CN112880125A - 一种空调控制方法、装置、存储介质及空调 - Google Patents
一种空调控制方法、装置、存储介质及空调 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供一种空调控制方法、装置、存储介质及空调,所述方法包括:判断步骤,用于在制热模式下,判断所述空调所处空间是否有人以及所述空调当前的风档是否为自动风档;获取步骤,用于若判断所处空间有人且所述风档为自动风档,则获取当前的室外环境温度、室外环境湿度以及所述空调的室外换热器管温;确定步骤,用于根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节;控制步骤,用于若确定进行室内、外风机转速的调节,则按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节。本发明提供的方案能够延缓室外换热器结霜。
Description
技术领域
本发明涉及控制领域,尤其涉及一种空调控制方法、装置、存储介质及空调。
背景技术
现有技术中,在外环工况较低,空调器开启制热,室外机易于结霜的情况下,当室外机已经出现结霜状况,室内风机与室外风机转速不变,内、外机理论换热量不变,室外机结霜程度会越来越严重,因室外机结霜影响换热,室内机制热能力随霜层加厚,能力衰减大;同时结霜严重会频繁化霜,在化霜时没有制热能力,影响用户舒适性。
发明内容
本发明的主要目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种空调控制方法、装置、存储介质及空调,以解决现有技术中室外机结霜影响换热的问题。
本发明一方面提供了一种空调控制方法,包括:判断步骤,用于在制热模式下,判断所述空调所处空间是否有人以及所述空调当前的风档是否为自动风档;获取步骤,用于若判断所处空间有人且所述风档为自动风档,则获取当前的室外环境温度、室外环境湿度以及所述空调的室外换热器管温;确定步骤,用于根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节;控制步骤,用于若确定进行室内、外风机转速的调节,则按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
可选地,根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节,包括:根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值;判断所述室外换热器管温是否小于所述室外换热器管温预设值;若判断所述室外换热器管温小于所述室外换热器管温预设值,则确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节;和/或,按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节,包括:控制所述室内风机转速降低第一预设转速值,和/或控制所述室外风机转速提高第二预设转速值。
可选地,根据获取的所述室外环境温度和室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值,包括:获取预设的室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系;根据所述对应关系确定获取的所述室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值。
可选地,还包括:在进行室内风机和/或室外风机转速的调节预设时间之后,再次执行所述判断步骤、获取步骤和确定步骤;若确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节,则再次执行所述控制步骤,直到所述室内风机的转速达到设定下限值。
本发明另一方面提供了一种空调控制装置,包括:判断单元,用于在制热模式下,判断所述空调所处空间是否有人以及所述空调当前的风档是否为自动风档;获取单元,用于若所述判断单元判断所处空间有人且所述风档为自动风档,则获取当前的室外环境温度、室外环境湿度以及所述空调的室外换热器管温;确定单元,用于根据所述获取单元获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节;控制单元,用于若所述确定单元确定进行室内、外风机转速的调节,则按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
可选地,所述确定单元,包括:获取子单元,用于根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值;判断子单元,用于判断所述室外换热器管温是否小于所述室外换热器管温预设值;确定子单元,用于若判断所述室外换热器管温小于所述室外换热器管温预设值,则确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节;和/或,所述控制单元,按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节,包括:控制所述室内风机转速降低第一预设转速值,和/或控制所述室外风机转速提高第二预设转速值。
可选地,所述确定单元,根据获取的所述室外环境温度和室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值,包括:获取预设的室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系;根据所述对应关系确定获取的所述室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值。
可选地,还包括:在进行室内风机和/或室外风机转速的调节预设时间之后,再次执行所述判断单元、获取单元和确定单元所执行的功能;若确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节,则再次执行所述控制单元所执行的功能,直到所述室内风机的转速达到设定下限值。
本发明又一方面提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现前述任一所述方法的步骤。
