CN109405190B - 空调器的控制方法与装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种空调器的控制方法与装置。其中空调器设置有信号接收器,空调器所在房间的门窗设置有开闭检测装置,以向信号接收器发送门窗的开闭信号,通过获取信号接收器的工作状态,在信号接收器的工作状态为开启时,根据信号接收器接收到的开闭信号控制空调器的压缩机的运行状态;在信号接收器的工作状态为关闭时,控制压缩机以正常运行频率运行。本发明的方案,提供两种不同的控制压缩机的方式,使得用户故意或无意开门窗的同时开空调器均能够实现,控制空调器的过程更加人性化,能够充分满足用户在不同情境下的使用需求。

Description

空调器的控制方法与装置
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别是涉及一种空调器的控制方法与装置。
背景技术
随着社会发展以及人们的生活水平不断提高,人们对于生活质量的要求也越来越高。人们越来越重视生活环境的舒适性,环境调节电器如空调器已经成为人们日常生活中不可或缺的电气设备之一。空调器可以在环境温度过高或过低时,帮助人们达到一个能够适应的温度。
用户在室内使用空调器的过程中,难免会出现忘关门窗或者开空调器的同时开窗通风换气的情况。在长时间不关门窗时,室外空气大量进入室内,导致室内温度达不到设定温度,空调器高频运转,浪费大量电能,空调器做无用功的同时还可能会造成不必要的环境污染。现有技术中为了解决上述问题,一般采用以下方案:第一种,在门窗打开时控制空调器关闭;第二种,在空调器运行的过程中及时关闭门窗。第一种解决问题的方案非常死板,无法充分满足用户的需求。第二种解决问题的方案则需要用户的干预,降低用户的使用体验。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种人性化控制空调器的方法,充分满足用户的使用需求。
本发明一个进一步的目的是提高空调器的智能化程度,提升用户的使用体验。
特别地,本发明提供了一种空调器的控制方法,其中空调器设置有信号接收器,空调器所在房间的门窗设置有开闭检测装置,以向信号接收器发送门窗的开闭信号,且空调器的控制方法包括:获取信号接收器的工作状态,其中工作状态包括开启和关闭;判断信号接收器的工作状态是否为开启;以及若是,根据信号接收器接收到的开闭信号控制空调器的压缩机的运行状态,若否,控制压缩机以正常运行频率运行。
可选地,根据信号接收器接收到的开闭信号控制空调器的压缩机的运行状态的步骤包括:根据开闭信号确定门窗的开闭情况,其中开闭情况包括门窗的开闭状态和开启时间;以及根据开闭情况控制空调器的压缩机的运行状态。
可选地,在根据开闭信号确定门窗开启,且开启时间小于第一预设值时,控制压缩机以正常运行频率运行。
可选地,在开启时间大于等于第一预设值且小于等于第二预设值时,控制压缩机以最小运行频率运行,其中第二预设值大于第一预设值。
可选地,在开启时间大于第二预设值时,控制压缩机停止运行。
可选地,在开启时间小于第一预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行。
可选地,在开启时间大于等于第一预设值且小于等于第二预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行。
可选地,在开启时间大于第二预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机停止运行。
根据本发明的另一个方面,还提供了一种空调器的控制装置,其中空调器设置有信号接收器,空调器所在房间的门窗设置有开闭检测装置,以向信号接收器发送门窗的开闭信号,且空调器的控制装置包括:状态获取模块,配置成获取信号接收器的工作状态,其中工作状态包括开启和关闭;判断模块,配置成判断信号接收器的工作状态是否为开启;以及状态控制模块,包括:第一状态子模块,配置成在信号接收器的工作状态为开启时,根据信号接收器接收到的开闭信号控制空调器的压缩机的运行状态;和第二状态子模块,配置成在信号接收器的工作状态为关闭时,控制压缩机以正常运行频率运行。
