多联机空调系统数据传输的方法和装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201510229899.9

申请日:

2015.05.07

公开号:

CN104833055A

公开日:

2015.08.12

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情:

实质审查的生效IPC(主分类):F24F 11/00申请日:20150507|||公开

IPC分类号:

F24F11/00

主分类号:

F24F11/00

申请人:

珠海格力电器股份有限公司

发明人:

李跃武; 申伟刚; 龚钊潮; 牟桂贤; 余祥

地址:

519070广东省珠海市前山金鸡西路

优先权:

专利代理机构:

广州华进联合专利商标代理有限公司44224

代理人:

郑小粤; 李双皓

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内容摘要

本发明公开了一种多联机空调系统的数据传输的方法及装置。其中该方法包括以下步骤:接收数据传输指令,并检测待传输数据串;将待传输数据串与前一传输数据串进行比较,得到比较结果;根据比较结果,将参数值发生变化的数据通过现场总线进行传输。该方法通过将本次传输的数据串与前一次传输的数据串进行比对,只传输发生变化的数据,而不传输未发生变化的数据,从而减小了数据的传输量,同时保证了数据的完整性。提高室外机和室内机通讯的速度。

权利要求书

1.  一种多联机空调系统的数据传输的方法,其特征在于,包括以下步骤:
接收数据传输指令,并检测待传输数据串;
将待传输数据串与前一传输数据串进行比较,得到比较结果;
根据所述比较结果,将参数值发生变化的数据通过现场总线进行传输。

2.
  根据权利要求1所述的多联机空调系统的数据传输的方法,其特征在于,还包括以下两项或者任意一项步骤:
根据所述比较结果,将参数值保持不变的数据丢弃;
得到所述比较结果后,存储所述待传输数据串作为新的前一传输数据串。

3.
  根据权利要求1所述的多联机空调系统的数据传输的方法,其特征在于,还包括以下步骤:
根据所述参数值发生变化的数据对所述前一传输数据串中相应的数据进行替换,构成新的前一传输数据。

4.
  根据权利要求1至3任一项所述的多联机空调系统的数据传输的方法,其特征在于,所述将参数值发生变化的数据通过现场总线进行传输时,所传输的实际传输数据中包括数据位置信息及参数值发生变化的数据。

5.
  根据权利要求4所述的多联机空调系统的数据传输的方法,其特征在于,还包括以下步骤:
根据所述比较结果,计算每组连续的参数值未发生变化的数据的未变数据长度;
判断所述未变数据长度是否大于等于所述数据说明信息的说明数据长度;
若是,则不发送当前组参数值未发生变化的数据;
若否,则发送当前组参数值未发生变化的数据。

6.
  根据权利要求1所述的多联机空调系统的数据传输的方法,其特征在于,该方法进行数据传输前,将多联机系统中各室内机及各室外机中需要通过总线传输的多位数据按照发生变化的几率大小进行排序或者将发生变化几率超过预设值的数据放在一个连续的区间内构成传输数据串。

7.
  一种多联机空调系统的数据传输的装置,其特征在于,该装置包括指令 接收模块、数据比较模块及变化数据发送模块,其中:
所述指令接收模块,被配置以接收数据传输指令,并检测待传输数据串;
所述数据比较模块,被配置以将待传输数据串与前一传输数据串进行比较,得到比较结果;
所述变化数据发送模块,被配置以根据所述比较结果,将数值发生变化的数据发送到现场总线,通过现场总线传输数据。

8.
  根据权利要求7所述的多联机空调系统的数据传输的装置,其特征在于,还包括数据丢弃处理模块和/或存储模块;
所述数据丢弃处理模块,配置以根据所述数据比较模块得到的比较结果,将参数值保持不变的数据丢弃;
所述存储模块,被配置以在所述数据比较模块得到所述比较结果后,存储所述待传输数据串作为新的前一传输数据串。

