CN110207336B - 多联机的控制方法、控制装置及可读存储介质 - Google Patents
多联机的控制方法、控制装置及可读存储介质 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种多联机的控制方法、控制装置及可读存储介质,所述多联机的控制方法包括以下步骤:获取有人房间的目标环境参数,其中,所述目标环境参数为人体冷热感处于舒适区间内的环境参数;根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数。本发明中,当用户在有人房间向无人房间移动时,人体冷热感均处于舒适区间内,用户不会感觉到过大的温差,提高人体舒适性。
Description
技术领域
本发明涉及家电设备技术领域,尤其涉及一种多联机的控制方法、控制装置及可读存储介质。
背景技术
现有技术中,多联机包括一个室外机和多个室内机,室内机一般对用户所在的房间进行独立控制,无人房间的室内机处于关闭状态,导致用户从有人房间移动到无人房间时温差较大,舒适性较差。
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多联机的控制方法、家电设备及存储介质,旨在解决现有技术中用户从有人房间移动到无人房间时温差较大,舒适性较差的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种多联机的控制方法,所述多联机的控制方法包括以下步骤:
获取有人房间的目标环境参数,其中,所述目标环境参数为人体冷热感处于舒适区间内的环境参数;
根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数。
可选地,所述获取有人房间的目标环境参数的步骤包括:
获取所有有人房间的当前冷热感与对应房间内的舒适区间的差值;
确定差值最大的当前冷热感对应的房间为目标有人房间,并根据差值最大的当前冷热感调整所述目标有人房间的室内机的运行参数;
将调整后的目标有人房间的环境参数作为所述目标环境参数。
可选地,所述获取有人房间的目标环境参数的步骤包括:
确定单人房间内的当前冷热感;
根据所述当前冷热感调整所述单人房间的室内机的运行参数;
将调整后的单人房间内的环境参数作为所述目标环境参数。
可选地,所述获取有人房间的目标环境参数的步骤包括:
获取多人房间的当前冷热感与所述多人房间的舒适区间的差值;
确定差值最大的当前冷热感为目标冷热感,并根据目标冷热感调整所述多人房间的室内机的运行参数;
将调整后的所述多人房间内的环境参数作为所述目标环境参数。
可选地,所述根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数的步骤包括:
获取无人房间的当前环境参数;
确定所述无人房间的当前环境参数与目标环境参数之间的差值大于预设差值,则根据所述差值调整所述无人房间的室内机的运行参数。
可选地,所述根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数的步骤之前包括:
获取所述无人房间的室内机的运行参数未调整的时长;
确定所述时长大于预设时长,则根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数。
可选地,所述根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数的步骤之后包括:
检测到人体处于睡眠状态或者静坐状态,则控制无人房间的室内机进入节能模式,直到检测到人体处于活动状态时退出所述节能模式。
可选地,所述根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数的步骤之后包括:
检测到所有房间均为无人房间,则控制所有房间的室内机关机。
为实现上述目的,本发明还提供一种多联机的控制装置,所述多联机的控制装置包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的多联机的控制程序,所述多联机的控制程序被所述处理器执行时实现如上述任一项所述的多联机的控制方法的步骤。
为实现上述目的,本发明还提供一种可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有多联机的控制程序,所述多联机的控制程序被处理器执行时实现如上述任一项所述的多联机的控制方法的步骤。
本发明的技术方案通过获取有人房间的目标环境参数,而所述目标环境参数为人体冷热感处于舒适区间内的环境参数,用户处于该有人房间时处于舒适状态,进而根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数,使得所述无人房间的环境参数与有人房间的环境参数一致或者协同或者在大致相同,在用户从有人房间移动到无人房间时,用户不会感到过大的温差,从而提高了用户的舒适性。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的装置结构示意图;
