CN107830606A - 运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质 - Google Patents

运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质,其中,运行控制方法包括:在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,其中,室外冷凝器盘管温度与室外风机的转速之间为负相关。通过本发明的技术方案,有效地延缓结霜时间,增加了制热模式的有效运行时长,减少了空调器频繁的结霜除霜的问题,延长其使用寿命,有利于提升用户体验。

Description

运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及空调器技术领域,具体而言,涉及一种运行控制方法、一种运行控制装置、一种空调器和一种计算机可读存储介质。
背景技术
空调器在制热过程中,室外冷凝器中制冷剂蒸发吸热,使得室外冷凝器结霜,影响用户体验。为了减少室外冷凝器结霜对室外风机造成影响,空调器一般会设有空调器化霜***。
相关技术中,空调器的化霜过程通常包括:通过室外冷凝器上的温度判定空调器室外机是否结霜,在判定室外机结霜时,控制室内机停止运行,室外机提高转速并运行制冷模式,进行除霜。
但是,在室外环境温度较低时,室外冷凝器会在短时间内结霜,而导致空调器频繁的结霜除霜,因此,需要控制室内机多次中止制热,这无疑影响室内升温效率,严重影响用户体验。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提供一种运行控制方法。
本发明的另一个目的在于提供一种运行控制装置。
本发明的另一个目的在于提供一种空调器。
本发明的另一个目的在于提供一种计算机可读存储介质。
为了实现上述目的,根据本发明的第一方面的实施例,提供了一种运行控制方法,包括:在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,其中,室外冷凝器盘管温度与室外风机的转速之间为负相关。
在该技术方案中,通过对室外冷凝器盘管温度的检测并确定其与预设温度范围之间的对应关系,可以更直观地判断室外冷凝器的结霜状态,进而由冷凝器盘管温度调整室外风机的转速,有效地延缓结霜时间,增加了制热模式的有效运行时长,减少了空调器频繁的结霜除霜的问题,延长其使用寿命,有利于提升用户体验。
具体地说,空调器室外风机为转速可变的电机,当空调器运行于制热模式时,随着运行时间的增加,室外机冷凝器由非结霜状态逐渐进入结霜状态,此时,通过调整室外风机的转速,使室外风机的转速增大,流经室外冷凝器的风速增大,换热系数增加,室外冷凝器表面温度提高,进而冷凝器结霜速度减慢,也即能够延长空调器运行于制热模式的有效时长,减少室内机的停机时间和次数,有利于提升用户体验。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:在检测到制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长时,确定满足预设条件。
在该技术方案中,通过检测制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长,减少对室外冷凝器结霜状态的误检,提升空调器运行的稳定性与可靠性,有利于提升用户体验。
譬如,预设运行时长可以设置为20分钟,即空调器运行制热模式20分钟后,开始获取室外冷凝器盘管温度,并通过室外冷凝器盘管温度调整室外风机的转速。若未设置预设运行时长,在空调器初始运行状态时,室外冷凝器盘管温度即为室外冷凝器运行环境温度,在运行环境温度较低时,会导致误检,室外风机的转速较高,造成资源浪费。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体包括:判断室外冷凝器盘管温度是否属于第一预设温度范围;在判定室外冷凝器盘管温度属于第一预设温度范围时,调整室外风机的转速为第一预设转速,其中,第一预设温度范围为﹣3℃~0℃,第一预设转速小于或等于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣3℃~0℃之间,确定室外冷凝器处于结霜初始状态,调整室外风机的转速为第一预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,设置第一预设转速小于或等于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断室外冷凝器盘管温度是否属于第二预设温度范围;在判定室外冷凝器盘管温度属于第二预设温度范围时,调整室外风机的转速为第二预设转速,其中,第二预设温度范围为﹣5℃~﹣3℃,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣5℃~﹣3℃之间,确定室外冷凝器处于结霜加重状态,调整室外风机的转速为第二预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断室外冷凝器盘管温度是否属于第三预设温度范围;判定室外冷凝器盘管温度属于第三预设温度范围时,调整室外风机的转速为第三预设转速,其中,第三预设温度范围为﹣