CN110118394B - 一种空调控制方法及空调 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种空调控制方法及空调,控制方法包括如下步骤:获取空调运作区域内空气的温度和相对湿度;如果舒适指数和相对湿度都大于设定值,根据空调运作区域内的相对湿度和温度计算出与相对湿度和温度成比例的当前舒适指数;如果相对湿度大于设定值,舒适指数小于设定值,则空调以舒适除湿模式自动开启运行,对当前运作区域的相对湿度、温度进行综合调节使温度和相对湿度达到平衡,本发明通过检测室内相对的湿度超过一定值便自动开启除湿功能,并根据舒适指数确定除湿模式,使用户在运作区域感觉到舒适的状态。

Description

一种空调控制方法及空调
技术领域
本发明涉及一种空调控制方法,尤其是一种空调控制方法及空调。
背景技术
目前市场上的空调器除湿方式主要有两种方式:一种是以制冷倾向的抽湿运转,通过将空间的湿空气经过冷凝变成冷凝水排出,降低室内环境湿度;这种抽湿具有以下特征:
①需要顾客主观意愿操作,一旦设定开机就会持续运转。只有关机时才会停止运转;
②因为是制冷倾向的抽湿,所以室内温度会明显下降,有冷感,不适合回南天气候,不能兼顾温度和湿度;
③如果外出期间开机,因为持续运转,增加安全隐患;如果外出期间不开机,则在回南天门窗紧闭的高湿状态,室内家居很容易发霉,而且滋生细菌,对健康造成危害。
另一种是通过将室内换热器分段,通过电磁阀调节冷媒流量,进而调节热交换器蒸发温度,实现升温除湿,恒温除湿,降温除湿。这种抽湿具有以下特征:
①同样需要顾客主观意愿操作,一旦设定开机就会持续运转,使用场景单一,不具有外出期间自动抽湿特性;
②成本高,次生风险增加,这种抽湿看起来具有升温,降温、恒温的多重选择性,而且兼顾了温度和湿度,但室内热交换器必须分流,增加分流器或者电磁阀,成本上升;另外,节流阀开度调节不适时,不仅不能实现除湿效果,反而会降低房间舒适性。
还有一些大同小异的抽湿控制方法,可以兼顾温度和湿度,不足在于,不会自动除湿,也就是必须顾客有意识开机后,空调会持续以抽湿状态不停运转,能耗大,而且有安全隐患,所以顾客通常不会在外出期间使用现有的抽湿功能开机运转。
发明内容
本发明针对现有技术中的不足,提供能根据空调运作区域内的相对湿度自动除湿的一种空调控制方法及空调。
本发明空调控制方法是通过以下技术方案实现的:
获取空调运作区域内空气的相对湿度和温度;
比较相对湿度与第一设定湿度;
如果相对湿度大于第一设定湿度,根据空调运作区域内的相对湿度和温度计算出与相对湿度和温度成比例的当前舒适指数;
比较当前舒适指数与第一设定舒适指数;
如果当前舒适指数小于第一设定舒适指数,则获取室外温度,并根据当前室外空气温度计算出与当前室外空气温度成比例的当前标准舒适指数;
计算当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值,并以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行,其中,差值越大,其所对应的设定运行参数对运作区域内的温湿度调节幅度越大。
本发明通过综合判断空调运作区域内的温度与湿度得出当前舒适指数,并根据当前舒适指数确定空调运行的模式,在运作区域内舒适指数没有明显偏高时,使用不会明显使温度降低的舒适除湿模式,能使空调在除湿时还使运作区域内的空气处于对于用户而言舒适的状态。检测空调运作区域内相对的湿度超过一定值便自动开启除湿功能,使房间内的湿度特别是回南天时不会处于高湿状态,避免了用户外出或没有主动开启除湿功能时,家具发霉,滋生细菌,对健康造成危害。
在一种实施例中,比较当前舒适指数与第一设定舒适指数后,还包括如下步骤:
如果当前舒适指数大于第一设定舒适指数,则空调以普通除湿模式自动开启运行,除湿的同时,降低空调运作区域内较高的温度。
在运作区域内舒适指数较高,即表明温度和湿度都处于使人体不舒适的较高状态时,使用普通除湿模式,降低运作区域内湿度的同时,也降低温度。