图2为本发明多联机的控制方法一实施例的流程示意图;
图3为本发明多联机的控制方法步骤S10一实施例的具体流程示意图;
图4为本发明多联机的控制方法步骤S10另一实施例的具体流程示意图;
图5为本发明多联机的控制方法步骤S10再一实施例的具体流程示意图;
图6为本发明多联机的控制方法步骤S20一实施例的具体流程示意图;
图7为本发明多联机的控制方法又一实施例的具体流程示意图;
图8为本发明多联机的控制方法又一实施例的具体流程示意图;
图9为本发明多联机的控制方法又一实施例的具体流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明的技术方案主要是:
获取有人房间的目标环境参数,其中,所述目标环境参数为人体冷热感处于舒适区间内的环境参数;
根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数。
现有技术中,多联机包括一个室外机和多个室内机,室内机一般对用户所在的房间进行独立控制,无人房间的室内机处于关闭状态,导致用户从有人房间移动到无人房间时温差较大,舒适性较差。
本发明的技术方案通过获取有人房间的目标环境参数,而所述目标环境参数为人体冷热感处于舒适区间内的环境参数,用户处于该有人时处于舒适状态,进而根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数,使得所述无人房间的环境参数与有人房间的环境参数一致或者协同或者在大致相同,在用户从有人房间移动到无人房间时,用户不会感到过大的温差,从而提高了用户的舒适性。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的终端的硬件运行环境示意图。
本发明实施例终端为空气调节设备,比如家电设备。如图1所示,该终端可以包括:处理器1001,例如CPU,网络接口1004,用户接口1003,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard)、遥控器,可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端的结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及家电设备的控制程序。
在图1所示的终端中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于连接客户端(用户端),与客户端进行数据通信;而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的家电设备的控制程序,并执行以下操作:
获取有人房间的目标环境参数,其中,所述目标环境参数为人体冷热感处于舒适区间内的环境参数;
根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的家电设备的控制程序,还执行以下操作:
获取所有有人房间的当前冷热感与对应房间内的舒适区间的差值;
确定差值最大的当前冷热感对应的房间为目标有人房间,并根据差值最大的当前冷热感调整所述目标有人房间的室内机的运行参数;
将调整后的目标有人房间的环境参数作为所述目标环境参数。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的家电设备的控制程序,还执行以下操作:
确定单人房间内的当前冷热感;
根据所述当前冷热感调整所述单人房间的室内机的运行参数;
将调整后的单人房间内的环境参数作为所述目标环境参数。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的家电设备的控制程序,还执行以下操作:
获取多人房间的当前冷热感与所述多人房间的舒适区间的差值;
确定差值最大的当前冷热感为目标冷热感,并根据目标冷热感调整所述多人房间的室内机的运行参数;
将调整后的所述多人房间内的环境参数作为所述目标环境参数。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的家电设备的控制程序,还执行以下操作:
获取无人房间的当前环境参数;
确定所述无人房间的当前环境参数与目标环境参数之间的差值大于预设差值,则根据所述差值调整所述无人房间的室内机的运行参数。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的家电设备的控制程序,还执行以下操作:
获取所述无人房间的室内机的运行参数未调整的时长;
确定所述时长大于预设时长,则根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的家电设备的控制程序,还执行以下操作:
检测到人体处于睡眠状态或者静坐状态,则控制无人房间的室内机进入节能模式,直到检测到人体处于活动状态时退出所述节能模式。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的家电设备的控制程序,还执行以下操作:
检测到所有房间均为无人房间,则控制所有房间的室内机关机。
请参照图2,本发明的第一实施例中,所述多联机的控制方法包括以下步骤:
步骤S10,获取有人房间的目标环境参数,其中,所述目标环境参数为人体冷热感处于舒适区间内的环境参数。
在本实施例中,至少一个有人房间、一个无人房间内各自安装有室内机,优选为每个独立的房间内安装有室内机,多台所述室内机连接至至少一台室外机,且多台室内机之间通讯连接以进行联动控制。所述室内机上安装有冷热感传感器,通过所述冷热管传感器检测有人房间内的人体冷热感以及人体分布数量,所述人体分布数量包括无人、单人或者多人,根据人体分布数量确定房间为无人房间、单人房间及多人房间,对于单人房间,通过所述冷热感传感器进一步获取单人房间的当前人体冷热感,对于多人房间,通过所述冷热感传感器进一步获取多人房间的多个人的当前人体冷热感。在本实施例中,所述人体冷热感传感器可为红外传感器及/或者雷达传感器,优选为红外传感器,雷达传感器可以检测得到多个房间内的人体分布数量,所述红外传感器既可以检测到多个房间内的人体分布数量,还可以检测到有人房间内的人体的当前的冷热感。
在本实施例中,所述环境参数包括室内温度、室内湿度以及室内风速中的至少一种,所述室内温度、室内湿度以及室内风速均会影响人体冷热感是否处于舒适区间内,当所述环境参数均包括室内温度、室内湿度以及室内风速时,本实施例将所述环境参数定义为环境冷热感,该环境冷热感表征了室内温度、室内湿度以及室内风速对人体冷热感的综合影响,以下实施例中,如无特别指明,所述环境参数均代表所述环境冷热感。具体的,所述室内温度可以通过所述红外传感器感测得到,也可以通过设置在室内机的回风口位置处的温度传感器检测得到,温度越高,人体感觉到越热,温度越低,人体感觉到越冷;所述室内湿度可以根据设置在室内机的回风口位置处的湿度传感器检测得到,湿度越高,人体感觉到越热,温度越低,人体感觉到越冷;所述室内风速可以根据设置在室内机的出风口位置处的风速传感器检测得到,风速越高,人体感觉到越热,风速越低,人体感觉到越冷。可以理解,所述环境温度也可以包括其他对人体冷热感有影响的因素,本实施例对此不做限制,所述环境参数的获取可以采用其他方式,本实施例对此不做限制。
在一实施例中,通过以下步骤获取有人房间内的人体冷热感,
步骤S101,获取房间内辐射温度值以及人体表面的温度值;
上述人体表面的温度是人体体表的温度值,辐射温度为环境四周表面对人体辐射作用的温度。以人在房间内为例,此时辐射温度为房间内的周围环境如四周的墙体、窗户等对人体辐射作用的温度值,这两个温度值可通过具有测量热图像功能的传感器测量读取得到,例如阵列式红外传感器模组。
步骤S102,根据所述人体表面温度值和房间内辐射温度值的差值获得人体的散热量。
根据热力学第一定律,人体产生的散热量基本等于人体消耗的热量,因此通过测量人体消耗的热量即可得到人体的散热量,人体消耗的热量可通过以下公式计算:H=Φ(Tcl-Ta)
其中H为人体的散热量,Tcl为人体表面的温度值,Ta为辐射温度值,Φ为附加计算系数,这些计算系数为人体热舒适性研究领域的一些通用计算系数,如考虑周围环境的有效辐射面积系数feff、着装的人体面积系数fcl,Φ=feff*fcl,此时H=feff*fcl*(Tcl-Ta),通过计算人体表面的温度值Tcl和辐射温度Ta的差值再结合计算系数Φ,得到人体的散热量H。
当然,也可以根据人体表面的温度值Tcl、辐射温度值Ta与人体散热量的映射关系,预先对温度值Tcl和温度值Ta进行取值,并设置与温度值Tcl和温度值Ta对应的人体散热量,形成映射表。当获取人体表面的温度值Tcl、辐射温度值Ta时,就可以查表获得相应的人体散热量。
步骤S103,根据所述人体的散热量获得人体冷热感。
由于人体冷热感与人体消耗的热量相关,而人体消耗的热量等于人体的散热量,因此人体的散热量的大小反映了人的冷热感状态,通过前期空调器研发过程中对不同用户的冷热感觉进行体验测试,并根据当时计算得到的不同冷热感觉下的散热量值,可通过拟合公式获得二者之间的关系式,例如冷热感状态值M和散热量H的关系式可以表示如下:
M=a0+a1H+a2H2+a3H3+……+anHn
其中a0、a1、a2、a3、an为根据实验获得的不同的计算系数值,n为正数值,其取值大小依据具体的H和M数据组之间的形成拟合公式确定,如N可以取值为4。通过以上公式中人体的冷热感M与散热量H之间的关系式,当计算得到人体的散热量值H后,代入以上公式就得到了人体的冷热感M。需要说明的是,上述拟合公式仅仅用来说明人体冷热感与散热量存在一定的关系,并不限定本发明的范围,根据前期实验过程中H和M数据组也可以根据其他拟合方法拟合,获得其他拟合公式。根据上述公式,即可计算出人体的冷热感。
本实施例中,为了更好理解整个方案,以8个冷热感区间为例进行详述。其中,冷热感区间与人体冷热感M之间的对应关系可参照表1所示:
表1.冷热感区间与人体冷热感之间的对应关系
从表1中可查看,8个冷热感区间按照数字从小到大的顺序依次排列,相应地,人体冷热感的变化趋势是从大到小,且8个冷热感区间的热舒适度是先从热到舒适,再从舒适到冷的变化过程。本实施例的舒适区间包括区间4(有点暖)和区间5(有点冷),所述区间4和区间5对应的冷热感M所处的范围值为-1≤M<1。例如,当前人体冷热感M为3,则人体冷热感M处于区间3,人体的热舒适感为有点热,此时,根据获取到的环境参数如室内温度,室内湿度或者室内风速控制空调器的运行参数,例如,如果因为当前室内温度过高而导致人体感觉到有点热,则控制该房间内的室内机增大压缩机频率,增大制冷量,降低室内温度,使得人体冷热感处于所述舒适区间内;或者,如果因为当前室内湿度过高而导致人体感觉到有点热,则控制该房间内的室内机进行除湿,降低室内湿度,使得人体冷热感处于所述舒适区间内;或者,如果因为当前室内风速过低而导致人体感觉到有点热,则控制该房间内的室内机加大风速,提高室内风速,使得人体冷热感处于所述舒适区间内,可以理解的是,人体感觉到有点热有可能是室内温度,室内湿度或者室内风速中的任意两个因素或者三个因素共同造成的,此时可以通过降低室内温度、降低室内湿度以及提高室内风速三种措施中两种或者三种来调整人体冷热感,使得人体冷热感处于舒适区间内。
步骤S20,根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数。
在本实施例中,根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数,使得无人房间的环境参数如室内温度、室内湿度、室内风速中的至少一者与所述目标环境参数一致或者协同或者大致相同,以使用户从有人房间移动到所述无人房间时,用户的人体冷热感仍然处于舒适区间内,人体冷热感不会产生太大的差异,人体不会感受到过冷或者过热,提高人体舒适性。
综上所述,本发明的技术方案通过获取有人房间的目标环境参数,而所述目标环境参数为人体冷热感处于舒适区间内的环境参数,用户处于该有人时处于舒适状态,进而根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数,使得所述无人房间的环境参数与有人房间的环境参数一致或者协同或者在大致相同,在用户从有人房间移动到无人房间时,用户不会感到过大的温差,从而提高了用户的舒适性。
可选地,在第2实施例中,如图3所示,在上述图2所示的实施例基础上,所述步骤S10包括:
步骤S11,获取所有有人房间的当前冷热感与对应房间内的舒适区间的差值;
步骤S12,确定差值最大的当前冷热感对应的房间为目标有人房间,并根据差值最大的当前冷热感调整所述目标有人房间的室内机的运行参数;
步骤S11,将调整后的目标有人房间的环境参数作为所述目标环境参数。
在本实施例中,所述有人房间包括单人房间和多人房间,此时,所有有人房间的人体冷热感的数量与人体数量相对应,例如,所有有人房间的人数为5,则对应获取到5个人体冷热感;获取各个所述人体冷热感与对应的房间的舒适区间的差值,不同有人房间的所述舒适区间可能相同,也可能不同。例如,当前共有5个房间,其中房间1、房间2、房间3各有一人,并分别为用户1、用户2、用户3;房间4有2人,分别为用户4和用户5,房间5内无人;获取房间1的舒适区间与用户1的人体冷热感之间的差值1,获取房间2的舒适区间与用户2的人体冷热感之间的差值2,获取房间3的舒适区间与用户3的人体冷热感之间的差值3,获取房间4的舒适区间与用户4的人体冷热感之间的差值4,获取房间4的舒适区间与用户5的人体冷热感之间的差值5,比较差值1、差值2、差值3、差值4以及差值5的大小。
在本实施例中,确定差值最大的人体冷热感对应的房间为目标有人房间,例如,当差值3为最大时,则确定房间3为所述目标有人房间,此时根据差值3对应的用户3的人体冷热感调整所述目标有人房间3的室内机的运行参数,以优先使得该用户3的人体冷热感处于舒适区间内。
在本实施例中,差值最大的人体冷热感对应的用户如用户3是感觉到最不舒适的用户,在所有用户中感觉到最冷或者最热,此时,确定差值最大的人体冷热感对应的房间为目标有人房间,并根据差值最大的人体冷热感调整所述目标有人房间的室内机的运行参数,可以使得最不舒适的用户在所述目标有人房间处于舒适区间内。之后,将该房间3的调整后的环境参数作为所述目标环境参数,调整所述无人房间内的室内机的运行参数,以使,用户3从房间3进入到无人房间后,用户3的人体冷热感仍然处于舒适区间内,同时,使得其他用户如用户1、用户2、用户4、用户5进入到所述无人房间后也很大概率处于舒适区间内。
在另一实施例中,在获取到所有有人房间的人体冷热感与对应房间内的舒适区间的差值后,可以获取多个所述差值的平均值,并根据所述平均值调整所有房间包括有人房间及无人房间的室内机的运行参数,以使各房间的人体冷热感处于同一舒适区间内,以使得大部分用户在各房间内时处于舒适区间内。
