CN107525206A - 一种空调器的控制方法、控制装置及空调器 - Google Patents

一种空调器的控制方法、控制装置及空调器 Download PDF

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CN107525206A CN201610943062.5A CN201610943062A CN107525206A CN 107525206 A CN107525206 A CN 107525206A CN 201610943062 A CN201610943062 A CN 201610943062A CN 107525206 A CN107525206 A CN 107525206A
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Abstract

本发明提供了一种空调器的控制方法、控制装置及空调器,所述控制方法包括:空调器接收到进入强劲模式控制信号时,获取当前室内温度及设定温度的温度差值;根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数;根据所述转速及频率调节参数,上调所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率。本发明能够根据当前室内温度及设定温度的温度差值的大小来调节室内风机的转速及压缩机的运行频率,使得空调处于强劲模式时,不仅能够确保良好的制热或制冷效果,而且能够有效避免过热或过冷的问题,节省电量。

Description

一种空调器的控制方法、控制装置及空调器
技术领域
本发明涉及空调器控制技术领域,尤其涉及一种空调器的控制方法、控制装置及空调器。
背景技术
空调器即空气调节器(air conditioner)。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制。
为了给用户营造更好地制冷及制热效果,部分空调器在遥控器上设置了强劲“TURBO”按键,启动该按键后,空调器进入强劲模式,并以更高的转速及频率运行。但由于使用空间大小及用户个体的差异性,该功能设计不够完善,例如进入强劲模式后,一直不退出该模式,或虽然设计了一定时间后退出该功能,但一味追求制冷或制热效果,不考虑房间实际负荷的需求,在此时间内空调器始终按照设定的转速及频率运行,即空调器一直强劲运行,则容易造成过冷或过热的投诉,同时增加能耗,用户体验差。
发明内容
针对现有技术的缺陷,本发明提供了一种空调器的控制方法、控制装置及空调器,能够解决现有技术中在强劲模式下空调一直强劲运行,而导致过冷或过热的投诉且增加能耗的问题。
第一方面,本发明提供了一种空调器的控制方法,所述方法包括:
空调器接收到进入强劲模式控制信号时,获取当前室内温度及设定温度的温度差值;
根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数;
根据所述转速及频率调节参数,上调所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率。
可选地,所述根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数,包括:
在制冷模式下,若所述温度差值大于等于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第一预设百分比;
若所述温度差值大于等于第二预设阈值且小于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第二预设百分比;
若所述温度差值大于等于第三预设阈值且小于第二预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第三预设百分比;
若所述温度差值小于第三预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第四预设百分比;
其中,所述第一预设百分比大于所述第二预设百分比,所述第二预设百分比大于所述第三预设百分比,所述第三预设百分比大于所述第四预设百分比。
可选地,所述第一预设百分比取值范围为20%~25%;所述第二预设百分比取值范围为15%~20%;所述第三预设百分比取值范围为10%~15%;所述第四预设百分比取值范围为5%~10%。
可选地,所述根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数,包括:
在制热模式下,若所述温度差值大于等于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第五预设百分比;
若所述温度差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第六预设百分比;
若所述温度差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第七预设百分比;
若所述温度差值小于第六预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第八预设百分比;
其中,所述第五预设百分比大于所述第六预设百分比,所述第六预设百分比大于所述第七预设百分比,所述第七预设百分比大于所述第八预设百分比。
可选地,所述第五预设百分比取值范围为25%~30%;所述第六预设百分比取值范围为20%~25%;所述第七预设百分比取值范围为15%~20%;所述第八预设百分比取值范围为7%~15%。
可选地,所述方法还包括:
判断所述空调器进入强劲模式的时间是否达到预设时间;
若达到预设时间,则控制所述空调器退出强劲模式。
可选地,所述方法还包括:
若在所述预设时间内,达到设定温度或达到电流保护阈值,则控制所述空调器退出强劲模式。
第二方面,本发明提供了一种空调器的控制装置,所述控制装置包括:
获取模块,用于在接收到进入强劲模式控制信号后,获取当前室内温度及设定温度的温度差值;
参数确定模块,用于根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数;
调节模块,用于根据所述转速及频率调节参数,上调所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率。
可选地,所述参数确定模块,具体用于:
在制冷模式下,若所述温度差值大于等于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第一预设百分比;
若所述温度差值大于等于第二预设阈值且小于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第二预设百分比;
若所述温度差值大于等于第三预设阈值且小于第二预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第三预设百分比;
若所述温度差值小于第三预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第四预设百分比;
其中,所述第一预设百分比大于所述第二预设百分比,所述第二预设百分比大于所述第三预设百分比,所述第三预设百分比大于所述第四预设百分比。
可选地,所述参数确定模块,具体用于:
在制热模式下,若所述温度差值大于等于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第五预设百分比;
若所述温度差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第六预设百分比;
若所述温度差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第七预设百分比;
若所述温度差值小于第六预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第八预设百分比;
其中,所述第五预设百分比大于所述第六预设百分比,所述第六预设百分比大于所述第七预设百分比,所述第七预设百分比大于所述第八预设百分比。
可选地,所述控制装置还包括:退出模块,用于:
判断所述空调器进入强劲模式的时间是否达到预设时间;
若达到预设时间,则控制所述空调器退出强劲模式。
可选地,所述退出模块,还用于:
若在所述预设时间内,达到设定温度或达到电流保护阈值,则控制所述空调器退出强劲模式。
第三方面,本发明提供了一种空调器,包括上述任意一种空调器的控制装置。
由上述技术方案可知,本发明提供一种空调器的控制方法、控制装置及空调器中,空调器在接收到强劲模式控制信号时,根据当前室内温度及设定温度的温度差值确定转速及频率调节参数,并根据该调节参数对所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率进行调节。如此,本发明能够根据当前室内温度及设定温度的温度差值的大小来具体调节室内风机的转速及压缩机的运行频率,使得空调处于强劲模式时,不仅能够确保良好的制热或制冷效果,而且能够有效避免过热或过冷的问题,节省电量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些图获得其他的附图。
图1是本发明一实施例提供的一种空调器的控制方法的流程示意图;
图2是本发明另一实施例提供的一种空调器的控制方法的流程示意图;
图3是本发明另一实施例提供的一种空调器的控制方法的流程示意图;
图4是本发明一实施例提供的一种空调器的控制装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1是本发明一实施例中的一种空调器的控制方法的流程示意图,如图1所示,所述方法包括如下步骤:
S1:空调器接收到进入强劲模式控制信号时,获取当前室内温度及设定温度的温度差值。
其中,强劲模式指空调器的一种运行模式,空调器进入强劲模式后,会以更高的转速及频率运行。
具体来说,进入强劲模式控制信号通过触发强劲模式控制发送至空调器,所述强劲模式控件可设置于空调器的遥控装置或者控制面板上。则当用户触发空调器的遥控装置或者控制面板上的强劲模式按键时,空调器检测获得当前室内温度T1,以及用户设定温度TS,从而计算得到当前室内温度及设定温度的温度差值。
S2:根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数。
具体来说,空调器处理制热或制冷的工作模式时,若接收到进入强劲模式的指令,需上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率,则根据温度差值确定调节参数。
需要说明的是,温度差值越大,上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数也越大。
S3:根据所述转速及频率调节参数,上调所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率。
具体来说,在确定所述转速及频率调节参数后,直接根据调节参数上调所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率,使得空调器在强劲模式时能够自动根据温差自动调节转速及频率。
本实施例中,空调器在接收到强劲模式控制信号时,根据当前室内温度及设定温度的温度差值确定转速及频率调节参数,并根据该调节参数对所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率进行调节。如此,本实施例能够根据当前室内温度及设定温度的温度差值的大小来具体调节室内风机的转速及压缩机的运行频率,使得空调处于强劲模式时,不仅能够确保良好的制热或制冷效果,而且能够有效避免过热或过冷的问题,节省电量。
在本发明的一个可选实施例中,本实施例中空调器的工作模式为制冷模式,上述步骤S2,可具体包括如下子步骤:
S21:在制冷模式下,若所述温度差值大于等于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第一预设百分比。
S22:若所述温度差值大于等于第二预设阈值且小于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第二预设百分比。
S23:若所述温度差值大于等于第三预设阈值且小于第二预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第三预设百分比。
S24:若所述温度差值小于第三预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第四预设百分比;
其中,所述第一预设百分比大于所述第二预设百分比,所述第二预设百分比大于所述第三预设百分比,所述第三预设百分比大于所述第四预设百分比。
例如,所述第一预设百分比取值范围为20%~25%;所述第二预设百分比取值范围为15%~20%;所述第三预设百分比取值范围为10%~15%;所述第四预设百分比取值范围为5%~10%。
相应地,当温度差值很大,如ΔT≥A时,空调室内风机转速及压缩机的运行频率在当前参数的基础上,均提升越20%~25%;当温度差值较大,如B≤ΔT<A时,空调室内风机转速及压缩机的运行频率在当前参数的基础上,均提升越15%~20%;当C≤ΔT<B时,空调室内风机转速及压缩机的运行频率在当前参数的基础上,均提升越10%~15%;当温度差值较小,如ΔT<C时,空调室内风机转速及压缩机的运行频率在当前参数的基础上,均提升越5%~10%。
由此可见,空调器处于制冷模式时,温度差值越大,上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数也越大;温度差值越小,上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数也越小。如此,根据温度差值确定上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数,能够避免出现过冷的情况且有效节约能耗。
在本发明的一个可选实施例中,本实施例中空调器的工作模式为制热模式,上述步骤S2,可具体包括如下子步骤:
S21’:在制热模式下,若所述温度差值大于等于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第五预设百分比。
S22’:若所述温度差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第六预设百分比。
S23’:若所述温度差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第七预设百分比。
S24’:若所述温度差值小于第六预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第八预设百分比。
其中,所述第五预设百分比大于所述第六预设百分比,所述第六预设百分比大于所述第七预设百分比,所述第七预设百分比大于所述第八预设百分比。
例如,所述第五预设百分比取值范围为25%~30%;所述第六预设百分比取值范围为20%~25%;所述第七预设百分比取值范围为15%~20%;所述第八预设百分比取值范围为7%~15%。
相应地,当温度差值很大,如ΔT≥D时,空调室内风机转速及压缩机的运行频率在当前参数的基础上,均提升越25%~30%;当温度差值较大,如E≤ΔT<D时,空调室内风机转速及压缩机的运行频率在当前参数的基础上,均提升越20%~25%;当F≤ΔT<E时,空调室内风机转速及压缩机的运行频率在当前参数的基础上,均提升越15%~20%;当温度差值较小,如ΔT<F时,空调室内风机转速及压缩机的运行频率在当前参数的基础上,均提升越7%~15%。
由此可见,空调器处于制热模式时,温度差值越大,上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数也越大;温度差值越小,上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数也越小。如此,根据温度差值确定上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数,能够避免出现过热的情况且有效节约能耗。
在本发明的一个可选实施例中,如图2所示,所述空调器的控制方法还包括如下步骤:
S1:空调器接收到进入强劲模式控制信号时,获取当前室内温度及设定温度的温度差值。
该步骤与上述实施例的步骤S1相同,在此不再赘述。
S2:根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数。
该步骤与上述实施例的步骤S2相同,在此不再赘述。
S3:根据所述转速及频率调节参数,上调所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率。
该步骤与上述实施例的步骤S3相同,在此不再赘述。
S4:判断所述空调器进入强劲模式的时间是否达到预设时间;
S5:若达到预设时间,则控制所述空调器退出强劲模式。
具体来说,空调器退出强劲模式即控制述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率降低至上调前的参数值。
本实施例中,预先设定空调器进入强劲模式后的运行时间(如30~40分钟),则当空调器运行时间超过预设时间后,自动退出强劲模式,如此有效节约能耗。
进一步地,在本发明的一个可选实施例中,如图3所示,所述方法还包括:
S4’:若在所述预设时间内,达到设定温度或达到电流保护阈值,则控制所述空调器退出强劲模式。
具体来说,若在预设时间内,环境温度达到设定温度则自动提前退出强劲模式,即预设时间内环境温度已经达到用户设定温度,则此时无需继续降温或升温,则退出强劲模式,如此能够有效解决电量。或者,若在预设时间内,达到电流保护阈值需要限定压缩机的运行频率,则为了有效保护空调器,则需提前退出强劲模式。