可选地,第一状态子模块还配置成:根据开闭信号确定门窗的开闭情况,其中开闭情况包括门窗的开闭状态和开启时间;以及根据开闭情况控制空调器的压缩机的运行状态。
本发明的空调器的控制方法与装置,其中空调器设置有信号接收器,空调器所在房间的门窗设置有开闭检测装置,以向信号接收器发送门窗的开闭信号,通过获取信号接收器的工作状态,在信号接收器的工作状态为开启时,根据信号接收器接收到的开闭信号控制空调器的压缩机的运行状态;在信号接收器的工作状态为关闭时,控制压缩机以正常运行频率运行,提供两种不同的控制压缩机的方式,使得用户故意或无意开门窗的同时开空调器均能够实现,控制空调器的过程更加人性化,能够充分满足用户在不同情境下的使用需求。
进一步地,本发明的空调器的控制方法与装置,根据开闭信号确定门窗的开闭情况,其中开闭情况包括门窗的开闭状态和开启时间;以及根据开闭情况控制空调器的压缩机的运行状态,将门窗的开闭情况细化为门窗的开闭状态和开启时间,针对门窗的开闭状态不同以及门窗的开启时间不同的多种情况,对空调器的压缩机的运行状态进行不同的控制,使得压缩机的运行状态与空调器所处环境的实际状况相符,也进一步符合用户的使用需求。
更进一步地,本发明的空调器的控制方法与装置,在开启时间小于第一预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行;在开启时间大于等于第一预设值且小于等于第二预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行;在开启时间大于第二预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机停止运行。在不同开启时间时接收到确定门窗关闭的开闭信号,对压缩机的运行状态进行不同的调整。整个控制过程无需用户干预,节省用户的时间和精力,智能化程度高,有效提升用户的使用体验。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的空调器的控制装置适用的空调器所在房间的示意图;
图2是根据本发明一个实施例的空调器的控制装置的结构框图;
图3是根据本发明一个实施例的空调器的控制方法的示意图;以及
图4是根据本发明一个实施例的空调器的控制方法的详细流程图。
具体实施方式
本实施例首先提供了一种空调器的控制装置,能够提供两种不同的控制压缩机的方式,使得用户故意或无意开门窗的同时开空调均能够实现,控制空调器的过程更加人性化,能够充分满足用户在不同情境下的使用需求。图1是根据本发明一个实施例的空调器的控制装置100适用的空调器20所在房间10的示意图,图2是根据本发明一个实施例的空调器的控制装置100的结构框图。如图1所示,空调器20设置于房间10内,空调器20设置有信号接收器21,房间10设置有窗户11,窗户11上设置有开闭检测装置12,以向信号接收器21发送窗户11的开闭信号。开闭检测装置12可以通过磁力或红外的原理检测窗户11的开闭。如图2所示,本实施例的空调器的控制装置100一般性地可以包括:状态获取模块110、判断模块120以及状态控制模块130,其中状态控制模块130可以包括第一状态子模块131和第二状态子模块132。
其中,状态获取模块110可以配置成获取信号接收器21的工作状态,其中工作状态包括开启和关闭。判断模块120可以配置成判断信号接收器21的工作状态是否为开启。状态控制模块130包括:第一状态子模块131和第二状态子模块132。第一状态子模块131可以配置成在信号接收器21的工作状态为开启时,根据信号接收器21接收到的开闭信号控制空调器20的压缩机的运行状态。第二状态子模块132可以配置成在信号接收器21的工作状态为关闭时,控制压缩机以正常运行频率运行。正常运行频率即是压缩机根据房间内的温度正常确定出的运行频率。