7℃~﹣5℃,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣5℃之间,确定室外冷凝器处于结霜较重状态,调整室外风机的转速为第三预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断室外冷凝器盘管温度是否属于第四预设温度范围;在判定室外冷凝器盘管温度属于第四预设温度范围时,调整室外风机的转速为第四预设转速,其中,第四预设温度范围为﹣7℃~﹣10℃,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣10℃之间,确定室外冷凝器处于结霜严重状态,调整室外风机的转速为第四预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:在检测到空调器运行于除霜模式时,调整室外风机的转速保持为第四预设转速,调整室内机停止运行。
在该技术方案中,在检测到空调器运行于除霜模式前,室外冷凝器处于结霜严重状态,室外风机的转速为第四预设转速,此时转速最大,通过调整室外风机的转速保持为第四预设转速,并运行制冷模式,同时调整室内机停止运行,以最大效率进行除霜,保证空调器尽快进入制热模式,缩短用户等待的时间,有利于提升用户的使用体验。
根据本发明的第二方面的技术方案,提供了一种运行控制装置,包括:获取单元,用于在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;调整单元,用于根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,其中,室外冷凝器盘管温度与室外风机的转速之间为负相关。
在该技术方案中,通过对室外冷凝器盘管温度的检测并确定其与预设温度范围之间的对应关系,可以更直观地判断室外冷凝器的结霜状态,进而由冷凝器盘管温度调整室外风机的转速,有效地延缓结霜时间,增加了制热模式的有效运行时长,减少了空调器频繁的结霜除霜的问题,延长其使用寿命,有利于提升用户体验。
具体地说,空调器室外风机为转速可变的电机,当空调器运行于制热模式时,随着运行时间的增加,室外机冷凝器由非结霜状态逐渐进入结霜状态,此时,通过调整室外风机的转速,使室外风机的转速增大,流经室外冷凝器的风速增大,换热系数增加,室外冷凝器表面温度提高,进而冷凝器结霜速度减慢,也即能够延长空调器运行于制热模式的有效时长,减少室内机的停机时间和次数,有利于提升用户体验。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:确定单元,用于在检测到制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长时,确定满足预设条件。
在该技术方案中,通过检测制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长,减少对室外冷凝器结霜状态的误检,提升空调器运行的稳定性与可靠性,有利于提升用户体验。
譬如,预设运行时长可以设置为20分钟,即空调器运行制热模式20分钟后,开始获取室外冷凝器盘管温度,并通过室外冷凝器盘管温度调整室外风机的转速。若未设置预设运行时长,在空调器初始运行状态时,室外冷凝器盘管温度即为室外冷凝器运行环境温度,在运行环境温度较低时,会导致误检,室外风机的转速较高,造成资源浪费。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体包括:判断单元,用于判断室外冷凝器盘管温度是否属于第一预设温度范围;调整单元还用于:在判定室外冷凝器盘管温度属于第一预设温度范围时,调整室外风机的转速为第一预设转速,其中,第一预设温度范围为﹣3℃~0℃,第一预设转速小于或等于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣3℃~0℃之间,确定室外冷凝器处于结霜初始状态,调整室外风机的转速为第一预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,设置第一预设转速小于或等于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断单元,用于判断室外冷凝器盘管温度是否属于第二预设温度范围;调整单元还用于:在判定室外冷凝器盘管温度属于第二预设温度范围时,调整室外风机的转速为第二预设转速,其中,第二预设温度范围为﹣5℃~﹣3℃,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣5℃~﹣3℃之间,确定室外冷凝器处于结霜加重状态,调整室外风机的转速为第二预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断单元,用于判断室外冷凝器盘管温度是否属于第三预设温度范围;调整单元还用于:判定室外冷凝器盘管温度属于第三预设温度范围时,调整室外风机的转速为第三预设转速,其中,第三预设温度范围为﹣7℃~﹣5℃,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣5℃之间,确定室外冷凝器处于结霜较重状态,调整室外风机的转速为第三预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断单元,用于判断室外冷凝器盘管温度是否属于第四预设温度范围;调整单元还用于:在判定室外冷凝器盘管温度属于第四预设温度范围时,调整室外风机的转速为第四预设转速,其中,第四预设温度范围为﹣7℃~﹣10℃,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣10℃之间,确定室外冷凝器处于结霜严重状态,调整室外风机的转速为第四预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,调整单元还用于:在检测到空调器运行于除霜模式时,调整室外风机的转速保持为第四预设转速,调整室内机停止运行。
