CN113375306A - 用于空调的控制方法及装置、空调 - Google Patents

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CN113375306A CN202110627539.XA CN202110627539A CN113375306A CN 113375306 A CN113375306 A CN 113375306A CN 202110627539 A CN202110627539 A CN 202110627539A CN 113375306 A CN113375306 A CN 113375306A
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Abstract

本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于空调的控制方法。通过获取空调所在空间当前的第一气压;若第一气压小于或等于标准大气压且大于或等于设定大气压,则根据空调的当前运行模式,调整空调的挡风板的角度,以使空调的出风方向避开用户呼吸区域;根据第一气压、标准大气压和设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率。如此,便可在室内气压较低的时候,保证空调的制冷或制热效果,提高用户呼吸区域的氧气含量,增强用户体验。本申请还公开一种用于空调的控制装置及空调。

Description

用于空调的控制方法及装置、空调
技术领域
本申请涉及智能家电技术领域,例如涉及一种用于空调的控制方法及装置、空调。
背景技术
目前,在空气稀薄的地区及长时间处于密闭状态的环境,室内气压低于标准大气压。这会导致空气密度低,空气中的氧气密度也较低。对处于该环境内的用户来讲,会产生呼吸困难,血氧含量低等问题,舒适性差。
此时,由于室内气压低,空调的进风量也会受到影响,导致空调的制冷或制热效果差,同时空调吹出的风会加速室内空气流速,使得室内气压变得更低,形成恶性循环。此外,在密闭状态的环境下,如果室内的用户较多,室内的氧气含量会随着人们的呼吸逐渐减少,并且,空调吹出的风会影响到室内空间氧气含量的分布,造成用户呼吸不畅。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
目前,空调以标准大气压为基础进行制冷或制热,导致在大气压较低时,室内气压比大气压更低,空调进风量受到影响,导致空调制冷或制热效果差;另外,空调在进行制冷或制热时,吹出的风会加速室内空气流速,使室内的气压更低,且影响室内氧气含量的分布,用户所在区域的氧气含量也会降低,造成用户呼吸不畅,用户体验效果差;室内的氧气含量会随着用户的数量增多以及用户长时间呆在室内而减少,此时,由于空调制冷或制热吹出的风加速室内空气流速,会导致用户呼吸困难。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种用于空调的控制方法及装置、空调,以解决目前空调以标准大气压为基础进行制冷或制热,导致在大气压较低时,室内气压比大气压更低,空调进风量受到影响,导致空调制冷或制热效果差以及空调在进行制冷或制热时,吹出的风会加速室内空气流速,使室内的气压更低,且影响室内氧气含量的分布,造成用户呼吸不畅,用户体验效果差的技术问题。
在一些实施例中,所述方法包括:
获取空调所在空间当前的第一气压;
若第一气压小于或等于标准大气压且大于或等于设定大气压,则根据空调的当前运行模式,调整空调的挡风板的角度,以使空调的出风方向避开用户呼吸区域;
根据第一气压、标准大气压和设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率。
在一些实施例中,所述装置包括:
获取模块,被配置为获取空调所在空间当前的第一气压;
控制模块,被配置为若第一气压小于或等于标准大气压且大于或等于设定大气压,则根据空调的当前运行模式,调整空调的挡风板的角度,以使空调的出风方向避开用户呼吸区域;根据第一气压、标准大气压和设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率。
在一些实施例中,所述装置包括:
处理器和存储有程序指令的存储器,处理器被配置为在执行程序指令时,执行上述的用于空调的控制方法。
在一些实施例中,所述空调包括:
上述的用于空调的控制装置。
本公开实施例提供的用于空调的控制方法及装置、空调,可以实现以下技术效果:
根据获取的第一气压,即室内气压,在室内气压低于标准大气压时,通过提高压缩机的频率,以保证空调在低气压的室内有稳定的制冷或制热效果,此时,由于空调吹出的风会加速室内空气流速,使室内的气压更低,用户所在区域的氧气含量也会降低,还可以根据空调当前的运行模式调节导风板的角度,使空调吹出的风远离用户的呼吸区域。由于室内空气总量不变,远离用户呼吸区域的空气将被吹向用户的呼吸区域,使得用户呼吸区域的气压增大,氧气含量增加,增强了用户呼吸的舒适性,同时,减少空调吹出风的风速,降低了能耗,增加了室内的气压,增加了用户呼吸区域的气压,也增加了用户呼吸区域的氧气密度,提高了用户的呼吸的舒适度。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个用于空调的控制方法的示意图;
图2是本公开实施例提供的一个用于空调的控制装置的示意图;
图3是本公开实施例提供的另一个用于空调的控制装置的示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
结合图1所示,本公开实施例提供一种用于空调的控制方法,包括:
S01,获取空调所在空间当前的第一气压。
S02,若第一气压小于或等于标准大气压且大于或等于设定大气压,则根据空调的当前运行模式,调整空调的挡风板的角度,以使空调的出风方向避开用户呼吸区域。
S03,根据第一气压、标准大气压和设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率。
其中,设定大气压小于标准大气压,具体的,设定大气压可以根据当前环境的大气压与室内气压的关系确定,例如:若室内气压小于950hpa会导致室内用户呼吸不畅,通过获取室内气压与当前环境大气压的关系,根据室内气压与当前环境大气压的关系确认当室内气压为950hpa时的当前环境大气压,并将该环境大气压作为设定大气压。上述导致室内用户呼吸不畅的室内气压可以根据室内的用户人数和/或用户的心肺功能确定,例如:通过获取室内气压、用户人数和用户心肺功能的关系,根据室内气压、用户人数和用户心肺功能的关系,确认与当前室内的用户人数、和用户中的最差心肺功能相对应室内气压,并将该室内气压作为会导致室内用户呼吸不畅的室内气压。
采用本公开实施例提供的用于空调的控制方法,能根据获取的第一气压,即室内气压,在室内气压低于标准大气压时,通过提高压缩机的频率,以保证空调在低气压的室内有稳定的制冷或制热效果,此时,由于空调吹出的风会加速室内空气流速,使室内的气压更低,用户所在区域的氧气含量也会降低,还可以根据空调当前的运行模式调节导风板的角度,使空调吹出的风远离用户的呼吸区域。由于室内空气总量不变,远离用户呼吸区域的空气将被吹向用户的呼吸区域,使得用户呼吸区域的气压增大,氧气含量增加,增强了用户呼吸的舒适性,同时,减少空调吹出风的风速,降低了能耗,增加了室内的气压,增加了用户呼吸区域的气压,也增加了用户呼吸区域的氧气密度,提高了用户的呼吸的舒适度。
可选地,根据第一气压、标准大气压和设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率,包括:获取第一气压与标准大气压的第一差值和第一气压与设定大气压的第二差值;获取第一差值、第二差值、风机转速和压缩机频率的第一对应关系;根据第一对应关系,降低风机的转速至与第一差值和第二差值对应的第一设定转速,提高压缩机的频率至与第一差值和第二差值对应的第一设定频率。
这样,通过将第一气压分别与标准大气压和设定大气压进行比较,分别得到与标准大气压的第一差值和与设定大气压的第二差值,可以得到当前室内第一气压的具体形势,获取第一差值、第二差值、风机转速和压缩机频率的第一对应关系,并根据第一对应关系,降低风机的转速,提高压缩机的频率。
根据当前室内的第一气压的具体情况来调节风机的转速和压缩机的频率,可以使风机的转速针对当前的气压情况进行有限度的降低,保证了室内的气压不至于因为风机转速过大而过低,或者因为风机转速过小而导致增大用户呼吸区域气压效果不明显。同时,并且,根据室内的第一气压的具体情况来调节压缩机的频率,不会因为压缩机频率过低而导致制冷或制热效果不好,或者压缩机频率过高而导致能耗过大,提高了室内低气压时用户的呼吸舒适度。
可选地,根据第一气压、标准大气压和设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率后,还包括:获取空调所在空间当前的第一氧气密度;若第一氧气密度大于标准氧气密度,控制风机的转速和压缩机的频率保持不变;若第一氧气密度小于或等于标准氧气密度且大于或等于第一设定氧气密度,根据第一氧气密度、标准氧气密度和第一设定氧气密度,降低风机的转速至第二设定转速,提高压缩机的频率至第二设定频率;若第一氧气密度小于第一设定氧气密度,控制空调停机。