本发明再一方面提供了一种空调,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现前述任一所述方法的步骤。
本发明再一方面提供了一种空调,包括前述任一所述的空调控制装置。
根据本发明的技术方案,根据室外环境温度、室外环境湿度以及室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节,在结霜初期,若达到条件即进行延缓结霜调节,延缓室外换热器结霜,减少室内制热能力衰减;根据本发明的技术方案,通过调低室内风机转速减少换热量;同时提高室外风机转速,使冷凝器的冷量迅速释出,延缓冷凝器结霜程度,减少室内制热能力衰减,延长外机制热结霜时间,减少频繁化霜周期,可以提高空调器在低温环境中的室内机制热运行的时间,在低温工况下制热运行时间更长,减少频繁的化霜,提高用户的舒适性。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明提供的空调控制方法的一实施例的方法示意图;
图2是确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节的步骤的一具体实施方式的流程图;
图3是本发明提供的空调控制方法的一具体实施例的方法示意图;
图4是本发明提供的空调控制装置的一实施例的结构框图;
图5是根据本发明的确定单元的一具体实施方式的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例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。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
当空调器在制热模式下运行,室外机处于易结霜工况时,其室外换热器会在霜层融化后重新结霜,空调器要通过频繁执行化霜模式才能够保证整体制热效果,频繁启停,影响用户舒适性。
本发明提供一种空调控制方法。
图1是本发明提供的空调控制方法的一实施例的方法示意图。
如图1所示,根据本发明的一个实施例,所述空调控制方法至少包括判断步骤S110、获取步骤S120、确定步骤S130和控制步骤S140。
步骤S110,在制热模式下,判断所述空调所处空间是否有人以及所述空调当前的风档是否为自动风档。
在一些具体实施方式中,通过传感器检测空调所处空间是否有人,例如可通过红外传感器检测所处空间是否有人。判断空调当前的风档是否为自动风档,即判断空调当前风档是否为制热自动档。
步骤S120,若判断所处空间有人且所述风档为自动风档,则获取当前的室外环境温度、室外环境湿度以及所述空调的室外换热器管温。
若判断所述空调所处空间有人且所述空调当前的风档为自动风档,则获取当前的室外环境温度、室外环境湿度以及所述空调的室外换热器管温。若判断所述空调所处空间无人或者所述空调当前的风档不为自动风档,则不执行。例如,若室内无人,或用户设定了制热模式下内风机风挡,则不执行本发明控制逻辑。
步骤S130,根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
若判断所述空间有人且风档为自动风档,则获取当前的室外环境温度T、室外环境湿度S以及空调的室外换热器管温W。根据室外环境温度T、室外环境湿度S以及室外换热器管温W确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
图2是根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节的步骤的一具体实施方式的流程图。如图2所示,在一种具体实施方式中,步骤S130包括步骤S131、步骤S132和步骤S133。
步骤S131,根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值。
具体地,获取预设的室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系;根据所述对应关系确定获取的所述室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值。
在一些具体实施方式中,不同的室外环境温度区间和室外环境湿度区间对应不同的室外换热器预设值。例如,所述对应关系为预设的两个以上室外环境温度区间和两个以上室外环境湿度区间与室外换热器管温预设值的对应关系。根据获取的当前的室外环境温度在所述两个以上室外环境温度区间所属的区间,以及获取的当前的室外环境湿度在所述两个以上室外环境湿度区间所属的区间,确定所述室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值。
具体地,不同的室外环境温度和室外环境湿度下,室外换热器易结霜的室外换热器管温不同,可以预先通过实验测试不同的室外环境温度和室外环境湿度下容易结霜的室外换热器管温(例如,室外换热器管温低于某个温度值时容易结霜),从而得到室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系,设置为室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系,当根据该对应关系判断当室外换热器管温低于当前的室外环境温度和室外环境湿度下对应的室外换热器管温预设值时,执行延缓结霜的操作,即进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
例如,当S≥80%,室外环境湿度较高,冷凝器易结霜,预设值X相应较高,提前进入延缓结霜逻辑。根据室外环境温度T所属的温度区间确定预设值X,其中,当T>2℃时,X=-1℃;当-7℃<T≤2℃,X=T-3℃;T≤-7℃,X=T-2℃;当S≤80%,室外环境湿度正常,冷凝器正常结霜,在低温工况下预设值X相对S≥80%时降低1℃,根据室外环境温度T所属的温度区间确定预设值X,其中,当T>2℃,X=-1℃;当-7℃<T≤2℃,X=T-4℃,T≤-7℃,X=T-3℃。
可选地,所述对应关系可以为室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值(℃)的对应关系表,例如可以参考表1所示:
表1
步骤S132,判断所述室外换热器管温是否小于所述室外换热器管温预设值。