9.
  根据权利要求7或8所述的多联机空调系统的数据传输的装置,其特征在于,所述变化数据发送模块将数值发生变化的数据发送到现场总线,通过所述现场总线进行数据传输时,所述传输的实际传输数据中包括数据说明信息及数值发生变化的数据,且所述数据说明信息中包括数据地址信息及数据长度信息;
该装置中还包括:
未变数据长度检测模块,被配置以根据所述数据比较模块的比较结果,计算每组连续的参数值未发生变化的数据的未变化数据长度;
未变数据长度比较模块,被配置以根据所述未变数据长度检测模块的检测结果,判断所述未变数据长度是否大于等于所述数据说明信息的说明数据长度;
未变数据处理模块,被配置以根据所述未变数据长度比较模块的结果,当所述未变数据长度大于等于所述说明数据长度时,则不发送当前组参数值未发生变化的数据;当所述未变数据长度小于所述说明数据长度时,则发送当前组参数数据值未发生变化的数据。

10.
  根据权利要求7所述的多联机空调系统的数据传输的装置,其特征在于,该装置在进行数据传输前,将多联机系统中各室内机及各室外机中需要通 过总线传输的多位数据按照发生变化的几率大小进行排序或者将发生变化几率超过预设值的数据放在一个连续的区间内构成传输数据串。

