CN107906692A - 厨房空调器控制方法、厨房空调器及存储介质 - Google Patents

厨房空调器控制方法、厨房空调器及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种厨房空调器控制方法、厨房空调器及存储介质,控制厨房空调器运行在制冷模式下,检测厨房空调器所在的房间内的灶火信息,当根据灶火信息识别灶火开启时,调整厨房空调器的运行参数,以增大厨房空调器的制冷量,具体可以是降低厨房空调器的设定温度和/或者增大厨房空调器的室内风机的转速,以降低灶火开启时在厨房环境中特别是灶火旁的环境温度,增加用户的舒适性同时又避免了厨房空调器的送风对灶火火苗的影响。

Description

厨房空调器控制方法、厨房空调器及存储介质
技术领域
本发明涉及空调控制器领域,尤其涉及一种厨房空调器控制方法、厨房空调器及存储介质。
背景技术
在厨房使用空调器时,由于特殊的火焰和气流状况让温度均匀较为困难:由于火苗、烟灶旁温度较高,而传统的温度传感器一般安装在出风口或空调器的线控器上、均远离烟灶,因此难以准确的检测到烟灶周围的温度,检测到的温度与烟灶周围的温度偏差大,使得空调器在达到目标温度时,灶火周围的温度仍然相对较高,因此导致用户处于灶火前时感觉很热,影响了用户在厨房的舒适性。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种厨房空调器控制方法、厨房空调器及存储介质,旨在解决现有的厨房空调器在厨房的灶火开启时控制温度不准确引起用户舒适性体验差以及送风方式不准确影响灶火的火苗问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种厨房空调器控制方法,包括:
所述厨房空调器运行在制冷模式下,检测所述厨房空调器所在的房间内的灶火信息;
当根据所述灶火信息识别灶火开启时,调整所述厨房空调器的运行参数,以增大所述厨房空调器的制冷量。
优选的,所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
降低所述厨房空调器的设定温度值。
所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
降低所述厨房空调器的设定温度值,增大所述厨房空调器的室内风机的转速。
优选的,所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
在所述厨房空调器所在环境内检测到用户时,执行所述降低所述厨房空调器的设定温度值,增大所述厨房空调器的室内风机的转速的步骤:
控制所述厨房空调器的出风方向调整至用户所在的方向。
优选的,所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
在所述厨房空调器所在环境内检测到用户时,判断用户的位置相对所述厨房空调器的方向与所述厨房空调器的送风方向是否一致;
当所述用户的位置相对所述厨房空调器的方向与所述厨房空调器的送风方向一致,且所述用户的位置处于所述厨房空调器与所述灶火位置之间时,执行所述降低所述厨房空调器的设定温度值,增大所述厨房空调器的室内风机的转速的步骤。
优选的,所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
在所述厨房空调器所在环境内未检测到用户时,控制所述厨房空调器送风方向避开灶火所在的方向。
优选的,当所述用户的位置相对所述厨房空调器的方向与所述厨房空调器的送风方向一致,且所述用户的位置处于所述厨房空调器与所述灶火位置之间时,控制所述厨房空调器的送风风速增大步骤后还包括:
当所述用户离开所述用户的位置时,控制所述厨房空调器的送风风速减小。
优选的,所述根据灶火信息识别到灶火开启具体包括:
当检测到所述房间内热源温度高于预设温度值时,识别为所述灶火开启,其中所述预设温度值大于400℃。
为实现上述目的,本发明还提供一种厨房空调器,所述厨房空调器包括:
厨房空调器本体;
红外传感器;
控制器;
存储器;以及
厨房空调器控制方法的应用程序,其中所述红外传感器、控制器和存储器设置在所述厨房空调器本体上,所述红外传感器用于检测所述厨房空调器所在房间内的热源状态,所述控制器根据所述热源状态识别其中的灶火信息和人体信息,并根据所述灶火信息和人体信息控制所述厨房空调器的运行;
所述应用程序被存储在所述存储器中,所述应用程序被所述控制器执行时实现所述的厨房空调器控制方法的步骤。
