CN112923440B - 新风空调系统及其在夏季夜间的控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及空调技术领域,具体提供了新风空调系统及其在夏季夜间的控制方法,旨在给用户提供适宜睡眠的舒适地环境。其包括:当室内环境温度达到室内目标温度时,确定用户选定的运行优先级选项;比较室内空气质量参数和室内空气质量合格参数阈值之间、室内空气湿度和室内空气湿度阈值之间的大小关系;根据用户选定的运行优先级选项以及室内空气质量参数和/或室内空气湿度的比较结果,选择性地启动外循环换气模式调节室内空气质量参数直至达到室内空气质量合格参数阈值、室内空气湿度直至达到室内空气湿度阈值,或者保持新风空调系统以当前工作模式运行,给用户营造一个温度、空气质量和湿度均适宜睡眠的舒适室内环境,实现改善用户体验的目的。

Description

新风空调系统及其在夏季夜间的控制方法
技术领域
本发明属于空调技术领域,具体提供一种新风空调系统及其在夏季夜间的控制方法。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高,对于居住环境的品质和舒适度的要求也在提高,比如用户希望室内居住环境的温度、湿度和空气质量等都位于一个较为舒适的范围内。为此,除了用于调节温度的空调外,新风系统也成为常用的家用电器。
空调和新风系统可以独立安装,用户根据自身的实际需要分别控制,调整室内环境的温度和空气质量。空调和新风系统也可以集成为一个整体系统。
以夏季夜间为例,通常情况下用户在休息前会设定目标温度,空调会根据用户的目标温度调整室内环境温度使之始终与目标温度保持一致。但是,室内的湿度和空气质量将会发生变化,这样将会影响到用户的睡眠质量。
有鉴于此,如何在夏季夜间给用户提供一个适宜睡眠的舒适地环境,是本领域技术人员需要解决的技术问题。
发明内容
为了在夏季夜间给用户提供一个适宜睡眠的舒适环境,本发明一方面提供了一种新风空调系统在夏季夜间的控制方法。
本发明的新风空调系统在夏季夜间的控制方法包括如下步骤:当室内环境温度达到室内目标温度时,确定用户选定的运行优先级选项,所述运行优先级选项包括空气质量优先调节选项和空气湿度优先调节选项;比较室内空气质量参数和室内空气质量合格参数阈值之间的大小关系;比较室内空气湿度和室内空气湿度阈值之间的大小关系;根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度直至达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行。
本发明的上述控制方法的一优选方案中,“根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行”包括如下步骤:当确定用户选定所述空气质量优先调节选项,并且所述室内空气质量参数超过所述室内空气质量合格参数阈值时,启动所述外循环换气模式并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
本发明的上述控制方法的一优选方案中,“根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行”包括如下步骤:当确定用户选定的是所述空气质量优先调节选项,并且所述室内空气质量参数达到所述室内空气质量合格参数阈值时,保持所述新风空调系统以当前工作模式运行并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
本发明的上述控制方法的一优选方案中,“根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行”包括如下步骤:当用户选定的是所述空气湿度优先调节选项,并且所述室内空气质量参数超过所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度小于所述室内空气湿度阈值时,启动所述外循环换气模式并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
本发明的上述控制方法的一优选方案中,“根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行”包括如下步骤:当用户选定的是所述空气湿度优先调节选项,并且所述室内空气质量参数超过所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度大于所述室内空气湿度阈值时,保持所述新风空调系统以当前工作模式运行并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