在该技术方案中,在检测到空调器运行于除霜模式前,室外冷凝器处于结霜严重状态,室外风机的转速为第四预设转速,此时转速最大,通过调整室外风机的转速保持为第四预设转速,并运行制冷模式,同时调整室内机停止运行,以最大效率进行除霜,保证空调器尽快进入制热模式,缩短用户等待的时间,有利于提升用户的使用体验。
根据本发明的第三方面的技术方案,提供了一种空调器,包括:本发明第二方面的技术方案中的运行控制装置。
根据本发明的第四方面的技术方案,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,上述计算机程序被执行时实现如第一方面的技术方案限定的运行控制方法。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了根据本发明的一个实施例的运行控制方法的示意流程图;
图2示出了根据本发明的一个实施例的运行控制装置的示意框图;
图3示出了根据本发明的一个实施例的空调器的示意框图;
图4示出了根据本发明的另一个实施例的运行控制方法的示意流程图;
图5示出了根据本发明的另一个实施例的运行控制方法的示意流程图;
图6示出了根据本发明的另一个实施例的运行控制方法的示意流程图;
图7示出了根据本发明的另一个实施例的运行控制方法的示意流程图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
下面结合图1至图7对根据本发明的实施例的运行控制方法进行具体说明。
图1示出了根据本发明的一个实施例的运行控制方法的示意流程图。
图4示出了根据本发明的另一个实施例的运行控制方法的示意流程图。
图5示出了根据本发明的另一个实施例的运行控制方法的示意流程图。
图6示出了根据本发明的另一个实施例的运行控制方法的示意流程图。
图7示出了根据本发明的另一个实施例的运行控制方法的示意流程图。
如图1所示,根据本发明的实施例的运行控制方法,包括:步骤S102,在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;步骤S104,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,其中,室外冷凝器盘管温度与室外风机的转速之间为负相关。
在该技术方案中,通过对室外冷凝器盘管温度的检测并确定其与预设温度范围之间的对应关系,可以更直观地判断室外冷凝器的结霜状态,进而由冷凝器盘管温度调整室外风机的转速,有效地延缓结霜时间,增加了制热模式的有效运行时长,减少了空调器频繁的结霜除霜的问题,延长其使用寿命,有利于提升用户体验。
具体地说,空调器室外风机为转速可变的电机,当空调器运行于制热模式时,随着运行时间的增加,室外机冷凝器由非结霜状态逐渐进入结霜状态,此时,通过调整室外风机的转速,使室外风机的转速增大,流经室外冷凝器的风速增大,换热系数增加,室外冷凝器表面温度提高,进而冷凝器结霜速度减慢,也即能够延长空调器运行于制热模式的时长,减少室内机的停机时间和次数,有利于提升用户体验。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:在检测到制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长时,确定满足预设条件。
在该技术方案中,通过检测制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长,减少对室外冷凝器结霜状态的误检,提升空调器运行的稳定性与可靠性,有利于提升用户体验。
譬如,预设运行时长可以设置为20分钟,即空调器运行制热模式20分钟后,开始获取室外冷凝器盘管温度,并通过室外冷凝器盘管温度调整室外风机的转速。若未设置预设运行时长,在空调器初始运行状态时,室外冷凝器盘管温度即为室外冷凝器运行环境温度,在运行环境温度较低时,会导致误检,室外风机的转速较高,造成资源浪费。
如图4所示,在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体包括:步骤S404,判断室外冷凝器盘管温度是否属于第一预设温度范围,若是,则执行步骤S406,若否,则执行步骤S402;步骤S402,在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;步骤S406,在判定室外冷凝器盘管温度属于第一预设温度范围时,调整室外风机的转速为第一预设转速,其中,第一预设温度范围为﹣3℃~0℃,第一预设转速小于或等于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣3℃~0℃之间,确定室外冷凝器处于结霜初始状态,调整室外风机的转速为第一预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,设置第一预设转速小于或等于800转/min。
