CN106679104A - 空调器风速控制方法、控制器及空调器 - Google Patents

空调器风速控制方法、控制器及空调器 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种空调器风速控制方法、控制器及空调器,所述空调器风速控制方法包括:在空调器开启后,获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速;根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。本发明提供的空调器风速控制方法,能够根据室内温度对空调器出口风速进行调整,以提高用户舒适度。

Description

空调器风速控制方法、控制器及空调器
技术领域
本发明实施例涉及空调技术领域,具体涉及一种空调器风速控制方法、控制器及空调器。
背景技术
随着人们生活水平的提高,空调的使用越来越普及,尤其是在夏季,基本上每家每户都会使用空调进行制冷,以降低室内温度。
然而,夏季开空调时,经常会出现冷风吹的不舒服的问题,尤其是当空调器设定的温度较低时,更会让人感觉不舒服,甚至会出现体身体局部寒冷感,从而影响用户舒适度。
发明内容
针对现有技术中的问题,本发明提供一种空调器风速控制方法、控制器及空调器,本发明能够根据室内温度对空调器出口风速进行调整,以提高用户舒适度。
为解决上述技术问题,本发明提供以下技术方案:
第一方面,本发明提供了一种空调器风速控制方法,包括:
在空调器开启后,获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速;
根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。
进一步地,所述获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,具体包括:
实时获取室内温度并根据实时获取的室内温度确定与实时获取的室内温度对应的空调器目标风速。
进一步地,所述实时获取室内温度并根据实时获取的室内温度确定与实时获取的室内温度对应的空调器目标风速,具体包括:
当实时获取的室内温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第一风速;
当实时获取的室内温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第二风速;
当实时获取的室内温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第三风速;
其中,第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
进一步地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
进一步地,所述获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,具体包括:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内空调器目标风速;其中,各个时间段的长度为预先设定;
相应地,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,包括:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
进一步地,所述根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内空调器目标风速,具体包括:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段和第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定与空调器开启后的第一时间段至第三时间段内的目标风速为第三风速;
其中,第一时间段、第二时间段和第三时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段;第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
进一步地,所述获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,具体包括:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
相应地,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,包括:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
进一步地,所述根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度,具体包括:
根据获取的初始温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ai×T+bi
其中,T为获取的初始温度,ai和bi为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
进一步地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
进一步地,所述获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,具体包括:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
相应地,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,包括:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
进一步地,所述根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度,具体包括:
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ci×△T+di
其中,△T=T-T,T为获取的初始温度,T为用户设定的目标温度,ci和di为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第四预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第五预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第六预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第四预设温度范围内的温度≥第五预设温度范围内的温度≥第六预设温度范围内的温度。
进一步地,第四预设温度范围为4~8℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第五预设温度范围为2~4℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第六预设温度范围为0~2℃,第三风速为0~0.2m/s。
进一步地,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,具体包括:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制,以改变空调器的出口风速。
进一步地,所述空调器出风口处设置有两个散风板,分别为第一散风板和第二散风板;其中,第一散风板可转动地设置在所述出风口的一侧以打开或关闭出风口的一部分,第二散风板可转动地设置在所述出风口的另一侧处以打开或关闭出风口的另一部分;第一散风板和第二散风板上均设置有透风孔;
