CN110030681A - 空调控制方法、控制装置及空调 - Google Patents

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CN110030681A
CN110030681A CN201910204068.4A CN201910204068A CN110030681A CN 110030681 A CN110030681 A CN 110030681A CN 201910204068 A CN201910204068 A CN 201910204068A CN 110030681 A CN110030681 A CN 110030681A
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李书佳
张乃伟
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • F24F11/00Control or safety arrangements
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    • F24F11/00Control or safety arrangements
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    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
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Abstract

本申请涉及空调控制技术领域,例如涉及一种空调控制方法,包括:获取目标出风温度;根据目标出风温度,确定空调蒸发器盘管的目标盘管温度;根据目标盘管温度,控制所述空调运行。本申请根据用户设定的目标出风温度,基于目标出风温度与空调蒸发器盘管的目标盘管温度之间存在的关系,确定目标盘管温度,然后根据目标盘管温度,控制所述空调运行,使实时盘管温度达到目标盘管温度,间接地使实时出风温度达到用户设定的目标出风温度,实现了无出风温度检测设备情况下的出风温度控制。本申请还公开了一种空调控制装置及空调。

Description

空调控制方法、控制装置及空调
技术领域
本申请涉及空调控制技术领域,例如涉及一种空调控制方法、控制装置及空调。
背景技术
目前,现有的空调控制方式为用户设定环境温度,通过设定环境温度和回风温度差值进行相应的控制,当回风温度达到设定环境温度后空调停止运行。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:真正的出风温度无法控制,用户无法设定需要的出风口温度。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
根据本公开实施例的一个方面,提供了一种空调控制方法。
在一些可选实施例中,所述空调控制方法包括:
获取目标出风温度;
根据所述目标出风温度,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度;
根据所述目标盘管温度,控制所述空调运行。
根据本公开实施例的另一个方面,提供了一种空调控制装置。
在一些可选实施例中,所述空调控制装置包括:
第一获取模块,被配置为获取目标出风温度;
第一确定模块,被配置为根据所述目标出风温度,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度;
控制模块,被配置为根据所述目标盘管温度,控制所述空调运行。
根据本公开实施例的另一个方面,提供了一种电子设备。
在一些可选实施例中,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行时,使所述至少一个处理器执行上述的空调控制方法。
根据本公开实施例的另一个方面,提供了一种空调,所述空调包括如前所述的空调控制装置。
根据本公开实施例的另一个方面,提供了一种计算机可读存储介质。
在一些可选实施例中,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述的空调控制方法。
根据本公开实施例的另一个方面,提供了一种计算机程序产品。
在一些可选实施例中,所述计算机程序产品包括存储在计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行上述的空调控制方法。
本公开实施例提供的一些技术方案可以实现以下技术效果:
根据用户设定的目标出风温度,基于目标出风温度与所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度之间存在的关系,确定所述目标盘管温度,然后控制空调的运行参数,使实时盘管温度达到所述目标盘管温度,间接地使实时出风温度达到用户设定的目标出风温度,实现了无出风温度检测设备情况下的出风温度控制。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开一实施例提供的空调控制方法的流程示意图;
图2是本公开另一实施例提供的空调控制方法的流程示意图;
图3是本公开另一实施例提供的空调控制方法的流程示意图;
图4是本公开本公开实施例提供的电子设备的结构示意图。
附图标记:
100:处理器;101:存储器;102:通信接口;103:总线。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
如图1所示,本公开实施例提供了一种空调控制方法,包括:
步骤S1:获取目标出风温度;
步骤S2:根据所述目标出风温度,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度;
步骤S3:根据所述目标盘管温度,控制所述空调运行。
采用本实施例,由于目标出风温度与所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度之间存在一定的关系,因此,先根据用户设定的目标出风温度,基于目标出风温度与所述目标盘管温度之间存在的定量关系,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度,然后控制空调的运行参数,使实时盘管温度达到所述目标盘管温度,间接地使实时出风温度达到用户设定的目标出风温度,实现了无出风温度检测设备情况下的出风温度控制。