如图5所示,在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:步骤S504,判断室外冷凝器盘管温度是否属于第二预设温度范围,若是,则执行步骤S506,若否,则执行步骤S502;步骤S502,在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;步骤S506,在判定室外冷凝器盘管温度属于第二预设温度范围时,调整室外风机的转速为第二预设转速,其中,第二预设温度范围为﹣5℃~﹣3℃,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣5℃~﹣3℃之间,确定室外冷凝器处于结霜加重状态,调整室外风机的转速为第二预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
如图6所示,在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:步骤S604,判断室外冷凝器盘管温度是否属于第三预设温度范围,若是,则执行步骤S606,若否,则执行步骤S602;步骤S602,在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;步骤S606,判定室外冷凝器盘管温度属于第三预设温度范围时,调整室外风机的转速为第三预设转速,其中,第三预设温度范围为﹣7℃~﹣5℃,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣5℃之间,确定室外冷凝器处于结霜较重状态,调整室外风机的转速为第三预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
如图7所示,在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:步骤S704,判断室外冷凝器盘管温度是否属于第四预设温度范围,若是,则执行步骤S706,若否,则执行步骤S702;步骤S702,在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;步骤S706,在判定室外冷凝器盘管温度属于第四预设温度范围时,调整室外风机的转速为第四预设转速,其中,第四预设温度范围为﹣7℃~﹣10℃,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣10℃之间,确定室外冷凝器处于结霜严重状态,调整室外风机的转速为第四预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:在检测到空调器运行于除霜模式时,调整室外风机的转速保持为第四预设转速,调整室内机停止运行。
在该技术方案中,在检测到空调器运行于除霜模式前,室外冷凝器处于结霜严重状态,室外风机的转速为第四预设转速,此时转速最大,通过调整室外风机的转速保持为第四预设转速,并运行制冷模式,同时调整室内机停止运行,以最大效率进行除霜,保证空调器尽快进入制热模式,缩短用户等待的时间,有利于提升用户的使用体验。
如图2所示,根据本发明的实施例的运行控制装置200,包括:获取单元202,用于在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;调整单元204,用于根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,其中,室外冷凝器盘管温度与室外风机的转速之间为负相关。
在该技术方案中,通过对室外冷凝器盘管温度的检测并确定其与预设温度范围之间的对应关系,可以更直观地判断室外冷凝器的结霜状态,进而由冷凝器盘管温度调整室外风机的转速,有效地延缓结霜时间,增加了制热模式的有效运行时长,减少了空调器频繁的结霜除霜的问题,延长其使用寿命,有利于提升用户体验。
具体地说,空调器室外风机为转速可变的电机,当空调器运行于制热模式时,随着运行时间的增加,室外机冷凝器由非结霜状态逐渐进入结霜状态,此时,通过调整室外风机的转速,使室外风机的转速增大,流经室外冷凝器的风速增大,换热系数增加,室外冷凝器表面温度提高,进而冷凝器结霜速度减慢,也即能够延长空调器运行于制热模式的时长,减少室内机的停机时间和次数,有利于提升用户体验。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:确定单元206,用于在检测到制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长时,确定满足预设条件。
在该技术方案中,通过检测制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长,减少对室外冷凝器结霜状态的误检,提升空调器运行的稳定性与可靠性,有利于提升用户体验。
