CN112902378B - 空调器的控制*** - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种空调器的控制***,包括空调器的室内机具有多个出风口,多个出风口中的至少一个出风口用于向室内吹出空调风,其余出风口中的至少一个出风口用于向室内吹出新风,空调风与新风混合形成混合风并吹向预设区域;调节模块,调节模块用于调节吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,以使混合风中的新风融合量满足预设条件。本发明解决了现有技术中的空调器无法确保新风有效地吹向室内的新风需求区域的问题。

Description

空调器的控制***
技术领域
本发明涉及空调设备技术领域,具体而言,涉及一种空调器的控制***。
背景技术
现有技术中,用户对空调房中的空气的质量的要求越来越高,而引入室外新风能够有效改善室内空气的质量,但是,现有的空调器的新风***仅考虑了室内引入的新风的均匀性,但是,室内新风需求区域包括人体活动区域和宠物活动区域等,由于人体和宠物等生物体会随时移动,现有的空调器无法确保新风能够有效地吹向室内的新风需求区域,降低了用户对空调器的使用体验好感。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调器的控制***,以解决现有技术中的空调器无法确保新风有效地吹向室内的新风需求区域的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种空调器的控制***,包括空调器的室内机具有多个出风口,多个出风口中的至少一个出风口用于向室内吹出空调风,其余出风口中的至少一个出风口用于向室内吹出新风,空调风与新风混合形成混合风并吹向预设区域;调节模块,调节模块用于调节吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,以使混合风中的新风融合量满足预设条件。
进一步地,控制***包括第一监测模块、第二监测模块和第一计算模块,其中,第一监测模块监测吹出新风的出风口的第一出风温度;第二监测模块监测吹出空调风的出风口的第二出风温度;第一计算模块根据第一出风温度、第二出风温度,以及吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离计算获得新风融合量;和/或,控制***包括第三监测模块和第二计算模块,其中,第三监测模块监测吹出新风的出风口的出风速度;第二计算模块根据出风速度,以及吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离计算获得新风融合量;当新风融合量满足预设条件时,调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离不进行调节;当新风融合量不满足预设条件时,调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节,直至新风融合量满足预设条件。
进一步地,控制***还包括比较模块和输出模块,调节模块包括第一调节模块和第二调节模块,当第一计算模块计算获得的新风融合量和第二计算模块计算获得的新风融合量均不满足预设条件时,第一调节模块根据第一计算模块的计算结果对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节,第二调节模块根据第二计算模块的计算结果对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节。
进一步地,比较模块比较经第一调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离和经第二调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离;当经第一调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离小于经第二调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离时,输出模块输出经第一调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离;当经第一调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离大于经第二调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离时,输出模块输出经第二调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离。
进一步地,当Ga≤G≤Gb时,新风融合量满足预设条件,其中,Ga表示第一预设融合量,Gb表示第二预设融合量,G表示新风融合量,当G<Ga时,或者,当G>Gb时,新风融合量不满足预设条件。
进一步地,控制***包括第三计算模块,当G<Ga时,调节模块根据第一调节公式对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节,第一调节公式通过以下公式获得:X=△h-ih1,其中,X表示第一调节距离,i表示第一调节次数,h1表示第一预设距离,△h表示吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离;调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行第i次调节,第三计算模块根据第i次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行第i次计算并获得经第i次调节后的新风融合量,当Gi≥Ga时,比较模块比较经第i次调节后的新风融合量和第二预设融合量Gb,其中,Gi表示经第i次调节后的新风融合量。
进一步地,在比较模块比较经第i次调节后的新风融合量和第二预设融合量Gb之前,以及在Gi≥Ga之后,当调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行第i+1次调节时,第三计算模块根据第i+1次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行第i+1次计算并获得经第i+1次调节后的新风融合量,比较模块比较经第i+1次调节后的新风融合量和经第i次调节后的新风融合量;当Gi+1>Gi时,经第i+1次调节后的新风融合量覆盖经第i次调节后的新风融合量,以使新风在混合风中的占比为经第i+1次调节后的新风融合量,其中,Gi+1表示经第i+1次调节后的新风融合量。
