CN107477803A - 空调器及其控制方法、装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空调器及其控制方法、装置,所述空调器包括压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器和对应室内换热器设置的室内风机和除湿阀,所述控制方法包括以下步骤:在空调器进入达温除湿模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度;根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,并根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量;计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并根据湿度差值对节流元件、室内风机和除湿阀进行控制,以使空调器按照不同的除湿方式运行,从而实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,进而满足用户舒适性要求。

Description

空调器及其控制方法、装置
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种空调器的控制方法、一种空调器的控制装置和一种具有该控制装置的空调器。
背景技术
通常,空调器在制冷降温过程中具有一定的除湿能力,但是当室内温度达到用户预设的温度后,空调器中的压缩机将以低频运行,从而导致蒸发器的温度高于当前室内空气的露点温度,进而使得空调器几乎无除湿功能。对于高湿地区,空调器制冷过程虽然可以很好地满足温度舒适性要求,但是难以满足湿度要求,进而难以保证用户的舒适性要求。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的第一个目的在于提出一种空调器的控制方法,能够实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,从而满足用户舒适性要求。
本发明的第二个目的在于提出一种计算机可读存储介质。本发明的第三个目的在于提出一种空调器的控制装置。本发明的第四个目的在于提出一种空调器。
为实现上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种空调器的控制方法,所述空调器包括压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器和对应所述室内换热器设置的室内风机和除湿阀,所述控制方法包括以下步骤:在所述空调器进入达温除湿模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度;根据所述当前室内环境温度和所述当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,并根据所述当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量;计算所述当前室内含湿量与所述目标含湿量之间的湿度差值,并根据所述湿度差值对所述节流元件、所述室内风机和所述除湿阀进行控制,以使所述空调器按照不同的除湿方式运行。
根据本发明实施例的空调器的控制方法,在空调器进入达温除湿模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度,并根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,以及根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量。然后,计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并根据湿度差值对所述节流元件、室内风机和除湿阀进行控制,以使空调器按照不同的除湿方式运行,从而实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,进而满足用户舒适性要求。
根据本发明的一个实施例,所述除湿方式包括第一除湿方式、第二除湿方式和保湿方式,其中,如果所述湿度差值大于等于第一预设值,则控制所述节流元件处于全开状态,并控制所述除湿阀进行节流工作,以使所述空调器以所述第一除湿方式运行。
根据本发明的一个实施例,如果所述湿度差值小于所述第一预设值且大于第二预设值,则将所述室内风机的转速降低第一预设转速,并控制所述节流元件进行节流工作,以及控制所述除湿阀处于全开状态,以使所述空调器以所述第二除湿方式运行,其中,所述第一预设值和所述第二预设值大于等于零。
根据本发明的一个实施例,如果所述湿度差值小于第三预设值,则将所述室内风机的转速升高第二预设转速,并控制所述节流元件进行节流工作,以及控制所述除湿阀处于全开状态,以使所述空调器以所述保湿方式运行,其中,所述第三预设值小于零。