譬如,预设运行时长可以设置为20分钟,即空调器运行制热模式20分钟后,开始获取室外冷凝器盘管温度,并通过室外冷凝器盘管温度调整室外风机的转速。若未设置预设运行时长,在空调器初始运行状态时,室外冷凝器盘管温度即为室外冷凝器运行环境温度,在运行环境温度较低时,会导致误检,室外风机的转速较高,造成资源浪费。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体包括:判断单元208,用于判断室外冷凝器盘管温度是否属于第一预设温度范围;调整单元204还用于:在判定室外冷凝器盘管温度属于第一预设温度范围时,调整室外风机的转速为第一预设转速,其中,第一预设温度范围为﹣3℃~0℃,第一预设转速小于或等于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣3℃~0℃之间,确定室外冷凝器处于结霜初始状态,调整室外风机的转速为第一预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,设置第一预设转速小于或等于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断单元208,用于判断室外冷凝器盘管温度是否属于第二预设温度范围;调整单元204还用于:在判定室外冷凝器盘管温度属于第二预设温度范围时,调整室外风机的转速为第二预设转速,其中,第二预设温度范围为﹣5℃~﹣3℃,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣5℃~﹣3℃之间,确定室外冷凝器处于结霜加重状态,调整室外风机的转速为第二预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断单元208,用于判断室外冷凝器盘管温度是否属于第三预设温度范围;调整单元204还用于:判定室外冷凝器盘管温度属于第三预设温度范围时,调整室外风机的转速为第三预设转速,其中,第三预设温度范围为﹣7℃~﹣5℃,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣5℃之间,确定室外冷凝器处于结霜较重状态,调整室外风机的转速为第三预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断单元208,用于判断室外冷凝器盘管温度是否属于第四预设温度范围;调整单元204还用于:在判定室外冷凝器盘管温度属于第四预设温度范围时,调整室外风机的转速为第四预设转速,其中,第四预设温度范围为﹣7℃~﹣10℃,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣10℃之间,确定室外冷凝器处于结霜严重状态,调整室外风机的转速为第四预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,调整单元204还用于:在检测到空调器运行于除霜模式时,调整室外风机的转速保持为第四预设转速,调整室内机停止运行。
在该技术方案中,在检测到空调器运行于除霜模式前,室外冷凝器处于结霜严重状态,室外风机的转速为第四预设转速,此时转速最大,通过调整室外风机的转速保持为第四预设转速,并运行制冷模式,同时调整室内机停止运行,以最大效率进行除霜,保证空调器尽快进入制热模式,缩短用户等待的时间,有利于提升用户的使用体验。
如图3所示,根据本发明的实施例的空调器300,包括:上述任一项技术方案限定的运行控制装置200。
其中,运行控制装置200可以是CPU、MCU、单片机和嵌入式可编程设备,上述获取单元202可以是上述运行控制装置200的采样电路,调整单元204可以是上述运行控制装置200的信号计算芯片,确定单元206和判断单元208可以是上述运行控制装置200的比较器。
根据本发明的实施例,还提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,上述计算机程序被执行时实现以下步骤:在检测到空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,其中,室外冷凝器盘管温度与室外风机的转速之间为负相关。
在该技术方案中,通过对室外冷凝器盘管温度的检测并确定其与预设温度范围之间的对应关系,可以更直观地判断室外冷凝器的结霜状态,进而由冷凝器盘管温度调整室外风机的转速,有效地延缓结霜时间,增加了制热模式的有效运行时长,减少了空调器频繁的结霜除霜的问题,延长其使用寿命,有利于提升用户体验。
具体地说,空调器室外风机为转速可变的电机,当空调器运行于制热模式时,随着运行时间的增加,室外机冷凝器由非结霜状态逐渐进入结霜状态,此时,通过调整室外风机的转速,使室外风机的转速增大,流经室外冷凝器的风速增大,换热系数增加,室外冷凝器表面温度提高,进而冷凝器结霜速度减慢,也即能够延长空调器运行于制热模式的时长,减少室内机的停机时间和次数,有利于提升用户体验。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:在检测到制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长时,确定满足预设条件。
在该技术方案中,通过检测制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长,减少对室外冷凝器结霜状态的误检,提升空调器运行的稳定性与可靠性,有利于提升用户体验。
