CN110542192B - 运行控制方法、运行控制装置、空调器和存储介质 - Google Patents

运行控制方法、运行控制装置、空调器和存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种运行控制方法、运行控制装置、空调器和存储介质,其中,运行控制方法适用于空调器,空调器包括室内机与室外机,连通室内机与室外机之间的指定流路上设置有节流装置,运行控制方法包括:在空调器运行过程中,响应于关机指令,控制压缩机停止运行,并控制空调器中的风机继续运行;检测到与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件,控制风机停止运行;将获取到关机指令的时刻确定为起始时刻,将风机停止运行的时刻确定为终止时刻,在自起始时刻至终止时刻的时间段内的指定时刻,将节流装置的开度调节至指定开度,以使冷媒通过节流装置在室外机与室内机之间流动。通过本发明的技术方案,提高了空调器制冷或制热速度。

Description

运行控制方法、运行控制装置、空调器和存储介质
技术领域
本发明涉及空调器控制技术领域,具体而言,涉及一种运行控制方法、一种运行控制装置、一种空调器和一种计算机可读存储介质。
背景技术
目前,空调器关机时电子膨胀阀的控制方法是在当前开度停机,由于停机开度随机性很大,停机后冷媒会在压差与温度的作用下迁移,对于低成本或者节流机构无法截流时,若在小流量下停机,会影响冷媒迁移的速度,不利于下次开机时快速给出合适的控制逻辑,从而影响开机制冷或制热的效果。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提供一种运行控制方法。
本发明的另一个目的在于提供一种运行控制装置。
本发明的另一个目的在于提供一种空调器。
本发明的另一个目的在于提供一种计算机可读存储介质。
为了实现上述目的,根据本发明的第一方面的技术方案,提供了一种运行控制方法,适用于空调器,空调器包括室内机与室外机,连通室内机与室外机之间的指定流路上设置有节流装置,运行控制方法包括:在空调器运行过程中,响应于关机指令,控制压缩机停止运行,并控制空调器中的风机继续运行;检测到与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件,控制风机停止运行;将获取到关机指令的时刻确定为起始时刻,将风机停止运行的时刻确定为终止时刻,在自起始时刻至终止时刻的时间段内的指定时刻,将节流装置的开度调节至指定开度,以使冷媒通过节流装置在室外机与室内机之间流动。
在该技术方案中,当空调器在运行过程中获取到关机指令时,通过先控制压缩机停止运行,再控制空调器中的风机继续运行,使冷媒能够在室外机与室内机之间继续流动,使冷媒在室外换热器侧和室内换热器继续热交换,有助于室内与室外的冷媒量达到平衡状态。
当检测到与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件时,控制风机停止运行,此时冷媒在室内换热器或室外换热器的热交换已基本完成,有助于空调器在下一次开机制冷或制热时室内与室外换热温差的快速建立,且有利于空调器在下一次开机时室内与室外吸排气压差的快速建立,又通过在获取到关机指令的时刻至风机停止运行之间的某一时刻作为指定时刻,并在指定时刻控制调节节流装置的开度至指定开度,以便冷媒通过节流装置在室外机与室内机之间流动。
通过减少下次空调器开机启动时的调节时间,便于快速给出合适的控制逻辑,以提高空调器在开机制冷或制热时冷媒在室外机与室内机之间的流动速度,进而提高了空调器制冷或制热的速度。
值得说明的是,节流装置优选为电子膨胀阀,当然也可以是毛细管、自保持节流阀、热力膨胀阀等节流元器件。
在上述技术方案中,室内机包括室内换热器和对应的室内风机,室外机包括室外换热器和对应的室外风机,检测到与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件,具体包括:室内风机与室外风机均继续运行,并检测室内换热器的第一管温与室外换热器的第二管温,以将第一管温与第二管温确定为指定位置的温度;若检测到第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,和/或第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值,则确定指定位置的温度满足预设调节条件。
在该技术方案中,即当第一管温与第二管温满足预设调节条件时,控制风机停止运行;若检测到第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,或者检测到第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值,又或者检测到第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,且第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值时,确定第一管温和第二管温满足预设调节条件,此时控制风机停止运行。