信号接收器21可以通过有线传输或无线传输的方式接收开闭检测装置12发送的开闭信号。在采用有线传输方式时,信号接收器21可以与开闭检测装置12通过网线连接,这种方式信号传输稳定,但是需要额外考虑布线等问题。在采用无线传输方式时,开闭检测装置12直接发送无线信号至信号接收器21,无需布置网线,但是这种方式容易受到距离、阻挡物的影响。在一种优选的实施例中,如图1所示,空调器20与窗户11设置于同一房间10中,空调器20的信号接收器21与窗户11上的开闭检测装置12进行无线传输的距离较短,且不涉及穿墙的情况,信号接收器21可以通过无线传输的方式接收开闭检测装置12发送的开闭信号。
在其他一些具体的实施例中,第一状态子模块131还可以配置成:根据开闭信号确定门窗的开闭情况,其中开闭情况包括门窗的开闭状态和开启时间;以及根据开闭情况控制空调器20的压缩机的运行状态。信号接收器21可以随着空调器20开启而开启,通过空调器20壳体上设置的显示屏、按键或空调器20的遥控器关闭。并且,信号接收器21随着空调器20开启而开启后,若门窗此时处于开启状态,开闭检测装置12可以向信号接收器21发送开闭信号;若门窗此时处于关闭状态,开闭检测装置12可以不向信号接收器21发送开闭信号,此时可以控制压缩机以正常运行频率运行。在空调器20运行过程中,门窗由关闭状态变为开启状态或由开启状态变为关闭状态时,开闭检测装置12向信号接收器21发送开闭信号。此外,根据开闭信号确定门窗开启时可以开始计时,以获得门窗的开启时间。
由于将门窗的开闭情况细化为门窗的开闭状态和开启时间,针对门窗的开闭状态不同以及门窗的开启时间不同的多种情况,对空调器20的压缩机的运行状态进行不同的控制,可以使得控制空调器20的过程更加人性化,能够充分满足用户的使用需求。具体地,控制压缩机的运行状态可以包括:控制压缩机运行或停机;控制压缩机以正常运行频率运行或以最小运行频率运行等。
需要说明的是,图1中的房间10仅示出了一个窗户11,房间10还可以设置有门体(未示出),门体上同样可以设置有开闭检测装置12,并且房间10的窗户11可以设置有多个,每个窗户11均可以设置有开闭检测装置12。在房间10设置有门体和多个窗户11时,只要其中任意一个开启即认为门窗开启。
在一种优选的实施例中,第一状态子模块131还可以配置成在根据开闭信号确定门窗开启,且开启时间小于第一预设值时,控制压缩机以正常运行频率运行;在开启时间小于第一预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行。在门窗开启时间很短且很快关闭的情况下,可以认为用户进行了以下操作:短时间开窗通风或出房间取物,此时直接关闭空调势必会给用户带来不便,并且门窗非常短暂的开启并不会造成室内较大的温度波动,因而控制压缩机以正常运行频率运行即可。正常运行频率即是压缩机根据房间内的温度正常确定出的运行频率。
第一状态子模块131还可以配置成在开启时间大于等于第一预设值且小于等于第二预设值时,控制压缩机以最小运行频率运行,其中第二预设值大于第一预设值;在开启时间大于等于第一预设值且小于等于第二预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行。在门窗的开启时间较长但处于预设范围时,可以认为用户进行了以下操作:较长时间开窗通风或其他有目的的开窗或门,此时室内外空气大量循环,控制压缩机以最小运行频率运行,在减少能源浪费同时充分考虑到用户可能不需要直接关机的需求。并在根据开闭信号确定门窗关闭后,及时调整压缩机的运行频率,由最小运行频率升频至正常运行频率。需要说明的是,在控制压缩机以最小运行频率运行的同时,可以控制内外风机以最低转速运行;调整压缩机的运行频率由最小运行频率升频至正常运行频率时,也可以调整内外风机的运行转速由最低转速升至正常转速,使得内外风机和压缩机的运行状态一直相匹配。