说明书

多联机空调系统数据传输的方法和装置
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种多联机空调系统数据传输的方法和装置。
背景技术
多联机空调系统的主要特点是多台外机连接多台内机而构成的制冷回路系统。由于多联机空调系统通常是一台或多台室外机拖动数十台室内机。室内机和室外机通过总线通讯。在室内机和室外机组成的现场总线网络中,节点数量多,室外机与室内机之间,以及室内机与室内机之间的通讯数据量大,因此造成室外机获取全部室内机的状态信息往往需要很长时间,这极大减低了空调系统运行的实时性。尤其是随着多联机空调系统的发展,室外机拖动室内机的数量越来越多,多联机空调系统的实时性问题更加严重。
发明内容
基于此,有必要针对传统技术中室外机与室内机之间的通讯实时性差的问题,提供一种具有针对性的多联机空调机组数据传输的方法和装置。
为实现本发明目的提供的一种多联机空调系统的数据传输的方法,包括以下步骤:
接收数据传输指令,并检测待传输数据串;
将待传输数据串与前一传输数据串进行比较,得到比较结果;
根据所述比较结果,将参数值发生变化的数据通过现场总线进行传输。
作为一种多联机空调系统的数据传输的方法的可实施方式,还包括以下两项或者任意一项步骤:
根据所述比较结果,将参数值保持不变的数据丢弃;
得到所述比较结果后,存储所述待传输数据串作为新的前一传输数据串。
作为一种多联机空调系统的数据传输的方法的可实施方式,还包括以下步骤:
根据所述参数值发生变化的数据对所述前一传输数据串中相应的数据进行替换,构成新的前一传输数据。
作为一种多联机空调系统的数据传输的方法的可实施方式,所述将参数值发生变化的数据通过现场总线进行传输时,所传输的实际传输数据中包括数据位置信息及参数值发生变化的数据。
作为一种多联机空调系统的数据传输的方法的可实施方式,还包括以下步骤:
根据所述比较结果,计算每组连续的参数值未发生变化的数据的未变数据长度;
判断所述未变数据长度是否大于等于所述数据说明信息的说明数据长度;
若是,则不发送当前组参数值未发生变化的数据;
若否,则发送当前组参数值未发生变化的数据。
作为一种多联机空调系统的数据传输的方法的可实施方式,该方法进行数据传输前,将多联机系统中各室内机及各室外机中需要通过总线传输的多位数据按照发生变化的几率大小进行排序或者将发生变化几率超过预设值的数据放在一个连续的区间内构成传输数据串。
基于同一发明构思的一种多联机空调系统的数据传输的装置,该装置包括指令接收模块、数据比较模块及变化数据发送模块,其中:
所述指令接收模块,被配置以接收数据传输指令,并检测待传输数据串;
所述数据比较模块,被配置以将待传输数据串与前一传输数据串进行比较,得到比较结果;
所述变化数据发送模块,被配置以根据所述比较结果,将数值发生变化的数据发送到现场总线,通过现场总线传输数据。
作为一种多联机空调系统的数据传输的装置的可实施方式,还包括数据丢弃处理模块和/或存储模块;
所述数据丢弃处理模块,配置以根据所述数据比较模块得到的比较结果, 将参数值保持不变的数据丢弃;
所述存储模块,被配置以在所述数据比较模块得到所述比较结果后,存储所述待传输数据串作为新的前一传输数据串。
作为一种多联机空调系统的数据传输的装置的可实施方式,所述变化数据发送模块将数值发生变化的数据发送到现场总线,通过所述现场总线进行数据传输时,所述传输的实际传输数据中包括数据说明信息及数值发生变化的数据,且所述数据说明信息中包括数据地址信息及数据长度信息;
该装置中还包括:
未变数据长度检测模块,被配置以根据所述数据比较模块的比较结果,计算每组连续的参数值未发生变化的数据的未变化数据长度;
未变数据长度比较模块,被配置以根据所述未变数据长度检测模块的检测结果,判断所述未变数据长度是否大于等于所述数据说明信息的说明数据长度;
未变数据处理模块,被配置以根据所述未变数据长度比较模块的结果,当所述未变数据长度大于等于所述说明数据长度时,则不发送当前组参数值未发生变化的数据;当所述未变数据长度小于所述说明数据长度时,则发送当前组参数数据值未发生变化的数据。
作为一种多联机空调系统的数据传输的装置的可实施方式,该装置在进行数据传输前,将多联机系统中各室内机及各室外机中需要通过总线传输的多位数据按照发生变化的几率大小进行排序或者将发生变化几率超过预设值的数据放在一个连续的区间内构成传输数据串。
本发明的有益效果包括:本发明提供了一种多联机空调系统的数据传输的方法及装置。通过将本次传输的数据串与前一次传输的数据串进行比对,只传输发生变化的数据,而不传输未发生变化的数据,从而减小了数据的传输量,同时保证了数据的完整性。提高室外机和室内机通讯的速度。
附图说明
图1为本发明一种多联机空调系统的数据传输的装置的一具体实施例的系统结构示意图;