相应地,根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制,以改变空调器的出口风速,包括:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的第一散风板和第二散风板的打开角度进行控制,以改变空调器的出口风速。
进一步地,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,具体包括:
在根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制以改变空调器出口风速的同时,通过设置在空调器出风口处的导风板将空调器吹出的风导向预设方向,以控制空调器的出风方向。
第二方面,本发明还提供了一种控制器,包括:
获取模块,用于在空调器开启后,获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速;
控制模块,用于根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。
进一步地,所述获取模块,具体用于:
在空调器开启后,实时获取室内温度并根据实时获取的室内温度确定与实时获取的室内温度对应的空调器目标风速。
进一步地,所述获取模块,具体用于:
当实时获取的室内温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第一风速;
当实时获取的室内温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第二风速;
当实时获取的室内温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第三风速;
其中,第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
进一步地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
进一步地,所述获取模块,具体用于:
获取空调器开启后室内的初始温度;
以及,根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内空调器目标风速;其中,各个时间段的长度为预先设定;
相应地,所述控制模块,具体用于:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
进一步地,所述获取模块,具体用于:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段和第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定与空调器开启后的第一时间段至第三时间段内的目标风速为第三风速;
其中,第一时间段、第二时间段和第三时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段;第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
进一步地,所述获取模块,具体用于:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
相应地,所述控制模块,具体用于:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
进一步地,所述获取模块,具体用于:
根据获取的初始温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ai×T+bi
其中,T为获取的初始温度,ai和bi为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
进一步地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
进一步地,所述获取模块,具体用于:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
相应地,所述控制模块,具体用于:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
进一步地,所述获取模块,具体用于:
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ci×△T+di
其中,△T=T-T,T为获取的初始温度,T为用户设定的目标温度,ci和di为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第四预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第五预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第六预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第四预设温度范围内的温度≥第五预设温度范围内的温度≥第六预设温度范围内的温度。
进一步地,第四预设温度范围为4~8℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第五预设温度范围为2~4℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第六预设温度范围为0~2℃,第三风速为0~0.2m/s。
进一步地,所述控制模块,具体用于:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制,以改变空调器的出口风速。
进一步地,所述空调器出风口处设置有两个散风板,分别为第一散风板和第二散风板;其中,第一散风板可转动地设置在所述出风口的一侧以打开或关闭出风口的一部分,第二散风板可转动地设置在所述出风口的另一侧处以打开或关闭出风口的另一部分;第一散风板和第二散风板上均设置有透风孔;
相应地,所述控制模块,具体用于:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的第一散风板和第二散风板的打开角度进行控制,以改变空调器的出口风速。
进一步地,所述控制模块,具体用于:
在根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制以改变空调器出口风速的同时,通过设置在空调器出风口处的导风板将空调器吹出的风导向预设方向,以控制空调器的出风方向。
第三方面,本发明还提供了一种空调器,包括如上面所述的控制器。
由上述技术方案可知,本发明提供的空调器风速控制方法,在空调器开启后,获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,然后根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。可见,本发明能够根据室内温度对空调器出口风速进行调整,以提高用户舒适度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一个实施例提供的空调器风速控制方法的一个流程图;
图2是本发明一个实施例提供的空调器风速控制方法的另一个流程图;
图3是本发明一个实施例提供的空调器风速控制方法的又一个流程图;
图4是本发明一个实施例提供的空调器风速控制方法的再一个流程图;
图5是本发明一个实施例提供的空调器风速控制方法的再又一个流程图;
图6是本发明一个实施例提供的空调器风速控制方法的再又另一个流程图;
图7是本发明一个实施例提供的空调器风速控制方法的再又又一个流程图;