第一状态子模块131还可以配置成在开启时间大于第二预设值时,控制压缩机停止运行;在开启时间大于第二预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机停止运行。在门窗的开启时间过长时,可以认为用户外出门窗忘关,此时直接控制压缩机停止运行,及时停止能源浪费。在开启时间大于第二预设值时,即使根据开闭信号确定门窗关闭,也要保持压缩机停止运行的状态,避免在用户不需要提供冷量时自行制冷,此时可以通过用户明确的开机指令控制压缩机重新运行。需要说明的是,在控制压缩机停止运行的同时,可以控制内外风机以及电加热部件等其他部件也停止运行,即空调器20可以处于完全关闭的状态。
以下对一个具体实施例进行介绍:若第一预设值设置为5分钟,第二预设值设置为30分钟。在门窗的开启时间为5分钟以内,控制压缩机以正常运行频率运行,并且在5分钟内确定门窗关闭后,保持压缩机以正常运行频率运行。在门窗的开启时间为5分钟至30分钟时,控制压缩机以最小运行频率运行,并且在30分钟内确定门窗关闭后,调整压缩机由最小运行频率升频至正常运行频率运行。在门窗的开启时间超过30分钟时,控制压缩机停止运行,并且之后即使确定门窗关闭后,也要保持压缩机停止运行的状态。需要说明的是,上述第一预设值和第二预设值的具体数值仅为例举,而并非对本发明的限定。在其他一些实施例中,还可以根据实际情况将第一预设值和第二预设值设置为其他数值。
本实施例的空调器的控制装置100,通过调节信号接收器21的工作状态,提供两种不同的控制压缩机的方式,使得用户故意或无意开门窗的同时开空调器20均能够实现,控制空调器20的过程更加人性化,能够充分满足用户在不同情境下的使用需求。将门窗的开闭情况细化为门窗的开闭状态和开启时间,针对门窗的开闭状态不同以及门窗的开启时间不同的多种情况,对空调器20的压缩机的运行状态进行不同的控制,使得压缩机的运行状态与空调器20所处环境的实际状况相符,也进一步符合用户的使用需求。在不同开启时间时接收到确定门窗关闭的开闭信号,对压缩机的运行状态进行不同的调整。整个控制过程无需用户干预,节省用户的时间和精力,智能化程度高,有效提升用户的使用体验。
图3是根据本发明一个实施例的空调器的控制方法的示意图。该空调器的控制方法可以由上述任一实施例的空调器的控制装置100执行,且该空调器的控制方法可以包括以下步骤:
步骤S302,获取信号接收器21的工作状态;
步骤S304,判断信号接收器21的工作状态是否为开启,若是,执行步骤S306,若否,执行步骤S308;
步骤S306,根据信号接收器21接收到的开闭信号控制空调器20的压缩机的运行状态;
步骤S308,控制压缩机以正常运行频率运行。
在以上步骤中,步骤S302中信号接收器21的工作状态包括开启和关闭。步骤S306中信号接收器21可以通过有线传输或无线传输的方式接收开闭检测装置12发送的开闭信号。在采用有线传输方式时,信号接收器21可以与开闭检测装置12通过网线连接,这种方式信号传输稳定,但是需要额外考虑布线等问题。在采用无线传输方式时,开闭检测装置12直接发送无线信号至信号接收器21,无需布置网线,但是这种方式容易受到距离、阻挡物的影响。在一种优选的实施例中,如图1所示,空调器20与窗户11设置于同一房间10中,空调器20的信号接收器21与房间10的窗户11上的开闭检测装置12进行无线信号传输的距离较短,且不涉及穿墙的情况,信号接收器21可以通过无线传输的方式接收开闭检测装置12发送的开闭信号。步骤S306中控制空调器20的压缩机的运行状态可以包括:控制压缩机运行或停机;控制压缩机以正常运行频率运行或以最小运行频率运行等。其中正常运行频率即是压缩机根据房间内的温度正常确定出的运行频率。