在一些可选实施例中,步骤S1中:获取目标出风温度。目标出风温度可以通过用户操作遥控器设定而产生。
在一些可选实施例中,步骤S2中:所述根据所述目标出风温度,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度,包括:根据所述目标出风温度、以及所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的关系,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度。
在一些可选实施例中,根据所述目标出风温度、以及所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的关系,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度,包括:根据所述目标出风温度、以及所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的线性关系,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度。
由于目标出风温度与所述目标盘管温度之间成线性关系,因此,若将实时盘管温度控制在所述的目标盘管温度值,则对应的,实时出风温度也就被控制在目标出风温度值,从而使实时出风温度达到用户设定的目标出风温度,实现了无出风温度检测设备情况下的出风温度控制。
在一些可选实施例中,步骤S3中:根据所述目标盘管温度,控制所述空调运行,包括:
根据所述目标盘管温度,确定所述空调的运行参数值,并控制所述空调以所述运行参数值运行。
在一些可选实施例中,如图2所示,根据所述目标盘管温度,确定所述空调的运行参数值,以使实时盘管温度达到所述目标盘管温度,包括:
步骤S31:获取实时盘管温度;
步骤S32:根据所述目标盘管温度和所述实时盘管温度,确定实时盘管温差;
步骤S33:根据所述实时盘管温差,确定实时压缩机频率。
步骤S34:控制空调以所述实时压缩机频率运行。
由于盘管温度与压缩机频率的大小有关,因此,根据实时盘管温差,确定实时压缩机的频率,从而缩小所述实时盘管温差。例如盘管温差为正值,即实时盘管温度大于目标盘管温度,则降低压缩机频率;例如盘管温差为负值,即实时盘管温度低于目标盘管温度,则增大压缩机频率。
在一些可选实施例中,步骤S33中:根据所述实时盘管温差,确定实时压缩机频率,包括:
根据所述实时盘管温差,确定压缩机初始频率。
在一些可选实施例中,步骤S33中:根据所述实时盘管温差,确定实时压缩机频率,包括:
根据所述实时盘管温差,确定压缩机频率的变化量;
根据所述压缩机频率的变化量和当前压缩机频率,确定实时压缩机频率。
在一些可选实施例中,实时压缩机频率为压缩机频率的变化量和当前压缩机频率之和。
在一些可选实施例中,所述根据所述实时盘管温差,确定压缩机频率的变化量,包括:基于所述实时盘管温差,进行PID运算,确定压缩机频率的变化量。
在一些可选实施例中,所述基于所述实时盘管温差,进行PID运算,确定压缩机频率的变化量,包括:
对所述实时盘管温差作乘法计算,获得乘法计算值;
对本次实时盘管温度与前一次实时盘管温度的差值进行正规化计算和整数化计算,获得第一正规化计算值;
对本次实时盘管温度与前两次(例如上次、上上次)实时盘管温度的差值进行正规化计算和整数化计算,获得第二正规化计算值;
所述压缩机频率的变化量为所述乘法计算值、所述第一正规化计算值和所述第二正规化计算值之和。
在一些可选实施例中,如图3所示,所述空调控制方法还包括:
步骤S4:更新所述目标盘管温度。
由于出风温度与盘管温度有关,因此根据设定的目标盘管温度控制空调运行,以使实时盘管温度接近或等于目标盘管温度,从而达到设定出风温度的目的。但是出风温度还会受到其他因素的影响,对应的,目标盘管温度也会受到相应因素的影响,因此,通过更新所述目标盘管温度,从而抵消相应因素对目标盘管温度的影响,间接地抵消相应因素对出风温度的影响。再根据更新后的目标盘管温度控制空调的运行参数,使实时盘管温度达到更新后的目标盘管温度,使得盘管温度的控制更加精确,进而使出风温度的控制更加精确,从而使实时出风温度达到用户设定的目标出风温度,更精确地实现了无出风温度检测设备情况下的出风温度控制。
在一些可选实施例中,更新所述目标盘管温度,包括:根据室温和室内风机转速中的至少一个,更新所述目标盘管温度。
室温变化量是由于压缩机频率发生变化而引起的。出风温度会受到室温的影响,例如,室温升高时,出风温度也会升高。因此,根据室温,更新所述目标盘管温度,从而抵消室温对目标盘管温度的影响,间接地抵消室温对出风温度的影响。再根据更新后的目标盘管温度控制空调的运行参数,使实时盘管温度达到更新后的目标盘管温度,使得盘管温度的控制更加精确,进而使出风温度的控制更加精确,从而使实时出风温度达到用户设定的目标出风温度,更精确地实现了无出风温度检测设备情况下的出风温度控制。
室内风机转速变化量可能由用户在使用空调的过程中设定而产生。出风温度会受到室内风机转速的影响,例如,室内风机转速升高时,出风温度会降低。因此,根据室内风机转速,更新所述目标盘管温度,从而抵消室内风机转速对目标盘管温度的影响,间接地抵消室内风机转速对出风温度的影响。再根据更新后的目标盘管温度控制空调的运行参数,使实时盘管温度达到更新后的目标盘管温度,使得盘管温度的控制更加精确,进而使出风温度的控制更加精确,从而使实时出风温度达到用户设定的目标出风温度,更精确地实现了无出风温度检测设备情况下的出风温度控制。
在一些可选实施例中,根据室温和室内风机转速中的至少一个,更新所述目标盘管温度,包括:
确定室温变化量;
根据所述室温变化量,确定所述目标盘管温度的第一变化量;
根据所述第一变化量,更新所述目标盘管温度。
在一些可选实施例中,根据所述室温变化量,确定所述目标盘管温度的第一变化量,包括:
根据所述室温变化量、以及所述室温变化量与盘管温度变化量之间的关系,确定所述目标盘管温度的第一变化量。