根据本发明的一个实施例,在所述空调器以所述第二除湿方式运行第二预设时间,或者,所述空调器以所述保湿方式运行所述第二预设时间时,还根据所述当前室内环境温度对所述压缩机的运行频率进行调节,以使所述当前室内环境温度达到预设的目标温度。
为实现上述目的,本发明第二方面实施例提出了一种计算机可读存储介质,具有存储于其中的指令,当所述指令被执行时,所述空调器执行上述的控制方法。
本发明实施例的计算机可读存储介质,通过执行上述的控制方法,能够实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,从而满足用户舒适性要求。
为实现上述目的,本发明第三方面实施例提出了一种空调器的控制装置,所述空调器包括压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器和对应所述室内换热器设置的室内风机和除湿阀,所述控制装置包括:第一获取模块,用于在所述空调器进入达温除湿模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度;第二获取模块,用于根据所述当前室内环境温度和所述当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,并根据所述当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量;控制模块,所述控制模块分别与所述第二获取模块、所述节流元件、所述室内风机和所述除湿阀相连,所述控制模块用于计算所述当前室内含湿量与所述目标含湿量之间的湿度差值,并根据所述湿度差值对所述节流元件、所述室内风机和所述除湿阀进行控制,以使所述空调器按照不同的除湿方式运行。
根据本发明实施例的空调器的控制装置,在空调器进入达温除湿模式时,通过第一获取模块每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度,并通过第二获取模块根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,并根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量,以及通过控制模块计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并根据湿度差值对节流元件、室内风机和除湿阀进行控制,以使空调器按照不同的除湿方式运行,从而实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,进而满足用户舒适性要求。
根据本发明的一个实施例,所述除湿方式包括第一除湿方式、第二除湿方式和保湿方式,其中,如果所述湿度差值大于等于第一预设值,所述控制模块则控制所述节流元件处于全开状态,并控制所述除湿阀进行节流工作,以使所述空调器以所述第一除湿方式运行。
根据本发明的一个实施例,如果所述湿度差值小于所述第一预设值且大于第二预设值,所述控制模块则将所述室内风机的转速降低第一预设转速,并控制所述节流元件进行节流工作,以及控制所述除湿阀处于全开状态,以使所述空调器以所述第二除湿方式运行,其中,所述第一预设值和所述第二预设值大于等于零。
根据本发明的一个实施例,如果所述湿度差值小于第三预设值,所述控制模块则将所述室内风机的转速升高第二预设转速,并控制所述节流元件进行节流工作,以及控制所述除湿阀处于全开状态,以使所述空调器以所述保湿方式运行,其中,所述第三预设值小于零。
根据本发明的一个实施例,在所述空调器以所述第二除湿方式运行第二预设时间,或者,所述空调器以所述保湿方式运行所述第二预设时间时,所述控制模块还根据所述当前室内环境温度对所述压缩机的运行频率进行调节,以使所述当前室内环境温度达到预设的目标温度。
为实现上述目的,本发明第四方面实施例提出了一种空调器,其包括上述的控制装置。
本发明实施例的空调器,通过上述的控制装置,能够实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,从而满足用户舒适性要求。
附图说明
图1是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图;
图2是根据本发明一个实施例的空调器的结构示意图;
图3是根据本发明一个实施例的空调器的控制方法的流程图;
图4是根据本发明实施例的空调器的控制装置的方框示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面结合附图来描述根据本发明实施例提出的空调器的控制方法、计算机可读存储介质、空调器的控制装置以及具有该控制装置的空调器。
图1是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图。
在本发明的实施例中,空调器包括压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器和对应室内换热器设置的室内风机和除湿阀。