在运作区域内舒适指数没有明显偏高,即表明温度和湿度都未处于使人体不舒适的较高状态时的舒适除湿模式中,将与室外温度所对应的当前标准舒适指数的偏差作为室内舒适除湿模式控制的参考指标,将降低运作区域内的湿度并且使运作区域内的舒适指数与当前标准舒适指数接近作为控制目标,使除湿过程中,或除湿结束后,用户从室外进入运作区域内,或用户从运作区域内外出时,不会因为感觉室内外的空气温湿度偏差过大,从而感觉不适;还进一步细化不同的舒适指数对应的舒适除湿模式的设定参数,在与室外温度所决定的当前标准舒适指数的差值较大时,使用除湿能力更强的运行参数,使运作区域内的温湿度降低较快,在与室外温度所决定的当前标准舒适指数的差值较小时,使用除湿能力较弱的运行参数,使空调在舒适除湿时运作区域内的空气以平缓的方式接近当前标准舒适指数,用户在除湿过程中任何时间内从室外进入运作区域或从运作区域内外出时不会由于室内外的温差或湿度差而感到不适。
在一种实施例中,以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行包括如下步骤:
获取设定差值范围,将当前差值与设定差值范围相比较,以当前差值所属的设定差值范围所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行。
将差值划分为几个独立的差值范围区间,同一区间使用同一设置参数,更方便于用户设置。
在一种实施例中,以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行包括以下步骤:
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值大于第一设定差值,则空调以第一设定参数自动开启并运行舒适除湿模式;
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第一设定差值,大于第三设定差值,其中,第三设定差值小于第一设定差值,则空调以第二设定参数自动开启并运行舒适除湿模式;
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第三设定差值,则空调以第三设定参数自动开启并运行舒适除湿模式。
使当前舒适指数越接近当前标准舒适指数时,使用更加柔和的设定参数,使运作区域内的舒适指数平缓的接近当前标准舒适指数。
在一种实施例中,空调自动开启并以舒适除湿模式运行后,还包括如下步骤:
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值大于第二设定差值,其中,第二设定差值大于第一设定差值,则空调以第一设定参数运行;
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第二设定差值,大于第四设定差值,其中,第二设定差值大于第一设定差值,则空调以第二设定参数运行;
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第四设定差值,则空调以第三设定参数运行。
空调将降低运作区域内的湿度并且使运作区域内的舒适指数与当前标准舒适指数接近作为控制目标,在空调以当前舒适度与标准舒适度的差值以设定参数运行空调后,如果由于开窗或其他原因,造成室内舒适指数上升,则空调自动切换为相应的参数进行控制。
在一种实施例中,空调以普通除湿模式运行后,空调以普通除湿模式运行后,比较当前舒适指数与第二设定舒适指数,如果当前舒适指数小于第二设定舒适指数,空调切换为舒适除湿模式运行,其中,第二设定舒适指数小于第一设定舒适指数。
在普通除湿模式运行的过程中,当温度和湿度综合判断出的当前舒适指数下降到一定值,即将运作区域内的温度和湿度由人体不舒适的较高状态降低到设定值后,将普通除湿模式切换为舒适除湿模式,不会明显使温度降低的舒适除湿模式,能使空调在除湿时还使运作区域内的空气处于对于用户而言舒适的状态。
在一种实施例中,当空调以普通除湿模式或舒适除湿模式运行后,还包括如下步骤:
比较当前舒适指数和当前标准舒适指数,如果当前舒适指数与当前标准舒适指数的差值连续第二设定时间小于第五设定差值,则空调停止室外压缩机。