为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读取存储介质,所述计算机可读取存储介质存储有厨房空调器控制方法的应用程序,所述应用程序被所述控制器执行时实现所述的厨房空调器控制方法的步骤。
本发明的厨房空调器控制方法在厨房空调器运行在制冷模式下,检测厨房空调器所在的房间内的灶火信息,当根据灶火信息识别灶火开启时,调整厨房空调器的运行参数,以增大厨房空调器的制冷量,具体可以是降低厨房空调器的设定温度和/或者增大厨房空调器的室内风机的转速,以降低灶火开启时在厨房环境中特别是灶火旁的环境温度,增加用户的舒适性同时又避免了厨房空调器的送风对灶火火苗的影响。
附图说明
图1为本发明厨房空调器控制方法的第一实施例的流程示意图;
图2为本发明中红外阵列传感器扫描物体的热图像示意图;
图3为本发明厨房空调器控制方法的第二实施例的流程示意图;
图4为本发明厨房空调器控制方法的第三实施例的流程示意图;
图5为本发明厨房空调器控制方法的第三实施例中厨房空调器、用户和灶火的位置分布示意图;
图6为本发明厨房空调器的功能模块示意图。
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,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,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。
需要说明,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其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。在本发明的实施方式的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
图1为根据本发明实施例的厨房空调器控制方法的流程示意图,本发明第一实施例如图1所示,该厨房空调器控制方法包括以下步骤:
步骤S10、厨房空调器运行在制冷模式下,检测厨房空调器所在的房间内的灶火信息;
步骤S20、当根据灶火信息识别灶火开启时,调整厨房空调器的运行参数,以增大厨房空调器的制冷量。
本发明实施例的厨房空调器运行在制冷模式下时,用户可通过遥控器开启预设模式控制厨房空调器是否检测该厨房空调器所在的房间内的热源状态,如可通过用户开启灶火温感模式控制改厨房空调开启此功能。
本发明实施例的厨房空调器上设置安装有红外传感器,可检测房间内的热源状态,具体的,该红外传感器可以是阵列式红外传感器,其红外传感器扫描人体或者周围环境时会得到热图像,如图2所示,热图像通过阵列排布方式可以获得其中每个小区域即其中一个像素的温度值,如图2所示每个像素的颜色深浅表示了其温度值的高低不同,并可读取每个像素的具体温度值。通过识别热图像每个像素的温度值即可对房间内的人体信息和灶火信息进行识别,其中人体信息包括最基本的用户是否存在,以及进一步的用户的位置以及用户所在热图像中的温度,灶火信息包括最基本的灶火是否已经开启,以及进一步的灶火所在的位置以及灶火所在热图像中的温度,可以判断出灶火是否开启以及相对空调器的位置,和人体是否存在以及相对空调器的位置等。如利用灶火开启后灶火的温度相对高的特性,通过判断热图像中某些小区域存在热源温度高于预设温度值如400℃,即可识别为灶火开启,并可以进一步确定灶火所在的区域在热图像中的位置,从而确定了其相对厨房空调器的位置。而通过红外传感器可以识别到房间内时候存在人体信息,并进一步通过识别人体在红外感性图像区域的位置从而进一步确定人体相对厨房空调器的位置。
进一步的,该设置在厨房空调器上红外传感器可通过转动的结构通过转动对整个房间内进行扫描,以得到房间内各个区域的热源图像,从而使得识别房间内的人体和灶火信息更加准确。
本实施例调整厨房空调器的运行参数以增大所述厨房空调器的制冷量的步骤具体包括:
步骤S21、降低厨房空调器的设定温度值
当检测到灶火开启时,控制厨房空调器的设定温度降低预设温度值,以将当前房间的设定温度调低。由于灶火的开启会迅速提高房间内的环境温度,因此通过调低空调器的设定温度值以增大制冷量能降低当前厨房内的环境温度,提升用户的舒适性。如可将当前设定温度调低4℃,降低当前厨房的环境温度值。
进一步的在上述步骤S21中,还可以增加增大厨房空调器的室内风机的转速,以加强空调器送出的冷风在厨房内的流通,起到加快厨房内的降温速度的目的。
本实施例调步骤S20中,当厨房空调器所在环境内未检测到用户时,控制厨房空调器送风方向为避开灶火位置;