图8是本发明另一个实施例提供的控制器的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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、完整的描述,显然,所描述的实施例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。
针对现有技术中的问题,本发明提供了一种空调器风速控制方法、控制器及空调,本发明能够根据室内温度对空调器出口风速进行调整,以提高用户舒适度。下面将通过第一至第三实施例对本发明进行详细解释说明。
图1示出了本发明第一个实施例提供的空调器风速控制方法的流程图,参见图1,本发明第一个实施例提供的空调器风速控制方法包括如下步骤,本实施例提供的空调控制方法优选适用于制冷模式。
步骤101:在空调器开启后,获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速。
在本步骤中,当检测到空调器开启后,可以通过设置在室内的温度传感器获取室内温度。然后根据获取的室内温度确定空调器目标风速。例如在室内温度较高时,可以确定较高的目标风速,以增强用户的冷感受;当室内温度较低时,可以确定较低的目标风速,以避免因风速过高而带来的身体局部不适感;当室内温度适中时,可以确定中等合适的目标风速,以保证用户在中等温度下对风感的适当需求。
步骤102:根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。
在本步骤中,根据步骤101确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。可以理解的是,在根据目标风速对空调器的出口风速进行控制时,可以通过控制室内风机的转速、功率、出风通道的长度、弯度、出风口遮挡情况等方式实现对空调器出口风速的控制。
由上述技术方案可知,本发明实施例提供的空调器风速控制方法,在空调器开启后,获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,然后根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。可见,本发明能够根据室内温度对空调器出口风速进行调整,以提高用户舒适度。例如在室内温度较高时,可以设置较高的出口风速,以增强用户的冷感受;当室内温度较低时,可以设置较低的出口风速,以避免因风速过高而带来的身体局部不适感;当室内温度适中时,可以设置中等合适的出口风速,以保证用户在中等温度下对风感的适当需求。
在一种可选实施方式中,参见图2,上述步骤101采用如下方式实现:
A1:在空调器开启后实时获取室内温度。
B1:根据实时获取的室内温度确定与实时获取的室内温度对应的空调器目标风速。
在具体实施时,上述步骤B1可以按照如下方式进行:
a1、当实时获取的室内温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第一风速。
b1、当实时获取的室内温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第二风速。
c1、当实时获取的室内温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第三风速。
其中,第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
优选地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
例如,当实时获取的室内温度为32℃时,确定空调器目标风速为0.6m/s;当实时获取的室内温度为28℃时,确定空调器目标风速为0.3m/s。当实时获取的室内温度为25℃时,确定空调器目标风速为0.05m/s。可见,当室内温度较高时,可以提高空调器出口风速,以增强用户冷体验,帮助用户快速降温。当室内温度较低时,可以降低空调器出口风速,以避免低温下的高风速造成的用户不舒服的体验。
在另一种可选实施方式中,参见图3,上述步骤101采用如下方式实现:
A2:获取空调器开启后室内的初始温度。
在本步骤A2中,与上述实施方式中步骤A1不同的是,本步骤A2只需要在空调器开启后获取室内初始温度,而不需要在空调器工作过程中实时获取室内温度。
B2:根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内空调器目标风速;其中,各个时间段的长度为预先设定。
在本步骤B2中,根据步骤A2获取的初始温度,确定在空调器开启后的各个时间段内空调器的目标风速,从而可以根据确定的目标风速对空调器进行控制。
可见,在本实施方式中,可以根据获取的室内初始温度的大小确定在空调器开启后的各个时间段内空调器目标风速,从而方便了对空调器出风风速的控制。例如,假设获取的室内初始温度为33℃,由于该温度较高,那么根据该初始温度(33℃)可以确定在空调器开启后的第一时间段(0~30min)内,空调器的目标风速应为较高风速;接着在第二时间段(31~80min)内,由于室内温度降低了一些,故空调器的目标风速应为中等风速;继而在第三时间段(如80min~关机前),由于室内温度继续降低,故空调器的目标风速应为较低风速。本实施方式只是以三个时间段为例进行说明,实际上,根据需要可以划分多个时间段,以实现空调器出口风速的精确控制,本发明对此不作限定。
在本实施方式中,各个时间段的长度为预先设定。例如,将空调器开启至关机的这段时间分为四个时间段,将第一时间段的长度设置为30min,第二时间段的长度设置为45min,第三时间段的长度设置为60min,第四时间段的长度为从(30+45+60)min开始至关机,这个例子的前提是,空调器的工作时长要大于135min。其中,每个时间段对应的目标风速与室内初始温度的大小有关。理论上,不同时间段内对应的风速应不同,以满足用户舒适度的要求。但在特殊情况下,不同时间段的风速也可以相同,例如当室内初始温度较低时,有可能第一至第四时间段的风速均为较低风速。
相应地,在本实施方式中,上述步骤102包括:根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
在具体实施时,为了方便控制,上述步骤B2可以按照如下方式进行:
a2、当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段内的目标风速为第三风速;
b2、当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段和第三时间段内的目标风速为第三风速;
c2、当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定与空调器开启后的第一时间段至第三时间段内的目标风速为第三风速;
其中,第一时间段、第二时间段和第三时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一时间段、第二时间段和第三时间段的长度为预先设定。
在本实施方式中,优选地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
此外,优选地,第一时间段的长度为20~40min,第二时间段的长度为30~45min,第三时间段的长度为30~120min。
在本实施方式中,第三时间段可以理解成从第二时间段结束开始至空调器关机的这段时间,也可以理解成为一个固定长度的时间段,如120min。当把其理解成一个固定长度的时间段时,若空调器经过第三时间段后依然未关机,则可以按照一个预设的较低风速继续对空调器进行风速控制,或者直接控制空调器的出口风速为0,即经过第三时间段后空调器只进行制冷而不进行风量输出。
在又一种可选实施方式中,参见图4,上述步骤101采用如下方式实现:
A3:获取空调器开启后室内的初始温度。
在本步骤A3中,与上述实施方式中的步骤A2相同,只需要在空调器开启后获取室内初始温度,而不需要在空调器工作过程中实时获取室内温度。
B3:根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度。
在本步骤B3中,与上述实施方式中的步骤B2不同的是,本步骤B3中的各个时间段的长度不是预先设定的,而是根据室内初始温度确定的。例如可以参见下述实施方式B31给出的一种确定方式。当然本发明实施例并不局限于B31给出的各个时间段的长度确定方式,例如还可以根据初始温度所处的温度范围按照不同的计算公式计算各个时间段的长度,例如,当初始温度T处于第一预设温度范围30~35℃时,空调器开启后第一时间段的长度根据下式计算获得t1=(T-29)*10min,第二时间段的长度根据下式计算获得t2=(T-26)*10min,第三时间段的长度根据下式计算获得t3=(T-23)*10min,例如,当初始温度T=32℃时,空调器开启后第一时间段的长度t1为3*10min=30min,第二时间段的长度t2为6*10min=60min,第三时间段的长度t3为9*10min=90min。类似地,初始温度T处于第二预设温度范围28~30℃时,空调器开启后第一时间段的长度根据下式计算获得t1=(T-26)*10min,第二时间段的长度根据下式计算获得t2=(T-23)*10min,第三时间段的长度根据下式计算获得t3=(T-20)*10min,例如,当初始温度T=28℃时,空调器开启后第一时间段的长度t1为2*10min=20min,第二时间段的长度t2为5*10min=50min,第三时间段的长度t3为8*10min=80min。当室内初始温度处于其他温度范围内时,道理类似,此处不再赘述。
相应地,在本实施方式中,上述步骤102包括:根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
在一种具体实施方式中,上述步骤B3可以按照如下方式进行:
B31:根据获取的初始温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ai×T+bi
其中,T为获取的初始温度,ai和bi为预设控制系数,1≤i≤n;
例如,空调器在开启制冷模式运行后,若检测到室内温度初始温度为T,则根据公式:ti=ai×T+bi计算各阶段(假设以4个阶段为例,即以n=4为例)停留时间分别为:30min、38min、49min、67min。(假设室内初始温度T为30℃,参数ai和bi设定见下表1)。
表1控制参数预设值
即,空调器开启后立即进入第一阶段运行,第一阶段运行30min后进入第二阶段,第二阶段运行38min后进入第三阶段运行,依此类推。
B32:根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
a3、当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;可以理解的是,在一种优选方案中,第三时间段至第n时间段内的目标风速可以依次对应不同的风速,如第三时间段内的目标风速为第三风速,第四时间段内的目标风速为第四风速,相应地,第n时间段内的目标风速为第n风速(可以理解的是第n风速相对于第n-1风速要低)。若为简化控制,可以将第三时间段至第n时间段内的目标风速均对应为第三风速。
b3、当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;可以理解的是,在一种优选方案中,第二时间段至第n时间段内的目标风速可以依次对应不同的风速,如第二时间段内的目标风速为第三风速,第三时间段内的目标风速为第四风速,相应地,第n-1时间段内的目标风速为第n风速(可以理解的是第n风速相对于第n-1风速要低)。若为简化控制,可以将第二时间段至第n时间段内的目标风速均对应为第三风速。
c3、当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;可以理解的是,在一种优选方案中,第一时间段至第n时间段内的目标风速可以依次对应不同的风速,如第一时间段内的目标风速为第三风速,第二时间段内的目标风速为第四风速,第三时间段内的目标风速为第五风速,相应地,第n时间段内的目标风速为第n+2风速(可以理解的是第n+1风速相对于第n风速要低)。由于初始温度较低,故本实施例为了简化控制,可以将第一时间段至第n时间段内的目标风速均对应为第三风速。第三风速为一种较低的风速,比较适合在较低温度下为用户输送。
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
优选地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
可以理解的是,上述举例是以存在三种风速为例的介绍,当n>3时,第一风速至第三风速的界定将有可能发生变化。例如当n=5时,第一风速为0.5~0.8m/s;第二风速为0.2~0.5m/s;第三风速为0.1~0.2m/s;第四风速为0.05~0.1m/s;第五风速为0.01~0.05m/s。
在再一种可选实施方式中,参见图5,上述步骤101采用如下方式实现:
A4:获取空调器开启后室内的初始温度。
在本步骤A4中,与上述实施方式中的步骤A2、A3相同,只需要在空调器开启后获取室内初始温度,而不需要在空调器工作过程中实时获取室内温度。
B4:根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度。
在本步骤B4中,与上述实施方式中的步骤B3不同的是,本步骤B4根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度。例如可以参见下述实施方式B41给出的确定方式。与上述步骤B3类似,本步骤B4的实现方式不局限于B41所述的一种实施方式,具体可参见上述步骤B3的举例,由于原理类似,上述B3所举的例子其完全可以应用至本实施方式中。
相应地,在本实施方式中,上述步骤102包括:根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
在一种可选实施方式中,上述步骤B4可以采用如下方式实现:
B41:根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ci×△T+di
其中,△T=T-T,T为获取的初始温度,T为用户设定的目标温度,ci和di为预设控制系数,1≤i≤n;
例如,空调器在开启制冷模式运行后,若检测到室内温度初始温
度为T,用户设定的目标温度为T,则根据公式:ti=ci×△T+di计算各阶段(假设以4个阶段为例,即以n=4为例)停留时间分别为:35min、44min、48min、57min。(假设室内初始温度T为30℃,用户设定的目标温度T为28℃,参数ci和di设定见下表2)。
表2控制参数预设值
即,空调器开启后立即进入第一阶段运行,第一阶段运行35min后进入第二阶段,第二阶段运行44min后进入第三阶段运行,依此类推。
B42:根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
a4、当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第四预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
b4、当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第五预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