图2为多联机空调系统的室外机和室内机通过现场总线连接的示意图;
图3为多联机空调系统中在室外机和室内机中均设置本发明的多联机空调系统的数据传输的装置的示意图;
图4为本发明一种多联机空调系统的数据传输的装置的另一具体实施例的系统结构示意图;
图5为本发明一种多联机空调系统的数据传输的装置的再一具体实施例的系统结构示意图;
图6为本发明一种多联机空调系统的数据传输的装置通过现场总线进行数据传输,且数据为一维存储时所传输数据的结构示意图;
图7为本发明一种多联机空调系统的数据传输的装置通过现场总线进行数据传输,且数据为二维存储时所传输数据的结构示意图;
图8为本发明一种多联机空调系统的数据传输的装置的再一具体实施例的系统结构示意图;
图9为本发明一种多联机空调系统的数据传输的方法的一具体实施例的流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图对本发明的多联机空调系统的数据传输的方法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发明,并不用于限定本发明。
本发明一实施例的多联机空调系统的数据传输的装置,如图1所示,该装置100包括指令接收模块110、数据比较模块120及变化数据发送模块130。其中:指令接收模块110,被配置以接收数据传输指令,并检测待传输数据;数据比较模块120,被配置以将待传输数据串与前一传输数据串进行比较,得到比较结果;变化数据发送模块130,被配置以根据所述比较结果,将数值发生变化的数据发送到现场总线,通过现场总线传输数据。
此处需要说明的是,多联机系统包括多台室内机及多台室外机。每台室内机或者室外机均与现场总线连接,作为通过现场总线通讯的一个节点。如图2 所示,为一具体实例中多联机系统的示意图,这一实例中共有w台室外机及u台室内机与现场总线101连接,这些室内机及室外机之间均通过现场总线连接。采用本发明的多联机空调系统的数据传输的装置对图2所示的多联机系统进行控制时,如图3所示,在每台室外机及每台室内机中分别设置一套本发明的装置,从而使总线上的每个节点都在本发明的装置的控制下通过现场总线进行数据传输。
具体在利用现场总线进行数据传输过程中,每台室外机或者室内机在没有占用总线时,总是在等待占用总线,只有在占用到现场总线后才开始使用本发明的装置进行数据传输的处理工作。在本发明实施例中,假设是室内机3开始占用总线,则设置在室内机3内部的多联机空调系统的数据传输装置100中的指令接收模块110会接收到总线占用,开始数据传输的指令,其接收到指令后,立刻检测室内机3当前需要通过现场总线传输到室外机的待传输数据串。指令接收模块110检测到室内机3需要传输到室外机的待传输数据后,会将数据转送给数据比较模块120进行进一步的处理。数据比较模块120将待传输数据串与前一传输数据串(上一周期室内机3通过现场总线向室外机传输的数据串)进行比较,判断两者时间是否有差别,及具体哪些数据有差别。之后,变化数据发送模块130将数值(此处并不特指表示数量大小的数值,而是指能区分两个事物的任何方面)发生变化的数据发送到现场总线,并通过现场总线发送到w个室外机中的一个或者多个。而不发送数值没有法相变化的数据。当然,室外机在接收到室内机3传输来的数据后,会按照对应的位置将相应的参数进行更换。
此处数据比较模块120在进行数据比对时,可以用字节作为单位,按字节进行数值是否相同的比较。当然也可采用其他单位作为比较,本领域技术人员可以理解,比较的单位越小,则划分的越细,不用传输的数据也越多,但是相应的,需要传输的位置说明数据也越多。因此,具体的数据比对的单位可根据实际情况进行确定,也可直接使用字节作为比较的单位。
本发明实施例的多联机空调系统的数据传输的装置,通过将本次传输的数据串与前一次传输的数据串进行比对,只传输发生变化的数据,而不传输未发 生变化的数据,从而减小了数据的传输量,同时保证了数据的完整性。
另外,较佳地,在室内机和室外机中都存储有初始化数据表,在数据表中包含有当前室内机或者室外机对应的正常运行状态下的参数值,当室外机或者室内机首次通过现场总线进行数据传输时,其首先记录本次要传输的待传输数据串,并将待传输数据串与初始化数据表中的参数值进行比对,即,室内机或者室外机首次占用现场总线时,其前一次传输数据串为初始化数据表中的数据串(按预设顺序排列的各参数值)。此处采用室外机或者室内机正常运行状态下的值作为初始化参数表中的参数值,使室外机或者室内机在首次占用现场总线时参数值变化的数据量最少,保证室内机或者室外机第一次占用现场总线时,也不会对总线造成负担,尤其是整个机组上电时,多数室内机及室外机是第一次占用总线。