当舒适指数离标准舒适指数接近时,停止室外机,由室内机中蒸发器继续送风进行空气循环,使运作区域内的空气不至于很快返潮,且节约了电量。
在一种实施例中,如果当前相对湿度连续第一设定时间小于第二设定湿度,则空调停止运行,进入待机状态。
检测到当前湿度小于第二设定湿度一段时间后再停止运行空调,可确保湿度达到人体舒适标准,实现对运作区域内空气湿度的精确控制,并且可以防止相对湿度波动时或误检测时空调频繁开停机。
在一种实施例中,空调进入待机状态后,还包括如下步骤:
空调保持待机状态,第三设定时间内不再启动。
回南天湿度下降,进入待机状态,停止除湿后,自然返潮,湿度回升需要一定时间,因此除湿后,一段时间内不再启动除湿,既降低了电力消耗,也在一定程度上确保外出期间的家居安全。
在一种实施例中,获取空调运作区域内空气的相对湿度后,还包括如下步骤:
如果空调运转前当前湿度小于第一设定湿度,则空调保持待机状态,第四设定时间内不再启动。
回南天湿度上升需要一定时间,因此检测到当前湿度未达到一定标准,一段时间内不再启动除湿。
在一种实施例中,获取空调运作区域内空气的温度和相对湿度前,还包括如下步骤:
获取人体检测装置检测信号,判断空调运作区域内是否有用户;
判断空调是否处于自动除湿模式;
如果人体检测装置信号判断空调运作区域内没有用户或空调处于自动除湿模式,则获取空调运作区域内空气的温度和相对湿度,如果人体检测装置信号判断空调运作区域内有用户或空调未处于自动除湿模式,则空调不进行自动操作。
使本发明既可以通过设定自动除湿模式,实现自动除湿,还可以实现用户不在运作区域内时,自动除湿。
在一种实施例中,还包括如下步骤:
空调将运行信息发送至用户绑定的移动终端。
可使用户在外出时获知空调的运行情况和运作区域内的空气状况。
本发明还提供一种空调设备,包括储存器、处理器以及储存在所述储存器中并可被所述处理器执行的控制程序,所述处理器执行所述控制程序时实现如任意一项上述实施例的一种空调控制方法。
为了能更清晰的理解本发明,以下将结合附图说明阐述本发明的具体实施方式。
附图说明
图1是本发明第一种实施例空调控制方法的流程框图;
图2-3是本发明空调第一种实施例的控制原理示意图;
图4是本发明第二种实施例空调控制方法的流程框图;
图5是本发明空调一种实施例的控制原理示意图;
图6是本发明空调结构框图。
具体实施方式
请参阅图1-3,图1为本发明第一种实施例中空调控制方法的流程图,所述空调控制方法包括如下步骤:
S1,获取空调运作区域内空气的相对湿度和温度;
S2,比较相对湿度与第一设定湿度;
S3,如果相对湿度大于第一设定湿度,根据空调运作区域内的相对湿度和温度计算出与相对湿度和温度成比例的当前舒适指数;
S4,比较当前舒适指数与第一设定舒适指数;
S5,如果当前舒适指数小于第一设定舒适指数,则获取室外温度,并根据当前室外空气温度计算出与当前室外空气温度成比例的当前标准舒适指数;
计算当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值,并以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行,其中,差值越大,其所对应的设定运行参数对运作区域内的温湿度调节幅度越大;
本实施例通过检测空调运作区域内相对的湿度超过设定值便自动开启除湿功能,还通过空调室内机的温度检测装置不间断检测运作区域内的温度,在检测到运作区域内相对湿度和温度后,根据当前空调运作区域内的相对湿度和温度,与实验研究得出的系数指标,形成一定比例关系,综合计算得出当前舒适指数,当前舒适指数的计算方法可以是温度和相对湿度各乘以一定系数,然后相加得出的结果,还可以是其他不同试验方法所得出的不同计算方法。在空调判断相对湿度高于第一设定湿度开启除湿时,先判断当前舒适指数,将当前舒适指数与第一设定舒适指数SS1比较,如果当前舒适指数小于第一设定舒适指数SS1,则空调以舒适除湿模式自动开启运行。