可选地,在第3实施例中,如图4所示,在上述图2所示的实施例基础上,所述步骤S10包括:
步骤S14,确定单人房间内的当前冷热感;
步骤S15,根据所述当前冷热感调整所述单人房间的室内机的运行参数;
步骤S16,将调整后的单人房间内的环境参数作为所述目标环境参数。
在本实施例中,在只有一个房间有人且该有人房间为单人房间时,根据红外传感器检测所述人体分布数量确定某一房间为单人房间后,确定单人房间内的人体冷热感,并根据所述人体冷热感调整对应的单人房间的室内机的运行参数,以使处于该单人房间的人体冷热感处于舒适区间内,本实施例根据单人房间内的当前冷热感独立地调整该单人房间内的室内机的运行参数,更准确地将人体冷热感调整至舒适区间内。之后,将调整后的单人房间内的环境参数作为所述目标环境参数,并根据所述目标环境参数调整其他无人房间的室内机的运行参数。
可选地,在第4实施例中,如图5所示,在上述图2所示的实施例基础上,所述步骤S10包括:
步骤S17,获取多人房间的当前冷热感与所述多人房间的舒适区间的差值;
步骤S18,确定差值最大的当前冷热感为目标冷热感,并根据目标冷热感调整所述多人房间的室内机的运行参数;
步骤S18,将调整后的所述多人房间内的环境参数作为所述目标环境参数。
在本实施例中,在只有一个房间有人且该有人房间为多人房间时,根据红外传感器检测所述人体分布数量确定某一房间为多人房间后,获取该多人房间的所有人的当前冷热感,并将该多人房间内获取到的所有冷热感中与所述多人房间的舒适区间差值最大的人体冷热感作为目标冷热感,该目标冷热感对应的用户感在该多人房间的所有人中最不舒适,因此,根据所述目标冷热感调整该多人房间的室内机的运行参数,以使所述目标冷热感对应的用户的人体冷热感处于舒适区间内,该多人房间内的其他用户的人体冷热感由于与舒适区间的差值较小,因此,根据所述目标冷热感调整该多人房间的室内机的运行参数后,其他用户的人体冷热感也基本处于舒适区间内。之后,将调整后的多人房间内的环境参数作为所述目标环境参数,并根据所述目标环境参数调整其他无人房间的室内机的运行参数。
可选地,在第5实施例中,如图6所示,在上述图2-5所示的实施例基础上,所述步骤S20包括:
步骤S21,获取无人房间的当前环境参数;
步骤S22,确定所述无人房间的当前环境参数与目标环境参数之间的差值大于预设差值,则根据所述差值调整所述无人房间的室内机的运行参数。
在本实施例中,通过获取无人房间的当前环境参数,并获取所述无人房间的当前环境参数与目标环境参数之间的差值,在所述差值大于预设差值时,则表明所述无人房间的当前环境参数与目标环境参数之间差距较大,无法保证用户在无人房间和有人房间移动时,人体冷热感始终处于舒适区间内,此时,根据所述差值调整所述无人房间的室内机的运行参数,以使所述无人房间的调整后的环境参数与所述目标环境参数一致或者协同或者大致相同。
例如,无人房间的当前环境参数为当前室内温度,所述当前室内温度为30摄氏度,而所述目标环境参数为目标室内温度,该目标室内温度为25摄氏度,预设差值为2摄氏度,所述无人房间的当前环境参数与目标环境参数之间的差值为5摄氏度,大于预设差值为2摄氏度,此时,根据所述差值调整所述无人房间的室内机的运行参数,直至所述差值小于所述预设差值为止,以使所述无人房间的室内温度与目标室内温度大致相同,更进一步地,控制所述无人房间的室内机调整无人房间的室内温度为25摄氏度,以使所述无人房间的室内温度与目标室内温度一致或者协同。
可选地,在第6实施例中,如图7所示,在上述图2-6所示的实施例基础上,所述步骤S20之前包括:
步骤S30,获取所述无人房间的室内机的运行参数未调整的时长;
步骤S40,确定所述时长大于预设时长,则执行步骤S20。
在本实施例中,通过获取所述无人房间的室内机的运行参数未调整的时长,确定所述时长大于预设时长后,则执行步骤S20,该预设时长可以是多联机默认的,例如10分钟,也可以是由用户自己设定的,以避免多联机频繁执行步骤S20,减小多联机的功耗。可以理解的是,步骤S10可以在步骤S30之前执行,也可以在步骤S30之后、步骤S40之前执行,也可以在步骤S40之后、步骤S20之前执行。
可选地,在第7实施例中,如图8所示,在上述图2-7所示的实施例基础上,所述步骤S20之后还包括:
步骤S50,检测到人体处于睡眠状态或者静坐状态,则控制无人房间的室内机进入节能模式,直到检测到人体处于活动状态时退出所述节能模式。
在本实施例中,通过检测人体的散热量、活动量或者运动轨迹判断人体是否处于睡眠状态或者静坐状态,在人体处于睡眠状态或者静坐状态时,则控制无人房间的室内机进入节能模式,如减低与无人房间的室内机连接的压缩机的运行频率,降低室内机的运行风挡,退出除湿模式等,从而降低无人房间的室内机的能耗;在检测到人体处于活动状态时,退出所述节能模式,以保证人体在各个房间内移动时人体冷热感均处于舒适区间内。
可选地,在第8实施例中,如图9所示,在上述图2-8所示的实施例基础上,所述步骤S20之后还包括:
步骤S60,检测到所有房间均为无人房间,则控制所有房间的室内机关机。