本发明的上述控制方法的一优选方案中,“根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行”包括如下步骤:当用户选定的是所述空气湿度优先调节选项,并且所述室内空气质量参数达到所述室内空气质量合格参数阈值,保持所述新风空调系统以当前工作模式运行并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
本发明的上述控制方法的一优选方案中,所述控制方法包括如下步骤:保持所述新风空调系统以所述外循环换气模式运行预设时长;“启动所述外循环换气模式并且返回确定用户选定的运行优先级选项”包括如下步骤:启动所述外循环换气模式,保持所述新风空调系统以所述外循环换气模式运行预设时长后,返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
本发明的上述控制方法的一优选方案中,“保持所述新风空调系统以当前工作模式运行并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项”包括如下步骤:保持所述新风空调系统以当前工作模式运行预设时长后,返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
本发明的上述控制方法的一优选方案中,所述室内空气质量参数合格阈值包括室内空气质量参数合格最大阈值和室内空气质量参数合格最小阈值,所述室内空气质量参数合格最大阈值大于所述室内空气质量合格最小阈值;“根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度直至达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行”包括如下步骤:根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至小于或等于所述室内空气质量参数合格最小阈值、所述室内空气湿度直至达到所述室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行。
本发明的新风空调系统在夏季夜间的控制方法包括如下步骤:当室内环境温度达到室内目标温度时,确定用户选定的运行优先级选项,所述运行优先级选项包括空气质量优先调节选项和空气湿度优先调节选项;比较室内空气质量参数和室内空气质量合格参数阈值之间的大小关系;比较室内空气湿度和室内空气湿度阈值之间的大小关系;根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度直至达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行。
该控制方法为用户提供优先调节空气质量还是空气湿度的自助选择机会,再配合室内空气质量参数和/或室内空气湿度分别与各自的阈值之间的比较结果,选择新风空调系统的不同工作模式,实时调节室内空气质量参数和/或室内空气湿度直至分别达到各自的阈值,从而给用户营造一个温度、空气质量和/或湿度均适宜睡眠的舒适地室内环境,实现改善用户体验的目的。
另一方面,本发明还提供一种新风空调系统,该新风空调系统包括控制器,该控制器用于执行上述新风空调系统在夏季夜间的控制方法。
需要说明的是,本发明的新风空调系统具有上述控制方法的所有技术效果,本领域技术人员根据前面表述可以毫无疑义的获知,故而本文在此不再赘述。
附图说明
图1是本发明的新风空调系统在夏季夜间的控制方法的主要步骤流程图;
图2是本发明的新风空调系统在夏季夜间的控制方法的一个实施方式的详细步骤流程图;
图3是本发明的新风空调系统在夏季夜间的控制方法另一实施方式的详细步骤流程图。
具体实施方式
下面参照说明书附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。
需要说明的是,本发明的新风空调系统可以是独立分体安装的空调系统和新风系统,也可以是集成为一个整体的新风空调系统,也就是说,本发明中所提供的新风空调系统既可以调整室内温度,还可以调节室内湿度和空气质量参数,以使室内环境达到满足用户实际需求的最佳状态。
通常情况下,新风空调系统至少具有制冷模式、内循环换气模式和外循环换气模式。
顾名思义,制冷模式是指新风空调系统将室内高温空气从回风口吸入系统内,降温处理为低温空气后从送风口送入室内,如此循环最终使室内环境温度达到用户设定的室内目标温度。
