CN113587291B - 新风空调压缩机频率的补偿控制方法 - Google Patents

新风空调压缩机频率的补偿控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113587291B
CN113587291B CN202110924102.2A CN202110924102A CN113587291B CN 113587291 B CN113587291 B CN 113587291B CN 202110924102 A CN202110924102 A CN 202110924102A CN 113587291 B CN113587291 B CN 113587291B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fresh air
air conditioner
compressor
frequency
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202110924102.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113587291A (zh
Inventor
赵一麟
陈俊智
钱科
余豹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sichuan Changhong Air Conditioner Co Ltd
Original Assignee
Sichuan Changhong Air Conditioner Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sichuan Changhong Air Conditioner Co Ltd filed Critical Sichuan Changhong Air Conditioner Co Ltd
Priority to CN202110924102.2A priority Critical patent/CN113587291B/zh
Publication of CN113587291A publication Critical patent/CN113587291A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113587291B publication Critical patent/CN113587291B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F5/00Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater
    • F24F5/0007Air-conditioning systems or apparatus not covered by F24F1/00 or F24F3/00, e.g. using solar heat or combined with household units such as an oven or water heater cooling apparatus specially adapted for use in air-conditioning
    • F24F5/001Compression cycle type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/88Electrical aspects, e.g. circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明涉及空调技术领域,本发明公开了一种新风空调压缩机频率的补偿控制方法,旨在解决现有新风空调存在用户体感和舒适性差的问题,包括:新风空调启动时,实时检测压缩机运行频率、室内环境温度和设定温度,并在新风空调的新风开启时,实时检测新风温度和新风量;确定室内环境温度与设定温度的温差T1,以及当前室内环境温度在预设时间段内的温度变化值△T;确定新风空调所在房间当前的能力需求Q,确定在当前压缩机运行频率下空调所能提供的实际能力Q1,确定新风引入后给房间带来的能力变化Q2;根据Q和Q1的差值与Q2的大小关系、以及T1和△T的大小控制压缩机运行频率。本发明提高了新风空调舒适度,适用于家用新风空调。

