CN104110761A - 室内机送风角度控制方法、系统以及空调器 - Google Patents

室内机送风角度控制方法、系统以及空调器 Download PDF

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Abstract

本发明适用于空气调节技术领域,提供了一种室内机送风角度控制方法,包括以下步骤:上电并接收制冷或制热指令后以预设送风角度A运行预设时间t,A=arctan[L/2(H-D)];经预设时间t后,以常用默认角度运行送风。上述的空调器中的室内机送风角度控制方法及系统通过在空调器上电工作后先以预设送风角度A运行送风,让空调器的送风吹向室内中部距离地面1.2米至1.4米、人流动比较频繁、空气流动相对较大的区域,使得室内的制冷制热速度和室内的温度均匀性得到改善,其后空调器再以常用默认角度送风。

Description

室内机送风角度控制方法、系统以及空调器
技术领域
本发明属于空气调节技术领域,尤其涉及一种室内机送风角度控制方法、系统以及空调器。
背景技术
长期以来,不同用户使用空调器时需求也不尽相同,有的希望开机时房间局部迅速升温或降温,有的希望整个房间的温度要冷热均匀。通常,房间空调器制冷制热时室内送风角度都有一个设计默认角度,该默认角度位置、大小因厂家不同而异。用户在使用时,可以直接使用设计默认角度,也可以根据各自喜好自行调节。但无论采用哪种方式,都很难兼顾房间的制冷制热速度和整个房间的温度的均匀性。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种提室内机送风角度控制方法,旨在解决传统空调器的送风系统难兼顾房间的制冷制热速度和整个房间的温度的均匀性的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种室内机送风角度控制方法,包括以下步骤:
上电并接收制冷或制热指令后以预设送风角度A运行预设时间t;
经预设时间t后,以常用默认角度运行送风;
所述预设送风角度A满足以下公式:
A=arctan[L/2(H-D)],
其中,L为空调器在房间内的安放面和与其相对的墙壁之间的最大宽度;若所述空调器为柜式机,则H为柜式机的高度;若所述空调器为挂式机,则H为挂式机的安装高度;D为所述安放面与所述墙壁之间的中点与送风路径的交点距离地面的高度,1.2米≤D≤1.4米。
本发明实施例的另一目的在于提供一种室内机送风角度控制系统,其特征在于,包括:
初次设定模块,用于上电并接收制冷或制热指令后以预设送风角度A运行预设时间t;
默认运行模块,用于经预设时间t后,以常用默认角度运行送风;
所述预设送风角度A满足以下公式:
A=arctan[L/2(H-D)],
其中,L为空调器在房间内的安放面和与其相对的墙壁之间的最大宽度;若所述空调器为柜式机,则H为柜式机的高度;若所述空调器为挂式机,则H为挂式机的安装高度;D为所述安放面与所述墙壁之间的中点与送风路径的交点距离地面的高度,1.2米≤D≤1.4米。
上述的空调器中的室内机送风角度控制方法及系统通过在空调器上电工作后先以预设送风角度A(A=arctan[L/2(H-D)])运行送风,让空调器的送风吹向室内中部距离地面1.2米至1.4米、人流动比较频繁、空气流动相对较大的区域,使得室内的制冷制热速度和室内的温度均匀性得到改善,其后空调器再以常用默认角度送风。
附图说明
图1本发明实施例提供的室内机送风角度控制方法的工作流程图;
图2是柜式机空调器的安装示意图;
图3是挂式机空调器的安装示意图;
图4本发明一实施例提供的室内机送风角度控制系统的模块图;
图5本发明另一实施例提供的室内机送风角度控制系统的模块图。
具体实施方式
为了使本发明要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,为一实施例中室内机送风角度控制方法的工作流程图。室内机送风角度控制方法,包括以下步骤:
步骤S110,上电并接收制冷或制热指令后以预设送风角度A运行预设时间t,所述预设送风角度A满足以下公式:
A=arctan[L/2(H-D)],
参考图2和图3,参数L、H、D、t解析如下:
L为空调器在房间内的安放面11和与其相对的墙壁之间的最大宽度,若与空调器的安放面11相对的并非是平面而是墙角,则取安放面11到墙角的距离为L。
若所述空调器为柜式机,则H为柜式机的高度;若所述空调器为挂式机,则H为挂式机的挂式机的安装高度。
D为所述安放面与所述墙壁之间的中点与送风路径的交点距离地面的高度,1.2米≤D≤1.4米,D可取1.3米或1.2米到1.4米间的任意数值。