这样,由于室内用户的呼吸舒适度与室内的氧气含量有关,随着室内的用户越多,在室内的时间越长,室内氧气的消耗速率超过室内氧气的增加速率,会导致室内的用户呼吸不畅,通过获取室内的氧气密度,并根据室内的氧气密度分别与标准氧气密度和设定氧气密度的比较结果来控制风机的转速和压缩机的频率,将室内远离用户呼吸区域的空气吹向用户的呼吸区域,以增强用户呼吸区域的氧气密度,以避免用户呼吸区域的氧气含量过低而导致的呼吸不畅。在室内的氧气密度大于标准氧气密度时,室内的氧气含量较为充足,控制风机的转速和压缩机的频率保持不变,继续按照原运行状态运行,可以减小能耗,在室内的氧气密度小于或等于标准氧气密度时,此时,室内气压和氧气密度都低于标准值,空调的制冷或制热效果受到影响,由于氧气含量较少,用户呼吸困难,此时,通过进一步降低风机的转速减少室内的空气流速,由于室内空气总量不变,远离用户呼吸区域的空气被吹向用户呼吸区域,增加了室内用户呼吸区域的气压,提高了用户呼吸的舒适度,通过进一步提高压缩机的频率,在低气压,低氧气密度的环境下,保证用户呼吸舒适度的基础上,保证了空调的制冷或制热的效果。在室内氧气密度低于设定氧气密度的情况下,此时室内的氧气含量少到了使用户呼吸不舒适的程度,此时控制空调停机,保证室内气压不会进一步的降低。
可选地,根据第一氧气密度、标准氧气密度和第一设定氧气密度,降低风机的转速至第二设定转速,提高压缩机的频率至第二设定频率,包括:获取第一氧气密度与标准氧气密度的第三差值和第一氧气密度与第一设定氧气密度的第四差值;获取第三差值、第四差值、风机转速和压缩机频率的第二对应关系;根据第二对应关系,降低风机的转速至与第三差值和第四差值对应的第二设定转速,提高压缩机的频率至与第三差值和第四差值对应的第二设定频率。
这样,通过将第一氧气密度分别与标准氧气密度和第一设定氧气密度进行比较,分别得到与标准氧气密度的第三差值和与第一设定氧气密度的第四差值,可以得到当前室内第一氧气密度的具体形势,获取第三差值、第四差值、风机转速和压缩机频率的第二对应关系,并根据第二对应关系,降低风机的转速,提高压缩机的频率,根据当前室内的第一氧气密度的具体情况来调节风机的转速和压缩机的频率,可以使风机的转速针对当前的室内的氧气含量情况进行有限度的降低,保证了室内的气压不至于因为风机转速过大而过低,而导致用户呼吸区域的氧气含量的减少,或者因为风机转速过小使增强用户呼吸区域气压不明显,导致增加用户呼吸区域的氧气含量效果不明显,并且,根据室内的第一氧气密度的具体情况来调节压缩机的频率,不会因为压缩机频率过低而导致制冷或制热效果不好,或者压缩机频率过高而导致能耗过大,增加了低气压时用户呼吸区域的氧气含量,提高了用户的呼吸舒适度。
可选地,获取空调所在空间当前的第一气压后,还包括:若第一气压大于标准大气压,获取空调所在空间当前的第二氧气密度;若第二氧气密度大于标准氧气密度,控制风机的转速、导风板的方向和压缩机的频率保持不变;若第二氧气密度小于或等于标准氧气密度且大于或等于第二设定氧气密度,则根据空调的当前运行模式,调整空调的挡风板的角度,以使空调出风方向避开用户呼吸区域;并根据第二氧气密度、标准氧气密度和第二设定氧气密度,降低风机的转速至第三设定转速,提高压缩机的频率至第三设定频率;若第二氧气密度小于第二设定氧气密度,控制空调停机。
这样,在室内气压大于标准大气压的情况下,通常来说,室内的氧气含量是足够的,不会导致室内的用户因为室内空气氧气含量低而导致呼吸不畅,但是在日常生活过程中,特别是在空气稀薄地区,由于室内用户的呼吸舒适度与室内的氧气含量有关,随着室内的用户越多,在室内的时间越长,室内氧气的消耗速率超过室内氧气的增加速率,会导致室内的用户呼吸不畅,因此,仍需通过获取室内的氧气密度,并根据室内的氧气密度分别与标准氧气密度和设定氧气密度的比较结果来控制风机的转速和压缩机的频率,将室内远离用户呼吸区域的空气吹向用户的呼吸区域,以增强用户呼吸区域的氧气密度,以避免用户呼吸区域的氧气含量过低而导致的呼吸不畅。在室内的氧气密度大于标准氧气密度时,室内的氧气含量较为充足,控制风机的转速和压缩机的频率保持不变,继续按照原运行状态运行,可以减小能耗,在室内的氧气密度小于或等于标准氧气密度时,此时,室内气压和氧气密度都低于标准值,空调的制冷或制热效果受到影响,由于氧气含量较少,用户呼吸困难,此时,通过进一步降低风机的转速减少室内的空气流速,由于室内空气总量不变,远离用户呼吸区域的空气被吹向用户呼吸区域,增加了室内用户呼吸区域的气压,提高了用户呼吸的舒适度,通过进一步提高压缩机的频率,在低气压,低氧气密度的环境下,保证用户呼吸舒适度的基础上,保证了空调的制冷或制热的效果。在室内氧气密度低于设定氧气密度的情况下,此时室内的氧气含量少到了使用户呼吸不舒适的程度,此时控制空调停机,保证室内气压不会进一步的降低。
可选地,根据第二氧气密度、标准氧气密度和第二设定氧气密度,降低风机的转速至第三设定转速,提高压缩机的频率至第三设定频率包括获取第二氧气密度与标准氧气密度的第五差值和第二氧气密度与第二设定氧气密度的第六差值;获取第五差值、第六差值、风机转速和压缩机频率的第三对应关系;根据第三对应关系,降低风机的转速至与第五差值和第六差值对应的第三设定转速,提高压缩机的频率至与第五差值和第六差值对应的第三设定频率。