在本实施例中,在检测到所有房间均为无人房间,则控制所有房间的室内机关机,此时,室外机也关闭,多联机整体关闭,以节约多联机的整体能耗。
为实现上述目的,本发明还提供一种多联机的控制装置,所述多联机的控制装置包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的多联机的控制程序,所述多联机的控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的多联机的控制方法的步骤。
为实现上述目的,本发明还提供一种可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有多联机的控制程序,所述多联机的控制程序被处理器执行时实现如上所述的多联机的控制方法的步骤。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是电视机,手机,计算机,服务器,家电设备,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
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)
1.一种多联机的控制方法,其特征在于,所述多联机的控制方法包括以下步骤:
获取有人房间的目标环境参数,其中,所述目标环境参数为人体冷热感处于舒适区间内的环境参数;
根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数;
所述获取有人房间的人体冷热感包括以下步骤:
获取房间内辐射温度值以及人体表面的温度值;根据所述人体表面温度值和房间内辐射温度值的差值获得人体的散热量;根据所述人体的散热量获得人体冷热感。
2.如权利要求1所述的多联机的控制方法,其特征在于,所述获取有人房间的目标环境参数的步骤包括:
获取所有有人房间的当前冷热感与对应房间内的舒适区间的差值;
确定差值最大的当前冷热感对应的房间为目标有人房间,并根据差值最大的当前冷热感调整所述目标有人房间的室内机的运行参数;
将调整后的目标有人房间的环境参数作为所述目标环境参数。
3.如权利要求1所述的多联机的控制方法,其特征在于,所述获取有人房间的目标环境参数的步骤包括:
确定单人房间内的当前冷热感;
根据所述当前冷热感调整所述单人房间的室内机的运行参数;
将调整后的单人房间内的环境参数作为所述目标环境参数。
4.如权利要求1所述的多联机的控制方法,其特征在于,所述获取有人房间的目标环境参数的步骤包括:
获取多人房间的当前冷热感与所述多人房间的舒适区间的差值;
确定差值最大的当前冷热感为目标冷热感,并根据目标冷热感调整所述多人房间的室内机的运行参数;
将调整后的所述多人房间内的环境参数作为所述目标环境参数。
5.如权利要求1所述的多联机的控制方法,其特征在于,所述根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数的步骤包括:
获取无人房间的当前环境参数;
确定所述无人房间的当前环境参数与目标环境参数之间的差值大于预设差值,则根据所述差值调整所述无人房间的室内机的运行参数。
6.如权利要求1所述的多联机的控制方法,其特征在于,所述根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数的步骤之前包括:
获取所述无人房间的室内机的运行参数未调整的时长;
确定所述时长大于预设时长,则根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数。
7.如权利要求1所述的多联机的控制方法,其特征在于,所述根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数的步骤之后包括:
检测到人体处于睡眠状态或者静坐状态,则控制无人房间的室内机进入节能模式,直到检测到人体处于活动状态时退出所述节能模式。
8.如权利要求1-7任一项所述的多联机的控制方法,其特征在于,所述根据所述目标环境参数调整无人房间的室内机的运行参数的步骤之后包括:
检测到所有房间均为无人房间,则控制所有房间的室内机关机。
9.一种多联机的控制装置,其特征在于,所述多联机的控制装置包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的多联机的控制程序,所述多联机的控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的多联机的控制方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有多联机的控制程序,所述多联机的控制程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的多联机的控制方法的步骤。
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