当厨房空调器所在环境内未检测到用户时,此时通过确定灶火所在相对空调器的位置信息,控制厨房空调器的导风板的方向以使得送风方向避开灶火位置,从而防止空调器的送风吹到灶火位置以影响到火苗的大小不利于灶火对烹饪设备的加热。
进一步的在上述步骤S10中,其控制还可以包括:
厨房空调器运行在制冷模式下,且在进入预设运行模式时,检测厨房空调器所在的房间内的灶火信息;
即增加进入预设运行模式的条件,当用户控制厨房空调器进入预设运行模式如灶火温感模式时,才知晓上述的检测厨房空调器的灶火状态的后续功能。增加了用户的主动控制权。
本发明实施例的厨房空调器控制方法在厨房空调器运行在制冷模式下,检测厨房空调器所在的房间内的灶火信息,当根据灶火信息识别灶火开启时,调整厨房空调器的运行参数,以增大厨房空调器的制冷量,具体可以是降低厨房空调器的设定温度和/或者增大厨房空调器的室内风机的转速,以降低灶火开启时在厨房环境中特别是灶火旁的环境温度,增加用户的舒适性同时又避免了厨房空调器的送风对灶火火苗的影响。
进一步的,基于本发明第一实施例的坐便器控制方法,在本发明第二实施例的坐便器控制方法中,如图3所示,步骤S20中调整厨房空调器的运行参数的步骤包括:
步骤S22、在厨房空调器所在环境内检测到用户时,执行降低厨房空调器的设定温度值,增大厨房空调器的室内风机的转速的步骤:
步骤S23、控制厨房空调器的出风方向调整至用户所在的方向。
当通过红外传感器检测到用户在厨房所在的环境内即厨房所在的房间内时,除了执行上述实施例1中的执行降低厨房空调器的设定温度值,增大厨房空调器的室内风机的转速功能外,还可以通过红外传感器确定的人体所在的位置控制空调器的导风条摆动方向,使得其送风方向跟随用户在厨房的位置,这样控制冷风吹到用户身上使得在厨房因为灶火开启房间内温度偏高时用户更加舒适。
进一步的,基于本发明第二实施例的坐便器控制方法,在本发明第三实施例的坐便器控制方法中,如图4所示,步骤S20中调整厨房空调器的运行参数的步骤包括:
步骤S24、在厨房空调器所在环境内检测到用户时,判断用户的位置相对厨房空调器的方向与厨房空调器的送风方向是否一致;
步骤S25、当用户的位置相对厨房空调器的方向与厨房空调器的送风方向一致,且用户的位置处于厨房空调器与灶火位置之间时,执行降低厨房空调器的设定温度值,增大厨房空调器的室内风机的转速的步骤。
如果用户的位置相对厨房空调器的方向与厨房空调器的送风方向一致且用户的位置处于厨房空调器与灶火位置之间时,用户能对空调器的送风相对灶火形成遮挡,此时空调器的送风不会对灶火的火苗产生影响。如图5所示的厨房中空调器、用户和灶台上的灶火的位置分布示意图,空调器安装在用户的背后位置,此时用户的位置相对厨房空调器的方向与空调器的送风方向时一致的,都是朝向用户的背面,当用户使用灶火进行烹饪时,用户对空调器的送风形成遮挡,此时灶火只会吹到用户身上,不会吹到灶火位置,因此不会影响灶火的火苗,因此此时厨房空调器送风有利于使得用户感觉凉爽提高用户舒适性,而当用户离开上述当前位置时,可能会使得空调器的送风吹到灶火影响火苗从而影响灶火对烹饪设备的加热效果,因此需要降低空调器的送风风速,降低送风对火苗的影响。
这里值得说明的是用户与灶火的相对位置时处于空调器送风方向中相对灶火的位置,如果当用户离开灶火位置较远使得空调器的送风方向由于跟随用户控制也调整了方向,虽然此时用户离开了灶火位置,但因为空调器的送风方向也离开灶火较远,不能吹到灶火上因此不会对灶火的火苗产生影响。
本发明还提出一种厨房空调器100,如图6所示,厨房空调器100包括:厨房空调器本体(图中未示出)、红外传感器10、控制器20、存储器40和应用程序30。
其中红外传感器10、控制器20和存储器40都设置在厨房空调器本体上,红外传感器10用于检测厨房空调器100所在房间内的热源状态,控制器20根据热源状态识别其中的灶火信息和人体信息,并根据灶火信息和人体信息控制厨房空调器100的运行;
控制器20执行应用程序30时实现上述实施例中提供的厨房空调器控制方法。
例如,应用程序30可用于执行以下步骤中厨房空调器控制方法的指令:
步骤S10、厨房空调器运行在制冷模式下,检测厨房空调器所在的房间内的灶火信息;
步骤S20、当根据灶火信息识别灶火开启时,调整厨房空调器的运行参数,以增大厨房空调器的制冷量。