c4、当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第六预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第四预设温度范围内的温度≥第五预设温度范围内的温度≥第六预设温度范围内的温度。
优选地,第四预设温度范围为4~8℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第五预设温度范围为2~4℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第六预设温度范围为0~2℃,第三风速为0~0.2m/s。
例如,当室内初始温度T为30℃,用户设定的目标温度T为28℃时,初始温度与用户设定的目标温度的差值为2℃,处于第五预设温度范围内,此时确定空调器开启后第一时间段(35min)内的目标风速为第二风速(如0.4m/s)、第二时间段至第4时间段内的目标风速均为第三风速(如0.1m/s)或第二时间段至第4时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第5风速(根据需要设定第三风速至第五风速的风速值)。
在一种可选实施方式中,参见图6,给出了上述步骤102的一种实现方式:
步骤102:根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制,以改变空调器的出口风速。
在一种可选实施方式中,所述空调器出风口处设置有两个散风板,分别为第一散风板和第二散风板;其中,第一散风板可转动地设置在所述出风口的一侧以打开或关闭出风口的一部分,第二散风板可转动地设置在所述出风口的另一侧处以打开或关闭出风口的另一部分;第一散风板和第二散风板上均设置有透风孔,透风孔可实现气流的扩散;可以理解的是,当第一散风板和第二散风板均处于完全关闭状态时,正好可以完全覆盖空调器的整个出风口。
相应地,根上述步骤102具体包括:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的第一散风板和第二散风板的打开角度进行控制,以改变空调器的出口风速。
例如,可以控制第一散风板和第二散风板均打开至最大出风角度,以使空调器的出口风速为第一风速;又如,可以控制第一散风板打开至最大出风角度,第二散风板完全关闭,以使空调器的出口风速为第二风速;或者,可以控制第一散风板和第二散风板均完全关闭,仅依靠第一散风板和第二散风板上均设置的透风孔实现空调器的出口风速为第三风速。当然,若需要更为细致的风速控制,比如需要将风速划分为n(n>3)个区间,则可以通过更为细致地调节第一散风板和第二散风板打开角度的方式来实现空调器的出口风速的调整。如控制第一散风板的打开角度为30°,第二散风板的打开角度为30°,以实现某一目标风速。
在一种可选实施方式中,参见图7,给出了上述步骤102的另一种实现方式:
步骤102:在根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制以改变空调器出口风速的同时,还通过设置在空调器出风口处的导风板将空调器吹出的风导向预设方向,以控制空调器的出风方向。
为了避免从空调器的出来的风直吹人而造成的不舒适的感受,优选地,可以在改变风速的同时,也改变一下风向,例如将空调器吹出的风导向天花板,从而实现冷风不吹人。此外,还可以通过在出风口设置百叶的方式起到柔和风速的效果。
本发明第二个实施例还提供了一种控制器,参见图8,该控制器包括:获取模块81和控制模块82,其中:
获取模块81,用于在空调器开启后,获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速;
控制模块82,用于根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。
在一种可选实施方式中,所述获取模块81,具体用于:
在空调器开启后,实时获取室内温度并根据实时获取的室内温度确定与实时获取的室内温度对应的空调器目标风速。
例如,所述获取模块81,具体用于:
当实时获取的室内温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第一风速;
当实时获取的室内温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第二风速;
当实时获取的室内温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第三风速;
其中,第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
优选地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
在另一种可选实施方式中,所述获取模块81,具体用于:
获取空调器开启后室内的初始温度;以及,根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内空调器目标风速;其中,各个时间段的长度为预先设定;
例如,所述获取模块81,具体用于:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段和第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定与空调器开启后的第一时间段至第三时间段内的目标风速为第三风速;
其中,第一时间段、第二时间段和第三时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段。
优选地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
相应地,所述控制模块81,具体用于:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
在又一种可选实施方式中,所述获取模块81,具体用于:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
例如,所述获取模块81,具体用于:
根据获取的初始温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ai×T+bi
其中,T为获取的初始温度,ai和bi为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
优选地,第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
相应地,所述控制模块82,具体用于:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
在再一种可选实施方式中,所述获取模块81,具体用于:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
例如,所述获取模块81,具体用于:
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ci×△T+di
其中,△T=T-T,T为获取的初始温度,T为用户设定的目标温度,ci和di为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第四预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第五预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第六预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第四预设温度范围内的温度≥第五预设温度范围内的温度≥第六预设温度范围内的温度。
