CN114719420A - 空调制热控制方法、装置及存储介质 - Google Patents

空调制热控制方法、装置及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明涉及家电技术领域,具体提供一种空调制热控制方法、装置及存储介质,旨在解决现有的空调制热控制方法耗电量大且用户体验差的技术问题。为此目的,本发明的空调制热控制方法包括下述步骤:在收到制热指令的情况下,开启制热模式;监测环境温度和空调内机的出风口温度;在环境温度满足第一预设条件的情况下,对空调进行第一阶段控制;和/或在环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对空调进行第二阶段控制。如此,提升了用户的舒适度。

Description

空调制热控制方法、装置及存储介质
技术领域
本发明涉及家电技术领域,具体提供一种空调制热控制方法、装置及存储介质。
背景技术
众所周知,冷热空气的密度是不一样的,空气越凉,密度越大,空气越热,密度越小,使得在打开空调制热的时候,即使打开电加热吹了很久,人们会感觉身上是燥热的,但是腿上、脚上还是凉的,这种情况导致耗电量大且用户体验较差。
现有技术中的控制方法,主要是通过聚合杆变化以及扩大制热下吹的出风口,以使制冷出风上吹,制热出风下吹,如此无非是牺牲远离空调区域的温升来提升空调近处区域的底部温升,同时在***配置相同的情况下,并未实现节能的效果。
相应地,本领域需要一种新的空调制热控制方案来解决上述问题。
发明内容
为了克服上述缺陷,提出了本发明,以提供解决或至少部分地解决现有的空调制热控制方法耗电量大且用户体验差的技术问题。本发明提供了一种空调制热控制方法、装置及存储介质。
在第一方面,本发明提供一种空调制热控制方法,包括下述步骤:在收到制热指令的情况下,开启制热模式;监测环境温度和空调内机的出风口温度;在所述环境温度满足第一预设条件的情况下,对所述空调进行第一阶段控制;和/或在所述环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对所述空调进行第二阶段控制。
在一个实施方式中,所述第一预设条件为所述环境温度小于第一温度阈值;在所述环境温度满足第一预设条件的情况下,对所述空调进行第一阶段控制包括:在所述环境温度小于第一温度阈值的情况下,开启电加热功能,控制内风机风速为第一风速,以及控制导风板在第一预设角度范围摆动。
在一个实施方式中,所述第一风速为强力风速,所述第一预设角度范围为90°至135°,其中,所述预设角度为相对于导风板关闭状态所形成的角度。
在一个实施方式中,所述第二预设条件包括:所述环境温度不小于第一温度阈值以及所述出风口温度大于第二温度阈值;在所述环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对所述空调进行第二阶段控制包括:在所述环境温度不小于第一温度阈值以及所述出风口温度大于第二温度阈值的情况下,关闭电加热功能,控制内风机风速为第二风速,以及控制导风板在第二预设角度范围摆动。
在一个实施方式中,所述第二风速为高风风速,所述第二预设角度范围为45°至135°,其中,所述预设角度为相对于导风板关闭状态所形成的角度。
在一个实施方式中,还包括:在关闭电加热功能后,在所述出风口温度位于第三温度阈值至第四温度阈值范围内的情况下,控制内风机风速为高风风速;在所述出风口温度小于所述第三温度阈值的情况下,控制所述内风机降低转速;以及,在所述出风口温度大于所述第四温度阈值的情况下,控制所述内风机增加转速,所述第四温度阈值大于第三温度阈值。
在一个实施方式中,还包括:在所述环境温度大于第五温度阈值的情况下,控制内风机风速为低风风速,所述第五温度阈值大于第一温度阈值。
在第二方面,本发明提供一种空调制热控制装置,包括:接收模块,被配置为在收到制热指令的情况下,开启制热模式;监测模块,被配置为监测环境温度和空调内机的出风口温度;控制模块,被配置为在所述环境温度满足第一预设条件的情况下,对所述空调进行第一阶段控制;和/或在所述环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对所述空调进行第二阶段控制。
在第三方面,提供一种电子设备,该电子设备包括处理器和存储装置,所述存储装置适于存储多条程序代码,所述程序代码适于由所述处理器加载并运行以执行前述任一项所述的空调制热控制方法。
在第四方面,提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质其中存储有多条程序代码,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行前述任一项所述的空调制热控制方法。
本发明上述一个或多个技术方案,至少具有如下一种或多种有益效果:
本发明提供一种空调制热控制方法,通过监测环境温度和空调内机的出风口温度,在环境温度满足第一预设条件的情况下对空调进行第一阶段控制,以及在环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下对空调进行第二阶段控制,如此,在实现节能的同时,提升了用户的使用体验。
附图说明
参照附图,本发明的公开内容将变得更易理解。本领域技术人员容易理解的是:这些附图仅仅用于说明的目的,而并非意在对本发明的保护范围组成限制。此外,图中类似的数字用以表示类似的部件,其中:
图1是现有空调控制技术中的制热下吹技术原理示意图;
图2是根据本发明的一个实施例的空调制热控制空调制热控制方法的主要步骤流程示意图;
图3是根据本发明的一个实施例的导风板档位设置示意图;
图4是根据本发明的一个实施例的制热下吹曲线示意图;
图5是根据本发明的一个实施例的空调制热控制装置的主要结构框图示意图。
附图标记列表
11:接收模块;12:监测模块;13:控制模块。
具体实施方式
下面参照附图来描述本发明的一些实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。
在本发明的描述中,“模块”、“处理器”可以包括硬件、软件或者两者的组合。一个模块可以包括硬件电路,各种合适的感应器,通信端口,存储器,也可以包括软件部分,比如程序代码,也可以是软件和硬件的组合。处理器可以是中央处理器、微处理器、图像处理器、数字信号处理器或者其他任何合适的处理器。处理器具有数据和/或信号处理功能。处理器可以以软件方式实现、硬件方式实现或者二者结合方式实现。非暂时性的计算机可读存储介质包括任何合适的可存储程序代码的介质,比如磁碟、硬盘、光碟、闪存、只读存储器、随机存取存储器等等。术语“A和/或B”表示所有可能的A与B的组合,比如只是A、只是B或者A和B。术语“至少一个A或B”或者“A和B中的至少一个”含义与“A和/或B”类似,可以包括只是A、只是B或者A和B。单数形式的术语“一个”、“这个”也可以包含复数形式。
目前,现有空调控制技术中的制热下吹技术原理图如图1所示,主要是通过聚合杆变化以及扩大制热下吹的出风口,以使制冷出风上吹,制热出风下吹,如此无非是牺牲远离空调区域的温升来提升空调近处区域的底部温升,同时在***配置相同的情况下,并未实现节能的效果。为此,本申请提出一种空调制热控制方法、装置及存储介质,通过监测环境温度和空调内机的出风口温度,在环境温度满足第一预设条件的情况下对空调进行第一阶段控制,以及在环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下对空调进行第二阶段控制,如此,将空调内机的出风口温度控制在一定范围内,在实现节能的同时,提升了用户的使用体验。
参阅附图2,图2是根据本发明的一个实施例的空调制热控制方法的主要步骤流程示意图。如图2所示,本发明实施例中的空调制热控制方法主要包括下列步骤S101-步骤S103。
步骤S101:在收到制热指令的情况下,开启制热模式。具体来说,在该步骤中,在收到用户输入的制热指令后,开启制热模式,并按照用户设定的温度值进行温度设定。
步骤S102:监测室内的环境温度和空调内机的出风口温度。通常,可以通过设置的温度传感器来监测环境温度和空调内机的出风口温度,其中,室内的环境温度可以由设置在室内的任何位置的温度传感器来监测,空调内机的出风口温度可以由设置在距离空调内机约两米的位置处的温度出传感器来监测。
步骤S103:在环境温度满足第一预设条件的情况下,对空调进行第一阶段控制;和/或在环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对空调进行第二阶段控制。通过环境温度和空调内机的出风口温度在相应的阈值温度区间范围内,对空调进行相应控制,从而将出风口温度控制在预设温度范围内,在达到制热效果的同时,提升了用户的舒适度。
在一个实施方式中,第一预设条件为环境温度小于第一温度阈值;在环境温度满足第一预设条件的情况下,对空调进行第一阶段控制包括:在环境温度小于第一温度阈值的情况下,开启电加热功能,控制内风机风速为第一风速,以及控制导风板在第一预设角度范围摆动。优选地,第一风速可以为强力风速,第一预设角度范围为90°至135°。具体来说,本申请中的第一温度阈值可以取20℃。对于导风板摆动的预设角度来说,预设角度为相对于导风板关闭状态所形成的角度,也就是说,导风板关闭状态下的预设角度为0°。具体如图3所示,导风板关闭状态所形成的角度为0°,本申请中的空调可以预设五个档位,其中第一档位对应导风板相对于关闭状态下的角度为45°,第二档位对应导风板相对于关闭状态下的角度为67.5°,第三档位对应导风板相对于关闭状态下的角度为90°,第四档位对应导风板相对于关闭状态下的角度为112.5°,第五档位对应导风板相对于关闭状态下的角度为135°。示例性地,本申请在监测到室内的环境温度Tn<20℃的情况下,开启电加热功能,控制内风机风速为强力风速,以及控制导风板在第三档位至第五档位之间自动摆动。