其中,本发明中空调的运作区域为空调制冷、制热或除湿等运行状态所能控制的区域,通常为室内一个房间或一个大厅的局部;本发明中所称的用户包括任何进入空调运作区域的人类;空调的室内机内装有湿度检测装置,能不间断的检测到室内的相对湿度,并将相对湿度值发送至空调控制器,用户提前通过遥控器或者智能终端向空调设置好第一设定湿度值,第一设定湿度值可以是空调预设值,用户也可以通过遥控器或智能终端设定或修改;第一设定时间可以是空调预设值,用户也可以通过遥控器或智能终端设定或修改,第二设定湿度值SD2可以是空调预设值,用户也可以通过遥控器或智能终端设定或修改,第二设定湿度值SD2小于第一设定湿度值SD1,空调停止运行,进入待机状态时,空调的室外机和室内机都停止运行;舒适指数越高,则表明运作区域内的温度越高和相对湿度越大,用户提前通过遥控器或者智能终端向空调设置好第一设定舒适指数SS1,第一设定舒适指数SS1可以是空调预设值,用户也可以通过遥控器或智能终端设定或修改;如果检测到当前舒适指数低于第一设定舒适指数SS1,说明在运作区域内温度和相对湿度没有明显偏高,空调以舒适除湿模式运行,其中,舒适除湿模式为空调根据当前运作区域的相对湿度,温度,以及当前的室外气温,进行综合调节,促使空调运作区域的温度和湿度达到平衡,除湿的同时,体感舒适,空调以舒适除湿模式运行时,室内风扇转速、室外压缩机频率和室外风扇转速等运行参数大幅小于空调以普通除湿模式运行时的参数值,主要起到除湿作用,使运作区域内的温度不至于由于除湿而明显下降。
在本实施例中,在空调检测到相对湿度大于SD1启动除湿后,还实时获取当前室内相对湿度,如果判断当前相对湿度连续第一设定时间小于第二设定湿度SD2,则空调停止运行,进入待机状态,且进入待机状态后,保持待机状态,第三设定时间内不再启动。
在其他实施例中,如果当前舒适指数大于第一设定舒适指数SS1,则空调还可以以普通的除湿模式自动开启运行。当前舒适指数高于第一设定舒适指数时SS1,说明空调运作区域内的湿度和温度都到达较高的水平,因此,不但需要除湿,还需要将室内的温度降低,使在空调运作区域内的用户或从室外回到运作区域的用户感觉更加舒适,因此,在当前舒适指数大于第一设定舒适指数SS1时,空调以普通除湿模式运行,普通除湿模式为现行行业传统的除湿模式,除湿的同时,空调运作区域的温度会明显下降,具有制冷倾向,除湿的同时还能达到明显的制冷效果。
请参阅图4,其为本发明第二种实施例中空调控制方法的流程图,在本实施例中,空调在以舒适除湿模式自动开启运行前,还获取室外温度,并根据当前室外空气温度计算出与当前室外空气温度成比例的当前标准舒适指数,并计算当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值,并以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行。
其中,室外温度可以由空调室外机的温度检测装置获取,当前标准舒适指数为根据当前室外空气温度,与实验研究得出的系数指标,形成一定的比例关系,综合计算出的指标,室外空气温度越高,则与之相对应的标准舒适指数越高,其中,计算公式可以是当前室外空气温度乘以一定系数,也可以是通过试验得出的其他计算方法;本实施例将与室外温度所对应的当前标准舒适指数的差值作为室内舒适除湿模式控制的参考指标,根据差值确定空调的室内风扇转速、室外压缩机频率和室外风扇转速等运行参数,并将降低运作区域内的湿度并且使运作区域内的舒适指数与当前标准舒适指数接近作为控制目标,使除湿过程中,或除湿结束后,用户从室外进入运作区域内,或用户从运作区域内外出时,不会因为感觉室内外的空气温湿度偏差过大,从而感觉不适;还进一步细化不同的舒适指数对应的舒适除湿模式的设定参数,在与室外温度所决定的当前舒适指数的差值较大时,使用除湿能力更强的运行参数,即室内风扇转速、室外压缩机频率和室外风扇转速等运行参数值更大,使运作区域内的温湿度降低较快,在与室外温度所决定的当前舒适指数的差值较小时,使用除湿能力较弱的运行参数,即室内风扇转速、室外压缩机频率和室外风扇转速等运行参数值更小,使空调在舒适除湿时运作区域内的空气处于更加舒适的状态,以平缓的方式接近当前标准舒适指数,用户在除湿过程中任何时间内从室外进入运作区域或从运作区域内外出时不会由于室内外的温差或湿度差而感到不适。
