式中,具体实现功能的描述可以参见步骤s101至步骤s104所述。
[0101]
在一个实施方式中,能耗系数确定模块被进一步配置成执行下列操作:
[0102]
通过下式所示的方法确定每台室内机的能耗系数:
[0103]
u
i
=t
i
×
(1 r
i
)
[0104]
其中,u
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的能耗系数,t
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的运行时长;
[0105]
r
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的动态运行系数且r
i
=a
×
o
i
b
×
s
i
,a表示运行模式系数的权重,b表示风速系数的权重且a和b均为常数,o
i
表示运行模式系数且当室内机的运行模式为送风模式时o
i
=0,当室内机的运行模式为非送风模式时,o
i
=1;
[0106]
s
i
表示风速系数且e
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的风速档位的档位编号且档位编号与风速成正相关关系,e
i
表示第i台室内机的风速档位总数,w
i
表示第i台室内机在预设计费时间段内的实际功率,w表示所有室内机在预设计费时间段内的实际功率之和。
[0107]
在一个实施方式中,预设计费时间段是多个且每个预设计费时间段各自对应的电价不同,电费确定模块被进一步配置成执行下列操作:
[0108]
根据室内机的内机电量并根据下式所示的方法计算室内机的电费:
[0109]
p
i
=p1×
q
1,i
p2×
q
2,i


p
j
×
q
j,i


p
m
×
q
m,i
[0110]
其中,p
i
表示第i台室内机的电费,p
j
为第j个预设计费时间段对应的电价,q
j,i
为第i台室内机在第j个预设计费时间段内的内机电量;
[0111]
q
j
表示在第j个预设计费时间段内的系统总耗电量,u
i
表示第i台室内机的能耗系数,u表示所有室内机的能耗系数之和。
[0112]
在一个实施方式中,空调计费装置还可以包括:
[0113]
服务费用确定模块,其被配置成根据电费并通过下式所示的方法计算室内机的服务费用:
[0114]
f
i
=(1 j)
×
p
i
[0115]
其中,f
i
表示第i台室内机的服务费用,p
i
表示第i台室内机的电费,j为预设的服务系数且服务系数是常数。
[0116]
上述空调计费装置以用于执行图1所示的空调计费方法实施例,两者的技术原理、所解决的技术问题及产生的技术效果相似,本技术领域技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,空调计费装置的具体工作过程及有关说明,可以参考空调计费方法的实施例所描述的内容,此处不再赘述。
[0117]
本领域技术人员能够理解的是,本发明实现上述一实施例的方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、介质、u盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器、随机存取存储器、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
[0118]
进一步,本发明还提供了一种控制装置。在根据本发明的一个控制装置实施例中,
控制装置包括处理器和存储装置,存储装置可以被配置成存储执行上述方法实施例的空调计费方法的程序,处理器可以被配置成用于执行存储装置中的程序,该程序包括但不限于执行上述方法实施例的空调计费方法的程序。为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,具体技术细节未揭示的,请参照本发明实施例方法部分。该控制装置可以是包括各种电子设备形成的控制装置设备。
[0119]
进一步,本发明还提供了一种计算机可读存储介质。在根据本发明的一个计算机可读存储介质实施例中,计算机可读存储介质可以被配置成存储执行上述方法实施例的空调计费方法的程序,该程序可以由处理器加载并运行以实现上述空调计费方法。为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,具体技术细节未揭示的,请参照本发明实施例方法部分。该计算机可读存储介质可以是包括各种电子设备形成的存储装置设备,可选的,本发明实施例中计算机可读存储介质是非暂时性的计算机可读存储介质。
[0120]
进一步,应该理解的是,由于各个模块的设定仅仅是为了说明本发明的装置的功能单元,这些模块对应的物理器件可以是处理器本身,或者处理器中软件的一部分,硬件的一部分,或者软件和硬件结合的一部分。因此,图中的各个模块的数量仅仅是示意性的。
[0121]
本领域技术人员能够理解的是,可以对装置中的各个模块进行适应性地拆分或合并。对具体模块的这种拆分或合并并不会导致技术方案偏离本发明的原理,因此,拆分或合并之后的技术方案都将落入本发明的保护范围内。
[0122]
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
再多了解一些

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