内循环换气模式是指将室内空气从新风空调系统的回风口吸入系统内,在系统内对其过滤处理为干净空气,最后将干净空气从送风口送回室内,完成室内空气的内循环换气。
外循环换气模式是指将室外干净空气从新风空调系统的进风口吸入系统内然后通过送风口送入室内,与此同时将室内污浊空气从回风口吸入系统内,然后从排风口排到室外,完成室外干净空气和室内污浊空气之间的外循环换气。
本发明的新风空调系统包括控制器,该控制器包括运行优先级接收模块,所述控制器包括运行优先级选项,分别为空气质量优先调节选项和空气湿度优先调节选项。其中,空气质量优先调节选项和空气湿度优先调节选项可以是设置在按键式遥控器上的两个按键,并且这两个按键都与运行优先级接收模块电连接。当用户按下空气质量优先调节选项对应的按键时,运行优先级接收模块接收到该按键发送的触发信息,并且确定用户选定了空气质量优先调节选项;同理,当用户按下空气湿度优先调节选项对应的按键时,运行优先级接收模块接收到该按键发送的触发信息,并且确定用户选定了空气湿度优先调节选项。
空气质量优先调节选项和空气湿度优先调节选项也可以是设置在触摸式控制面板上的两个触摸选项,并且这两个触摸选项都与运行优先级接收模块电连接。当用户触摸空气质量优先调节选项对应的触摸选项时,运行优先级接收模块接收到该触摸选项发送的触发信息,并且确定用户选定了空气质量优先调节选项;同理,当用户触摸空气湿度优先调节选项对应的触摸选项时,运行优先级接收模块接收到该触摸选项发送的触发信息,并且确定用户选定了空气湿度优先调节选项。
本发明还要提供一种控制方法,该控制方法由前文所述的新风空调系统的控制器来执行,其适用于控制新风空调系统在夏季夜间的工作模式或状态,旨在解决新风空调系统的现有控制方法比较单一,在夏季夜间仅能自动调节室内环境温度,无法为用户提供适宜睡眠的舒适地室内环境的技术问题。
为此,本发明的控制方法通过实时调节室内空气质量参数和/或室内空气湿度,使室内空气质量参数达到室内空气质量参数合格阈值、室内空气湿度达到室内空气湿度阈值,从而为用户提供一个适于睡眠的舒适地室内环境,提高用户使用体验,最终提高新风空调系统的市场竞争力。
参见图1,本发明的一种新风空调系统在夏季夜间的控制方法包括如下主要步骤:
S1、当室内环境温度达到室内目标温度时,确定用户选定的运行优先级选项;其中,运行优先级选项包括空气质量优先调节选项和空气湿度优先调节选项。
S2、比较室内空气质量参数和室内空气质量参数合格阈值之间的大小关系;
S3、比较室内空气湿度和室内空气湿度阈值之间的大小关系;
S4、根据用户选定的运行优先级选项以及室内空气质量参数和/或室内空气湿度的比较结果,选择性地启动新风空调系统的外循环换气模式调节室内空气质量参数直至达到室内空气质量参数合格阈值、室内空气湿度直至达到室内空气湿度阈值。
由此可见,本发明的控制方法为用户提供优先调节空气质量还是空气湿度的自助选择机会,再配合室内空气质量参数和/或室内空气湿度分别与各自的阈值之间的比较结果,选择新风空调系统的不同工作模式,实时调节室内空气质量参数和/或室内空气湿度直至分别达到各自的阈值,从而给用户营造一个温度、空气质量和/或湿度均适宜睡眠的舒适地室内环境,实现改善用户体验的目的。
为了便于更好地理解本发明的控制方法,下面结合图2以一个具体实施方式为例来详细说明本发明的控制方法,图2是本发明的新风空调系统在夏季夜间的控制方法的一个具体实施方式的详细步骤流程图。
另外,需要说明的是,为了表述简洁和清楚,下文和说明书附图的图2中都用不同的英文字母来分别指代室内空气质量参数、室内空气质量合格阈值、室内空气湿度和室内空气湿度阈值。具体地,英文字母A指代室内空气质量参数,Aset指代室内空气质量参数合格阈值,H指代室内空气湿度,Hset指代室内空气湿度阈值。可以理解,这些英文字母对本发明的保护范围不产生任何限定作用。
参见图2,本具体实施方式中,一种新风控制系统在夏季夜间的控制方法包括如下步骤:
S1、当室内环境温度达到室内目标温度时,确定用户选定的运行优先级选项,即用户选定了空气质量优先调节选项还是空气湿度优先调节选项。
其中,室内环境温度通常由安装在新风空调系统的送风口处的温度传感器采集,当然该温度传感器也可以是与新风空调系统独立设置,其安装在室内某个区域,该温度传感器的数量可以是一个或多个,并且该温度传感器和新风空调系统的控制器通信连接,以便控制器实时获取温度传感器采集的室内环境温度并且与室内目标温度比较,根据比较结果来调节新风空调系统的风机的风速或制冷剂的流量,最终使室内环境温度达到室内目标温度。其中,室内目标温度可以是用户根据自身习惯或喜好手动设定的温度,也可以是控制器根据用户日常使用习惯自动设定的温度。