譬如,预设运行时长可以设置为20分钟,即空调器运行制热模式20分钟后,开始获取室外冷凝器盘管温度,并通过室外冷凝器盘管温度调整室外风机的转速。若未设置预设运行时长,在空调器初始运行状态时,室外冷凝器盘管温度即为室外冷凝器运行环境温度,在运行环境温度较低时,会导致误检,室外风机的转速较高,造成资源浪费。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体包括:判断室外冷凝器盘管温度是否属于第一预设温度范围;在判定室外冷凝器盘管温度属于第一预设温度范围时,调整室外风机的转速为第一预设转速,其中,第一预设温度范围为﹣3℃~0℃,第一预设转速小于或等于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣3℃~0℃之间,确定室外冷凝器处于结霜初始状态,调整室外风机的转速为第一预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,设置第一预设转速小于或等于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断室外冷凝器盘管温度是否属于第二预设温度范围;在判定室外冷凝器盘管温度属于第二预设温度范围时,调整室外风机的转速为第二预设转速,其中,第二预设温度范围为﹣5℃~﹣3℃,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣5℃~﹣3℃之间,确定室外冷凝器处于结霜加重状态,调整室外风机的转速为第二预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第二预设转速小于或等于850转/min,且第二预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断室外冷凝器盘管温度是否属于第三预设温度范围;判定室外冷凝器盘管温度属于第三预设温度范围时,调整室外风机的转速为第三预设转速,其中,第三预设温度范围为﹣7℃~﹣5℃,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣5℃之间,确定室外冷凝器处于结霜较重状态,调整室外风机的转速为第三预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第三预设转速小于或等于900转/min,且第三预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,根据室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:判断室外冷凝器盘管温度是否属于第四预设温度范围;在判定室外冷凝器盘管温度属于第四预设温度范围时,调整室外风机的转速为第四预设转速,其中,第四预设温度范围为﹣7℃~﹣10℃,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在该技术方案中,通过对检测到的室外冷凝器盘管温度的判定,确定室外冷凝器结霜状态,当室外冷凝器盘管温度属于在﹣7℃~﹣10℃之间,确定室外冷凝器处于结霜严重状态,调整室外风机的转速为第四预设转速,为了有效地控制室外风机运行时的噪音及耗电量,第四预设转速小于或等于950转/min,且第四预设转速大于800转/min。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:在检测到空调器运行于除霜模式时,调整室外风机的转速保持为第四预设转速,调整室内机停止运行。
在该技术方案中,在检测到空调器运行于除霜模式前,室外冷凝器处于结霜严重状态,室外风机的转速为第四预设转速,此时转速最大,通过调整室外风机的转速保持为第四预设转速,并运行制冷模式,同时调整室内机停止运行,以最大效率进行除霜,保证空调器尽快进入制热模式,缩短用户等待的时间,有利于提升用户的使用体验。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,本发明提出了一种运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质,通过对室外冷凝器盘管温度的检测并确定其与预设温度范围之间的对应关系,可以更直观地判断室外冷凝器的结霜状态,进而由冷凝器盘管温度调整室外风机的转速,有效地延缓结霜时间,增加了制热模式的有效运行时长,减少了空调器频繁的结霜除霜的问题,延长其使用寿命,有利于提升用户体验。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (16)

1.一种运行控制方法,适用于空调器,所述空调器包括室内机和室外机,所述室外机包括室外风机,其特征在于,包括:
在检测到所述空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;
根据所述室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整所述室外风机的转速,
其中,所述室外冷凝器盘管温度与所述室外风机的转速之间为负相关。
2.根据权利要求1所述的运行控制方法,其特征在于,还包括:
在检测到所述制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长时,确定满足所述预设条件。
3.根据权利要求1或2所述的运行控制方法,其特征在于,根据所述室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体包括:
判断所述室外冷凝器盘管温度是否属于第一预设温度范围;
在判定所述室外冷凝器盘管温度属于所述第一预设温度范围时,调整所述室外风机的转速为第一预设转速,
其中,所述第一预设温度范围为﹣3℃~0℃,所述第一预设转速小于或等于800转/min。
4.根据权利要求1或2所述的运行控制方法,其特征在于,根据所述室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:
判断所述室外冷凝器盘管温度是否属于第二预设温度范围;
在判定所述室外冷凝器盘管温度属于所述第二预设温度范围时,调整所述室外风机的转速为第二预设转速,
其中,所述第二预设温度范围为﹣5℃~﹣3℃,所述第二预设转速小于或等于850转/min,且所述第二预设转速大于800转/min。
5.根据权利要求1或2所述的运行控制方法,其特征在于,根据所述室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:
判断所述室外冷凝器盘管温度是否属于第三预设温度范围;
判定所述室外冷凝器盘管温度属于所述第三预设温度范围时,调整所述室外风机的转速为第三预设转速,
其中,所述第三预设温度范围为﹣7℃~﹣5℃,所述第三预设转速小于或等于900转/min,且所述第三预设转速大于800转/min。
6.根据权利要求1或2所述的运行控制方法,其特征在于,根据所述室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整室外风机的转速,具体还包括:
判断所述室外冷凝器盘管温度是否属于第四预设温度范围;
在判定所述室外冷凝器盘管温度属于所述第四预设温度范围时,调整所述室外风机的转速为第四预设转速,
其中,所述第四预设温度范围为﹣7℃~﹣10℃,所述第四预设转速小于或等于950转/min,且所述第四预设转速大于800转/min。
7.根据权利要求6所述的运行控制方法,其特征在于,还包括:
在检测到所述空调器运行于除霜模式时,调整所述室外风机的转速保持为所述第四预设转速,调整所述室内机停止运行。
8.一种运行控制装置,适用于空调器,所述空调器包括室内机和室外机,所述室外机包括室外风机,其特征在于,包括:
获取单元,用于在检测到所述空调器运行于制热模式且满足预设条件时,获取室外冷凝器盘管温度;
调整单元,用于根据所述室外冷凝器盘管温度与预设温度范围之间的对应关系,调整所述室外风机的转速,
其中,所述室外冷凝器盘管温度与所述室外风机的转速之间为负相关。
9.根据权利要求8所述的运行控制装置,其特征在于,还包括:
确定单元,用于在检测到所述制热模式下的运行时长大于或等于预设运行时长时,确定满足所述预设条件。
10.根据权利要求8或9所述的运行控制装置,其特征在于,还包括:
判断单元,用于判断所述室外冷凝器盘管温度是否属于第一预设温度范围;
所述调整单元还用于:在判定所述室外冷凝器盘管温度属于所述第一预设温度范围时,调整所述室外风机的转速为第一预设转速,
其中,所述第一预设温度范围为﹣3℃~0℃,所述第一预设转速小于或等于800转/min。
11.根据权利要求8或9所述的运行控制装置,其特征在于,还包括:
判断单元,用于判断所述室外冷凝器盘管温度是否属于第二预设温度范围;
所述调整单元还用于:在判定所述室外冷凝器盘管温度属于所述第二预设温度范围时,调整所述室外风机的转速为第二预设转速,
其中,所述第二预设温度范围为﹣5℃~﹣3℃,所述第二预设转速小于或等于850转/min,且所述第二预设转速大于800转/min。
12.根据权利要求8或9所述的运行控制装置,其特征在于,还包括:
判断单元,用于判断所述室外冷凝器盘管温度是否属于第三预设温度范围;
所述调整单元还用于:判定所述室外冷凝器盘管温度属于所述第三预设温度范围时,调整所述室外风机的转速为第三预设转速,
其中,所述第三预设温度范围为﹣7℃~﹣5℃,所述第三预设转速小于或等于900转/min,且所述第三预设转速大于800转/min。
13.根据权利要求8或9所述的运行控制装置,其特征在于,还包括:
判断单元,用于判断所述室外冷凝器盘管温度是否属于第四预设温度范围;
所述调整单元还用于:在判定所述室外冷凝器盘管温度属于所述第四预设温度范围时,调整所述室外风机的转速为第四预设转速,
其中,所述第四预设温度范围为﹣7℃~﹣10℃,所述第四预设转速小于或等于950转/min,且所述第四预设转速大于800转/min。
14.根据权利要求13所述的运行控制装置,其特征在于,
所述调整单元还用于:在检测到所述空调器运行于除霜模式时,调整所述室外风机的转速保持为所述第四预设转速,调整所述室内机停止运行。
15.一种空调器,其特征在于,包括:
如权利要求8至14中任一项所述的运行控制装置。
16.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被执行时,实现如权利要求1至7中任一项所述的运行控制方法。
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