这样,通过将第二氧气密度分别与标准氧气密度和第二设定氧气密度进行比较,分别得到与标准氧气密度的第五差值和与第二设定氧气密度的第六差值,可以得到当前室内第二氧气密度的具体形势,获取第五差值、第六差值、风机转速和压缩机频率的第三对应关系,并根据第三对应关系,降低风机的转速,提高压缩机的频率,根据当前室内的第二氧气密度的具体情况来调节风机的转速和压缩机的频率,可以使风机的转速针对当前的室内的氧气含量情况进行有限度的降低,保证了室内的气压不至于因为风机转速过大而过低,而导致用户呼吸区域的氧气含量的减少,或者因为风机转速过小使增强用户呼吸区域气压不明显,导致增加用户呼吸区域的氧气含量效果不明显,并且,根据室内的第二气氧气密度的具体情况来调节压缩机的频率,不会因为压缩机频率过低而导致制冷或制热效果不好,或者压缩机频率过高而导致能耗过大,增加了低气压时用户呼吸区域的氧气含量,提高了用户的呼吸舒适度。
可选地,获取空调所在空间当前的第一气压后还包括:若第一气压小于设定大气压,控制空调停机。
这样,当室内的气压低于设定大气压时,说明此时室内的气压过低,室内空气稀薄,氧气含量较低,会明显使用户呼吸不畅,此时开启空调,可能导致室内的气压进一步的降低,导致用户呼吸不畅,因此,控制空调停机,保证室内气压不会进一步的降低。
结合图2所示,本公开实施例提供一种用于空调的控制装置,包括获取模块21和控制模块22。获取模块21被配置为获取空调所在空间当前的第一气压;控制模块22被配置为若第一气压小于或等于标准大气压且大于或等于设定大气压,则根据空调的当前运行模式,调整空调的挡风板的角度,以使空调的出风方向避开用户呼吸区域;控制模块22还被配置为根据第一气压、标准大气压和设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率。
采用本公开实施例提供的用于空调的控制装置,根据获取的第一气压,即室内气压,在室内气压低于标准大气压时,通过提高压缩机的频率,以保证空调在低气压的室内有稳定的制冷或制热效果,此时,由于空调吹出的风会加速室内空气流速,使室内的气压更低,用户所在区域的氧气含量也会降低,还可以根据空调当前的运行模式调节导风板的角度,使空调吹出的风远离用户的呼吸区域。由于室内空气总量不变,远离用户呼吸区域的空气将被吹向用户的呼吸区域,使得用户呼吸区域的气压增大,氧气含量增加,增强了用户呼吸的舒适性,同时,减少空调吹出风的风速,降低了能耗,增加了室内的气压,增加了用户呼吸区域的气压,也增加了用户呼吸区域的氧气密度,提高了用户的呼吸的舒适度。
结合图3所示,本公开实施例提供一种用于空调的控制装置,包括处理器(processor)100和存储器(memory)101。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)102和总线103。其中,处理器100、通信接口102、存储器101可以通过总线103完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器100可以调用存储器101中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于空调的控制方法。
此外,上述的存储器101中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器101作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器100通过运行存储在存储器101中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于空调的控制方法。
存储器101可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器101可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
本公开实施例提供了一种空调,包含上述的用于空调的控制装置。
本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于空调的控制方法。
本公开实施例提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行上述用于空调的控制方法。
上述的计算机可读存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
本公开实施例的技术方案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一个存储介质中,包括一个或多个指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,可以仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例。另外,在本公开实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

Claims (10)

1.一种用于空调的控制方法,其特征在于,包括:
获取空调所在空间当前的第一气压;