进一步地,当Gi+1>Gb时,调节模块对第i+1次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离继续进行调节;调节模块根据第二调节公式对第i+1次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离继续进行调节,第二调节公式通过以下公式获得:Y=Z+jh2,其中,Y表示第二调节距离,Z表示第i+1次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,j表示第二调节次数,h2表示第二预设距离;调节模块对Z进行第j次调节,第三计算模块根据第j次调节后的Z进行第j次计算并获得经第j次调节后的新风融合量,比较模块比较经第j次调节后的新风融合量和第二预设融合量Gb;当Gj≤Gb时,调节模块停止调节,其中,Gj表示经第j次调节后的新风融合量。
进一步地,当Ga≤Gj≤Gb时,第j次调节后的新风融合量满足预设条件,输出模块输出经第j次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离。
进一步地,多个出风口包括第一出风口和第二出风口,第一出风口用于向室内吹出空调风,第二出风口用于向室内吹出新风;调节模块通过调节第一出风口处的第一运动机构以改变第一出风口相对于第二出风口的距离;和/或,调节模块通过调节第二出风口处的第二运动机构以改变第二出风口相对于第一出风口的距离。
应用本发明的技术方案,通过调节模块调节吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,从而使得空调风和新风融合形成的混合风中的新风融合量能够满足预设条件,确保新风和空调风能够尽可能地融合,进而确保新风能够随空调风有效地吹向室内的新风需求区域,确保空调器的室内机吹向新风需求区域中的新风的含量足够,进一步确保新风需求区域中的空气的质量能够满足用户需求,大大提升了用户对空调器的使用体验好感。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,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示出了根据本发明的实施例一的控制***的流程示意图;
图2示出了根据本发明的实施例二的控制***的流程示意图;
图3示出了根据本发明的实施例三的控制***的流程示意图。
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,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
为了解决现有技术中的空调器无法确保新风有效地吹向室内的新风需求区域的问题,本发明提供了一种空调器的控制***。
如图1至图3所示,空调器的控制***包括空调器的室内机具有多个出风口,多个出风口中的至少一个出风口用于向室内吹出空调风,其余出风口中的至少一个出风口用于向室内吹出新风,空调风与新风混合形成混合风并吹向预设区域;调节模块,调节模块用于调节吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,以使混合风中的新风融合量满足预设条件。
通过调节模块调节吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,从而使得空调风和新风融合形成的混合风中的新风融合量能够满足预设条件,确保新风和空调风能够尽可能地融合,进而确保新风能够随空调风有效地吹向室内的新风需求区域,确保空调器的室内机吹向新风需求区域中的新风的含量足够,进一步确保新风需求区域中的空气的质量能够满足用户需求,大大提升了用户对空调器的使用体验好感。
需要说明的是,在本申请中,通过采用将新风和空调风进行融合的立体交叉送风方式,使得新风的送风距离由现有的2.5m提升至了8m,使得新风能够送至室内足够远的区域,增大了新风的送风距离,此外,新风需求区域可以是人体活动区域,也可以是宠物等生物体活动区域,本申请提供的空调器的新风的送风可及性提升了61.1%,室内的CO2浓度的下降速率加快了29.2%,新风需求区域的远端的空气龄比近端的空气龄小53.7%,使得室内加入新风后的空气更新鲜。
需要说明的是,在本申请中,空气龄是指房间内某点处的空气在房间内已经滞留的时间,反映了室内空气的新鲜程度,空气龄可以综合衡量房间的通风换气效果,是评价室内空气品质的重要指标,空气龄越小,表明该点的空气越新鲜,空气品质就越好。
需要说明的是,在本申请中,吹出空调风的出风口为多边形孔或圆形孔,吹出新风的出风口为多边形孔或圆形孔。
可选地,吹出空调风的出风口为方形孔,吹出新风的出风口为圆形孔,且方形孔位于圆形孔的上方,吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离是指方形孔的靠近圆形孔的边缘至圆形孔的几何中心之间的距离。
需要说明的是,在本申请中,空调器将新风和空调风融合后形成混合风并送至新风需求区域,其中,新风在混合风中的占比为新风融合量G,且新风融合量G越大,送至新风需求区域的新风越多,新风融合量G越小,送至新风需求区域的新风越少。
需要说明的是,在本申请中,本申请提供的空调器在尽可能地增大新风融合量G的条件下不增加房间的冷负荷,既节能还提高了用户的舒适感;此外,通过适当调节吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,还能够提升空调器的排污效率,从而达到节能的目的。
实施例一
如图1所示,控制***包括第一监测模块、第二监测模块和第一计算模块,其中,第一监测模块监测吹出新风的出风口的第一出风温度;第二监测模块监测吹出空调风的出风口的第二出风温度;第一计算模块根据第一出风温度、第二出风温度,以及吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离计算获得新风融合量;当新风融合量满足预设条件时,调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离不进行调节;当新风融合量不满足预设条件时,调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节,直至新风融合量满足预设条件。