优选地,第四预设温度范围为4~8℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第五预设温度范围为2~4℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第六预设温度范围为0~2℃,第三风速为0~0.2m/s。
相应地,所述控制模块82,具体用于:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
在其他可选实施方式中,所述控制模块82,具体用于:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制,以改变空调器的出口风速。
在其他可选实施方式中,所述空调器出风口处设置有两个散风板,分别为第一散风板和第二散风板;其中,第一散风板可转动地设置在所述出风口的一侧以打开或关闭出风口的一部分,第二散风板可转动地设置在所述出风口的另一侧处以打开或关闭出风口的另一部分;第一散风板和第二散风板上均设置有透风孔;
相应地,所述控制模块82,具体用于:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的第一散风板和第二散风板的打开角度进行控制,以改变空调器的出口风速。
在其他可选实施方式中,所述控制模块82,具体用于:
在根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制以改变空调器出口风速的同时,通过设置在空调器出风口处的导风板将空调器吹出的风导向预设方向,以控制空调器的出风方向。此外,还可以通过在出风口设置百叶的方式起到柔和风速的效果。
本实施例提供的控制器,可以用于执行上述实施例所述的风速控制方法,其原理和技术效果类似,此处不再赘述。
基于同样的发明构思,本发明第三个实施例提供了一种空调器,该空调器包括如上面实施例所述的控制器。该空调器由于包括上述的控制器,因而可以解决同样的技术问题,并取得相同的技术效果。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。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、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上实施例仅用于说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (31)

1.一种空调器风速控制方法,其特征在于,包括:
在空调器开启后,获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速;
根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,具体包括:
实时获取室内温度并根据实时获取的室内温度确定与实时获取的室内温度对应的空调器目标风速。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述实时获取室内温度并根据实时获取的室内温度确定与实时获取的室内温度对应的空调器目标风速,具体包括:
当实时获取的室内温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第一风速;
当实时获取的室内温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第二风速;
当实时获取的室内温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第三风速;
其中,第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,具体包括:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内空调器目标风速;其中,各个时间段的长度为预先设定;
相应地,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,包括:
根据各个时间段内确定的目标风速对各个时间段内空调器的出口风速进行控制。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内空调器目标风速,具体包括:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段和第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段至第三时间段内的目标风速为第三风速;
其中,第一时间段、第二时间段和第三时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段;第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,具体包括:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
相应地,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,包括:
根据各个时间段内确定的目标风速对各个时间段内空调器的出口风速进行控制。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度,具体包括:
根据获取的初始温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ai×T+bi
其中,T为获取的初始温度,ai和bi为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
9.根据权利要求6或8所述的方法,其特征在于,
第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速,具体包括:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
相应地,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,包括:
根据各个时间段内确定的目标风速对各个时间段内空调器的出口风速进行控制。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度,具体包括:
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ci×△T+di
其中,△T=T-T,T为获取的初始温度,T为用户设定的目标温度,ci和di为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第四预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第五预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第六预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第四预设温度范围内的温度≥第五预设温度范围内的温度≥第六预设温度范围内的温度。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,
第四预设温度范围为4~8℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第五预设温度范围为2~4℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第六预设温度范围为0~2℃,第三风速为0~0.2m/s。