另外,用户选择运行优先级选项的方式前文中已说明,在此不再赘述。
当步骤S1中确定用户选定了空气湿度优先调节选项后执行步骤S20。
S20、比较室内空气质量参数A和室内空气质量参数合格阈值Aset之间的大小关系。
室内空气质量参数至少包括(二氧化碳)CO2浓度和PM2.5 浓度中一者。
其中,CO2浓度由CO2浓度检测仪采集,该CO2浓度检测仪可以安装在室内某一区域内,并且其和新风空调系统的控制器通信连接,以便控制器实时获取CO2浓度检测仪采集的室内CO2浓度并且与系统内预设的室内CO2浓度合格阈值相比较。其中,室内CO2浓度合格阈值可以是用户根据自身实际需求手动设定,也可以是根据国标规定的适于人体健康的数值范围在出厂前设定。
优选地,本实施方式中,室内CO2浓度合格阈值包括室内 CO2浓度合格最大阈值和室内CO2浓度合格最小阈值。当室内CO2浓度大于室内CO2浓度合格最大阈值时,则说明室内CO2浓度不达标;当室内CO2浓度小于或等于室内CO2浓度合格最小阈值时,则说明室内CO2浓度达标。
更为优选地,本实施方式中,CO2浓度合格最大阈值 1200ppm,CO2浓度合格最小阈值700ppm,当然CO2浓度合格最大阈值和最小阈值的具体数值用户可以根据实际情况调整。
PM2.5浓度由PM2.5浓度检测仪采集,该PM2.5浓度检测仪安装在室内某一区域内,并且其与新风空调系统的控制器通信连接,以便控制器实时获取PM2.5浓度检测仪采集的室内PM2.5浓度并且与系统预设的室内PM2.5浓度合格阈值相比较。其中,室内PM2.5 浓度合格阈值可以是用户根据自身实际需求手动设定,也可以是根据国标规定的适于人体健康的数值范围在出厂前设定。
优选地,本实施方式中,室内PM2.5浓度合格阈值包括室内PM2.5浓度合格最大阈值和室内PM2.5浓度合格最小阈值。当室内 PM2.5浓度大于室内PM2.5浓度合格最大阈值时,则说明室内PM2.5 浓度不达标;当室内PM2.5浓度小于或等于PM2.5浓度合格最小阈值时,则说明室内PM2.5浓度达标。
更为优选地,本实施方式中,PM2.5浓度合格最大阈值150 ug/m3,PM2.5浓度合格最小阈值50ug/m3,当然PM2.5浓度合格最大阈值和最小阈值的具体数值用户可以根据实际情况调整。
需要说明的是,室内空气质量参数还可以包括除了CO2浓度和PM2.5浓度外的可以表征室内空气质量的其他参数,例如:甲醛含量和CO浓度等。
也就是说,本实施方式中,室内空气质量参数合格阈值包括室内空气质量参数合格最大阈值和室内空气质量合格最小阈值,并且室内空气质量参数合格最大阈值大于室内空气质量合格最小阈值。当室内空气质量参数小于或等于室内空气质量合格最小阈值时,则说明室内空气质量参数达标,当室内空气质量参数大于室内空气质量参数最大阈值时,则说明室内空气质量参数超标,需要调节室内空气质量参数使之小于或等于室内空气质量合格最小阈值。
当然,室内空气质量参数合格最大阈值和室内空气质量合格最小阈值也可以相等,此时室内空气质量参数合格阈值Aset为一个具体数值并非一个数值范围。此时,当室内空气质量参数A大于室内空气质量参数合格阈值Aset时,则说明室内空气质量超标;反之,当室内空气质量参数A小于或等于室内空气质量参数合格阈值Aset时,则说明室内空气质量达标。
当步骤S20确定A>Aset,即室内空气质量参数A大于室内空气质量参数合格阈值Aset时,则执行步骤S3;当A≤Aset,即室内空气质量参数A小于或等于室内空气质量参数合格阈值Aset时,则执行步骤S41,保持持新风空调系统以当前工作模式运行并且返回步骤S1 确定用户选定的运行优先级选项。
S3、比较室内空气湿度H和室内空气湿度阈值Hset之间的大小关系。
其中,室内空气湿度H由空气湿度监测仪采集,该空气湿度监测仪安装在室内并且其与新风空调系统的控制器通信连接,以便控制器实时采集室内空气湿度H并且与室内空气湿度阈值Hset进行比较。同理,空气空气湿度阈值Hset可以是用户根据自身实际需求手动设定,也可以是控制器根据用户日常使用习惯自动设置。
继续参见图2,当步骤S3的比较结果是H<Hset,即室内空气湿度小于室内空气湿度阈值时,执行步骤S40,即启动新风空调系统的外循环换气系统,然后返回步骤S1确定用户选定的运行优先级选项。
更为详细地,当用户选定空气湿度调节选项,并且室内 CO2浓度小于或等于室内CO2浓度合格最小阈值700ppm和/或室内 PM2.5浓度小于或等于室内PM2.5浓度合格最小阈值50ug/m3、室内空气湿度H小于室内空气湿度最大阈值Hsmin(48.5%)时执行步骤S40。