实施例二
如图2所示,控制***包括第三监测模块和第二计算模块,第三监测模块监测吹出新风的出风口的出风速度;第二计算模块根据出风速度,以及吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离计算获得新风融合量;当新风融合量满足预设条件时,调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离不进行调节;当新风融合量不满足预设条件时,调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节,直至新风融合量满足预设条件。
实施例三
如图3所示,控制***包括第一监测模块、第二监测模块和第一计算模块,其中,第一监测模块监测吹出新风的出风口的第一出风温度;第二监测模块监测吹出空调风的出风口的第二出风温度;第一计算模块根据第一出风温度、第二出风温度,以及吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离计算获得新风融合量;控制***包括第三监测模块和第二计算模块,第三监测模块监测吹出新风的出风口的出风速度;第二计算模块根据出风速度,以及吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离计算获得新风融合量;当新风融合量满足预设条件时,调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离不进行调节;当新风融合量不满足预设条件时,调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节,直至新风融合量满足预设条件。
需要说明的是,在实施例三中,控制***还包括比较模块和输出模块,调节模块包括第一调节模块和第二调节模块,当第一计算模块计算获得的新风融合量和第二计算模块计算获得的新风融合量均不满足预设条件时,第一调节模块根据第一计算模块的计算结果对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节,第二调节模块根据第二计算模块的计算结果对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节。
需要说明的是,在实施例三中,比较模块比较经第一调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离和经第二调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离;当经第一调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离小于经第二调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离时,输出模块输出经第一调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离;当经第一调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离大于经第二调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离时,输出模块输出经第二调节模块调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离。
需要说明的是,在本申请中,当Ga≤G≤Gb时,新风融合量满足预设条件,其中,Ga表示第一预设融合量,Gb表示第二预设融合量,G表示新风融合量,当G<Ga时,或者,当G>Gb时,新风融合量不满足预设条件。
需要说明的是,在本申请中,第一预设融合量Ga为70%,第二预设融合量Gb为90%,当70%≤G≤90%时,送至新风需求区域的新风的量满足预设条件。
如图1至图3所示,控制***包括第三计算模块,当G<Ga时,调节模块根据第一调节公式对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节,第一调节公式通过以下公式获得:X=△h-ih1,其中,X表示第一调节距离,i表示第一调节次数,h1表示第一预设距离,△h表示吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离;调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行第i次调节,第三计算模块根据第i次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行第i次计算并获得经第i次调节后的新风融合量,当Gi≥Ga时,比较模块比较经第i次调节后的新风融合量和第二预设融合量Gb,其中,Gi表示经第i次调节后的新风融合量。这样,当G<Ga,即,G<70%时,由于混合风中的新风融合量较小,无法满足生物体对新风的需求,需要及时对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节;此外,调节模块将吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离每减小一个第一预设距离h1,第三计算模块对新风融合量进行一次计算,直至Gi≥70%进入下一个调节程序。
需要说明的是,在本申请中,第一预设距离h1为5mm。
如图1至图3所示,在比较模块比较经第i次调节后的新风融合量和第二预设融合量Gb之前,以及在Gi≥Ga之后,当调节模块对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行第i+1次调节时,第三计算模块根据第i+1次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行第i+1次计算并获得经第i+1次调节后的新风融合量,比较模块比较经第i+1次调节后的新风融合量和经第i次调节后的新风融合量;当Gi+1>Gi时,经第i+1次调节后的新风融合量覆盖经第i次调节后的新风融合量,以使新风在混合风中的占比为经第i+1次调节后的新风融合量,其中,Gi+1表示经第i+1次调节后的新风融合量。这样,确保新风融合量能够处于最佳范围70%~90%,当然,包含70%和90%,且新风融合量越靠近90%表明混合风中的新风占比越大,当计算到第i次可达到Gi≥70%时进入下一个调节,同时第i+1次进行反馈调节,调节模块将经i次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离减小第一预设距离h1,并计算相应的新风融合量,当Gi+1>Gi时,表明Gi+1相比Gi更靠近90%,取Gi+1