在上述技术方案中,若检测到第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,和/或第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值,则确定指定位置的温度满足预设调节条件,具体包括:在制冷模式下,若检测到第一管温上升至房间温度,以及第二管温下降至达到室外温度,则确定指定位置的温度满足预设调节条件;在制热模式下,若检测到第一管温下降至达到房间温度,以及第二管温上升至达到室外温度,则确定指定位置的温度满足预设调节条件。
在该技术方案中,即在制冷模式下,检测到第一管温上升至房间温度,且第二管温下降至室外温度,说明在室内换热器的冷媒已基本完全吸热蒸发,且在室外换热器的冷媒已基本冷凝液化,此时无需再驱动冷媒流动,则控制风机停止运行,或者,在制热模式下,检测到第一管温下降至房间温度,且第二管温上升至室外温度,说明在室内换热器的冷媒已基本完成冷凝液化,在室外换热器的冷媒已基本完成吸热蒸发,此时也无需再驱动冷媒移动,则控制风机停止运行。
在上述技术方案中,在自起始时刻至终止时刻的时间段内的指定时刻,控制节流装置的开度调节至指定开度,具体包括:将终止时刻确定为指定时刻,以在终止时刻将节流装置的开度调节至指定开度。
在该技术方案中,即当风机停止运行时,控制节流装置的开度调节至指定开度,以便空调器在下次开机启动时,冷媒能够迅速通过节流装置在室外机与室内机之间流动。
在上述任一项技术方案中,在自起始时刻至终止时刻的时间段内的指定时刻,控制节流装置的开度调节至指定开度,具体包括:将起始时刻确定为指定时刻,以响应于关机指令,节流装置的开度调节至指定开度。
在该技术方案中,即将获取到关机指令的时刻确定为指定时刻,此时控制节流装置的开度调节至指定开度,使冷媒在室外机与室内机之间继续流动,使第一管温与第二管温快速满足预设调节条件。
在上述技术方案中,在自起始时刻至终止时刻的时间段内的指定时刻,控制节流装置的开度调节至指定开度,具体包括:将自起始时刻起经过预设时长后达到的时刻确定为指定时刻,以在指定时刻将节流装置的开度调节至指定开度,其中,预设时长小于时间段的持续时长。
在该技术方案中,即在获取到关机指令后经过预设时长后达到的时刻确定为指定时刻,预设时长小于时间段的持续时长,由于此时冷媒将节流装置的开度调节至指定开度。
在上述技术方案中,指定开度大于或等于350步。
在该技术方案中,当节流装置的指定开度设置小于350步时,开度较小,冷媒流通量较少,当空调器开机启动时,会影响冷媒移动的速度,不利于速冷或速热的实现,当节流装置的指定开度大于或等于350步时,冷媒能快速从节流装置流通至室内换热器或室外换热器,从而能够减少空调器下一次启动运行时的调节时间,以提高制冷或制热的速度。
在上述技术方案中,指定开度大于或等于400步,并小于或等于500步。
在该技术方案中,进一步地,当节流装置的指定开度大于或等于400步,能够进一步提高冷媒的流通速度,进而进一步降低空调启动时对室内和室外侧的冷媒量的调节时间,进一步提高制冷或制热的速度,且由于指定开度设置为500步时,冷媒通过节流装置时的阻力很小,因此将指令开度设置成小于或等于500步即可。
根据本发明的第二方面的技术方案,提供了一种运行控制装置,包括:存储器和处理器;存储器,用于存储程序代码;处理器,用于调用程序代码执行本发明的第一方面的技术方案中任一项所述的运行控制方法的步骤。
根据本发明的第三方面的技术方案,提供了一种空调器,包括:上述第二方面的技术方案所述的运行控制装置。
根据本发明的第四方面的技术方案,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述第二方面的技术方案中任一项所述的运行控制方法的步骤。
本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
(1)空调器在运行过程中获取到关机指令时,通过先控制压缩机停止运行,再控制空调器中的风机继续运行,使冷媒能够在室外机与室内机之间继续流动,使室外换热器侧的冷媒与室内换热器侧的冷媒达到平衡状态,有利于空调器在下一次开机时室内与室外吸排气压差的快速建立,当检测到与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件时,控制风机停止运行,此时冷媒在室内换热器或室外换热器的热交换已基本完成,有助于空调器在下一次开机制冷或制热时室内与室外换热温差的快速建立,又通过在获取到关机指令的时刻至风机停止运行之间的某一时刻控制调节节流装置的开度至指定开度,以便冷媒通过节流装置在室外机与室内机之间流动,并减少下次空调器开机启动时的调节时间,便于快速给出合适的控制逻辑,以提高空调器在开机制冷或制热时冷媒在室外机与室内机之间的流动速度,进而提高了空调器制冷或制热的速度。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1示出了根据本发明的一个实施例的运行控制方法的示意流程图;