在一种实施例中,将当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值划分为若干差值范围,同一差值范围内的差值对应相同的设定运行参数,不同差值范围内的差值对应不同的设定运行参数,其中,设定运行参数包括空调室内机风扇转速,室外机压缩机频率,室外机风扇转速等,越大的差值所对应的差值范围所对应的设定运行参数值越大,空调除湿的效率越高;空调在以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行还包括以下步骤:获取差值范围,并将当前差值与差值范围相比较,如果当前差值属于某一差值范围,则空调以这一差值范围所对应的设定运行参数运行。
具体的,请参阅图5,本实施例中将当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值划分为三个差值范围,其中,如果差值大于第一设定差值D1,则为第一差值范围,属于第一舒适除湿区域,对应运行参数为第一设定参数;如果差值在第一设定差值D1和第三设定差值D3之间,则为第二设定差值范围,属于第二舒适除湿区域,对应运行参数为第二设定参数;如果差值小于第三设定差值D3,则为第三差值范围,属于第三舒适除湿区域,对应第三运行参数,其中,差值范围越大,所对应的运行参数的设定值越大,除湿效果越明显。以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行时,将差值与划分的三个差值范围比较,如果差值在某个差值范围内,则空调以该差值范围所对应的设定参数自动开启运行舒适除湿模式。其中,差值范围的划分和设定,可以是系统预设值,用户也可以通过遥控器或移动终端修改。
在一种实施例中,请继续参阅图3,当空调判断舒适指数大于第一设定指数SS1,并以普通除湿模式运行后,继续获取当前舒适指数,当判断当前舒适指数小于第二设定指数SS2时,空调切换为舒适湿模式运行,进一步的,在本实施例中,空调切换为舒适模式运行时,获取当前舒适指数与当前标准舒适指数的差值,如果差值属于某个差值范围,则空调以该差值所述的差值范围所对应的设定运行参数运行舒适除湿模式。
其中,第二设定舒适指数SS2小于第一设定舒适指数SS1,第二设定舒适指数SS2可以是空调预设值,用户也可以通过遥控器或智能终端设定或修改。
在一种实施例中,请继续参阅图5,空调以舒适除湿模式运行后,继续获取当前舒适指数,并判断当前舒适指数与当前标准舒适指数的差值,如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值大于第二设定差值D2,其中,第二设定差值D2大于第一设定差值D1,则空调处于第一舒适除湿区域,以第一设定参数运行;如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第二设定差值D2,大于第四设定差值D4,则空调处于第二舒适除湿区域,以第二设定参数运行;如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第四设定差值D4,则空调处于第三舒适除湿区域,以第三设定参数运行,其中,第四设定差值D4小于第三设定差值D3,差值范围的划分和设定,可以是系统预设值,用户也可以通过遥控器或移动终端修改。
在一种实施例中,当空调以除湿方式运行后,还包括如下步骤:判断当前舒适指数,如果当前舒适指数与标准舒适指数的差值连续第二设定时间小于第五设定差值D5,则空调停止室外压缩机。
其中,第二设定时间值可以是空调预设值,用户也可以通过遥控器或智能终端设定或修改,第五设定差值D5小于第四设定差值D4,第五设定差值D5可以是空调预设值,用户也可以通过遥控器或智能终端设定或修改。
在一种实施例中,获取空调运作区域内空气的相对湿度后,还包括如下步骤:如果当前湿度小于第一设定湿度,则空调保持待机状态,第四设定时间内不再启动。
其中,第四设定时间可以是空调预设值,用户也可以通过遥控器或智能终端设定或修改。
在一种实施例中,获取空调运作区域内空气的温度和相对湿度前,还包括如下步骤:获取人体检测装置检测信号,判断空调运作区域内是否有用户;判断空调是否处于自动除湿模式;如果人体检测装置信号判断空调运作区域内没有用户或空调处于自动除湿模式,则获取空调运作区域内空气的温度和相对湿度。