步骤S133,若判断所述室外换热器管温小于所述室外换热器管温预设值,则确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
在得到当前的室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值之后,判断当前的室外换热器管温W是否小于该室外换热器管温预设值X,若判断实测的室外换热器管温(外管温度)W小于预设值X时,则确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
步骤S140,若确定进行室内、外风机转速的调节,则按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节,以延缓室外换热器结霜。
在一些具体实施方式中,控制所述室内风机转速降低第一预设转速值,和/或控制所述室外风机转速提高第二预设转速值。
例如,控制室内风机转速降低40r/min,室外风机转速提高20r/min。调低室内风机转速能够减少换热量,室外机管温会提高,避免外管温过低加剧结霜;提高室外风机转速,能够使冷凝器的冷量迅速释出,延缓冷凝器结霜程度,减少室内制热能力衰减,延长冷凝器制热结霜时间。
可选地,在进行室内风机和/或室外风机转速的调节预设时间之后,再次执行所述判断步骤S110、获取步骤S120和确定步骤S130;若确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节,则再次执行所述控制步骤S140,直到所述室内风机的转速达到设定下限值。
进入延缓结霜控制逻辑,按照一定的时间间隔调节室内机、室外机转速,防止当室外换热器管温一直小于相应的预设值X的情况下,转速过分调节,影响用户舒适性。
例如,调节室内、外风机转速5min后再次进入判断,室内机制热能力虽然稍微下降,但制热能力衰减能更加平稳,同时能够延缓外机换热器结霜,延长制热运行时间,用户有更优的使用体验;同时室内风机转速下调设定下限,以防止内风机转速过分下调导致室内制热量偏低,影响用户舒适性。
现有技术在外环工况较低,空调器开启制热,室外机易于结霜的情况下,当室外机已经出现结霜状况,室内风机与室外风机转速不变,内、外机理论换热量不变,外机结霜程度会越来越严重,因室外机结霜影响换热,室内机制热能力随霜层加厚,能力衰减大;同时结霜严重会频繁化霜,在化霜时没有制热能力,影响用户舒适性。
本发明提供的控制方法,在结霜初期若达到条件即进行延缓结霜调节,调低室内风机转速减少换热量,同时提高室外风机转速,使冷凝器的冷量迅速释出,延缓冷凝器结霜程度,减少室内制热能力衰减,延长外机制热结霜时间,减少频繁化霜周期,提高用户舒适性。
为清楚说明本发明技术方案,下面再以一个具体实施例对本发明提供的空调控制方法的执行流程进行描述。
图3是本发明提供的空调控制方法的一具体实施例的方法示意图。如图3所示,首先,通过红外传感器检测空调所处空间是否有人,若检测空调所处空间有人,且空调的模式为制热模式,风档为制热自动风档,则获取当前室外环境温度T和室外环境湿度S,根据获取的室外环境温度T和室外环境湿度S,得出对应的外管温度预设值X(预设值预先设定,不同区间的室外环境温度和不同区间的室外环境湿度,分别对应不同的预设值),判定实际检测的外管温度W是否小于预设值X,若W<X,执行延缓外机结霜模式,内风机转速降低第一预设转速值(例如40r/min),外风机转速提高第二预设转速值(例如20r/min),调节内、外风机转速预设时间后(例如5min)返回再次进入判定,室内机制热能力虽然稍微下降,但制热能力衰减能更加平稳,同时能够延缓外机换热器结霜,延长制热运行时间,用户有更优的使用体验;同时室内风机转速下调设定下限,以防止内风机转速过分下调导致室内制热量偏低,影响用户舒适性。当空调所处空间,或用户设定制热模式下内风机风挡,则不执行上述控制逻辑。当空调所处空间无人,或者用户设定了制热模式下内风机风挡,则不执行上述控制逻辑。
图4是本发明提供的空调控制装置的一实施例的结构框图。如图4所示,所述空调控制装置100包括判断单元110、获取单元120、确定单元130和控制单元140。
判断单元110用于在制热模式下,判断所述空调所处空间是否有人以及所述空调当前的风档是否为自动风档。
在一些具体实施方式中,判断单元110通过传感器检测空调所处空间是否有人,例如可通过红外传感器检测所处空间是否有人。判断空调当前的风档是否为自动风档,即判断空调当前风档是否为制热自动档。
获取单元120用于若所述判断单元110判断所处空间有人且所述风档为自动风档,则获取当前的室外环境温度、室外环境湿度以及所述空调的室外换热器管温。
若判断单元110判断所述空调所处空间有人且所述空调当前的风档为自动风档,则获取单元120获取当前的室外环境温度、室外环境湿度以及所述空调的室外换热器管温。若判断单元110判断单元110判断所述空调所处空间无人或者所述空调当前的风档不为自动风档,则获取单元120不执行。例如,若判断单元110室内无人,或用户设定了制热模式下内风机风挡,则不执行本发明控制逻辑。
确定单元130用于根据所述获取单元120获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
根据室外环境温度T、室外环境湿度S以及室外换热器管温W确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
图5是根据本发明的确定单元的一具体实施方式的结构框图。如图5所示,所述确定单元130包括获取子单元131、判断子单元132、确定子单元133。
获取子单元131用于根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值。
具体地,获取子单元131根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值,包括:获取预设的室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系;根据所述对应关系确定获取的所述室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值。
在一些具体实施方式中,不同的室外环境温度区间和室外环境湿度区间对应不同的室外换热器预设值。例如,所述对应关系为预设的两个以上室外环境温度区间和两个以上室外环境湿度区间与室外换热器管温预设值的对应关系。根据获取的当前的室外环境温度在所述两个以上室外环境温度区间所属的区间,以及获取的当前的室外环境湿度在所述两个以上室外环境湿度区间所属的区间,确定所述室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值。