若所述第一气压小于或等于标准大气压且大于或等于设定大气压,则根据所述空调的当前运行模式,调整所述空调的挡风板的角度,以使所述空调的出风方向避开用户呼吸区域;
根据所述第一气压、所述标准大气压和所述设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一气压、所述标准大气压和所述设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率,包括:
获取所述第一气压与所述标准大气压的第一差值和所述第一气压与所述设定大气压的第二差值;
获取所述第一差值、所述第二差值、风机转速和压缩机频率的第一对应关系;
根据所述第一对应关系,降低所述风机的转速至与所述第一差值和所述第二差值对应的第一设定转速,提高所述压缩机的频率至与所述第一差值和所述第二差值对应的第一设定频率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一气压、所述标准大气压和所述设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率后,还包括:
获取所述空调所在空间当前的第一氧气密度;
若所述第一氧气密度大于标准氧气密度,控制所述风机的转速和所述压缩机的频率保持不变;
若所述第一氧气密度小于或等于所述标准氧气密度且大于或等于第一设定氧气密度,根据所述第一氧气密度、所述标准氧气密度和所述第一设定氧气密度,降低所述风机的转速至第二设定转速,提高所述压缩机的频率至第二设定频率;
若所述第一氧气密度小于所述第一设定氧气密度,控制所述空调停机。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一氧气密度、所述标准氧气密度和所述第一设定氧气密度,降低所述风机的转速至第二设定转速,提高所述压缩机的频率至第二设定频率,包括:
获取所述第一氧气密度与所述标准氧气密度的第三差值和所述第一氧气密度与所述第一设定氧气密度的第四差值;
获取所述第三差值、所述第四差值、风机转速和压缩机频率的第二对应关系;
根据所述第二对应关系,降低所述风机的转速至与所述第三差值和所述第四差值对应的第二设定转速,提高所述压缩机的频率至与所述第三差值和所述第四差值对应的第二设定频率。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述获取空调所在空间当前的第一气压后,还包括:
若所述第一气压大于所述标准大气压,获取所述空调所在空间当前的第二氧气密度;
若所述第二氧气密度大于标准氧气密度,控制所述风机的转速、所述导风板的方向和所述压缩机的频率保持不变;
若所述第二氧气密度小于或等于所述标准氧气密度且大于或等于第二设定氧气密度,则根据所述空调的当前运行模式,调整所述空调的挡风板的角度,以使所述空调的出风方向避开用户呼吸区域;并根据所述第二氧气密度、所述标准氧气密度和所述第二设定氧气密度,降低所述风机的转速至第三设定转速,提高所述压缩机的频率至第三设定频率;
若所述第二氧气密度小于所述第二设定氧气密度,控制所述空调停机。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二氧气密度、所述标准氧气密度和所述第二设定氧气密度,降低所述风机的转速至第三设定转速,提高所述压缩机的频率至第三设定频率,包括:
获取所述第二氧气密度与所述标准氧气密度的第五差值和所述第二氧气密度与所述第二设定氧气密度的第六差值;
获取所述第五差值、所述第六差值、风机转速和压缩机频率的第三对应关系;
根据所述第三对应关系,降低所述风机的转速至与所述第五差值和所述第六差值对应的第三设定转速,提高所述压缩机的频率至与所述第五差值和所述第六差值对应的第三设定频率。
7.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述获取空调所在空间当前的第一气压后,还包括:
若所述第一气压小于所述设定大气压,控制所述空调停机。
8.一种用于空调的控制装置,其特征在于,包括:
获取模块,被配置为获取空调所在空间当前的第一气压;
控制模块,被配置为若所述第一气压小于或等于标准大气压且大于或等于设定大气压,则根据所述空调的当前运行模式,调整所述空调的挡风板的角度,以使所述空调的出风方向避开用户呼吸区域;根据所述第一气压、所述标准大气压和所述设定大气压,降低风机的转速至第一设定转速,提高压缩机的频率至第一设定频率。
9.一种用于空调的控制装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在执行所述程序指令时,执行如权利要求1至7任一项所述的用于空调的控制方法。
10.一种空调,其特征在于,包括如权利要求8或9所述的用于空调的控制装置。
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