CN112361563A - 一种送风控制方法、系统、介质、设备、终端、空调 - Google Patents
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Abstract
本发明属于空调智能控制技术领域,公开了一种送风控制方法、系统、介质、设备、终端、空调,该方法包括:对障碍物或人体进行检测和判断;对障碍物离风口的距离、障碍的高度和宽度进行检测;通过传动机构实现上下风口的移动,实现风口位置的调节。该送风控制系统包括:离心风道系统,直接与离心风机蜗壳部分连接;滑动风道系统,与所述离心风道系统相连通,实现气流的流通。本发明可以根据障碍的遮挡情况,调整上下出风口的开闭,且还可以通过向上移动风口高度,已达有效避开障碍的遮挡,从避免或改善因障碍物遮挡引起的局部过冷过热及明显的温度分层,可以提高人体舒适性及能源利用效率。
Description
技术领域
本发明属于空调智能控制技术领域,尤其涉及一种送风控制方法、系统、介质、设备、终端、空调。
背景技术
目前,上下可逆送风空调,可实现单上或单下出风。由于制热状态下,单下出风可使其气流组织在室内形成的温度场更加均匀,垂直温差更小,室内温度均匀,具有很好的舒适性,能量得到有效利用,所以具有很好的节能效果。传统的送风方式中未考虑到制热状态下出风口因被完全遮挡而失效的情况,采用固定的送风角度,当下风口被遮挡时,热气被遮挡后由于水平速度严重损失且受热气上浮的影响,而快速向上运动,从而在遮挡物区域形成局部过热而在障碍物背后形成局部过冷,并且会出现上热下凉的温度分层现象,降低了房间的舒适性并造成能量浪费。为此根据障碍物遮挡情况,设计一种合理的送风控制策略是十分有意义的。
通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:传统的固定送风角度的送风方式中,在被障碍物严重遮挡后,会形成局部过冷过热问题,降低房间的舒适性,并造成不必要的能量浪费。
发明内容
为了解决现有技术存在的房间局部过热过冷问题,调高房间舒适性,以及能量浪费的问题,本发明提供了一种送风控制方法。
本发明是这样实现的,一种送风控制方法,所述送风控制方法包括:
对障碍物或人体进行检测和判断;
对障碍物离风口的距离、障碍的高度和宽度进行检测;
通过传动机构实现上下风口的移动,实现风口位置的调节。
进一步,开机启动后,判断是否存在障碍物,若不存障碍物则下风门正常开启,否则继续判断是否为人体,若为人体则开启人体送风模式,若为非人体则开始检测障碍物离风口的距离L、障碍的高度H和宽度B。
进一步,判断L是否小于L1,若L≥L1则下风口正常开启;若L<L1,则继续判断B是否大于B1,若B≤B1则下风口正常开启;若B>B1,则继续判断障碍物高度H的大小,当H<H1时,下风口正常开启;当H>H2时,下风口关闭,转换为上风口出风;当H1≤H≤H2,下风口上移。
本发明的另一目的在于提供一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如下步骤:
对障碍物或人体进行检测和判断;
对障碍物离风口的距离、障碍的高度和宽度进行检测;
通过传动机构实现上下风口的移动,实现风口位置的调节。
本发明的另一目的在于提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行如下步骤:
对障碍物或人体进行检测和判断;
对障碍物离风口的距离、障碍的高度和宽度进行检测;
通过传动机构实现上下风口的移动,实现风口位置的调节。
本发明的另一目的在于提供一种信息数据处理终端,所述信息数据处理终端用于实现所述的送风控制方法。
本发明的另一目的在于提供一种实现所述送风控制方法的送风控制系统,所述送风控制系统包括:
离心风道系统,直接与离心风机蜗壳部分连接;
滑动风道系统,与所述离心风道系统相连通,实现气流的流通。
进一步,所述滑动风道系统在中滑动风道两侧设置有由两个电动机带动的电动齿轮,所述电动齿轮带动齿轮条上下移动,所述齿轮条的上端对称安装有导向、固定及密封的从动齿轮;
所述滑动风道系统的下端分别固定安装有起到了密封和美观的第一密封面板和第二密封面板;
所述离心风道系统和所述滑动风道系统的外部包裹有机身面板。
进一步,所述离心风道系统的上端设置有上出风口,所述滑动风道系统的下端设置有下出风口;
所述上出风口和所述下出风口采用弧形导风口;
所述下出风口内侧活动安装有下风门,所述下风门上齿接下风门电机;
所述滑动风道系统的下端设置有支撑底座。
本发明的另一目的在于提供一种空调,所述空调安装有所述的送风控制系统。