具体地,如图2所示,空调器包括依次相连的压缩机01、室外换热器02、节流元件03和室内换热器04,以及对应设置在室内换热器04上的室内风机05,其中室内换热器04的冷媒管路包括两部分,一部分冷媒管路的两端直接与节流元件03和压缩机01对应相连;另一部分冷媒管路的一端通过除湿阀06与节流元件03相连,另一端与压缩机01相连。
如图1所示,本发明实施例的空调器的控制方法可包括以下步骤:
S1,在空调器进入达温除湿模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度。其中,第一预设时间可根据实际情况进行标定,例如,第一预设时间可以为5min。
具体地,在空调器上电启动后,用户可通过遥控器等设置空调器的运行模式、目标温度(若用户未设置,则该目标温度可以是上一次空调器停机时的目标温度)、目标湿度(若用户未设置,则该目标湿度可以是与目标温度相对应的适宜湿度)以及室内风机的转速(若用户未设置,该室内风机的转速可以是与当前室内环境温度相对应的预设室内风机转速)。
其中,当用户设置空调器的运行模式为制冷模式时,在空调器以制冷模式运行时,通过安装在室内机上的温度传感器实时获取当前室内环境温度,并根据当前室内环境温度对压缩机的运行频率进行调节,以使当前室内环境温度达到目标温度。其中,如果当前室内环境温度大于目标温度,则将压缩机的运行频率调高;如果当前室内环境温度小于目标温度,则将压缩机的运行频率调低,直至当前室内环境温度等于目标温度(或者两者之间的差值处于较小范围内),表明当前室内环境温度达到目标温度,此时控制空调器进入达温除湿模式。
在空调器进入达温除湿模式后,继续通过设置室内机上的温度传感器检测当前室内环境温度,同时通过设置在室内机上的湿度传感器检测当前室内环境湿度。
S2,根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,并根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量。
具体地,当前室内含湿量可根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度通过查表获得,目标含湿量可根据当前室内环境温度和目标湿度通过查表获得。例如,可预先设置室内环境温度、室内环境湿度和室内含湿量之间的映射关系表,如表1所示,然后根据检测的当前室内环境温度和检测的当前室内环境湿度通过查表获得当前室内含湿量,并根据检测的当前室内环境温度和目标湿度通过查表获得目标含湿量。
其中,可以理解的是,由于是在空调器达温后对当前室内含湿量进行判断,所以此时检测的当前室内环境温度与目标温度十分接近,所以也可直接根据目标温度和目标湿度获取目标含湿量。
表1
其中,T1、T2、T3、…Tn表示当前室内环境温度,Φ1、Φ2、Φ3、…、Φm表示当前室内环境湿度,dL11、dL12、dL13、…、dLmn表示当前室内含湿量,其中,m和n的取值具体可根据实际情况进行标定。
S3,计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并根据湿度差值对节流元件、室内风机和除湿阀进行控制,以使空调器按照不同的除湿方式运行。
根据本发明的一个实施例,除湿方式包括第一除湿方式、第二除湿方式和保湿方式,其中,如果湿度差值大于等于第一预设值,则控制节流元件处于全开状态,并控制除湿阀进行节流工作,以使空调器以所述第一除湿方式运行。其中,第一预设值可根据实际情况进行标定,例如第一预设值可以为2%rh。
具体而言,如果湿度差值大于等于第一预设值(如2%rh),则说明当前室内的含湿量很高,此时通过简单的降低室内风机的转速虽然可以起到一定的除湿效果,但是并不能把湿度降低很多,所以此时借助除湿阀,即具有恒温除湿能力的空调器来实现室内大量除湿,保证室内湿度舒适性。
例如,通过控制图2中的节流元件处于全开状态,并控制除湿阀进行节流工作,以使空调器以第一除湿方式运行,此时从压缩机出来的高温高压气态冷媒经室外换热器换热后,变为高温高压液态冷媒,然后一部分高温高压液态冷媒直接进入室内换热器的一部分冷媒管路进行热交换后,转变为低温低压液态冷媒流回至压缩机;另一部分高温高压液态冷媒经除湿阀节流后,变为低温低压液态冷媒,然后经室内换热器的另一部分冷媒管路进行热交换后流回至压缩机。其中,室内换热器的一部分冷媒管路作为冷凝器,实现对室内的制热,另一部分冷媒管路作为蒸发器,实现对室内的大量除湿,进而实现对室内的恒温除湿,保证室内湿度舒适性。
当空调器以第一除湿模式运行第一预设时间t后,再次获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度,并根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度对空调器进行控制,即进行下一循环控制。
根据本发明的一个实施例,如果湿度差值小于第一预设值且大于第二预设值,则将室内风机的转速降低第一预设转速,并控制节流元件进行节流工作,以及控制除湿阀处于全开状态,以使空调器以第二除湿方式运行。其中,第一预设值和第二预设值大于等于零,第一预设值、第二预设值和第一预设转速可根据实际情况进行标定,例如第一预设值可以为2%rh,第二预设值可以为0%rh,第一预设转速可以为当前转速的10%。