其中判断空调运作区域内是否有用户可以是通过人体检测装置,检测运作区域内是否有用户存在,人体检测装置可以是红外检测装置或其他现有的人感技术,当检测到运作区域内没有用户时,自动启动上述除湿方法,还可以通过用户手动启动自动除湿模式,在自动除湿模式下,空调可以不用检测空调运作区域内是否有用户而直接根据上述实施例中的条件判定和方法启动普通除湿模式或舒适除湿模式,实现不管是用户外出还是在室内,空调都可以自动除湿。
在一种实施例中,空调将运行信息发送至用户绑定的移动终端,用户绑定的移动终端可以是智能手机、平板或智能手表等,空调通过WIFI信号将运行信息发出,用户的移动终端通过APP实时更新空调的运行信息,包括运行状态,运作区域内的空气状况,温度、湿度、舒适指数等。
本发明还提供一种空调设备,如图6所示,包括储存器、处理器以及储存在所述储存器中并可被所述处理器执行的控制程序,所述处理器执行所述控制程序时实现如任意一项上述实施例的一种空调控制方法。
在空调设备的一种实施例中,空调设备包括自动除湿模式,用户通过遥控器或绑定的移动终端启动该自动除湿模式,该自动模式运行时,实现如任意一项上述实施例的一种空调控制方法,并且在该自动模式启动但未运行时,空调为待机状态,指示灯亮度小于正常亮度,在本实施例中指示灯亮度为正常亮度的25%,当空调运行时,指示灯显示正常亮度。
本发明通过用户外出时检测空调运作区域内的相对湿度和温度,并根据相对湿度和温度计算出舒适指数,如果运作区域内相对湿度过大,空调自动开启并进行除湿,使房间内的湿度特别是回南天时不会处于高湿状态,避免了家具发霉,滋生细菌,对健康造成危害,进一步通过判断温度和湿度所对应的舒适指数,以确定具体的除湿模式,如果舒适指数没有达到较高水平,则以相对柔和的舒适除湿模式运行,除湿过程中使室内温度不会明显的下降,若舒适指数过高,则表明室内温度和湿度两项参数都很大,则运行普通除湿模式,在降低运作区域内湿度的同时,降低运作区域内的温度;进一步通过计算与室外温度成比例关系的标准舒适指数,并以当前舒适指数与当前标准舒适指数的偏差为调节参考指标,并将降低运作区域内的湿度并且使运作区域内的舒适指数与当前标准舒适指数接近作为控制目标,使空调在除湿的同时,使运作区域内的空气状况不会与室外的空气状况不会有太大的偏差,避免例如室内过于干燥等情况出现,使运作区域内的用户去室外或从运作区域外进入运作区域内时感到舒适;进一步通过对当前舒适指数与当前标准舒适指数的偏差来确定对应的设定运行参数,使除湿的过程中既节约了能源,也使空调运作区域内的空气舒适,达到与外界匹配的最佳舒适度,使用户任何时候进入运作区域时不会感到不适。
本发明并不局限于上述实施方式,上述步骤中标号并不代表先后顺序,本领域技术人员能够对上述顺序进行变换而并不离开本发明的保护范围,如果对本发明的各种改动或变形不脱离本发明的精神和范围,倘若这些改动和变形属于本发明的权利要求和等同技术范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变形。

Claims (12)

1.一种空调控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
获取空调运作区域内空气的相对湿度和温度;
比较相对湿度与第一设定湿度;
如果相对湿度大于第一设定湿度,根据空调运作区域内的相对湿度和温度计算出与相对湿度和温度成比例的当前舒适指数;
比较当前舒适指数与第一设定舒适指数;
如果当前舒适指数小于第一设定舒适指数,则获取室外温度,并根据当前室外空气温度计算出与当前室外空气温度成比例的当前标准舒适指数;
计算当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值,并以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行,对当前运作区域的相对湿度、温度进行综合调节使空调运作区域内的温度和相对湿度达到平衡,其中,差值越大,其所对应的设定运行参数对运作区域内的温湿度调节幅度越大。