在其他一些具体的实施例中,步骤S306中根据信号接收器21接收到的开闭信号控制空调器20的压缩机的运行状态可以包括:根据开闭信号确定门窗的开闭情况,其中开闭情况包括门窗的开闭状态和开启时间;以及根据开闭情况控制空调器20的压缩机的运行状态。信号接收器21可以随着空调器20开启而开启,通过空调器20壳体上设置的显示屏、按键或空调器20的遥控器关闭。并且,信号接收器21随着空调器20开启而开启后,若门窗此时处于开启状态,开闭检测装置12可以向信号接收器21发送开闭信号;若门窗此时处于关闭状态,开闭检测装置12可以不向信号接收器21发送开闭信号,此时可以控制压缩机以正常运行频率运行。在空调器20运行过程中,门窗由关闭状态变为开启状态或由开启状态变为关闭状态时,开闭检测装置12向信号接收器21发送开闭信号。此外,根据开闭信号确定门窗开启时可以开始计时,以获得门窗的开启时间。
由于将门窗的开闭情况细化为门窗的开闭状态和开启时间,针对门窗的开闭状态不同以及门窗的开启时间不同的多种情况,对空调器20的压缩机的运行状态进行不同的控制,可以使得控制空调器20的过程更加人性化,能够充分满足用户的使用需求。
需要说明的是,图1中的房间10仅示出了一个窗户11,房间10还可以设置有门体(未示出),门体上同样可以设置有开闭检测装置12,并且房间10的窗户11可以设置有多个,每个窗户11均可以设置有开闭检测装置12。在房间10设置有门体和多个窗户11时,只要其中任意一个开启即认为门窗开启。本实施例的空调器的控制方法在空调器20运行时执行,也就是说,在空调器20处于关闭状态时,门窗的开闭对空调器20没有任何影响。
本实施例的空调器的控制方法,一方面可以满足用户开门窗同时开空调器20的需求;另一方面可以在用户没有开门窗同时开空调器20的需求时,及时根据门窗的开闭信号调节压缩机的运行状态,通过调节信号接收器21的工作状态,提供两种不同的控制压缩机的方式,使得用户故意或无意开门窗的同时开空调器20均能够实现,控制空调器20的过程更加人性化,能够充分满足用户在不同情境下的使用需求。
在一些可选实施例中,可以通过对上述步骤的进一步优化和配置使得空调器20实现更高的技术效果,以下结合对本实施例的一个可选执行流程的介绍对本实施例的空调器的控制方法进行详细说明,该实施例仅为对执行流程的举例说明,在具体实施时,可以根据具体实施需求,对部分步骤的执行顺序、运行条件进行修改。图4是根据本发明一个实施例的空调器的控制方法的详细流程图,该空调器的控制方法包括以下步骤:
步骤S402,获取信号接收器21的工作状态;
步骤S404,判断信号接收器21的工作状态是否为开启,若是,执行步骤S406,若否,执行步骤S424;
步骤S406,根据信号接收器21接收到的开闭信号判断门窗是否开启,若是,执行步骤S408,若否,执行步骤S424;
步骤S408,判断开启时间是否小于第一预设值,若是,执行步骤S410,若否,执行步骤S414;
步骤S410,控制压缩机以正常运行频率运行;
步骤S412,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行;
步骤S414,判断开启时间是否大于等于第一预设值且小于等于第二预设值,若是,执行步骤S416,若否,执行步骤S420;
步骤S416,控制压缩机以最小运行频率运行;
步骤S418,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行;
步骤S420,开启时间大于第二预设值,控制压缩机停止运行;
步骤S422,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机停止运行;
步骤S424,控制压缩机以正常运行频率运行。
在以上步骤中,步骤S402中信号接收器21的工作状态包括开启和关闭。步骤S414中第二预设值大于第一预设值。步骤S410和步骤S424中的正常运行频率即是压缩机根据房间内的温度正常确定出的运行频率。步骤S404中判断信号接收器21的工作状态不为开启时,步骤S406中根据信号接收器21接收到的开闭信号判断门窗不开启时,均执行步骤S424:控制压缩机以正常运行频率运行。也就是说,在信号接收器21关闭时或信号接收器21开启但门窗关闭时,均控制压缩机以正常运行频率运行。