进一步地,根据本发明的一个实施例,在空调器以第二除湿方式运行第二预设时间时,还根据当前室内环境温度对压缩机的运行频率进行调节,以使当前室内环境温度达到预设的目标温度。
具体而言,当第二预设值(如0%rh)<湿度差值<第一预设值(如2%rh)时,说明当前室内的含湿量不是特别的高,所以此时可通过降低室内风机的转速来降低室内换热器(制冷模式下,也称为蒸发器)的温度,当室内换热器的温度低于当前室内空气的露点温度时,室内换热器具有一定的除湿功能,起到简单的除湿作用,从而在不改变空调器运行状态的情况下,通过降低室内风机转速来达到小除湿的目的,操作方便、快捷。例如,在当前室内风机的转速的基础上降低第一预设转速(如10%),并控制节流元件进行节流工作,以及控制除湿阀处于全开状态,以使空调器以第二除湿方式运行,从而在不改变空调器运行状态的情况下,通过降低室内风机转速来达到小除湿的目的。
当空调器以第二除湿方式运行第二预设时间(该时间略微小于第一预设时间,以进行温度的调节)时,还进一判断当前室内环境温度是否等于目标温度(或者两者之间的差值处于较小范围内),如果否,则根据当前室内环境温度对压缩机的运行频率进行调节,直至当前室内环境温度等于目标温度后,再次获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度,并根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度对空调器进行控制,即进行下一循环控制。
根据本发明的一个实施例,如果湿度差值小于第三预设值,则将室内风机的转速升高第二预设转速,并控制节流元件进行节流工作,以及控制除湿阀处于全开状态,以使空调器以保湿方式运行。其中,第三预设值小于零,第三预设值和第二预设转速可根据实际情况进行标定,例如,第三预设值可以为-1%rh,第二预设转速可以为当前转速的10%。
进一步地,根据本发明的一个实施例,在空调器以保湿方式运行第二预设时间时,还根据当前室内环境温度对压缩机的运行频率进行调节,以使当前室内环境温度达到预设的目标温度。
具体而言,当湿度差值<第三预设值(如-1%rh)时,说明当前室内不需要除湿,此时可通过增大室内风机的转速来降低除湿量,例如,可在当前室内风机的转速的基础上增加第二预设转速(如10%),并控制节流元件进行节流工作,以及控制除湿阀处于全开状态,以使空调器以保湿方式运行。
当空调器以保湿方式运行第二预设时间(该时间略微小于第一预设时间,以进行温度的调节)时,还进一判断当前室内环境温度是否等于目标温度(或者两者之间的差值处于较小范围内),如果否,则根据当前室内环境温度对压缩机的运行频率进行调节,直至当前室内环境温度等于目标温度后,再次获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度,并根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度对空调器进行控制,即进行下一循环控制。
也就是说,在本发明的实施例中,在空调器达温运行后,根据当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值来选择不同的除湿方式,从而达到快速达温除湿的目的,保证用户的舒适度。具体地,在达温后,当检测的室内含湿量大于用户设置的目标湿度所对应的含湿量不多时,通过降低室内风机的转速来使室内换热器的温度降低,以达到小除湿的效果;当检测的室内含湿量大于用户设置的目标湿度所对应的含湿量很多时,通过开启室内换热器内部的除湿阀来实现大量除湿,确保用户整个过程达温舒适。
进一步地,图3是根据本发明一个实施例的空调器的控制方法的流程图。如图3所示,该空调器的控制方法可包括以下步骤:
S101,进入达温除湿模式。
S102,用户设定目标湿度Φs。
S103,检测当前室内环境温度T1和当前室内环境湿度Φ,并查表获得当前室内含湿量dL。可以理解的是,在达温后,当前室内环境温度T1也可以是目标温度。
S104,比较当前室内含湿量dL与目标含湿量a的大小,其中,目标含湿量a由当前室内环境温度T1和目标湿度Φs决定。
S105,判断dL-a≥2是否成立。如果是,执行步骤S106;如果否,执行步骤S107。
S106,节流元件全开,除湿阀节流工作第一预设时间t。
S107,判断dL-a>0是否成立。如果是,执行步骤S108。
S108,室内风机的转速降低10%,降低到转速下限时,跳过此步骤。
S109,节流元件节流工作,除湿阀全开第一预设时间t。
S110,按照预设控制规程对空调器调节,保证T1温度恒定,即保持在目标温度不变。其中,预设控制规程可以是,如果当前室内环境温度小于T1,则将压缩机的运行频率调高;如果当前室内环境温度大于T1,则将压缩机的运行频率调低。
S111,判断dL-a<-1是否成立。如果是,执行步骤S112。
S112,室内风机的转速增大10%,增大到转速上限时,跳过此步骤。
S113,节流元件节流工作,除湿阀全开第一预设时间t。
S114,按照预设控制规程对空调器调节,保证T1温度恒定,即保持在目标温度不变。