具体地,不同的室外环境温度和室外环境湿度下,室外换热器易结霜的室外换热器管温不同,可以预先通过实验测试不同的室外环境温度和室外环境湿度下容易结霜的室外换热器管温(例如,室外换热器管温低于某个温度值时容易结霜),从而得到室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系,设置为室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系,当根据该对应关系判断当室外换热器管温低于当前的室外环境温度和室外环境湿度下对应的室外换热器管温预设值时,执行延缓结霜的操作,即进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
例如,当S≥80%,室外环境湿度较高,冷凝器易结霜,预设值X相应较高,提前进入延缓结霜逻辑。根据室外环境温度T所属的温度区间确定预设值X,其中,当T>2℃时,X=-1℃;当-7℃<T≤2℃,X=T-3℃;T≤-7℃,X=T-2℃;当S≤80%,室外环境湿度正常,冷凝器正常结霜,在低温工况下预设值X相对S≥80%时降低1℃,根据室外环境温度T所属的温度区间确定预设值X,其中,当T>2℃,X=-1℃;当-7℃<T≤2℃,X=T-4℃,T≤-7℃,X=T-3℃。
可选地,所述对应关系可以为室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值(℃)的对应关系表,例如可以参考表1所示:
表1
判断子单元132用于判断所述室外换热器管温是否小于所述室外换热器管温预设值。确定子单元133用于若判断所述室外换热器管温小于所述室外换热器管温预设值,则确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
在得到当前的室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值之后,判断子单元132判断当前的室外换热器管温W是否小于该室外换热器管温预设值X,若判断实测的室外换热器管温(外管温度)W小于预设值X时,则确定子单元133确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
控制单元140用于若所述确定单元130确定进行室内、外风机转速的调节,则按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
在一些具体实施方式中,控制单元140按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节具体可以包括:控制所述室内风机转速降低第一预设转速值,和/或控制所述室外风机转速提高第二预设转速值。
例如,控制室内风机转速降低40r/min,室外风机转速提高20r/min。调低室内风机转速能够减少换热量,室外机管温会提高,避免外管温过低加剧结霜;提高室外风机转速,能够使冷凝器的冷量迅速释出,延缓冷凝器结霜程度,减少室内制热能力衰减,延长冷凝器制热结霜时间。
可选地,在所述控制单元140进行室内风机和/或室外风机转速的调节预设时间之后,再次执行所述判断单元110、获取单元120和确定单元130所执行的功能;若确定单元130确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节,则再次执行所述控制单元140所执行的功能,直到所述室内风机的转速达到设定下限值。
例如,调节室内、外风机转速5min后再次进入判断,室内机制热能力虽然稍微下降,但制热能力衰减能更加平稳,同时能够延缓外机换热器结霜,延长制热运行时间,用户有更优的使用体验;同时室内风机转速下调设定下限,以防止内风机转速过分下调导致室内制热量偏低,影响用户舒适性。
现有技术在外环工况较低,空调器开启制热,室外机易于结霜的情况下,当室外机已经出现结霜状况,室内风机与室外风机转速不变,内、外机理论换热量不变,外机结霜程度会越来越严重,因室外机结霜影响换热,室内机制热能力随霜层加厚,能力衰减大;同时结霜严重会频繁化霜,在化霜时没有制热能力,影响用户舒适性。
本发明提供的控制方法,在结霜初期若达到条件即进行延缓结霜调节,调低室内风机转速减少换热量,同时提高室外风机转速,使冷凝器的冷量迅速释出,延缓冷凝器结霜程度,减少室内制热能力衰减,延长外机制热结霜时间,减少频繁化霜周期,提高用户舒适性。
本发明还提供对应于所述空调控制方法的一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现前述任一所述方法的步骤。
本发明还提供对应于所述空调控制方法的一种空调,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现前述任一所述方法的步骤。
本发明还提供对应于所述空调控制装置的一种空调,包括前述任一所述的空调控制装置。
据此,本发明提供的方案,根据室外环境温度、室外环境湿度以及室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节,在结霜初期,若达到条件即进行延缓结霜调节,延缓室外换热器结霜,减少室内制热能力衰减;根据本发明的技术方案,通过调低室内风机转速减少换热量;同时提高室外风机转速,使冷凝器的冷量迅速释出,延缓冷凝器结霜程度,减少室内制热能力衰减,延长外机制热结霜时间,减少频繁化霜周期,可以提高空调器在低温环境中的室内机制热运行的时间,在低温工况下制热运行时间更长,减少频繁的化霜,提高用户的舒适性。
本文中所描述的功能可在硬件、由处理器执行的软件、固件或其任何组合中实施。如果在由处理器执行的软件中实施,那么可将功能作为一或多个指令或代码存储于计算机可读媒体上或经由计算机可读媒体予以传输。其它实例及实施方案在本发明及所附权利要求书的范围及精神内。举例来说,归因于软件的性质,上文所描述的功能可使用由处理器、硬件、固件、硬连线或这些中的任何者的组合执行的软件实施。此外,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。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,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。另一点,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,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