在一个实施方式中,第二预设条件包括环境温度不小于第一温度阈值以及出风口温度大于第二温度阈值;在环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对空调进行第二阶段控制包括:在环境温度不小于第一温度阈值以及出风口温度大于第二温度阈值的情况下,关闭电加热功能,控制内风机风速为第二风速,以及控制导风板在第二预设角度范围摆动。具体来说,第二温度阈值可以取56℃,第二风速可以为高风风速,第二预设角度范围为45°至135°,其中,预设角度为相对于导风板关闭状态所形成的角度。示例性地,当环境温度Tn>20℃,空调内机的出风口温度Tc>56℃时,电加热功能自动关闭,导风板自动摆动,摆动幅度为第一档位至第五档位之间,内风机风速为高风风速。
在一个实施方式中,还包括:在关闭电加热功能后,在出风口温度位于第三温度阈值至第四温度阈值范围内的情况下,控制内风机风速为高风风速;在出风口温度小于第三温度阈值的情况下,控制内风机降低转速;以及,在出风口温度大于第四温度阈值的情况下,控制内风机增加转速,第四温度阈值大于第三温度阈值。具体来说,本申请中的第三温度阈值可以取48℃,第四温度阈值可以取51℃。在电加热功能关闭后,出风口温度会有所降低,可以每分钟监测出口风温度Tc,当48℃<Tc<51℃时,保持风速不变,此刻仍为高风风速。在当Tc<48℃时,可以控制每分钟降低内风机的转速10转。当51℃<Tc时,可以控制每分钟提升内风机的转速10转。如此,始终能够使出风口温度稳定在48°<Tc<51℃之间,实现最好的制热效果,从而提升用户的舒适度。
在一个实施方式中,还包括:在环境温度大于第五温度阈值的情况下,控制内风机风速为低风风速,第五温度阈值大于第一温度阈值。具体来说,本申请中的第五温度阈值可以取24℃,当环境温度Tn>24℃时,可以控制内风机风速为低风风速,同时也可以控制空调的相应频率为低风对应的频率。如此,使得环境温度始终保持在相应地范围内,从而提高用户的舒适度。
基于上述步骤S101-步骤S103,通过监测环境温度和空调内机的出风口温度,在环境温度满足第一预设条件的情况下对空调进行第一阶段控制,以及在环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下对空调进行第二阶段控制,如此,将空调内机的出风口温度控制在一定范围内,在实现节能的同时,提升了用户的使用体验。
另外,在开启电加热功能且导风板自动摆一段时间后,现有的空调出风情况会如图4中的曲线1和曲线3所表示的状态,此时用户对于制热体验并不是很明显。而通过本申请中的空调制热控制后,空调出风情况如图4中的曲线2和曲线4所表示的状态,如此,能够明显提升用户的舒适度。
需要指出的是,尽管上述实施例中将各个步骤按照特定的先后顺序进行了描述,但是本领域技术人员可以理解,为了实现本发明的效果,不同的步骤之间并非必须按照这样的顺序执行,其可以同时(并行)执行或以其他顺序执行,这些变化都在本发明的保护范围之内。
进一步,本发明还提供了一种空调制热控制装置。
参阅附图5,图5是根据本发明的一个实施例的空调制热控制装置的主要结构框图。如图5所示,本发明实施例中的空调制热控制装置主要包括接收模块11、监测模块12和控制模块13。在一些实施例中,接收模块11、监测模块12和模块13中的一个或多个可以合并在一起成为一个模块。在一些实施例中接收模块11可以被配置为在收到制热指令的情况下,开启制热模式。监测模块12可以被配置为监测环境温度和空调内机的出风口温度。控制模块13可以被配置为在环境温度满足第一预设条件的情况下,对空调进行第一阶段控制;和/或在环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对空调进行第二阶段控制。一个实施方式中,具体实现功能的描述可以参见步骤S101-步骤S103所述。
上述空调制热控制装置以用于执行图2所示的空调制热控制方法实施例,两者的技术原理、所解决的技术问题及产生的技术效果相似,本技术领域技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,空调制热控制装置的具体工作过程及有关说明,可以参考空调制热控制方法的实施例所描述的内容,此处不再赘述。
本领域技术人员能够理解的是,本发明实现上述一实施例的方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读存储介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器、随机存取存储器、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读存储介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读存储介质不包括电载波信号和电信信号。