由实践得知,空调器安装在不同面积的房间其预设送风角度A取值也不同。如当前比较常用的空调安装房间如1.5匹挂式机安装在面积约为20平方米的房间,2匹柜式机安装在面积约为30平方米的房间,预设送风角度A的取值范围为:挂式机的预设送风角度A范围约为60°~70°,柜式机的预设送风角度A范围约为75°~85°。另外,本实施例中,预设时间t的范围为30分钟至60分钟。
步骤S120,经预设时间t后,以常用默认角度运行送风。该常用默认角度指的是传统空调器在每次开机后默认送风角度,如制冷60°制热120°,此后除非调整则不会改变。
步骤S130,室内达到预约温度,空调器外机的压缩机停止运行或以低频运行。
上述的空调器中的室内机送风角度控制方法通过在空调器上电工作后先以预设送风角度A(A=arctan[L/2(H-D)])运行送风,让空调器的送风吹向室内中部距离地面1.2米至1.4米、人流动比较频繁、空气流动相对较大的区域,使得室内的制冷制热速度和室内的温度均匀性得到改善,其后空调器再以常用默认角度送风。
在优选的实施例中,室内机送风角度控制方法还包括步骤S140:若在预设时间t内接收到从预设送风角度A更改到第一自定义角度B的指令,则在更改完成后至预设时间t结束前以及下一次上电并接收制冷或制热指令后的预设时间t内将以第一自定义角度B运行送风。
具体地,空调器在初次开机后以预设送风角度A运行送风预设时间t,若在该预设时间t内空调器接收到用户对的送风角度进行调整的指令,则在预设送风角度A的基础上将送风角度改变,改变后的送风角度为第一自定义角度B并存储。其后空调器以第一自定义角度B运行送风到预设时间t的结束。而另外地,在下一次空调器开机运行后,空调器将不再以预设送风角度A运行送风预设时间t,而是以第一自定义角度B运行送风预设时间t,若在此次(上述的下一次)预设时间t工作过程中再接收到用户对的送风角度进行调整的指令则再次进入且执行步骤S140。
在另一个优选的实施例中,室内机送风角度控制方法还包括步骤S150:若在预设时间t内接收到从预设送风角度A更改到第一自定义角度B的指令,则在更改完成后至室内达到预约温度前以及下一次上电并接收制冷或制热指令后的预设时间t内将以第一自定义角度B运行送风。
具体地,空调器在初次开机后以预设送风角度A运行送风预设时间t,若在该预设时间t内空调器接收到用户对的送风角度进行调整的指令,则在预设送风角度A的基础上将送风角度改变,改变后的送风角度为第一自定义角度B并存储。其后空调器以第一自定义角度B运行送风至室内达到预约温度后结束。
而另外地,在下一次空调器开机运行后,空调器将不再以预设送风角度A运行送风预设时间t,而是以第一自定义角度B运行送风预设时间t,若在此次(上述的下一次)预设时间t工作过程中再接收到用户对的送风角度进行调整的指令则再次进入且执行步骤S150。
在其他实施例中,在下一次空调器开机运行后,空调器依旧以预设送风角度A运行送风预设时间t。
在优选的实施例中,室内机送风角度控制方法还包括步骤S160:若在预设时间t后接收到以常用默认角度更改到第二自定义角度C的指令,则在更改完成后至室内达到预约温度前以及下一次上电并接收制冷或制热指令并经预设时间t后将以第二自定义角度C运行送风。
本实施例中的步骤160与上述的步骤S140原理基本相同,特别地,步骤160不能与步骤150兼容,为步骤S110、S120以及S140其中一个或多个的后续步骤。
具体地,空调器在初次开机后以预设送风角度A或第一自定义角度B运行完预设时间t后,则进入以常用默认角度运行送风,若在以常用默认角度运行送风的过程中接收到用户对的送风角度进行调整的指令,则在常用默认角度的基础上将送风角度改变,改变后的送风角度为第二自定义角度C并存储。
其后空调器以第二自定义角度C运行送风到室内达到预约温度。而另外地,在下一次空调器开机运行完预设时间t后,空调器将不再以常用默认角度运行送风,而是以第二自定义角度C运行送风到室内达到预约温度,若在此次(上述的下一次)完成预设时间t送风后,再接收到用户对的送风角度进行调整的指令则再次进入且执行步骤S160。
在其他实施例中,也可以是在下一次空调器开机运行完预设时间t后,空调器依旧以常用默认角度送风至室内达到预约温度。
此外,参考图4和图5,还提供了一种包括室内机送风角度控制系统100的空调器,室内机送风角度控制系统100包括初次设定模块101和默认运行模块102。
初次设定模块101用于上电并接收制冷或制热指令后以预设送风角度A运行预设时间t,所述预设送风角度A满足以下公式:
A=arctan[L/2(H-D)],
参考图2和图3,参数L、H、D、t解析如下:
L为空调器在房间内的安放面11和与其相对的墙壁之间的最大宽度,若与空调器的安放面11相对的并非是平面而是墙角,则取安放面11到墙角的距离为L。
若所述空调器为柜式机,则H为柜式机的高度;若所述空调器为挂式机,则H为挂式机的挂式机的安装高度。
D为所述安放面与所述墙壁之间的中点与送风路径的交点距离地面的高度,1.2米≤D≤1.4米,D可取1.3米或1.2米到1.4米间的任意数值。
由实践得知,空调器安装在不同面积的房间其预设送风角度A取值也不同。如当前比较常用的空调安装房间如1.5匹挂式机安装在面积约为20平方米的房间,2匹柜式机安装在面积约为30平方米的房间,预设送风角度A的取值范围为:挂式机的预设送风角度A范围约为60°~70°,柜式机的预设送风角度A范围约为75°~85°。另外,本实施例中,预设时间t的范围为30分钟至60分钟。
默认运行模块102用于经预设时间t后,以常用默认角度运行送风。该常用默认角度指的是传统空调器在每次开机后默认送风角度,如制冷60°制热120°,此后除非调整则不会改变。
室内达到预约温度,空调器外机的压缩机停止运行或以低频运行。
上述的空调器中的室内机送风角度控制系统100通过在空调器上电工作后先以预设送风角度A(A=arctan[L/2(H-D)])运行送风,让空调器的送风吹向室内中部距离地面1.2米至1.4米、人流动比较频繁、空气流动相对较大的区域,使得室内的制冷制热速度和室内的温度均匀性得到改善,其后空调器再以常用默认角度送风。
在优选的实施例中,参考图4,室内机送风角度控制系统100还包括下次约定模块103,下次约定模块103用于若在预设时间t内接收到从预设送风角度A更改到第一自定义角度B的指令,则在更改完成后至预设时间t结束前以及下一次上电并接收制冷或制热指令后的预设时间t内将以第一自定义角度B运行送风。
具体地,空调器在初次开机后以预设送风角度A运行送风预设时间t,若在该预设时间t内空调器接收到用户对的送风角度进行调整的指令,则在预设送风角度A的基础上将送风角度改变,改变后的送风角度为第一自定义角度B并存储。其后空调器以第一自定义角度B运行送风到预设时间t的结束。而另外地,在下一次空调器开机运行后,空调器将不再以预设送风角度A运行送风预设时间t,而是以第一自定义角度B运行送风预设时间t,若在此次(上述的下一次)预设时间t工作过程中再接收到用户对的送风角度进行调整的指令则下次约定模块103再次执行。
在另一个优选的实施例中,参考图5,室内机送风角度控制系统100还包括下次预设模块105,下次预设模块105用于若在预设时间t内接收到从预设送风角度A更改到第一自定义角度B的指令,则在更改完成后至室内达到预约温度前以及下一次上电并接收制冷或制热指令后的预设时间t内将以第一自定义角度B运行送风。
具体地,空调器在初次开机后以预设送风角度A运行送风预设时间t,若在该预设时间t内空调器接收到用户对的送风角度进行调整的指令,则在预设送风角度A的基础上将送风角度改变,改变后的送风角度为第一自定义角度B并存储。其后空调器以第一自定义角度B运行送风至室内达到预约温度后结束。
而另外地,在下一次空调器开机运行后,空调器将不再以预设送风角度A运行送风预设时间t,而是以第一自定义角度B运行送风预设时间t,若在此次(上述的下一次)预设时间t工作过程中再接收到用户对的送风角度进行调整的指令则下次预设模块105再次执行。
在其他实施例中,在下一次空调器开机运行后,空调器依旧以预设送风角度A运行送风预设时间t。
在优选的实施例中,参考图4,室内机送风角度控制系统100还包括预约运行模块104,预约运行模块104用于若在预设时间t后接收到以常用默认角度更改到第二自定义角度C的指令,则在更改完成后至室内达到预约温度前以及下一次上电并接收制冷或制热指令并经预设时间t后将以第二自定义角度C运行送风。
本实施例中的预约运行模块104与下次约定模块103原理基本相同,特别地,预约运行模块104不能与下次预设模块105兼容,能与初次设定模块101、默认运行模块102和下次约定模块103兼容。
具体地,空调器在初次开机后以预设送风角度A或第一自定义角度B运行完预设时间t后,则进入以常用默认角度运行送风,若在以常用默认角度运行送风的过程中接收到用户对的送风角度进行调整的指令,则在常用默认角度的基础上将送风角度改变,改变后的送风角度为第二自定义角度C并存储。
其后空调器以第二自定义角度C运行送风到室内达到预约温度。而另外地,在下一次空调器开机运行完预设时间t后,空调器将不再以常用默认角度运行送风,而是以第二自定义角度C运行送风到室内达到预约温度,若在此次(上述的下一次)完成预设时间t送风后,再接收到用户对的送风角度进行调整的指令则预约运行模块104再次执行。