图4是本发明一实施例中的一种空调器的控制装置结构示意图,如图4所示,所述空调器的控制装置包括:获取模块401、参数确定模块402及调节模块403。其中:
获取模块401用于在接收到进入强劲模式控制信号后,获取当前室内温度及设定温度的温度差值;参数确定模块402用于根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数;调节模块403用于根据所述转速及频率调节参数,上调所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率。
本实施例中,空调器在接收到强劲模式控制信号时,获取模块401获取当前室内温度及设定温度的温度差值;参数确定模块402则根据当前室内温度及设定温度的温度差值确定转速及频率调节参数,调节模块403根据该调节参数对所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率进行调节。如此,本实施例能够根据当前室内温度及设定温度的温度差值的大小来具体调节室内风机的转速及压缩机的运行频率,使得空调处于强劲模式时,不仅能够确保良好的制热或制冷效果,而且能够有效避免过热或过冷的问题,节省电量。
具体地,空调器处于制冷模式时,所述参数确定模块402,具体用于:
在制冷模式下,若所述温度差值大于等于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第一预设百分比;
若所述温度差值大于等于第二预设阈值且小于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第二预设百分比;
若所述温度差值大于等于第三预设阈值且小于第二预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第三预设百分比;
若所述温度差值小于第三预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第四预设百分比;
其中,所述第一预设百分比大于所述第二预设百分比,所述第二预设百分比大于所述第三预设百分比,所述第三预设百分比大于所述第四预设百分比。
其中,所述第一预设百分比取值范围为20%~25%;所述第二预设百分比取值范围为15%~20%;所述第三预设百分比取值范围为10%~15%;所述第四预设百分比取值范围为5%~10%。
由此可见,空调器处于制冷模式时,温度差值越大,上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数也越大;温度差值越小,上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数也越小。如此,根据温度差值确定上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数,能够避免出现过冷的情况且有效节约能耗。
具体地,空调器处于制热模式时,所述参数确定模块402,具体用于:
在制热模式下,若所述温度差值大于等于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第五预设百分比;
若所述温度差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第六预设百分比;
若所述温度差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第七预设百分比;
若所述温度差值小于第六预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第八预设百分比;
其中,所述第五预设百分比大于所述第六预设百分比,所述第六预设百分比大于所述第七预设百分比,所述第七预设百分比大于所述第八预设百分比。
其中,所述第五预设百分比取值范围为25%~30%;所述第六预设百分比取值范围为20%~25%;所述第七预设百分比取值范围为15%~20%;所述第八预设百分比取值范围为7%~15%。
由此可见,空调器处于制热模式时,温度差值越大,上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数也越大;温度差值越小,上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数也越小。如此,根据温度差值确定上调空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率对应的调节参数,能够避免出现过热的情况且有效节约能耗。
进一步地,在本发明的一个可选实施例中,所述控制装置还包括:退出模块,用于:
判断所述空调器进入强劲模式的时间是否达到预设时间;
若达到预设时间,则控制所述空调器退出强劲模式。
进一步地,所述退出模块,还用于:
若在所述预设时间内,达到设定温度或达到电流保护阈值,则控制所述空调器退出强劲模式。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本发明一实施例还提供的一种空调器,包括上述任一实施例中的空调器的控制装置。由于该空调器包括上述任意一种空调器的控制装置,因而可以解决同样的技术问题,并取得相同的技术效果。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (13)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
空调器接收到进入强劲模式控制信号时,获取当前室内温度及设定温度的温度差值;
根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数;
根据所述转速及频率调节参数,上调所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数,包括:
在制冷模式下,若所述温度差值大于等于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第一预设百分比;
若所述温度差值大于等于第二预设阈值且小于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第二预设百分比;
若所述温度差值大于等于第三预设阈值且小于第二预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第三预设百分比;
若所述温度差值小于第三预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第四预设百分比;
其中,所述第一预设百分比大于所述第二预设百分比,所述第二预设百分比大于所述第三预设百分比,所述第三预设百分比大于所述第四预设百分比。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述第一预设百分比取值范围为20%~25%;所述第二预设百分比取值范围为15%~20%;所述第三预设百分比取值范围为10%~15%;所述第四预设百分比取值范围为5%~10%。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数,包括:
在制热模式下,若所述温度差值大于等于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第五预设百分比;
若所述温度差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第六预设百分比;
若所述温度差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第七预设百分比;
若所述温度差值小于第六预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第八预设百分比;
其中,所述第五预设百分比大于所述第六预设百分比,所述第六预设百分比大于所述第七预设百分比,所述第七预设百分比大于所述第八预设百分比。
5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,所述第五预设百分比取值范围为25%~30%;所述第六预设百分比取值范围为20%~25%;所述第七预设百分比取值范围为15%~20%;所述第八预设百分比取值范围为7%~15%。
6.根据权利要求1~5中任一项所述的控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
判断所述空调器进入强劲模式的时间是否达到预设时间;
若达到预设时间,则控制所述空调器退出强劲模式。
7.根据权利要求6所述的控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
若在所述预设时间内,达到设定温度或达到电流保护阈值,则控制所述空调器退出强劲模式。
8.一种空调器的控制装置,其特征在于,所述控制装置包括:
获取模块,用于在接收到进入强劲模式控制信号后,获取当前室内温度及设定温度的温度差值;
参数确定模块,用于根据所述温度差值及所述空调器的工作模式,确定转速及频率调节参数;
调节模块,用于根据所述转速及频率调节参数,上调所述空调器的室内风机的转速及压缩机的运行频率。
9.根据权利要求8所述的控制装置,其特征在于,所述参数确定模块,具体用于:
在制冷模式下,若所述温度差值大于等于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第一预设百分比;
若所述温度差值大于等于第二预设阈值且小于第一预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第二预设百分比;
若所述温度差值大于等于第三预设阈值且小于第二预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第三预设百分比;
若所述温度差值小于第三预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第四预设百分比;
其中,所述第一预设百分比大于所述第二预设百分比,所述第二预设百分比大于所述第三预设百分比,所述第三预设百分比大于所述第四预设百分比。
10.根据权利要求8所述的控制装置,其特征在于,所述参数确定模块,具体用于:
在制热模式下,若所述温度差值大于等于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第五预设百分比;
若所述温度差值大于等于第五预设阈值且小于第四预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第六预设百分比;
若所述温度差值大于等于第六预设阈值且小于第五预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第七预设百分比;
若所述温度差值小于第六预设阈值,则确定将当前室内风机的转速及压缩机的运行频率均提高第八预设百分比;
其中,所述第五预设百分比大于所述第六预设百分比,所述第六预设百分比大于所述第七预设百分比,所述第七预设百分比大于所述第八预设百分比。
11.根据权利要求8~10中任一项所述的控制装置,其特征在于,所述控制装置还包括:退出模块,用于:
判断所述空调器进入强劲模式的时间是否达到预设时间;
若达到预设时间,则控制所述空调器退出强劲模式。
12.根据权利要求11所述的控制装置,其特征在于,所述退出模块,还用于:
若在所述预设时间内,达到设定温度或达到电流保护阈值,则控制所述空调器退出强劲模式。
13.一种空调器,其特征在于,包括如权利要求8~12中任一项所述的空调器的控制装置。
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