本发明还提出一种计算机可读取存储介质,如图6所示,本发明实施方式的计算机可读取存储介质包括与厨房空调器100的控制器20结合使用的应用程序30,应用程序30可被控制器20执行完成本发明上述任一实施方式的厨房空调器控制方法。上述计算机可读取存储介质可以为如图6所述的与于控制器20连接的存储器40,如FLASH存储器,或者是可以移动使用的便携式存储器,上述存储器也可以集成在控制器20中,为控制器20的内置存储器。
例如,应用程序30可用于执行以下步骤中坐便器控制方法的指令:
步骤S10、厨房空调器运行在制冷模式下,检测厨房空调器所在的房间内的灶火信息;
步骤S20、当根据灶火信息识别灶火开启时,调整厨房空调器的运行参数,以增大厨房空调器的制冷量。
在本发明的实施方式的描述中,需要说明的是,流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理模块的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,“计算机可读取存储介质”可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读取存储介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种厨房空调器控制方法,其特征在于,包括:
所述厨房空调器运行在制冷模式下,检测所述厨房空调器所在的房间内的灶火信息;
当根据所述灶火信息识别灶火开启时,调整所述厨房空调器的运行参数,以增大所述厨房空调器的制冷量。
2.如权利要求1所述的厨房空调器控制方法,其特征在于,所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
降低所述厨房空调器的设定温度值。
3.如权利要求2所述的厨房空调器控制方法,其特征在于,所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
降低所述厨房空调器的设定温度值,增大所述厨房空调器的室内风机的转速。
4.如权利要求3所述的厨房空调器控制方法,其特征在于,所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
在所述厨房空调器所在环境内检测到用户时,执行所述降低所述厨房空调器的设定温度值,增大所述厨房空调器的室内风机的转速的步骤:
控制所述厨房空调器的出风方向调整至用户所在的方向。
5.如权利要求4所述的厨房空调器控制方法,其特征在于,所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
在所述厨房空调器所在环境内检测到用户时,判断用户的位置相对所述厨房空调器的方向与所述厨房空调器的送风方向是否一致;
当所述用户的位置相对所述厨房空调器的方向与所述厨房空调器的送风方向一致,且所述用户的位置处于所述厨房空调器与所述灶火位置之间时,执行所述降低所述厨房空调器的设定温度值,增大所述厨房空调器的室内风机的转速的步骤。
6.如权利要求1所述的厨房空调器控制方法,其特征在于,所述调整所述厨房空调器的运行参数的步骤包括:
在所述厨房空调器所在环境内未检测到用户时,控制所述厨房空调器送风方向避开灶火所在的方向。
7.如权利要求5述的厨房空调器控制方法,其特征在于,当所述用户的位置相对所述厨房空调器的方向与所述厨房空调器的送风方向一致,且所述用户的位置处于所述厨房空调器与所述灶火位置之间时,控制所述厨房空调器的送风风速增大步骤后还包括:
当所述用户离开所述用户的位置时,控制所述厨房空调器的送风风速减小。
8.权利要求2至7所述的厨房空调器控制方法,其特征在于,所述根据灶火信息识别到灶火开启具体包括:
当检测到所述房间内热源温度高于预设温度值时,识别为所述灶火开启,其中所述预设温度值大于400℃。
9.一种厨房空调器,包括:
厨房空调器本体;
红外传感器;
控制器;
存储器;以及
厨房空调器控制方法的应用程序,其中所述红外传感器、控制器和存储器设置在所述厨房空调器本体上,所述红外传感器用于检测所述厨房空调器所在房间内的热源状态,所述控制器根据所述热源状态识别其中的灶火信息和人体信息,并根据所述灶火信息和人体信息控制所述厨房空调器的运行;
所述应用程序被存储在所述存储器中,所述应用程序被所述控制器执行时实现如权利要求1至8任一所述的厨房空调器控制方法的步骤。
10.一种计算机可读取存储介质,其特征在于,所述计算机可读取存储介质存储有厨房空调器控制方法的应用程序,所述应用程序被控制器执行时实现如权利要求1至8任一所述的厨房空调器控制方法的步骤。
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