需要说明的是,其它情况下不对空调器进行调节,即保持当前状态运行第一预设时间t后,返回步骤S103。
综上所述,根据本发明实施例的空调器的控制方法,在空调器进入达温除湿模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度,并根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,以及根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量。然后,计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并根据湿度差值对所述节流元件、室内风机和除湿阀进行控制,以使空调器按照不同的除湿方式运行,从而实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,进而满足用户舒适性要求。
另外,本发明的实施例还提出了一种计算机可读存储介质,具有存储于其中的指令,当所述指令被执行时,所述空调器执行上述的控制方法。
本发明实施例的计算机可读存储介质,通过执行上述的控制方法,能够实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,从而满足用户舒适性要求。
图4是根据本发明实施例的空调器的控制装置的方框示意图。
在本发明的实施例中,如图2所示,空调器包括压缩机01、室外换热器02、节流元件03、室内换热器04和对应室内换热器04设置的室内风机05和除湿阀06。
如图4所示,本发明实施例的空调器的控制装置可包括:第一获取模块10、第二获取模块20和控制模块30。
其中,第一获取模块10用于在空调器进入达温除湿模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度;第二获取模块20用于根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,并根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量;控制模块30分别与第二获取模块20、节流元件03、室内风机05和除湿阀06相连,控制模块30用于计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并根据湿度差值对节流元件03、室内风机05和除湿阀06进行控制,以使空调器按照不同的除湿方式运行。
根据本发明的一个实施例,除湿方式包括第一除湿方式、第二除湿方式和保湿方式,其中,如果湿度差值大于等于第一预设值,控制模块30则控制节流元件03处于全开状态,并控制除湿阀06进行节流工作,以使空调器以第一除湿方式运行。
根据本发明的一个实施例,如果湿度差值小于第一预设值且大于第二预设值,控制模块30则将室内风机05的转速降低第一预设转速,并控制节流元件03进行节流工作,以及控制除湿阀06处于全开状态,以使空调器以第二除湿方式运行,其中,第一预设值和第二预设值大于等于零。
根据本发明的一个实施例,如果湿度差值小于第三预设值,控制模块30则将室内风机05的转速升高第二预设转速,并控制节流元件03进行节流工作,以及控制除湿阀06处于全开状态,以使空调器以保湿方式运行,其中,第三预设值小于零。
根据本发明的一个实施例,在空调器以第二除湿方式运行第二预设时间,或者,空调器以保湿方式运行第二预设时间时,控制模块30还根据当前室内环境温度对压缩机01的运行频率进行调节,以使当前室内环境温度达到预设的目标温度。
需要说明的是,本发明实施例的空调器的控制装置中未披露的细节,请参照本发明实施例的空调器的控制方法中所披露的细节,具体这里不再赘述。
根据本发明实施例的空调器的控制装置,在空调器进入达温除湿模式时,通过第一获取模块每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度,并通过第二获取模块根据当前室内环境温度和当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,并根据当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量,以及通过控制模块计算当前室内含湿量与目标含湿量之间的湿度差值,并根据湿度差值对节流元件、室内风机和除湿阀进行控制,以使空调器按照不同的除湿方式运行,从而实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,进而满足用户舒适性要求。
此外,本发明的实施例还提出了一种空调器,其包括上述的控制装置。
根据本发明实施例的空调器,通过上述的控制装置,能够实现对室内的快速除湿,保证室内湿度的舒适性,从而满足用户舒适性要求。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