结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:本发明可以根据障碍的遮挡情况,调整上下出风口的开闭,且还可以通过向上移动风口高度,已达有效避开障碍的遮挡,从避免或改善因障碍物遮挡引起的局部过冷过热及明显的温度分层,可以提高人体舒适性及能源利用效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的默认初始位置时,可移动的下风口结构示意图。
图2是本发明实施例提供的向上移动时,可移动的下风口的结构示意图。
图3是本发明实施例提供的默认初始位置,下风口开启,上下移动的下限位置的结构示意图。
图4是本发明实施例提供的向上移动,下风口开启的结构示意图。
图5是本发明实施例提供的送风控制方法流程图。
图中:1、离心风道;2、从动齿轮;3、电动齿轮;4、滑动风道;5、下风门电机;6、机身面板;7、第一密封面板;8、下出风口;9、支撑底座;10、第二密封面板;11、下风门;12、上出风口。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。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。
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种送风控制方法、系统、介质、设备、终端、空调,下面结合附图对本发明作详细的描述。
如图1-图4所示,本发明提供的送风控制系统包括:离心风道1、从动齿轮2、电动齿轮3、滑动风道4、下风门电机5、机身面板6、第一密封面板7、下出风口8、支撑底座9、第二密封面板10、下风门11、上出风口12。
离心风道系统,直接与离心风机蜗壳部分连接;
滑动风道系统,与所述离心风道系统相连通,实现气流的流通。
滑动风道系统在中滑动风道4两侧设置有由两个电动机带动的电动齿轮,电动齿轮3带动齿轮条上下移动,齿轮条的上端对称安装有导向、固定及密封的从动齿轮2。
滑动风道系统的下端分别固定安装有起到了密封和美观的第一密封面板7和第二密封面板10。
离心风道1和滑动风道4的外部包裹有机身面板6。
离心风道1的上端设置有上出风口12,滑动风道4的下端设置有下出风口8。
上出风口12和下出风口8采用弧形导风口;
下出风口8内侧活动安装有下风门11,下风门11上齿接下风门电机5。
滑动风道系统的下端设置有支撑底座9。
下面结合附图对本发明的技术方案作进一步的描述。
本发明通过检测障碍物遮挡情况,调整上下风开闭;另外通过传动机构实现下风口上下移动,当障碍物处于某一遮挡状态时,可以通过下风口向上移动,可以有效避开障碍物遮挡,从避免或改善因障碍物遮挡引起的局部过冷过热及明显的温度分层,可以提高人体舒适性及能源利用效率。图1为默认初始位置时,可移动的下风口结构示意图,图5为送风控制方法,步骤如下:
1.送风控制方法:
开机启动后,判断是否存在障碍物,若不存障碍物则下风门正常开启,否则继续判断是否为人体,若为人体则开启人体送风模式,若为非人体则开始检测障碍物离风口的距离L、障碍的高度H和宽度B。然后判断L是否小于L1,若L≥L1则下风口正常开启;若L<L1,则继续判断B是否大于B1,若B≤B1则下风口正常开启;若B>B1,则继续判断障碍物高度H的大小,当H<H1时,下风口正常开启;当H>H2时,下风口关闭,转换为上风口出风;当H1≤H≤H2,下风口上移。
2.可移动下风口:
传统风口离心风机与风道为一体,无法上下移动,本发明则将离心风机风道分为两部分,一部直接与离心风机蜗壳部分连接的离心风道,另一部分则为滑动风道,气流先经过离心风道,后经过滑动风道。其中滑动风道两侧有齿轮条,其可由下下方的两个电动机带动的电动齿轮带动向上移动,而上方的从动轮主要起到导向、固定及密封的作用,采用两个电动齿轮,可以降低齿槽压力,从而降低齿槽噪音,电动齿轮左右对称分布,可以增加运行的平稳性;第一密封面板和第二密封面板不仅起到了密封的作用,而且具有一定美观作用。滑动风口采用弧形导风,在改变出风方向的同时,减小因气体冲击壁面引起的动量损失及空气振动,所以具有一定的降噪的作用。