如图1至图3所示,当Gi+1>Gb时,调节模块对第i+1次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离继续进行调节;调节模块根据第二调节公式对第i+1次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离继续进行调节,第二调节公式通过以下公式获得:Y=Z+jh2,其中,Y表示第二调节距离,Z表示第i+1次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,j表示第二调节次数,h2表示第二预设距离;调节模块对Z进行第j次调节,第三计算模块根据第j次调节后的Z进行第j次计算并获得经第j次调节后的新风融合量,比较模块比较经第j次调节后的新风融合量和第二预设融合量Gb;当Gj≤Gb时,调节模块停止调节,其中,Gj表示经第j次调节后的新风融合量。这样,当Gi+1>Gb时,即Gi+1>90%时,虽然新风融合量越大表明新风在混合风中的占比越大,但是,大量的新风从室外进入室内,过多的新风容易导致室内的温度产生波动,严重影响生物体的体验好感,甚至影响空调器的制冷和制热能力的输出,或者导致空调器的输出功率较大而不节能,同样需要及时对吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离进行调节;此外,当Gi+1>90%时,调节模块将第i+1次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离每增加一个第二预设距离h2,第三计算模块对新风融合量进行一次计算,直至G≤90%。
需要说明的是,在本申请中,第二预设距离h2为5mm。
如图1至图3所示,当Ga≤Gj≤Gb时,第j次调节后的新风融合量满足预设条件,输出模块输出经第j次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离。这样,确保新风融合量能够处于最佳范围70%~90%,当然,包含70%和90%,且新风融合量越靠近90%表明混合风中的新风占比越大。
需要说明的是,在本申请中,实施例一中的输出模块输出经第j次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,实施例二中输出模块输出经第j次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离,实施例三中输出模块输出经两个分支分别经第j次调节后的吹出空调风的出风口与吹出新风的出风口之间的距离中的最小的一个。
需要说明的是,在本申请中,多个出风口包括第一出风口和第二出风口,第一出风口用于向室内吹出空调风,第二出风口用于向室内吹出新风;调节模块通过调节第一出风口处的第一运动机构以改变第一出风口相对于第二出风口的距离;和/或,调节模块通过调节第二出风口处的第二运动机构以改变第二出风口相对于第一出风口的距离。
可选地,第一出风口为方形孔,第二出风口为圆形孔。
可选地,第一运动机构包括第一电机、第一齿轮结构、第一齿条结构和第一滑板,其中,第一电机与第一齿轮结构驱动连接,第一齿轮结构将动力传递给第一齿条结构,第一齿条结构与第一滑板连接,第一滑板可上下移动地设置在第一出风口位置处,由于第一出风口与第二出风口之间的距离是指方形孔的靠近圆形孔的边缘至圆形孔的几何中心之间的距离,在第一滑板向上或向下移动的过程中,改变第一出风口的靠近圆形孔的边缘相对于圆形孔的几何中心之间的距离。
可选地,第二运动机构包括第二电机、第二齿轮结构、第二齿条结构和第二滑板,其中,第二电机与第二齿轮结构驱动连接,第二齿轮结构将动力传递给第二齿条结构,第二齿条结构与第二滑板连接,第二滑板可上下移动地设置在第二出风口位置处,由于第一出风口与第二出风口之间的距离是指方形孔的靠近圆形孔的边缘至圆形孔的几何中心之间的距离,在第二滑板向上或向下移动的过程中,改变第二出风口的几何中心的位置,从而改变第二出风口相对于第一出风口之间的距离。
当然,第一运动机构和第二运动机构互不干涉,第一滑板和第二滑板在运动过程中互不干涉。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、***和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、***和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、工作、器件、组件和/或它们的组合。
需要说明的是,本申请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,以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。
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 (9)

1.一种空调器的控制***,其特征在于,包括:
空调器的室内机具有多个出风口,多个所述出风口中的至少一个所述出风口用于向室内吹出空调风,其余所述出风口中的至少一个所述出风口用于向室内吹出新风,所述空调风与所述新风混合形成混合风并吹向预设区域;
调节模块,所述调节模块用于调节吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离,以使所述混合风中的新风融合量满足预设条件;
第一监测模块,所述第一监测模块监测吹出所述新风的出风口的第一出风温度;
第二监测模块,所述第二监测模块监测吹出所述空调风的出风口的第二出风温度;
第一计算模块,所述第一计算模块根据所述第一出风温度、所述第二出风温度,以及吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离计算获得所述新风融合量;和/或,
第三监测模块,所述第三监测模块监测吹出所述新风的出风口的出风速度;
第二计算模块,所述第二计算模块根据所述出风速度,以及吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离计算获得所述新风融合量;