另外,在本发明的描述中,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。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。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (12)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器包括压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器和对应所述室内换热器设置的室内风机和除湿阀,所述控制方法包括以下步骤:
在所述空调器进入达温除湿模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度;
根据所述当前室内环境温度和所述当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,并根据所述当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量;
计算所述当前室内含湿量与所述目标含湿量之间的湿度差值,并根据所述湿度差值对所述节流元件、所述室内风机和所述除湿阀进行控制,以使所述空调器按照不同的除湿方式运行。
2.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述除湿方式包括第一除湿方式、第二除湿方式和保湿方式,其中,如果所述湿度差值大于等于第一预设值,则控制所述节流元件处于全开状态,并控制所述除湿阀进行节流工作,以使所述空调器以所述第一除湿方式运行。
3.如权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,如果所述湿度差值小于所述第一预设值且大于第二预设值,则将所述室内风机的转速降低第一预设转速,并控制所述节流元件进行节流工作,以及控制所述除湿阀处于全开状态,以使所述空调器以所述第二除湿方式运行,其中,所述第一预设值和所述第二预设值大于等于零。
4.如权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,如果所述湿度差值小于第三预设值,则将所述室内风机的转速升高第二预设转速,并控制所述节流元件进行节流工作,以及控制所述除湿阀处于全开状态,以使所述空调器以所述保湿方式运行,其中,所述第三预设值小于零。
5.如权利要求3或4所述的空调器的控制方法,其特征在于,在所述空调器以所述第二除湿方式运行第二预设时间,或者,所述空调器以所述保湿方式运行所述第二预设时间时,还根据所述当前室内环境温度对所述压缩机的运行频率进行调节,以使所述当前室内环境温度达到预设的目标温度。
6.一种计算机可读存储介质,其特征在于,具有存储于其中的指令,当所述指令被执行时,所述空调器执行如权利要求1-5中任一项所述的控制方法。
7.一种空调器的控制装置,其特征在于,所述空调器包括压缩机、室外换热器、节流元件、室内换热器和对应所述室内换热器设置的室内风机和除湿阀,所述控制装置包括:
第一获取模块,用于在所述空调器进入达温除湿模式时,每隔第一预设时间获取当前室内环境温度和当前室内环境湿度;
第二获取模块,用于根据所述当前室内环境温度和所述当前室内环境湿度获取当前室内含湿量,并根据所述当前室内环境温度和目标湿度获取目标含湿量;
控制模块,所述控制模块分别与所述第二获取模块、所述节流元件、所述室内风机和所述除湿阀相连,所述控制模块用于计算所述当前室内含湿量与所述目标含湿量之间的湿度差值,并根据所述湿度差值对所述节流元件、所述室内风机和所述除湿阀进行控制,以使所述空调器按照不同的除湿方式运行。
8.如权利要求7所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述除湿方式包括第一除湿方式、第二除湿方式和保湿方式,其中,如果所述湿度差值大于等于第一预设值,所述控制模块则控制所述节流元件处于全开状态,并控制所述除湿阀进行节流工作,以使所述空调器以所述第一除湿方式运行。
9.如权利要求8所述的空调器的控制装置,其特征在于,如果所述湿度差值小于所述第一预设值且大于第二预设值,所述控制模块则将所述室内风机的转速降低第一预设转速,并控制所述节流元件进行节流工作,以及控制所述除湿阀处于全开状态,以使所述空调器以所述第二除湿方式运行,其中,所述第一预设值和所述第二预设值大于等于零。
10.如权利要求8所述的空调器的控制装置,其特征在于,如果所述湿度差值小于第三预设值,所述控制模块则将所述室内风机的转速升高第二预设转速,并控制所述节流元件进行节流工作,以及控制所述除湿阀处于全开状态,以使所述空调器以所述保湿方式运行,其中,所述第三预设值小于零。
11.如权利要求9或10所述的空调器的控制装置,其特征在于,在所述空调器以所述第二除湿方式运行第二预设时间,或者,所述空调器以所述保湿方式运行所述第二预设时间时,所述控制模块还根据所述当前室内环境温度对所述压缩机的运行频率进行调节,以使所述当前室内环境温度达到预设的目标温度。
12.一种空调器,其特征在于,包括如权利要求7-11中任一项所述的控制装置。
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