13.根据权利要求1~8、10~12任一项所述的方法,其特征在于,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,具体包括:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制,以改变空调器的出口风速。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述空调器出风口处设置有两个散风板,分别为第一散风板和第二散风板;其中,第一散风板可转动地设置在所述出风口的一侧以打开或关闭出风口的一部分,第二散风板可转动地设置在所述出风口的另一侧以打开或关闭出风口的另一部分;第一散风板和第二散风板上均设置有透风孔;
相应地,根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制,以改变空调器的出口风速,包括:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的第一散风板和第二散风板的打开角度进行控制,以改变空调器的出口风速。
15.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制,具体包括:
在根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制以改变空调器出口风速的同时,通过设置在空调器出风口处的导风板将空调器吹出的风导向预设方向,以控制空调器的出风方向。
16.一种控制器,其特征在于,包括:
获取模块,用于在空调器开启后,获取室内温度并根据获取的室内温度确定空调器目标风速;
控制模块,用于根据确定的目标风速对空调器的出口风速进行控制。
17.根据权利要求16所述的控制器,其特征在于,所述获取模块,具体用于:
在空调器开启后,实时获取室内温度并根据实时获取的室内温度确定与实时获取的室内温度对应的空调器目标风速。
18.根据权利要求17所述的控制器,其特征在于,所述获取模块,具体用于:
当实时获取的室内温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第一风速;
当实时获取的室内温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第二风速;
当实时获取的室内温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器目标风速为第三风速;
其中,第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
19.根据权利要求18所述的控制器,其特征在于,
第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
20.根据权利要求16所述的控制器,其特征在于,所述获取模块,具体用于:
获取空调器开启后室内的初始温度;
以及,根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内空调器目标风速;其中,各个时间段的长度为预先设定;
相应地,所述控制模块,具体用于:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
21.根据权利要求20所述的控制器,其特征在于,所述获取模块,具体用于:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后的第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段和第三时间段内的目标风速为第三风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定与空调器开启后的第一时间段至第三时间段内的目标风速为第三风速;
其中,第一时间段、第二时间段和第三时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段;第一风速≥第二风速≥第三风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
22.根据权利要求16所述的控制器,其特征在于,所述获取模块,具体用于:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
相应地,所述控制模块,具体用于:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
23.根据权利要求22所述的控制器,其特征在于,所述获取模块,具体用于:
根据获取的初始温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ai×T+bi
其中,T为获取的初始温度,ai和bi为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度处于第一预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度处于第二预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度处于第三预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第一预设温度范围内的温度≥第二预设温度范围内的温度≥第三预设温度范围内的温度。
24.根据权利要求21或23所述的控制器,其特征在于,
第一预设温度范围为30~35℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第二预设温度范围为28~30℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第三预设温度范围为24~28℃,第三风速为0~0.2m/s。
25.根据权利要求16所述的控制器,其特征在于,所述获取模块,具体用于:
获取空调器开启后室内的初始温度;
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速以及各个时间段的长度;
相应地,所述控制模块,具体用于:
根据各时间段内确定的目标风速对各时间段内空调器的出口风速进行控制。
26.根据权利要求25所述的控制器,其特征在于,所述获取模块,具体用于:
根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定空调器开启后各个时间段的时间长度ti为:
ti=ci×△T+di
其中,△T=T-T,T为获取的初始温度,T为用户设定的目标温度,ci和di为预设控制系数,1≤i≤n;
以及,根据获取的初始温度以及用户设定的目标温度确定在空调器开启后的各个时间段内的空调器目标风速为:
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第四预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第一风速、第二时间段内的目标风速为第二风速、第三时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第三时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第五预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段内的目标风速为第二风速、第二时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第二时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+1风速;
当初始温度与用户设定的目标温度的差值处于第六预设温度范围内时,确定空调器开启后第一时间段至第n时间段内的目标风速均为第三风速或第一时间段至第n时间段内的目标风速分别对应为第三风速至第n+2风速;