在其他实施例中,也可以是在下一次空调器开机运行完预设时间t后,空调器依旧以常用默认角度送风至室内达到预约温度。
上述的空调器中的室内机送风角度控制方法及系统通过在空调器上电工作后先以预设送风角度A(A=arctan[L/2(H-D)])运行送风,让空调器的送风吹向室内中部距离地面1.2米至1.4米、人流动比较频繁、空气流动相对较大的区域,使得室内的制冷制热速度和室内的温度均匀性得到改善,其后空调器再以常用默认角度送风。
此外,若在此次将预设送风角度A调整为第一自定义角度B后,下一次开机的空调器将以第一自定义角度B运行送风预设时间t;而在空调器开机经预设时间t后,若在此次将常用默认角度调整为第二自定义角度C后,下一次在空调器开机经预设时间t后,将以第二自定义角度C运行送风到室内达到预约温度,提高了空调器的人性化、智能化,用户体验达到更好。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种室内机送风角度控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
上电并接收制冷或制热指令后以预设送风角度A运行预设时间t;
经预设时间t后,以常用默认角度运行送风;
所述预设送风角度A满足以下公式:
A=arctan[L/2(H-D)],
其中,L为空调器在房间内的安放面和与其相对的墙壁之间的最大宽度;若所述空调器为柜式机,则H为柜式机的高度;若所述空调器为挂式机,则H为挂式机的安装高度;D为所述安放面与所述墙壁之间的中点与送风路径的交点距离地面的高度,1.2米≤D≤1.4米。
2.如权利要求1所述的室内机送风角度控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:
若在预设时间t内接收到从预设送风角度A更改到第一自定义角度B的指令,则在更改完成后至预设时间t结束前以及下一次上电并接收制冷或制热指令后的预设时间t内将以第一自定义角度B运行送风。
3.如权利要求1所述的室内机送风角度控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:
若在预设时间t内接收到从预设送风角度A更改到第一自定义角度B的指令,则在更改完成后至室内达到预约温度前以及下一次上电并接收制冷或制热指令后的预设时间t内将以第一自定义角度B运行送风。
4.如权利要求1或2所述的室内机送风角度控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:
若在预设时间t后接收到以常用默认角度更改到第二自定义角度C的指令,则在更改完成后至室内达到预约温度前以及下一次上电并接收制冷或制热指令并经预设时间t后将以第二自定义角度C运行送风。
5.一种室内机送风角度控制系统,其特征在于,包括:
初次设定模块,用于上电并接收制冷或制热指令后以预设送风角度A运行预设时间t;
默认运行模块,用于经预设时间t后,以常用默认角度运行送风;
所述预设送风角度A满足以下公式:
A=arctan[L/2(H-D)],
其中,L为空调器在房间内的安放面和与其相对的墙壁之间的最大宽度;若所述空调器为柜式机,则H为柜式机的高度;若所述空调器为挂式机,则H为挂式机的安装高度;D为所述安放面与所述墙壁之间的中点与送风路径的交点距离地面的高度,1.2米≤D≤1.4米。
6.如权利要求5所述的室内机送风角度控制系统,其特征在于,还包括:
下次约定模块,用于若在预设时间t内接收到从预设送风角度A更改到第一自定义角度B的指令,则在更改完成后至预设时间t结束前以及下一次上电并接收制冷或制热指令后的预设时间t内将以第一自定义角度B运行送风。
7.如权利要求5所述的室内机送风角度控制系统,其特征在于,还包括:
下次预设模块,用于若在预设时间t内接收到从预设送风角度A更改到第一自定义角度B的指令,则在更改完成后至室内达到预约温度前以及下一次上电并接收制冷或制热指令后的预设时间t内将以第一自定义角度B运行送风。
8.如权利要求5或6所述的室内机送风角度控制系统,其特征在于,还包括:
预约运行模块,用于若在预设时间t后接收到以常用默认角度更改到第二自定义角度C的指令,则在更改完成后至室内达到预约温度前以及下一次上电并接收制冷或制热指令并经预设时间t后将以第二自定义角度C运行送风。
9.一种空调器,其特征在于,包括如权利要求5至8任一项所述的室内机送风角度控制系统。
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