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,作为控制装置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方案的目的。
所述集成的单元如果以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。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分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,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的实施例而已,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权利要求范围之内。
Claims (10)
1.一种空调控制方法,其特征在于,包括:
判断步骤,用于在制热模式下,判断所述空调所处空间是否有人以及所述空调当前的风档是否为自动风档;
获取步骤,用于若判断所处空间有人且所述风档为自动风档,则获取当前的室外环境温度、室外环境湿度以及所述空调的室外换热器管温;
确定步骤,用于根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节;
控制步骤,用于若确定进行室内、外风机转速的调节,则按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节,包括:
根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值;
判断所述室外换热器管温是否小于所述室外换热器管温预设值;
若判断所述室外换热器管温小于所述室外换热器管温预设值,则确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节;
和/或,
按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节,包括:
控制所述室内风机转速降低第一预设转速值,和/或控制所述室外风机转速提高第二预设转速值。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据获取的所述室外环境温度和室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值,包括:
获取预设的室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系;
根据所述对应关系确定获取的所述室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
在进行室内风机和/或室外风机转速的调节预设时间之后,再次执行所述判断步骤、获取步骤和确定步骤;
若确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节,则再次执行所述控制步骤,直到所述室内风机的转速达到设定下限值。
5.一种空调控制装置,其特征在于,包括:
判断单元,用于在制热模式下,判断所述空调所处空间是否有人以及所述空调当前的风档是否为自动风档;
获取单元,用于若所述判断单元判断所处空间有人且所述风档为自动风档,则获取当前的室外环境温度、室外环境湿度以及所述空调的室外换热器管温;
确定单元,用于根据所述获取单元获取的所述室外环境温度、室外环境湿度以及所述室外换热器管温,确定是否进行室内风机和/或室外风机转速的调节;
控制单元,用于若所述确定单元确定进行室内、外风机转速的调节,则按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述确定单元,包括:
获取子单元,用于根据获取的所述室外环境温度、室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值;
判断子单元,用于判断所述室外换热器管温是否小于所述室外换热器管温预设值;
确定子单元,用于若判断所述室外换热器管温小于所述室外换热器管温预设值,则确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节;
和/或,
所述控制单元,按照预设调节方式进行室内风机和/或室外风机转速的调节,包括:
控制所述室内风机转速降低第一预设转速值,和/或控制所述室外风机转速提高第二预设转速值。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定单元,根据获取的所述室外环境温度和室外环境湿度确定对应的室外换热器管温预设值,包括:
获取预设的室外环境温度和室外环境湿度与室外换热器管温预设值的对应关系;
根据所述对应关系确定获取的所述室外环境温度和室外环境湿度对应的室外换热器管温预设值。
8.根据权利要求5-7任一项所述的装置,其特征在于,还包括:
在进行室内风机和/或室外风机转速的调节预设时间之后,再次执行所述判断单元、获取单元和确定单元所执行的功能;
若确定进行室内风机和/或室外风机转速的调节,则再次执行所述控制单元所执行的功能,直到所述室内风机的转速达到设定下限值。
9.一种存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现权利要求1-4任一所述方法的步骤。
10.一种空调,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在存储器上可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1-4任一所述方法的步骤,包括如权利要求5-8任一所述的空调控制装置。
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