步骤S410和步骤S412执行的前提均是步骤S408判断为是的情况,也就是说,在开启时间小于第一预设值时,控制压缩机以正常运行频率运行;根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行。在门窗开启时间很短且很快关闭的情况下,可以认为用户进行了以下操作:短时间开窗通风或出房间取物,此时直接关闭空调势必会给用户带来不便,并且门窗非常短暂的开启并不会造成室内较大的温度波动,因而控制压缩机以正常运行频率运行即可。
步骤S416和步骤S418执行的前提均是步骤S414判断为是的情况,也就是说,在开启时间大于等于第一预设值且小于等于第二预设值时,控制压缩机以最小运行频率运行;根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行。在门窗的开启时间较长但处于预设范围时,可以认为用户进行了以下操作:较长时间开窗通风或其他有目的的开窗或门,此时室内外空气大量循环,控制压缩机以最小运行频率运行,在减少能源浪费同时充分考虑到用户可能不需要直接关机的需求。并在根据开闭信号确定门窗关闭后,及时调整压缩机的运行频率,由最小运行频率升频至正常运行频率。需要说明的是,在控制压缩机以最小运行频率运行的同时,可以控制内外风机以最低转速运行;调整压缩机的运行频率由最小运行频率升频至正常运行频率时,也可以调整内外风机的运行转速由最低转速升至正常转速,使得内外风机和压缩机的运行状态一直相匹配。
由于按照图4的详细流程图的执行顺序,步骤S414判断为否的情况只有一种,即开启时间大于第二预设值,因此步骤S420直接确定该条件,无需再进行判断。步骤S422执行的前提是步骤S420中的:开启时间大于第二预设值。也就是说,在开启时间大于第二预设值时,控制压缩机停止运行;根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机停止运行。在门窗的开启时间过长时,可以认为用户外出门窗忘关,此时直接控制压缩机停止运行,及时停止能源浪费。在开启时间大于第二预设值时,即使根据开闭信号确定门窗关闭,也要保持压缩机停止运行的状态,避免在用户不需要提供冷量时自行制冷,此时可以通过用户明确的开机指令控制压缩机重新运行。需要说明的是,在控制压缩机停止运行的同时,可以控制内外风机以及电加热部件等其他部件也停止运行,即空调器20可以处于完全关闭的状态。
以下对步骤S408至步骤S422一个具体实施例进行介绍:若第一预设值设置为5分钟,第二预设值设置为30分钟。在门窗的开启时间为5分钟以内,控制压缩机以正常运行频率运行,并且在5分钟内确定门窗关闭后,保持压缩机以正常运行频率运行。在门窗的开启时间为5分钟至30分钟时,控制压缩机以最小运行频率运行,并且在30分钟内确定门窗关闭后,调整压缩机由最小运行频率升频至正常运行频率运行。在门窗的开启时间超过30分钟时,控制压缩机停止运行,并且之后即使确定门窗关闭后,也要保持压缩机停止运行的状态。需要说明的是,上述第一预设值和第二预设值的具体数值仅为例举,而并非对本发明的限定。在其他一些实施例中,还可以根据实际情况将第一预设值和第二预设值设置为其他数值。
本实施例的空调器的控制方法,一方面可以满足用户开门窗同时开空调器20的需求;另一方面可以在用户没有开门窗同时开空调器20的需求时,及时根据门窗的开闭信号调节压缩机的运行状态,通过调节信号接收器21的工作状态,提供两种不同的控制压缩机的方式,使得用户故意或无意开门窗的同时开空调器20均能够实现,控制空调器20的过程更加人性化,能够充分满足用户在不同情境下的使用需求。
进一步地,本实施例的空调器的控制方法,根据开闭信号确定门窗的开闭情况,其中开闭情况包括门窗的开闭状态和开启时间;以及根据开闭情况控制空调器的压缩机的运行状态,将门窗的开闭情况细化为门窗的开闭状态和开启时间,针对门窗的开闭状态不同以及门窗的开启时间不同的多种情况,对空调器20的压缩机的运行状态进行不同的控制,使得压缩机的运行状态与空调器20所处环境的实际状况相符,也进一步符合用户的使用需求。