作为一种可实施方式,参见图4,本发明的多联机空调系统的数据传输的装置,还可以包括数据丢弃处理模块140,其配置以根据数据比较模块120得到的比较结果,将参数值保持不变的数据丢弃,即删除不再使用。
此处需要说明的是,如图4所示,数据比较模块120将待传输数据串与前一数据串进行比较,得到比较结果后,数据丢弃处理模块140和变化数据传输模块130分别对不同的数据进行处理,即将参数值有变化的数据通过现场总线向外发送,将参数值没有变化的数据交由数据丢弃处理模块140丢弃(删除,不进行传输)。另外,所述数据丢弃模块也可以和所述数据比较模块120协同合作,只要数据比较模块120检索到参数值没有变化的数据则直接交由所述数据丢弃模块进行删除。而参数值发生变化的数据可在当前待传输数据串全部比对后一并由变化数据传输模块130输送到现场总线传输。
此处还需要说明的是,如图3所示的系统中,每台室内机或者室外机中的装置独立运行,每个装置中的数据比较模块120都是用其自身室内机或者室外机前一次传输的数据作为前一传输数据串。
另外,如图5所示,还可以在装置中设置存储模块150,用以在所述数据比较模块得到所述比较结果后,存储所述待传输数据串作为新的前一传输数据串。当然,原来的前一传输数据串也是存储在所述存储模块中的。较佳地,可根据 数据比较模块120的比较结果同步更新存储模块150中存储的前一传输数据串,只需对原来存储的前一传输数据串中发生变化的数据进行替换即可。
对于室外机和室内机之间通过现场总线进行数据传输的多联机空调系统,总线数据传输帧格式,如图6所示,一般包含地址信息、数据类型、数据及错误校验。本发明的装置在参数值变化的数的据传输过成中,数据包含两部分内容,分别为数据位置信息及数值发生变化的数据。其中,数据的位置信息分为两种情况,当室外机及室内机发送及接受通过现场总线的数据以一维数据表的形式存储时,要传输的数据的位置由传输数据的起始位置和数据长度确定,即数据位置信息包括数据的启示位置及数据的传输长度,数据长度后为实际要传输的数据。当数据表为二维时,如图7所示,数据的位置信息由要传输数据的起始位置X坐标和Y坐标,以及传输数据终止位置X坐标和Y坐标确定,传输数据的终止位置Y坐标后为实际数据值。
由于传输数据时,经过对比,一部分数据被丢弃掉,故实际传输数据中往往为多个传输数据的位置信息和实际数据值组成。对于传输过程中数据的位置信息所用的数据位数,当数据表为一维时,数据起始位置用A位表示,数据的传输长度n用N位表示,数据为n个字节。数据表为二维时,传输数据起始位置xs坐标和ys坐标分别用Xstart位和Ystart位表示,传输数据终止位置xe坐标和ye坐标分别用Xend位和Yend位表示,数据为(xe-xs)*(ye-ys)个字节。由此可见,每次丢弃数据都会增加数据位置的说明,当数据表为一维时,数据位置的说明需要(A+N)位;数据表为二维时,数据位置的说明需要(Xstart+Ystart+Xstart+Xend)位。因此,为了使传输数据尽量连续,可在本发明的装置在进行数据传输前,将多联机系统中各室内机及各室外机中需要通过总线传输的多位数据按照发生变化的几率大小进行排序或者将发生变化几率超过预设值的数据放在一个连续的区间内构成传输数据串。按照数据发生变化的几率大小进行排序,则可能高变化率的连续多个字节的数据都需要进行传输,同样的,低变化率的多个字节的数据可能都不需要传输,这样会节省大量表示数据的位置信息的字节。
具体的,当传输N个数据时,正常传输格式为:
地址信息+数据类型+数据位置+N+数据1+数据2……+数据N+错误校验。总的传输长度为1+1+1+1+N+1=5+N。
对比当前数据和上次数据,发现有m(m<N)个数据不同,则只传这m个数据。此处数据位置表征前述的数据的位置信息。以一维数据传输格式为例:
(1)如果这m个变化的数据是连续的,则传输格式为:
地址信息+数据类型+数据位置+m+数据1+数据2……+数据m+错误校验。总传输长度为1+1+1+1+m+1=5+m。这种情况下可以少传输N-m个数据。
(2)如果这m个变化的数据前k个连续,后(m-k)个连续,则传输格式为:
地址信息+数据类型+数据位置1+k+数据1+数据2+……+数据k+数据位置2+(m-k)+数据k+1+数据k+2+……+数据m+错误校验。总传输长度为1+1+1+1+k+1+1+(m-k)+1=m+7。这种情况下比(1)的情况多传两个数据。可见若变化的数据,其位置出现一次不连续的情况,将增加两个数据需要传输。
(3)如果这m个变化的数据中,不连续的数据段位L个,即增加2*L个数据传输。则传输格式为:
地址信息+数据类型+数据位置1+a+数据1+……+数据a+数据位置2+b+数据(a+1)+数据(a+b)+数据位置3+c+数据(a+b+1)+……+数据(a+b+c)+数据位置4+d+数据(a+b+c+1)+……+数据(a+b+c+d)+……+数据位置L+l+数据(m-l)+……+数据m+错误校验。其中a+b+c+d+……+l=m,总传输长度为(m+5+2L)。当(m+5+2L)大于N时,传输的数据长度反而比全部传输更长。
为解决上述问题,更佳的,如图8所示,还可以在本发明的装置中增设未变数据长度检测模块161,用以根据数据比较模块120的比较结果,计算每组连续的参数值未发生变化的数据的未变化数据长度;未变数据长度比较模块162,用以根据所述未变数据长度检测模块的检测结果,判断所述未变数据长度是否大于等于所述数据说明信息的说明数据长度;以及,未变数据处理模块163,用以根据所述未变数据长度比较模块的结果,当所述未变数据长度大于等于所述 说明数据长度时,则不发送当前组参数值未发生变化的数据;当所述未变数据长度小于所述说明数据长度时,则发送当前组参数数据值未发生变化的数据。从而可使本发明实施例的多联机空调系统的数据传输的装置数据传输量最小,提升室外机和室内机之间的信息同步的速度。
基于同一发明构思,本发明还提供一种多联机空调系统的数据传输的方法,由于此方法解决问题的原理与前述一种多联机空调系统的数据传输的装置功能相似,因此,该方法的实施可以通过前述装置的功能模块实现,重复之处不再赘述。
本发明一实施例的多联机空调系统的数据传输的方法,如图9所示,包括以下步骤:
S100,接收数据传输指令,并检测待传输数据串。
S200,将待传输数据串与前一传输数据串进行比较,得到比较结果。
S300,根据所述比较结果,将参数值发生变化的数据通过现场总线进行传输。
本发明实施例的多联机空调系统的数据传输的方法,通过程序方式存储在多联机空调系统的各个室外机及室内机的控制部件中。通过控制部件及通讯接口与现场总线建立连接。该方法通过将本次传输的数据串与前一次传输的数据串进行比对,只传输发生变化的数据,而不传输未发生变化的数据,从而减小了数据的传输量,同时保证了数据的完整性。提高了多联机空调系统中室外机获取室内机状态信息的速度。
根据步骤S200的比较,根据所述比较结果,可将参数值保持不变的数据丢弃,不进行传输。即将参数值发生变化的数据记录到传输数据流中,参数值未发生变化的数据不计入。
另外,为了对下一次数据传输进行比较,在完成步骤S200,得到比较结果后,存储当前进行比对的传输数据串作为新的前一传输数据串。当然,对于新的前一传输数据串的存储,也可使用参数值发生变化的数据对所述前一传输数据串中相应的数据直接进行替换,构成新的前一传输数据。
为了接收方能够准确识别并更新的数据,在将参数值发生变化的数据通过现场总线进行传输时,所传输的实际传输数据中包括数据的位置信息及参数值发生变化的数据。如室内机通过现场总线将数据传输给室外机时,室外机能够通过接收到的数据中的数据的位置信息根据参数值发生变化的数据准确的对前一数据进行更新。
较佳地,在其中一个实施例中,还包括以下步骤:
S401,根据所述比较结果,计算每组连续的参数值未发生变化的数据的未变数据长度。
S402,判断所述未变数据长度是否大于等于所述数据说明信息的说明数据长度。
S403,若是,则不发送当前组参数值未发生变化的数据。
S404,若否,则发送当前组参数值未发生变化的数据。
本发明实施例的方法对真实需要传输的数据量进行比较,选择数据传输量最小的方式占用数据总线进行室内机和室外机之间的通讯,总线占用率最低,提高整个多联机空调系统的内部数据传输效率。
另外,为了使参数值发生变化的数据尽量连在一起,减小数据的位置信息所占的比重。可在该方法进行数据传输前,将多联机系统中各室内机及各室外机中需要通过总线传输的多位数据按照发生变化的几率大小进行排序或者将发生变化几率超过预设值的数据放在一个连续的区间内构成传输数据串。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,并设置在多联机空调系统的各个室外机或者室内机中。该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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本发明公开了一种多联机空调系统的数据传输的方法及装置。其中该方法包括以下步骤:接收数据传输指令,并检测待传输数据串;将待传输数据串与前一传输数据串进行比较,得到比较结果;根据比较结果,将参数值发生变化的数据通过现场总线进行传输。该方法通过将本次传输的数据串与前一次传输的数据串进行比对,只传输发生变化的数据,而不传输未发生变化的数据,从而减小了数据的传输量,同时保证了数据的完整性。提高室外机和室内机。

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