其中,第一时间段至第n时间段为从空调器开启时刻算起依次连续的时间段,第一风速≥第二风速≥第三风速≥…≥第n+1风速≥第n+2风速,第四预设温度范围内的温度≥第五预设温度范围内的温度≥第六预设温度范围内的温度。
27.根据权利要求26所述的控制器,其特征在于,
第四预设温度范围为4~8℃,第一风速为0.5~0.8m/s;
第五预设温度范围为2~4℃,第二风速为0.2~0.5m/s;
第六预设温度范围为0~2℃,第三风速为0~0.2m/s。
28.根据权利要求16~23、25~27任一项所述的控制器,其特征在于,所述控制模块,具体用于:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制,以改变空调器的出口风速。
29.根据权利要求28所述的控制器,其特征在于,所述空调器出风口处设置有两个散风板,分别为第一散风板和第二散风板;其中,第一散风板可转动地设置在所述出风口的一侧以打开或关闭出风口的一部分,第二散风板可转动地设置在所述出风口的另一侧处以打开或关闭出风口的另一部分;第一散风板和第二散风板上均设置有透风孔;
相应地,所述控制模块,具体用于:
根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的第一散风板和第二散风板的打开角度进行控制,以改变空调器的出口风速。
30.根据权利要求28所述的控制器,其特征在于,所述控制模块,具体用于:
在根据确定的目标风速对设置在空调器出风口处的散风板的散风状况进行控制以改变空调器出口风速的同时,通过设置在空调器出风口处的导风板将空调器吹出的风导向预设方向,以控制空调器的出风方向。
31.一种空调器,其特征在于,包括如权利要求16~30任一项所述的控制器。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107477702A (zh) * 2017-09-06 2017-12-15 安徽乐金环境科技有限公司 可调风向的空气净化器与风向控制方法
CN108917088A (zh) * 2018-08-03 2018-11-30 奥克斯空调股份有限公司 一种体感风量调节方法、装置及空调器
CN109405214A (zh) * 2018-10-26 2019-03-01 美的集团武汉制冷设备有限公司 空调器的控制装置、空调器及其控制方法和可读存储介质
CN109654676A (zh) * 2018-12-18 2019-04-19 广东省电信规划设计院有限公司 送风装置的调节方法、装置、系统、计算机设备和存储介质
CN110410929A (zh) * 2019-07-31 2019-11-05 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调器及其控制方法
WO2020042736A1 (zh) * 2018-08-31 2020-03-05 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法、空调器及计算机可读存储介质
CN110940028A (zh) * 2018-09-21 2020-03-31 珠海格力电器股份有限公司 空调送风控制方法及装置、存储介质、处理器

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09184651A (ja) * 1995-12-29 1997-07-15 Daikin Ind Ltd 空気調和機
CN103134140A (zh) * 2011-12-05 2013-06-05 珠海格力电器股份有限公司 空调器内风机运行的控制方法、装置及空调器
CN103759396A (zh) * 2014-02-10 2014-04-30 广州松下空调器有限公司 一种空调机的室内风扇转速控制方法
CN104930644A (zh) * 2015-05-29 2015-09-23 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其的风速控制方法
CN106016580A (zh) * 2016-05-09 2016-10-12 珠海格力电器股份有限公司 室内风机的风速调节方法和装置
CN106016588A (zh) * 2016-05-19 2016-10-12 珠海格力电器股份有限公司 空调及其风速调节方法和装置
CN106225166A (zh) * 2016-07-29 2016-12-14 广东美的制冷设备有限公司 空调器运行控制方法及装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09184651A (ja) * 1995-12-29 1997-07-15 Daikin Ind Ltd 空気調和機
CN103134140A (zh) * 2011-12-05 2013-06-05 珠海格力电器股份有限公司 空调器内风机运行的控制方法、装置及空调器
CN103759396A (zh) * 2014-02-10 2014-04-30 广州松下空调器有限公司 一种空调机的室内风扇转速控制方法
CN104930644A (zh) * 2015-05-29 2015-09-23 广东美的制冷设备有限公司 空调器及其的风速控制方法
CN106016580A (zh) * 2016-05-09 2016-10-12 珠海格力电器股份有限公司 室内风机的风速调节方法和装置
CN106016588A (zh) * 2016-05-19 2016-10-12 珠海格力电器股份有限公司 空调及其风速调节方法和装置
CN106225166A (zh) * 2016-07-29 2016-12-14 广东美的制冷设备有限公司 空调器运行控制方法及装置

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107477702A (zh) * 2017-09-06 2017-12-15 安徽乐金环境科技有限公司 可调风向的空气净化器与风向控制方法
CN108917088A (zh) * 2018-08-03 2018-11-30 奥克斯空调股份有限公司 一种体感风量调节方法、装置及空调器
CN108917088B (zh) * 2018-08-03 2019-08-27 奥克斯空调股份有限公司 一种体感风量调节方法、装置及空调器
WO2020042736A1 (zh) * 2018-08-31 2020-03-05 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法、空调器及计算机可读存储介质
CN110940028A (zh) * 2018-09-21 2020-03-31 珠海格力电器股份有限公司 空调送风控制方法及装置、存储介质、处理器
CN109405214A (zh) * 2018-10-26 2019-03-01 美的集团武汉制冷设备有限公司 空调器的控制装置、空调器及其控制方法和可读存储介质
CN109405214B (zh) * 2018-10-26 2021-10-26 美的集团武汉制冷设备有限公司 空调器的控制装置、空调器及其控制方法和可读存储介质
CN109654676A (zh) * 2018-12-18 2019-04-19 广东省电信规划设计院有限公司 送风装置的调节方法、装置、系统、计算机设备和存储介质
CN110410929A (zh) * 2019-07-31 2019-11-05 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种空调器及其控制方法

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