进一步,本发明还提供了一种电子设备。在根据本发明的一个电子设备实施例中,电子设备包括处理器和存储装置,存储装置可以被配置成存储执行上述方法实施例的空调制热控制方法的程序,处理器可以被配置成用于执行存储装置中的程序,该程序包括但不限于执行上述方法实施例的空调制热控制方法的程序。为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,具体技术细节未揭示的,请参照本发明实施例方法部分。
进一步,本发明还提供了一种计算机可读存储介质。在根据本发明的一个计算机可读存储介质实施例中,计算机可读存储介质可以被配置成存储执行上述方法实施例的空调制热控制方法的程序,该程序可以由处理器加载并运行以实现上述空调制热控制方法。为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,具体技术细节未揭示的,请参照本发明实施例方法部分。该计算机可读存储介质可以是包括各种电子设备形成的存储装置设备,可选的,本发明实施例中计算机可读存储介质是非暂时性的计算机可读存储介质。
进一步,应该理解的是,由于各个模块的设定仅仅是为了说明本发明的装置的功能单元,这些模块对应的物理器件可以是处理器本身,或者处理器中软件的一部分,硬件的一部分,或者软件和硬件结合的一部分。因此,图中的各个模块的数量仅仅是示意性的。
本领域技术人员能够理解的是,可以对装置中的各个模块进行适应性地拆分或合并。对具体模块的这种拆分或合并并不会导致技术方案偏离本发明的原理,因此,拆分或合并之后的技术方案都将落入本发明的保护范围内。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种空调制热控制方法,其特征在于,包括下述步骤:
在收到制热指令的情况下,开启制热模式;
监测环境温度和空调内机的出风口温度;
在所述环境温度满足第一预设条件的情况下,对所述空调进行第一阶段控制;和/或在所述环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对所述空调进行第二阶段控制。
2.根据权利要求1所述的空调制热控制方法,其特征在于,所述第一预设条件为所述环境温度小于第一温度阈值;
在所述环境温度满足第一预设条件的情况下,对所述空调进行第一阶段控制包括:在所述环境温度小于第一温度阈值的情况下,开启电加热功能,控制内风机风速为第一风速,以及控制导风板在第一预设角度范围摆动。
3.根据权利要求2所述的空调制热控制方法,其特征在于,所述第一风速为强力风速,所述第一预设角度范围为90°至135°,其中,所述预设角度为相对于导风板关闭状态所形成的角度。
4.根据权利要求1所述的空调制热控制方法,其特征在于,所述第二预设条件包括:所述环境温度不小于第一温度阈值以及所述出风口温度大于第二温度阈值;
在所述环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对所述空调进行第二阶段控制包括:在所述环境温度不小于第一温度阈值以及所述出风口温度大于第二温度阈值的情况下,关闭电加热功能,控制内风机风速为第二风速,以及控制导风板在第二预设角度范围摆动。
5.根据权利要求4所述的空调制热控制方法,其特征在于,所述第二风速为高风风速,所述第二预设角度范围为45°至135°,其中,所述预设角度为相对于导风板关闭状态所形成的角度。
6.根据权利要求4所述的空调制热控制方法,其特征在于,还包括:在关闭电加热功能后,在所述出风口温度位于第三温度阈值至第四温度阈值范围内的情况下,控制内风机风速为高风风速;在所述出风口温度小于所述第三温度阈值的情况下,控制所述内风机降低转速;以及,在所述出风口温度大于所述第四温度阈值的情况下,控制所述内风机增加转速,所述第四温度阈值大于第三温度阈值。
7.根据权利要求4所述的空调制热控制方法,其特征在于,还包括:在所述环境温度大于第五温度阈值的情况下,控制内风机风速为低风风速,所述第五温度阈值大于第一温度阈值。
8.一种空调制热控制装置,其特征在于,包括:
接收模块,被配置为在收到制热指令的情况下,开启制热模式;
监测模块,被配置为监测环境温度和空调内机的出风口温度;
控制模块,被配置为在所述环境温度满足第一预设条件的情况下,对所述空调进行第一阶段控制;和/或在所述环境温度和空调内机的出风口温度同时满足第二预设条件的情况下,对所述空调进行第二阶段控制。
9.一种电子设备,包括处理器和存储装置,所述存储装置适于存储多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由所述处理器加载并运行以执行权利要求1至7中任一项所述的空调制热控制方法。
10.一种计算机可读存储介质,其中存储有多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行权利要求1至7中任一项所述的空调制热控制方法。
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