Description

新风空调压缩机频率的补偿控制方法
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体来说涉及一种新风空调压缩机频率的补偿控制方法。
背景技术
新风空调是具有新风功能的一种健康舒适的空调,利用离心风扇,实现房间空气和室外空气之间的流通、换气,还有净化空气的作用。
在新风开启时,由于室外温度与室内温度往往存在较大的温差,新风会突然改变房间温度,虽然变频空调能够在室内温度发生变化后控制压缩机运行频率来减少室内温度与用户设定温度的差异,但这种方式存在一定的滞后性,在变频空调自动调节时室内温度已经发生了明显变化,用户体感和舒适性差,同时热负荷的较大波动也会使空调器能耗增加。
发明内容
本发明旨在解决现有新风空调存在用户体感和舒适性差的问题,提出一种新风空调压缩机频率的补偿控制方法。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:新风空调压缩机频率的补偿控制方法,包括以下步骤:
步骤1、新风空调启动时,实时检测压缩机运行频率、室内环境温度和设定温度,并在新风空调的新风开启时,实时检测新风温度和新风量;
步骤2、确定室内环境温度与设定温度的温差T1,以及当前室内环境温度在预设时间段内的温度变化值△T;
步骤3、根据室内环境温度、设定温度和房间面积确定新风空调所在房间当前的能力需求Q,根据新风空调的历史运行信息确定在当前压缩机运行频率下空调所能提供的实际能力Q1,根据新风温度和新风量确定新风引入后给房间带来的能力变化Q2;
步骤4、根据所述能力需求Q和实际能力Q1的差值与能力变化Q2的大小关系、以及温差T1和温度变化值△T的大小控制压缩机运行频率。
进一步地,步骤3中,根据新风空调的历史运行信息确定在当前压缩机运行频率下空调所能提供的实际能力Q1的方法包括:
根据新风空调启动但新风关闭时对应的压缩机运行频率、室内环境温度和设定温度建立压缩机运行频率与空调所能提供的实际能力之间的对应关系;
根据当前压缩机运行频率并基于所述对应关系确定空调所能提供的实际能力Q1。
进一步地,步骤3中:所述房间面积在新风空调安装时由用户手动输入至新风空调系统中。
进一步地,所述步骤4包括:
当新风空调处于制冷模式,并且Q2>Q-Q1时,若△T≥0,则保持压缩机运行频率不变,若△T<0,则将当前压缩机运行频率降低第一预设值。
进一步地,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制冷模式,并且Q2<Q-Q1时,若△T≤0,则保持压缩机运行频率不变,若△T>0,则将当前压缩机运行频率升高第二预设值。
进一步地,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制冷模式,并且Q2=Q-Q1时,若T1≤0,则保持压缩机运行频率不变,若T1>0,则将当前压缩机运行频率升高第三预设值。
进一步地,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制热模式,并且Q2>Q-Q1时,若△T<0,则保持压缩机运行频率不变,若△T≥0,则将当前压缩机运行频率降低第一预设值。
进一步地,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制热模式,并且Q2<Q-Q1时,若△T≥0,则保持压缩机运行频率不变,若△T<0,则将当前压缩机运行频率升高第二预设值。
进一步地,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制热模式,并且Q2=Q-Q1时,若T1≥0,则保持压缩机运行频率不变,若T1<0,则将当前压缩机运行频率升高第三预设值。
进一步地,还包括:
步骤5、实时检测新风状态是否发生变化,若是,则进入步骤2。
本发明的有益效果是:本发明所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,在新风空调的新风开启时就提前对压缩机运行频率进行补偿,进而减小新风引入后对房间温度的影响,提高了新风空调的舒适性和用户体验感。
附图说明
图1为本发明实施例所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法的流程示意图;
图2为本发明实施例所述的新风空调在制冷模式下压缩机频率的补偿控制方法的流程图;
图3为本发明实施例所述的新风空调在制热模式下压缩机频率的补偿控制方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的实施方式进行详细描述。