开机启动后,判断是否存在障碍物,若不存障碍物则下风门正常开启,否则继续判断是否为人体,若为人体则开启人体送风模式,若为非人体则开始检测障碍物离风口的距离L、障碍的高度H和宽度B。然后判断L是否小于L1,若L≥L1则下风口正常开启;若L<L1,则继续判断B是否大于B1,若B≤B1则下风口正常开启;若B>B1,则继续判断障碍物高度H的大小,当H<H1时,下风口正常开启;障碍物检测处理器向控制器发送下风口正常开启指令,此时下风门电机及电动齿轮不动作;当H>H2时,障碍物检测处理器向控制器发送下风门关闭指令,控制器控制下风门电机转动,带动下风门关闭,此时电动齿轮不动作,转换为上风口出风模式;当H1≤H≤H2,障碍物检测处理器向控制器发送下风口上移指令,两侧电动齿轮转动即右侧电动齿轮及从动轮顺时针转动,左侧电动齿轮逆时针转动;滑动风道的齿条受到转动齿轮给予的向上的力,从而实现下风口向上运动,第一密封面板和第二密封面板与风道连接,进而一起向上运动。当滑动风道及第一密封面板和第二密封面板向上运动的过程中,第一密封面板裸露在机身外面的部分(为人所见),随着风口上移而逐渐被隐藏在机身面板之下,第二密封面板刚好相反,随着风口上移,隐藏在机身面板的部分逐渐显露出来(为人所见),实现了风口移动的同时不影响外观同时起到了密封隔热的作用,防止房间空气进入机身内部形成冷凝水,影响用户使用体验。
在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
应当注意,本发明的实施方式可以通过硬件、软件或者软件和硬件的结合来实现。硬件部分可以利用专用逻辑来实现;软件部分可以存储在存储器中,由适当的指令执行系统,例如微处理器或者专用设计硬件来执行。本领域的普通技术人员可以理解上述的设备和方法可以使用计算机可执行指令和/或包含在处理器控制代码中来实现,例如在诸如磁盘、CD或DVD-ROM的载体介质、诸如只读存储器(固件)的可编程的存储器或者诸如光学或电子信号载体的数据载体上提供了这样的代码。本发明的设备及其模块可以由诸如超大规模集成电路或门阵列、诸如逻辑芯片、晶体管等的半导体、或者诸如现场可编程门阵列、可编程逻辑设备等的可编程硬件设备的硬件电路实现,也可以用由各种类型的处理器执行的软件实现,也可以由上述硬件电路和软件的结合例如固件来实现。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种送风控制方法,其特征在于,所述送风控制方法包括:
对障碍物或人体进行检测和判断;
对障碍物离风口的距离、障碍的高度和宽度进行检测;
通过传动机构实现上下风口的移动,实现风口位置的调节。
2.如权利要求1所述的送风控制方法,其特征在于,开机启动后,判断是否存在障碍物,若不存障碍物则下风门正常开启,否则继续判断是否为人体,若为人体则开启人体送风模式,若为非人体则开始检测障碍物离风口的距离L、障碍的高度H和宽度B。
3.如权利要求1所述的送风控制方法,其特征在于,判断L是否小于L1,若L≥L1则下风口正常开启;若L<L1,则继续判断B是否大于B1,若B≤B1则下风口正常开启;若B>B1,则继续判断障碍物高度H的大小,当H<H1时,下风口正常开启;当H>H2时,下风口关闭,转换为上风口出风;当H1≤H≤H2,下风口上移。
4.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如下步骤:
对障碍物或人体进行检测和判断;
对障碍物离风口的距离、障碍的高度和宽度进行检测;
通过传动机构实现上下风口的移动,实现风口位置的调节。
5.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行如下步骤:
对障碍物或人体进行检测和判断;
对障碍物离风口的距离、障碍的高度和宽度进行检测;
通过传动机构实现上下风口的移动,实现风口位置的调节。
6.一种信息数据处理终端,其特征在于,所述信息数据处理终端用于实现权利要求1~3任意一项所述的送风控制方法。
7.一种实现如权利要求1~3任意一项所述送风控制方法的送风控制系统,其特征在于,所述送风控制系统包括:
离心风道系统,直接与离心风机蜗壳部分连接;
滑动风道系统,与所述离心风道系统相连通,实现气流的流通。
8.如权利要求7所述的送风控制系统,其特征在于,所述滑动风道系统在中滑动风道两侧设置有由两个电动机带动的电动齿轮,所述电动齿轮带动齿轮条上下移动,所述齿轮条的上端对称安装有导向、固定及密封的从动齿轮;
所述滑动风道系统的下端分别固定安装有起到了密封和美观的第一密封面板和第二密封面板;
所述离心风道系统和所述滑动风道系统的外部包裹有机身面板。
9.如权利要求4所述的送风控制系统,其特征在于,所述离心风道系统的上端设置有上出风口,所述滑动风道系统的下端设置有下出风口;
所述上出风口和所述下出风口采用弧形导风口;
所述下出风口内侧活动安装有下风门,所述下风门上齿接下风门电机;
所述滑动风道系统的下端设置有支撑底座。
10.一种空调,其特征在于,所述空调安装有权利要求7所述的送风控制系统。
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