更进一步地,本实施例的空调器的控制方法,在开启时间小于第一预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行;在开启时间大于等于第一预设值且小于等于第二预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机以正常运行频率运行;在开启时间大于第二预设值时,根据开闭信号确定门窗关闭后,控制压缩机停止运行。在不同开启时间时接收到确定门窗关闭的开闭信号,对压缩机的运行状态进行不同的调整。整个控制过程无需用户干预,节省用户的时间和精力,智能化程度高,有效提升用户的使用体验。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

Claims (6)

1.一种空调器的控制方法,其中所述空调器设置有信号接收器,所述空调器所在房间的门窗设置有开闭检测装置,以向所述信号接收器发送所述门窗的开闭信号,且所述空调器的控制方法包括:
获取所述信号接收器的工作状态,其中所述工作状态包括开启和关闭;
判断所述信号接收器的工作状态是否为开启;以及
若是,根据所述信号接收器接收到的所述开闭信号控制所述空调器的压缩机的运行状态,
若否,控制所述压缩机以正常运行频率运行,
其中根据所述信号接收器接收到的所述开闭信号控制所述空调器的压缩机的运行状态的步骤包括:根据所述开闭信号确定所述门窗的开闭情况,其中所述开闭情况包括所述门窗的开闭状态和开启时间;以及根据所述开闭情况控制所述空调器的压缩机的运行状态,
在根据所述开闭信号确定所述门窗开启,且所述开启时间小于第一预设值时,控制所述压缩机以所述正常运行频率运行,
在所述开启时间大于等于所述第一预设值且小于等于第二预设值时,控制所述压缩机以最小运行频率运行,其中所述第二预设值大于所述第一预设值。
2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其中,
在所述开启时间大于所述第二预设值时,控制所述压缩机停止运行。
3.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其中,
在所述开启时间小于所述第一预设值时,根据所述开闭信号确定所述门窗关闭后,控制所述压缩机以正常运行频率运行。
4.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其中,
在所述开启时间大于等于所述第一预设值且小于等于第二预设值时,根据所述开闭信号确定所述门窗关闭后,控制所述压缩机以正常运行频率运行。
5.根据权利要求2所述的空调器的控制方法,其中,
在所述开启时间大于所述第二预设值时,根据所述开闭信号确定所述门窗关闭后,控制所述压缩机停止运行。
6.一种空调器的控制装置,其中所述空调器设置有信号接收器,所述空调器所在房间的门窗设置有开闭检测装置,以向所述信号接收器发送所述门窗的开闭信号,且所述空调器的控制装置包括:
状态获取模块,配置成获取所述信号接收器的工作状态,其中所述工作状态包括开启和关闭;
判断模块,配置成判断所述信号接收器的工作状态是否为开启;以及
状态控制模块,包括:第一状态子模块,配置成在所述信号接收器的工作状态为开启时,根据所述信号接收器接收到的所述开闭信号控制所述空调器的压缩机的运行状态;和第二状态子模块,配置成在所述信号接收器的工作状态为关闭时,控制所述压缩机以正常运行频率运行,
其中所述第一状态子模块还配置成:根据所述开闭信号确定所述门窗的开闭情况,其中所述开闭情况包括所述门窗的开闭状态和开启时间;以及根据所述开闭情况控制所述空调器的压缩机的运行状态,
所述第一状态子模块还配置成在根据所述开闭信号确定所述门窗开启,且所述开启时间小于第一预设值时,控制所述压缩机以正常运行频率运行,
所述第一状态子模块还配置成在所述开启时间大于等于所述第一预设值且小于等于第二预设值时,控制所述压缩机以最小运行频率运行,其中所述第二预设值大于所述第一预设值。
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