执行步骤S40时,室内高污染的空气被新风空调系统从回风口送入外循环换气通道内,然后从新风空调系统的排风口排到室外环境;与此同时,室外低污染的干净潮湿空气被新风空调系统的进风口被吸入外循环换气通道,最后从送风口送入室内,从而调节室内空气质量和空气湿度。
当步骤S3的比较结果是H>Hset时,执行步骤S41,即保持新风空调系统以当前工作模式运行,然后返回步骤S1,继续确定用户选定的运行优先级选项。
更为详细地,当用户选定空气湿度调节选项,并且室内 CO2浓度大于室内CO2浓度合格最大阈值1200ppm和/或室内PM2.5浓度大于室内PM2.5浓度合格最大阈值150ug/m3,并且室内空气湿度H 大于室内空气湿度最大阈值Hsmin(51.5%)时执行步骤S41。
其中,室内空气湿度最小阈值Hsmin小于室内空气湿度最大阈值Hsmax,两者之间的差值优选为3%,其目的在于使室内空气湿度阈值位于一个数值范围内,以防止新风空调系统的外循环换热模式频繁启停。另外,设置该数值范围大小以其对人体体感湿度不会产生明显影响为准。
另外,当室内空气湿度大于或等于室内空气湿度最小阈值并且小于或等于室内空气湿度最大阈值时,则说明室内空气湿度达标;当室内空气湿度小于室内空气湿度最小阈值或者大于室内空气湿度最大阈值时,则说明室内空气湿度超标,需要调节是室内空气湿度,使其大于或等于室内空气湿度最小阈值并且小于或等于室内空气湿度最大阈值。
继续参见图2,当步骤S1确定用户选定了空气质量优先调节选项时,执行步骤S21。
S21、比较室内空气质量参数A和室内空气质量参数合格阈值Aset之间的大小关系。
当步骤S21的比较结果是A>Aset,即室内空气质量参数A 大于室内空气质量参数合格阈值Aset时,则执行步骤S40,启动新风空调系统的外循环换气模式,然后返回步骤S1,继续确定用户选定的运行优先级选项。
更为优选地,当用户选定了空气质量优先调节选项,并且室内CO2浓度大于室内CO2浓度合格最大阈值2000ppm和/或室内 PM2.5浓度大于室内PM2.5浓度合格最大阈值150ug/m3时,则启动新风空调系统的外循环换气模式,用室外干净空气替换室内污浊空气,调节室内CO2浓度至其小于或等于室内CO2浓度合格最小阈值700ppm,和/或调节室内PM2.5浓度至其小于或等于室内PM2.5浓度合格最小阈值50ug/m3
当步骤S21的比较结果是A≤Aset,即室内空气质量参数A 小于或等于室内空气质量参数合格阈值Aset时,则执行步骤S41,保持新风空调系统的当前工作模式运行并且返回步骤S1,继续确定用户选定的运行优先级选项。
更为优选地,当用户选定了空气质量优先调节选项,并且室内CO2浓度小于或等于室内CO2浓度合格最小阈值700ppm和/或室内PM2.5浓度小于或等于室内PM2.5浓度合格最小阈值50ug/m3时,则说明室内空气质量达标,新风空调系统保持以当前工作模式运行即可。
综上所述,本发明的新风空调系统在夏季夜间的控制方法,给用户提供优先调节室内空气质量还是室内空气湿度的自助选择机会,再根据不同的选定结果,配合比较室内空气质量参数和室内空气湿度与各自阈值之间的大小关系,分五种不同情形选择启动外循环换气模式来调节室内空气质量和/或室内空气湿度,或者保持新风空调系统以当前工作模式运行,使室内温度、湿度和空气质量处于一个基本满足用户需求的范围内,从而在夏季夜间为用户提供适宜睡眠的舒适地室内环境,进而改善了用户的使用体验。
进一步地,继续参见图2,本实施例中,该控制方法还包括如下步骤:
S42、保持新风空调系统以外循环换气模式运行预设时长。
当执行步骤S40后,保持新风空调系统以外循环换气模式运行预设时长,才返回步骤S1。
设置步骤S42目的在于控制新风空调系统的工作模式更换频次,防止因其工作模式更换频次过高而造成新风空调系统损坏。
优选地,本实施方式中步骤S42中保持新风空调系统以外循环换气模式工作预设时长,预设时长最短为1min(分钟),可以理解该步骤中预设时长的具体数值本领域技术人员或用户可以根据实际需求设定。
参见图3,该图是本发明的新风空调系统在夏季夜间的控制方法的另一种具体实施方式的详细步骤流程图。
与图2中实施方向相比,图3所提供的实施方式的区别点仅在于步骤保持新风空调系统以当前工作模式运行,其余步骤与图2 的实施方式中对应步骤完全相同,本领域技术人员基于前述实施方式完全可以实现,故而本文在此不再赘述。另外,为了便于区分,图3中用符号S41'来表示图2中的步骤S41。
具体地,步骤S41、保持新风空调系统以当前工作模式运行预设时长后,返回步骤S1继续确定用户选定的运行优先级选项。
步骤S41'目的在于控制新风空调系统的工作模式更换频次,防止因其工作模式更换频次过高而造成新风空调系统损坏。
