1.一种机房空调控制方法,其特征在于:利用物联网实时检测机房内各设备的运行功率;
将所述各设备的运行功率求和,得到设备运行总功率;
将所述设备运行总功率传输至空调;
若当前时刻的所述设备运行总功率相对上一时刻的所述设备运行总功率发生变化,则相应调整所述空调的压缩机频率。
2.根据权利要求1所述的机房空调控制方法,其特征在于,所述若当前时刻的所述设备运行总功率相对上一时刻的所述设备运行总功率发生变化,则相应调整所述空调的压缩机频率,包括:
若当前时刻的所述设备运行总功率相对上一时刻的所述设备运行总功率升高,则提高所述空调的压缩机频率;
若当前时刻的所述设备运行总功率相对上一时刻的所述设备运行总功率降低,则降低所述空调的压缩机频率。
3.根据权利要求1所述的机房空调控制方法,其特征在于,所述若当前时刻的所述设备运行总功率相对上一时刻的所述设备运行总功率发生变化,则相应调整所述空调的压缩机频率,包括:
若当前时刻的所述设备运行总功率相对上一时刻的所述设备运行总功率发生变化,则判断当前时刻的天气情况,根据所述天气情况确定所述空调的调控延时时间,经过所述调控延时时间后再执行调整所述空调的压缩机频率的步骤。
4.根据权利要求3所述的机房空调控制方法,其特征在于,所述判断当前时刻的天气情况,根据所述天气情况确定所述空调的调控延时时间,包括:若当前时刻的所述设备运行总功率相对上一时刻的所述设备运行总功率升高,则根据当前的季节和当前的时间段确定所述空调的调控延时时间,包括:若当前的季节为夏季,则判断当前的时间段;
若当前的时间段为白天,则设定所述调控延时时间为t1,其中,t1≥0;
若当前的时间段为夜晚,则设定所述调控延时时间为t1+Δt1,其中,Δt1>0。
5.根据权利要求4所述的机房空调控制方法,其特征在于,所述根据当前的季节和当前的时间段确定所述空调的调控延时时间,还包括:若当前的季节为春季,则判断当前的时间段;
若当前的时间段为白天,则设定所述调控延时时间为t2,其中,t2>t1;
若当前的时间段为夜晚,则设定所述调控延时时间为t2+Δt2,其中,Δt2>0且t2+Δt2>t1+Δt1。
6.根据权利要求5所述的机房空调控制方法,其特征在于,所述根据当前的季节和当前的时间段确定所述空调的调控延时时间,还包括:若当前的季节为秋季,则判断当前的时间段;
若当前的时间段为白天,则设定所述调控延时时间为t3,其中,t3>t2;
若当前的时间段为夜晚,则设定所述调控延时时间为t3+Δt3,其中,Δt3>0且t3+Δt3>t2+Δt2。
7.根据权利要求6所述的机房空调控制方法,其特征在于,所述根据当前的季节和当前的时间段确定所述空调的调控延时时间,还包括:若当前的季节为冬季,则判断当前的时间段;
若当前的时间段为白天,则设定所述调控延时时间为t4,其中,t4>t3且t4>t1+Δt1;
若当前的时间段为夜晚,则设定所述调控延时时间为t4+Δt4,其中,Δt4>0且t4+Δt4>t3+Δt3。
8.根据权利要求1所述的机房空调控制方法,其特征在于,所述若当前时刻的所述设备运行总功率相对上一时刻的所述设备运行总功率发生变化,则相应调整所述空调的压缩机频率之后,包括:
利用物联网实时检测所述机房内各区域设备运行总功率,根据所述各区域设备运行总功率调节所述各区域内所述空调的扫风角度。
9.根据权利要求8所述的机房空调控制方法,其特征在于,所述利用物联网实时检测所述机房内各区域设备运行总功率,根据所述各区域设备运行总功率调节所述各区域内所述空调的扫风角度,包括:
利用物联网分别检测并计算N个所述区域的设备运行总功率,得到N个设备运行总功率值,其中,N为大于等于2的整数;
对所述N个设备运行总功率值进行排序,得到所述N个设备运行总功率值中的最大值,所述最大值对应的区域为待降温区域;
调整所述待降温区域内所述空调的扫风角度,使得所述空调能够对所述待降温区域进行降温。
10.根据权利要求9所述的机房空调控制方法,其特征在于,所述调整所述待降温区域内所述空调的扫风角度,包括:调整所述待降温区域内所述空调的横向扫风角度和纵向扫风角度。
11.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器;以及
存储器,其上存储有可执行代码,当所述可执行代码被所述处理器执行时,使所述处理器执行如权利要求1‑10中任一项所述的方法。
12.一种非暂时性机器可读存储介质,其上存储有可执行代码,当所述可执行代码被电子设备的处理器执行时,使所述处理器执行如权利要求1‑10中任一项所述的方法。