在一些可选实施例中,根据所述室温变化量、以及所述室温变化量与盘管温度变化量之间的关系,确定所述目标盘管温度的第一变化量,包括:
根据所述室温变化量、以及所述室温变化量与盘管温度变化量之间的线性关系,确定所述目标盘管温度的第一变化量。
在一些可选实施例中,根据室温和室内风机转速中的至少一个,更新所述目标盘管温度,还包括:
确定室内风机转速变化量;
根据所述室内风机转速变化量,确定所述目标盘管温度的第二变化量;
根据所述第二变化量,更新所述目标盘管温度。
在一些可选实施例中,所述根据所述室内风机转速变化量,确定所述目标盘管温度的第二变化量,包括:
根据所述室内风机转速变化量、以及所述室内风机转速变化量与盘管温度变化量之间的关系,确定所述目标盘管温度的第二变化量。
在一些可选实施例中,根据所述室内风机转速变化量、以及所述室内风机转速变化量与盘管温度变化量之间的关系,确定所述目标盘管温度的第二变化量,包括:
根据所述室内风机转速变化量、以及所述室内风机转速变化量与盘管温度变化量之间的线性关系,确定所述目标盘管温度的第二变化量。
在一些可选实施例中,根据室温和室内风机转速中的至少一个,更新所述目标盘管温度,还包括:
确定室温变化量和室内风机转速变化量;
根据所述室温变化量和所述室内风机转速变化量,确定所述目标盘管温度的第一变化量和第二变化量;
根据所述第一变化量和所述第二变化量,更新所述目标盘管温度。
在本实施例中,同时考虑室温和室内风机转速对目标盘管温度的影响,使得目标盘管温度和出风温度的控制更加精确。
本公开实施例还提供了一种空调控制装置,包括:
第一获取模块,被配置为获取目标出风温度;
第一确定模块,被配置为根据所述目标出风温度,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度;
控制模块,被配置为根据所述目标盘管温度,控制所述空调运行。
在一些可选实施例中,所述第一确定模块包括目标盘管温度确定模块,被配置为根据所述目标出风温度、以及所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的关系,确定所述目标盘管温度。
在一些可选实施例中,所述目标盘管温度确定模块包括目标盘管温度确定单元,被配置为根据所述目标出风温度、以及所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的线性关系,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度。
在一些可选实施例中,所述控制模块包括:
第二确定模块,被配置为根据所述目标盘管温度,确定所述空调的运行参数值,并控制所述空调以所述运行参数值运行。
在一些可选实施例中,所述第二确定模块包括:
第二获取模块,被配置为获取实时盘管温度;第二获取模块可以是温度传感装置;
第三确定模块,被配置为根据所述目标盘管温度和所述实时盘管温度,确定实时盘管温差;
第四确定模块,被配置为根据所述实时盘管温差,确定实时压缩机频率;
压缩机频率控制模块,被配置为控制空调以所述实时压缩机频率运行。
在一些可选实施例中,所述第四确定模块包括:
初始频率确定模块,被配置为根据所述实时盘管温差,确定压缩机初始频率。
在一些可选实施例中,所述第四确定模块还包括:
频率变化量确定模块,被配置为根据所述实时盘管温差,确定压缩机频率的变化量;
频率确定模块,被配置为根据所述压缩机频率的变化量和当前压缩机频率,确定实时压缩机频率。
在一些可选实施例中,所述频率变化量确定模块包括PID运算模块,被配置为基于所述实时盘管温差,进行PID运算,确定压缩机频率的变化量。
在一些可选实施例中,所述PID运算模块包括:
乘法计算模块,被配置为对所述实时盘管温差作乘法计算,获得乘法计算值;
第一正规化计算模块,被配置为对本次实时盘管温度与前一次实时盘管温度的差值进行正规化计算和整数化计算,获得第一正规化计算值;
第二正规化计算模块,被配置为对本次实时盘管温度与前两次(例如上次和上上次)实时盘管温度的差值进行正规化计算和整数化计算,获得第二正规化计算值;
求和模块,被配置为对所述乘法计算值、所述第一正规化计算值和所述第二正规化计算值求和,获得所述压缩机频率的变化量。
在一些可选实施例中,所述空调控制装置还包括更新模块,被配置为更新所述目标盘管温度。
在一些可选实施例中,所述更新模块包括更新单元,被配置为根据室温和室内风机转速中的至少一个,更新所述目标盘管温度。
在一些可选实施例中,所述更新单元包括:
第五确定模块,被配置为确定室温变化量;
第六确定模块,被配置为根据所述室温变化量,确定所述目标盘管温度的第一变化量;
第一更新子单元,被配置为根据所述第一变化量,更新所述目标盘管温度。
在一些可选实施例中,所述第六确定模块包括第一变化量确定模块,被配置为根据所述室温变化量、以及所述室温变化量与盘管温度变化量之间的关系,确定所述目标盘管温度的第一变化量。
在一些可选实施例中,所述第一变化量确定模块包括第一变化量确定单元,被配置为根据所述室温变化量、以及所述室温变化量与盘管温度变化量之间的线性关系,确定所述目标盘管温度的第一变化量。
在一些可选实施例中,所述更新单元还包括:
第七确定模块,被配置为确定室内风机转速变化量;
第八确定模块,被配置为根据所述室内风机转速变化量,确定所述目标盘管温度的第二变化量;
第二更新子单元,被配置为根据所述第二变化量,更新所述目标盘管温度。
在一些可选实施例中,所述第八确定单元包括第二变化量确定模块,被配置为根据所述室内风机转速变化量、以及所述室内风机转速变化量与盘管温度变化量之间的关系,确定所述目标盘管温度的第二变化量。
在一些可选实施例中,所述第二变化量确定模块包括第二变化量确定单元,被配置为根据所述室内风机转速变化量、以及所述室内风机转速变化量与盘管温度变化量之间的线性关系,确定所述目标盘管温度的第二变化量。
本公开实施例还提供了一种空调,包含上述的空调控制装置。
本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述空调控制方法。
本公开实施例还提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行上述空调控制方法。