图2示出了根据本发明的又一个实施例的运行控制方法的示意流程图;
图3示出了根据本发明的另一个实施例的运行控制方法的示意流程图;
图4示出了根据本发明的一个实施例所述的空调器的结构示意图;
图5示出了根据本发明的一个实施例的运行控制装置的示意框图。
其中,图4和图5中的附图标记与部件名称之间的对应关系为:
101室内换热器,102室内风机,201室外换热器,202室外风机,30压缩机,40节流装置,50运行控制装置,502存储器,504处理器。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
如图1和图4所示,根据本发明的第一方面的实施例,提供了一种运行控制方法,适用于空调器,空调器包括室内机与室外机,连通室内机与室外机之间的指定流路上设置有节流装置40,运行控制方法包括:步骤102:在空调器运行过程中,响应于关机指令,控制压缩机30停止运行,并控制空调器中的风机继续运行;步骤104:检测到与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件,控制风机停止运行;步骤106:将获取到关机指令的时刻确定为起始时刻,将风机停止运行的时刻确定为终止时刻,在自起始时刻至终止时刻的时间段内的指定时刻,将节流装置40的开度调节至指定开度,以使冷媒通过节流装置40在室外机与室内机之间流动。
在该实施例中,步骤102具体包括:当空调器在运行过程中获取到关机指令时,通过先控制压缩机30停止运行,再控制空调器中的风机继续运行,使冷媒能够在室外机与室内机之间继续流动,有助于室外换热器201侧的冷媒与室内换热器101侧的冷媒达到平衡状态;
步骤104具体包括:当检测到与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件时,控制风机停止运行,此时冷媒在室内换热器101或室外换热器201的热交换已基本完成,有利于空调器在下一次开机时室内与室外吸排气压差的快速建立,且便于空调器在下一次开机制冷或制热时室内与室外换热温差的快速建立;
步骤106具体包括:在获取到关机指令的时刻至风机停止运行之间的某一时刻控制调节节流装置40的开度至指定开度,以便冷媒通过节流装置40在室外机与室内机之间流动,使室内机与室外机之间冷媒在室内换热器101和室外换热器201充分完成热交换,以减少下次空调器开机启动时的调节时间,以提高空调器在开机制冷或制热时冷媒在室外机与室内机之间的流动速度,进而提高了空调器制冷或制热的速度。
值得说明的是,节流装置40优选为电子膨胀阀,当然也可以是毛细管、自保持节流阀、热力膨胀阀等节流元器件。
实施例一
室内机包括室内换热器101和对应的室内风机102,室外机包括室外换热器201和对应的室外风机202,检测到与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件,具体包括:步骤202:室内风机102与室外风机202均继续运行,并检测室内换热器101的第一管温与室外换热器201的第二管温,以将第一管温与第二管温确定为指定位置的温度;若检测到第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,和/或第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值,则确定指定位置的温度满足预设调节条件。
在该实施例中,即当检测到室内换热器101的第一管温与室外换热器201的第二管温满足预设调节条件时,控制风机停止运行;若检测到第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,或者检测到第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值,又或者检测到第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,且第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值时,确定第一管温和第二管温满足预设调节条件,此时控制风机停止运行。
在上述实施例中,若检测到第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,和/或第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值,则确定指定位置的温度满足预设调节条件,具体包括:步骤204:在制冷模式下,若检测到第一管温上升至房间温度,以及第二管温下降至达到室外温度,则确定指定位置的温度满足预设调节条件;在制热模式下,若检测到第一管温下降至达到房间温度,以及第二管温上升至达到室外温度,则确定指定位置的温度满足预设调节条件,然后在进行步骤206:控制风机停止运行,并控制调节节流装置的开度至指定开度,如图2所示。