当所述新风融合量满足所述预设条件时,所述调节模块对吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离不进行调节;当所述新风融合量不满足所述预设条件时,所述调节模块对吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离进行调节,直至所述新风融合量满足所述预设条件。
2.根据权利要求1所述的控制***,其特征在于,所述控制***还包括比较模块和输出模块,所述调节模块包括第一调节模块和第二调节模块,
当所述第一计算模块计算获得的所述新风融合量和所述第二计算模块计算获得的所述新风融合量均不满足所述预设条件时,所述第一调节模块根据所述第一计算模块的计算结果对吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离进行调节,所述第二调节模块根据所述第二计算模块的计算结果对吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离进行调节。
3.根据权利要求2所述的控制***,其特征在于,
所述比较模块比较经所述第一调节模块调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离和经所述第二调节模块调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离;
当经所述第一调节模块调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离小于经所述第二调节模块调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离时,所述输出模块输出经所述第一调节模块调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离;
当经所述第一调节模块调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离大于经所述第二调节模块调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离时,所述输出模块输出经所述第二调节模块调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离。
4.根据权利要求3所述的控制***,其特征在于,当Ga≤G≤Gb时,所述新风融合量满足所述预设条件,其中,Ga表示第一预设融合量,Gb表示第二预设融合量,G表示新风融合量,当G<Ga时,或者,当G>Gb时,所述新风融合量不满足所述预设条件。
5.根据权利要求4所述的控制***,其特征在于,所述控制***包括第三计算模块,
当G<Ga时,所述调节模块根据第一调节公式对吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离进行调节,所述第一调节公式通过以下公式获得:
X=△h-ih1,其中,X表示第一调节距离,i表示第一调节次数,h1表示第一预设距离,△h表示吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离;
所述调节模块对吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离进行第i次调节,所述第三计算模块根据第i次调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离进行第i次计算并获得经第i次调节后的所述新风融合量,当Gi≥Ga时,比较模块比较经第i次调节后的所述新风融合量和第二预设融合量Gb,其中,Gi表示经第i次调节后的所述新风融合量。
6.根据权利要求5所述的控制***,其特征在于,在所述比较模块比较经第i次调节后的所述新风融合量和第二预设融合量Gb之前,以及在Gi≥Ga之后,
当所述调节模块对吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离进行第i+1次调节时,所述第三计算模块根据第i+1次调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离进行第i+1次计算并获得经第i+1次调节后的所述新风融合量,所述比较模块比较经第i+1次调节后的所述新风融合量和经第i次调节后的所述新风融合量;
当Gi+1>Gi时,经第i+1次调节后的所述新风融合量覆盖经第i次调节后的所述新风融合量,以使所述新风在所述混合风中的占比为经第i+1次调节后的所述新风融合量,其中,Gi+1表示经第i+1次调节后的所述新风融合量。
7.根据权利要求6所述的控制***,其特征在于,
当Gi+1>Gb时,所述调节模块对第i+1次调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离继续进行调节;
所述调节模块根据第二调节公式对第i+1次调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离继续进行调节,所述第二调节公式通过以下公式获得:
Y=Z+jh2,其中,Y表示第二调节距离,Z表示第i+1次调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离,j表示第二调节次数,h2表示第二预设距离;
所述调节模块对Z进行第j次调节,所述第三计算模块根据第j次调节后的Z进行第j次计算并获得经第j次调节后的所述新风融合量,所述比较模块比较经第j次调节后的所述新风融合量和所述第二预设融合量Gb
当Gj≤Gb时,所述调节模块停止调节,其中,Gj表示经第j次调节后的所述新风融合量。
8.根据权利要求7所述的控制***,其特征在于,当Ga≤Gj≤Gb时,第j次调节后的所述新风融合量满足所述预设条件,所述输出模块输出经第j次调节后的吹出所述空调风的出风口与吹出所述新风的出风口之间的距离。
9.根据权利要求1所述的控制***,其特征在于,
多个所述出风口包括第一出风口和第二出风口,所述第一出风口用于向室内吹出所述空调风,所述第二出风口用于向室内吹出所述新风;
调节模块通过调节所述第一出风口处的第一运动机构以改变所述第一出风口相对于所述第二出风口的距离;和/或,
调节模块通过调节所述第二出风口处的第二运动机构以改变所述第二出风口相对于所述第一出风口的距离。
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