上述的计算机可读存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
本公开实施例还提供了一种电子设备,其结构如图4所示,该电子设备包括:
至少一个处理器(processor)100,图4中以一个处理器100为例;和存储器(memory)101,还可以包括通信接口(Communication Interface)102和总线103。其中,处理器100、通信接口102、存储器101可以通过总线103完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器100可以调用存储器101中的逻辑指令,以执行上述实施例的空调控制方法。
此外,上述的存储器101中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器101作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器100通过运行存储在存储器101中的软件程序、指令以及模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中的空调控制方法。
存储器101可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器101可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
本公开实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括一个或多个指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开实施例的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。当用于本申请中时,虽然术语“第一”、“第二”等可能会在本申请中使用以描述各元件,但这些元件不应受到这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件与另一个元件区别开。比如,在不改变描述的含义的情况下,第一元件可以叫做第二元件,并且同样地,第二元件可以叫做第一元件,只要所有出现的“第一元件”一致重命名并且所有出现的“第二元件”一致重命名即可。第一元件和第二元件都是元件,但可以不是相同的元件。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。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、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,可以仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例。另外,在本公开实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的***、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的***来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

Claims (11)

1.一种空调控制方法,其特征在于,包括:
获取目标出风温度;
根据所述目标出风温度,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度;
根据所述目标盘管温度,控制所述空调运行。
2.根据权利要求1所述的空调控制方法,其特征在于,根据所述目标出风温度,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度,包括:
根据所述目标出风温度、以及,所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的关系,确定所述目标盘管温度。
3.根据权利要求2所述的空调控制方法,其特征在于,根据所述目标出风温度、以及,所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的关系,确定所述目标盘管温度,包括:
根据所述目标出风温度、以及,所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的线性关系,确定所述目标盘管温度。
4.根据权利要求1至3任一项所述的空调控制方法,其特征在于,还包括:更新所述目标盘管温度。
5.根据权利要求4所述的空调控制方法,其特征在于,更新所述目标盘管温度,包括:根据室温和室内风机转速中的至少一个,更新所述目标盘管温度。
6.一种空调控制装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,被配置为获取目标出风温度;
第一确定模块,被配置为根据所述目标出风温度,确定所述空调蒸发器盘管的目标盘管温度;和,
控制模块,被配置为根据所述目标盘管温度,控制所述空调运行。
7.根据权利要求6所述的空调控制装置,其特征在于,所述第一确定模块包括目标盘管温度确定模块,被配置为根据所述目标出风温度、以及,所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的关系,确定所述目标盘管温度。
8.根据权利要求6所述的空调控制装置,其特征在于,所述目标盘管温度确定模块包括目标盘管温度确定单元,被配置为根据所述目标出风温度、以及,所述目标出风温度与所述目标盘管温度之间的线性关系,确定所述目标盘管温度。
9.根据权利要求6至8任一项所述的空调控制装置,其特征在于,还包括更新模块,被配置为更新所述目标盘管温度。
10.根据权利要求9所述的空调控制装置,其特征在于,所述更新模块包括:更新单元,被配置为根据室温和室内风机转速中的至少一个,更新所述目标盘管温度。
11.一种空调,其特征在于,包括如权利要求6至10任一项所述的空调控制装置。
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