优选地,本实施方式中步骤S41'中保持新风空调系统以当前工作模式运行预设时长,预设时长最短为1min(分钟),可以理解该步骤中预设时长的具体数值本领域技术人员或用户可以根据实际需求设定。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种新风空调系统在夏季夜间的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括如下步骤:
当室内环境温度达到室内目标温度时,确定用户选定的运行优先级选项,所述运行优先级选项包括空气质量优先调节选项和空气湿度优先调节选项;
比较室内空气质量参数和室内空气质量合格参数阈值之间的大小关系;
比较室内空气湿度和室内空气湿度阈值之间的大小关系;
根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度直至达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行;
当确定用户选定所述空气质量优先调节选项,并且所述室内空气质量参数超过所述室内空气质量合格参数阈值时,启动所述外循环换气模式并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项;
当确定用户选定的是所述空气质量优先调节选项,并且所述室内空气质量参数达到所述室内空气质量合格参数阈值时,保持所述新风空调系统以当前工作模式运行并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项;
当用户选定的是所述空气湿度优先调节选项,并且所述室内空气质量参数超过所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度小于所述室内空气湿度阈值时,启动所述外循环换气模式并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项;
当用户选定的是所述空气湿度优先调节选项,并且所述室内空气质量参数超过所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度大于所述室内空气湿度阈值时,保持所述新风空调系统以当前工作模式运行并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项;
当用户选定的是所述空气湿度优先调节选项,并且所述室内空气质量参数达到所述室内空气质量合格参数阈值,保持所述新风空调系统以当前工作模式运行并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括如下步骤:
保持所述新风空调系统以所述外循环换气模式运行预设时长;
“启动所述外循环换气模式并且返回确定用户选定的运行优先级选项”包括如下步骤:
启动所述外循环换气模式,保持所述新风空调系统以所述外循环换气模式运行预设时长后,返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,“保持所述新风空调系统以当前工作模式运行并且返回继续确定用户选定的运行优先级选项”包括如下步骤:
保持所述新风空调系统以当前工作模式运行预设时长后,返回继续确定用户选定的运行优先级选项。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述室内空气质量参数合格阈值包括室内空气质量参数合格最大阈值和室内空气质量参数合格最小阈值,所述室内空气质量参数合格最大阈值大于所述室内空气质量合格最小阈值;
“根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至达到所述室内空气质量合格参数阈值、所述室内空气湿度直至达到室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行”包括如下步骤:
根据用户选定的运行优先级选项以及所述室内空气质量参数和/或所述室内空气湿度的比较结果,选择性地启动所述新风空调系统的外循环换气模式调节所述室内空气质量参数直至小于或等于所述室内空气质量参数合格最小阈值、所述室内空气湿度直至达到所述室内空气湿度阈值,或者保持所述新风空调系统以当前工作模式运行。
5.一种新风空调系统,其特征在于,包括控制器,所述控制器用于执行权利要求1至4中任一项所述的控制方法。
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