2.如权利要求1所述的一种空调控制方法,其特征在于,比较当前舒适指数与第一设定舒适指数后,还包括如下步骤:
如果当前舒适指数大于第一设定舒适指数,则空调以普通除湿模式自动开启运行,除湿的同时,降低空调运作区域内较高的温度。
3.如权利要求1所述的一种空调控制方法,其特征在于,以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行包括如下步骤:
获取设定差值范围,将当前差值与设定差值范围相比较,以当前差值所属的设定差值范围所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行。
4.如权利要求3所述的一种空调控制方法,其特征在于,以差值所对应的设定运行参数以舒适除湿模式自动开启运行包括以下步骤:
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值大于第一设定差值,则空调以第一设定参数自动开启并运行舒适除湿模式;
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第一设定差值,大于第三设定差值,其中,第三设定差值小于第一设定差值,则空调以第二设定参数自动开启并运行舒适除湿模式;
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第三设定差值,则空调以第三设定参数自动开启并运行舒适除湿模式。
5.如权利要求1所 述的一种空调控制方法,其特征在于,空调自动开启并以舒适除湿模式运行后,还包括如下步骤:
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值大于第二设定差值,其中,第二设定差值大于第一设定差值,则空调以第一设定参数运行;
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第二设定差值,大于第四设定差值,则空调以第二设定参数运行;
如果当前舒适指数与当前标准舒适指数之间的差值小于第四设定差值,则空调以第三设定参数运行。
6.如权利要求2所述的一种空调控制方法,其特征在于:
空调以普通除湿模式运行后,比较当前舒适指数与第二设定舒适指数,如果当前舒适指数小于第二设定舒适指数,空调切换为舒适除湿模式运行,其中,第二设定舒适指数小于第一设定舒适指数。
7.如权利要求2至6所述的任一项所述的空调控制方法,其特征在于,当空调以普通除湿模式或舒适除湿模式运行后,还包括如下步骤:
比较当前舒适指数和当前标准舒适指数,如果当前舒适指数与当前标准舒适指数的差值连续第二设定时间小于第五设定差值,则空调停止室外压缩机。
8.如权利要求1至6所述的任一项所述的空调控制方法,其特征在于:如果当前相对湿度连续第一设定时间小于第二设定湿度,则空调停止运行,进入待机状态。
9.如权利要求8所述的一种空调控制方法,其特征在于,空调进入待机状态后,还包括如下步骤:
空调保持待机状态,第三设定时间内不再启动。
10.如权利要求1至6所述的任一项所述的空调控制方法,其特征在于,获取空调运作区域内空气的相对湿度后,还包括如下步骤:
如果空调运转前当前湿度小于第一设定湿度,则空调保持待机状态,第四设定时间内不再启动。
11.如权利要求1至6所述的任一项所述的空调控制方法,其特征在于:获取空调运作区域内空气的温度和相对湿度前,还包括如下步骤:
获取人体检测装置检测信号,判断空调运作区域内是否有用户;
判断空调是否处于自动除湿模式;
如果人体检测装置信号判断空调运作区域内没有用户或空调处于自动除湿模式,则获取空调运作区域内空气的温度和相对湿度,如果人体检测装置信号判断空调运作区域内有用户或空调未处于自动除湿模式,则空调不进行自动操作。
12.一种空调设备,包括储存器、处理器以及储存在所述储存器中并可被所述处理器执行的控制程序,所述处理器执行所述控制程序时实现如权利要求1至11任意一项所述的空调控制方法。
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