在该实施例中,即在制冷模式下,若室内换热器101的第一管温上升至房间温度,且室外换热器201的第二管温下降至室外温度,说明在室内换热器101的冷媒已基本完全吸热蒸发,且在室外换热器201的冷媒已基本冷凝液化,此时无需再驱动冷媒流动,则控制风机停止运行,或者,在制热模式下,室内换热器101的第一管温下降至房间温度,且室外换热器201的第二管温上升至室外温度,说明在室内换热器101的冷媒已基本完成冷凝液化,在室外换热器201的冷媒已基本完成吸热蒸发,此时也无需再驱动冷媒移动,则控制风机停止运行。
在上述实施例中,在自起始时刻至终止时刻的时间段内的指定时刻,控制节流装置40的开度调节至指定开度,具体包括:将终止时刻确定为指定时刻,以在终止时刻将节流装置40的开度调节至指定开度。
在该实施例中,即当风机停止运行时,控制节流装置40的开度调节至指定开度,以便空调器在下次开机启动时,冷媒能够迅速通过节流装置40在室外机与室内机之间流动。
实施例二
如图3所示,在实施例一的基础上,具体确定节流装置的调节时刻为:在自起始时刻至终止时刻的时间段内的指定时刻,控制节流装置40的开度调节至指定开度,具体包括:步骤302:将起始时刻确定为指定时刻,以响应于关机指令,节流装置40的开度调节至指定开度。
在该实施例中,即将获取到关机指令的时刻确定为指定时刻,此时控制节流装置40的开度调节至指定开度,使冷媒在室外机与室内机之间继续流动,使室内机与室外机之间的冷媒继续在室外换热器201和室内换热器101完成热交换,进而使与风机对应设置的换热器上指定位置的温度快速满足预设调节条件,以减少风机运行的时长。然后再进行步骤304:控制压缩机停止运行,并控制风机继续运行,控制调节所述节流装置的开度保持在指定开度;步骤306:在制冷模式下,若检测到第一管温上升至房间温度,以及第二管温下降至达到室外温度,则确定指定位置的温度满足预设调节条件;在制热模式下,若检测到第一管温下降至达到房间温度,以及第二管温上升至达到室外温度,则确定指定位置的温度满足预设调节条件;步骤308:控制风机停止运行,并控制调节节流装置的开度至指定开度。
实施例三
在实施例一或实施例二的基础上,具体确定节流装置的调节时刻为:在自起始时刻至终止时刻的时间段内的指定时刻,控制节流装置40的开度调节至指定开度,具体包括:将自起始时刻起经过预设时长后达到的时刻确定为指定时刻,以在指定时刻将节流装置40的开度调节至指定开度,其中,预设时长小于时间段的持续时长。
在该实施例中,即在获取到关机指令后经过预设时长后达到的时刻确定为指定时刻,预设时长小于时间段的持续时长,由于此时室外机与室内机之间的冷媒在室内换热器101和室外换热器201未充分完成热交换,此时将节流装置40的开度调节至指定开度,以使冷媒在室外机与室内机之间流动,进而加快与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件。
在上述实施例中,指定开度大于或等于350步。
在该实施例中,当节流装置40的指定开度设置小于350步时,开度较小,冷媒流通量较少,当空调器开机启动时,会影响冷媒移动的速度,不利于速冷或速热的实现,当节流装置40的指定开度大于或等于350步时,冷媒能快速从节流装置40流通至室内换热器101或室外换热器201,从而能够减少空调器下一次启动运行时的调节时间,以提高制冷或制热的速度。
在上述实施例中,进一步地,指定开度大于或等于400步,并小于或等于500步。
在该实施例中,进一步地,当节流装置40的指定开度大于或等于400步,能够进一步提高冷媒的流通速度,进而进一步降低空调启动时对室内和室外侧的冷媒量的调节时间,进一步提高制冷或制热的速度,且由于指定开度设置为500步时,冷媒通过节流装置40时的阻力很小,因此将指令开度设置成小于或等于500步即可。
如图5所示,根据本发明的实施例的运行控制装置50,包括:存储器502和处理器504;存储器502,用于存储程序代码;处理器504,用于调用程序代码执行本发明的第一方面的实施例中任一项所述的运行控制方法的步骤。
根据本发明的第三方面的实施例,提供了一种空调器,包括:上述第二方面的实施例所述的运行控制装置50。
根据本发明的第四方面的实施例,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器504执行时实现如上述第二方面的实施例中任一项所述的运行控制方法的步骤。
本申请实施例中提供的一个或多个实施例,至少具有如下技术效果或优点:
空调器在运行过程中获取到关机指令时,通过先控制压缩机停止运行,再控制空调器中的风机继续运行,使冷媒能够在室外机与室内机之间继续流动,使室外换热器侧的冷媒与室内换热器侧的冷媒达到平衡状态,有利于空调器在下一次开机时室内与室外吸排气压差的快速建立,当检测到与风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件时,控制风机停止运行,此时冷媒在室内换热器或室外换热器的热交换已基本完成,有助于空调器在下一次开机制冷或制热时室内与室外换热温差的快速建立,又通过在获取到关机指令的时刻至风机停止运行之间的某一时刻控制调节节流装置的开度至指定开度,以便冷媒通过节流装置在室外机与室内机之间流动,并减少下次空调器开机启动时的调节时间,以提高空调器在开机制冷或制热时冷媒在室外机与室内机之间的流动速度,进而提高了空调器制冷或制热的速度。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
应当注意的是,在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的部件或步骤。位于部件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的部件。本发明可以借助于包括有若干不同部件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种运行控制方法,其特征在于,适用于空调器,所述空调器包括室内机与室外机,连通所述室内机与所述室外机之间的指定流路上设置有节流装置,所述运行控制方法包括:
在所述空调器运行过程中,响应于关机指令,控制压缩机停止运行,并控制所述空调器中的风机继续运行;
检测到与所述风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件,控制所述风机停止运行;
将获取到所述关机指令的时刻确定为起始时刻,将所述风机停止运行的时刻确定为终止时刻,在自所述起始时刻至所述终止时刻的时间段内的指定时刻,将所述节流装置的开度调节至指定开度,以使冷媒通过所述节流装置在所述室外机与所述室内机之间流动;
所述室内机包括室内换热器和对应的室内风机,所述室外机包括室外换热器和对应的室外风机,所述检测到与所述风机对应设置的换热器上指定位置的温度满足预设调节条件,具体包括:
所述室内风机与所述室外风机均继续运行,并检测所述室内换热器的第一管温与所述室外换热器的第二管温,以将所述第一管温与所述第二管温确定为所述指定位置的温度;
若检测到所述第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,和/或所述第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值,则确定所述指定位置的温度满足所述预设调节条件。
2.根据权利要求1所述的运行控制方法,其特征在于,所述若检测到所述第一管温与房间温度之间的差值小于或等于第一阈值,和/或所述第二管温与室外温度之间的差值小于或等于第二阈值,则确定所述指定位置的温度满足所述预设调节条件,具体包括:
在制冷模式下,若检测到所述第一管温上升至所述房间温度,以及所述第二管温下降至达到所述室外温度,则确定所述指定位置的温度满足所述预设调节条件;
在制热模式下,若检测到所述第一管温下降至达到所述房间温度,以及所述第二管温上升至达到所述室外温度,则确定所述指定位置的温度满足所述预设调节条件。
3.根据权利要求1所述的运行控制方法,其特征在于,所述在自所述起始时刻至所述终止时刻的时间段内的指定时刻,控制所述节流装置的开度调节至指定开度,具体包括:
将所述终止时刻确定为所述指定时刻,以在所述终止时刻将所述节流装置的开度调节至所述指定开度。
4.根据权利要求1所述的运行控制方法,其特征在于,所述在自所述起始时刻至所述终止时刻的时间段内的指定时刻,控制所述节流装置的开度调节至指定开度,具体包括:
将所述起始时刻确定为所述指定时刻,以响应于所述关机指令,所述节流装置的开度调节至所述指定开度。
5.根据权利要求1所述的运行控制方法,其特征在于,所述在自所述起始时刻至所述终止时刻的时间段内的指定时刻,控制所述节流装置的开度调节至指定开度,具体包括:
将自所述起始时刻起经过预设时长后达到的时刻确定为所述指定时刻,以在所述指定时刻将所述节流装置的开度调节至所述指定开度,
其中,所述预设时长小于所述时间段的持续时长。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的运行控制方法,其特征在于,
所述指定开度大于或等于350步。
7.根据权利要求6所述的运行控制方法,其特征在于,
所述指定开度大于或等于400步,并小于或等于500步。
8.一种运行控制装置,其特征在于,包括:存储器和处理器;
所述存储器,用于存储程序代码;
所述处理器,用于调用所述程序代码执行如权利要求1至7中任一项所述的运行控制方法。
9.一种空调器,其特征在于,包括:
如权利要求8所述的运行控制装置。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有运行控制程序,其特征在于,该运行控制程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的运行控制方法。
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