本发明旨在提高新风空调的舒适性,提出了一种新风空调压缩机频率的补偿控制方法,包括以下步骤:步骤1、新风空调启动时,实时检测压缩机运行频率、室内环境温度和设定温度,并在新风空调的新风开启时,实时检测新风温度和新风量;步骤2、确定室内环境温度与设定温度的温差T1,以及当前室内环境温度在预设时间段内的温度变化值△T;步骤3、根据室内环境温度、设定温度和房间面积确定新风空调所在房间当前的能力需求Q,根据新风空调的历史运行信息确定在当前压缩机运行频率下空调所能提供的实际能力Q1,根据新风温度和新风量确定新风引入后给房间带来的能力变化Q2;步骤4、根据所述能力需求Q和实际能力Q1的差值与能力变化Q2的大小关系、以及温差T1和温度变化值△T的大小控制压缩机运行频率。
具体而言,首先,当新风空调启动并且新风开启时,实时检测缩机运行频率、室内环境温度、设定温度、新风温度和新风量,并根据检测得到的数据确定室内环境温度与设定温度的温差T1和当前室内环境温度在预设时间段内的温度变化值△T,然后,确定新风空调所在房间当前的能力需求Q、空调所能提供的实际能力Q1以及新风引入后给房间带来的能力变化Q2,最后根据Q、Q1、Q2的大小关系以及T1和△T值的大小,提前对新风空调的压缩机运行频率进行补偿,以减小新风开启对室内温度的影响。
实施例
本发明实施例所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,如图1所示,包括以下步骤:
步骤S1、新风空调启动时,实时检测压缩机运行频率F、室内环境温度T(室温)和设定温度T(设定),并在新风空调的新风开启时,实时检测新风温度T(新风)和新风量;
步骤S2、确定室内环境温度与设定温度的温差T1,以及当前室内环境温度在预设时间段内的温度变化值△T;
即,T1=T(室温)-T(设定),△T=T"(室温)-T'(室温);
其中,T"(室温)表示当前室内环境温度,T'(室温)表示当前时间的预设时间段之前的室内环境温度。
步骤S3、根据室内环境温度、设定温度和房间面积确定新风空调所在房间当前的能力需求Q,根据新风空调的历史运行信息确定在当前压缩机运行频率下空调所能提供的实际能力Q1,根据新风温度和新风量确定新风引入后给房间带来的能力变化Q2;
本实施例中,可以在新风空调安装时将房间面积预先由用户手动输入至新风空调系统中,当新风空调的新风开启时,即可根据室内环境温度、设定温度和房间面积确定新风空调所在房间当前的能力需求Q。
本实施例中,根据新风空调的历史运行信息确定在当前压缩机运行频率下空调所能提供的实际能力Q1的方法包括:
根据新风空调启动但新风关闭时对应的压缩机运行频率、室内环境温度和设定温度建立压缩机运行频率与空调所能提供的实际能力之间的对应关系,根据当前压缩机运行频率并基于所述对应关系确定空调所能提供的实际能力Q1。
具体而言,在新风空调启动但新风关闭时,即新风空调仅开启空调功能并且稳定运行时,通过检测在不同压缩机运行频率下的室内环境温度和设定温度,即可确定出不同压缩机运行频率对应的空调所能提供的实际能力Q1。
步骤S4、根据所述能力需求Q和实际能力Q1的差值与能力变化Q2的大小关系、以及温差T1和温度变化值△T的大小控制压缩机运行频率。
本实施例中,步骤S4具体包括:
如图2所示,当新风空调处于制冷模式时,将Q2与Q-Q1进行大小比较:
若Q2>Q-Q1,△T≥0,则保持压缩机运行频率不变;
若Q2>Q-Q1,△T<0,则将当前压缩机运行频率降低第一预设值△F1;
若Q2<Q-Q1,△T≤0,则保持压缩机运行频率不变;
若Q2<Q-Q1,△T>0,则将当前压缩机运行频率升高第二预设值△F2;
若Q2=Q-Q1,T1>0,则将当前压缩机运行频率升高第三预设值△F3;
若Q2=Q-Q1,T1≤0,则保持压缩机运行频率不变。
如图3所示,当新风空调处于制热模式时,将Q2与Q-Q1进行大小比较:
若Q2>Q-Q1,△T<0,则保持压缩机运行频率不变;
若Q2>Q-Q1,△T≥0,则将当前压缩机运行频率降低第一预设值△F1;
若Q2<Q-Q1,△T≥0,则保持压缩机运行频率不变;
若Q2<Q-Q1,△T<0,则将当前压缩机运行频率升高第二预设值△F2;
若Q2=Q-Q1,T1<0,则将当前压缩机运行频率升高第三预设值△F3;
若Q2=Q-Q1,T1≥0,则保持压缩机运行频率不变。
其中,第一预设值△F1、第二预设值△F2和第三预设值△F3可根据不同的系统状态选取不同的值。
步骤S5、实时检测新风状态是否发生变化,若是,则进入步骤2。
为了避免新风状态变化对室内环境温度造成较大的影响,本实施例中,当新风状态变化后,例如,可以在新风温度或新风量发生较大变化则判定新风状态发生变化,则需要返回步骤S2重新执行判断和控制步骤。

Claims (9)

1.新风空调压缩机频率的补偿控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、新风空调启动时,实时检测压缩机运行频率、室内环境温度和设定温度,并在新风空调的新风开启时,实时检测新风温度和新风量;
步骤2、确定室内环境温度与设定温度的温差T1,以及当前室内环境温度在预设时间段内的温度变化值△T;
步骤3、根据室内环境温度、设定温度和房间面积确定新风空调所在房间当前的能力需求Q,根据新风空调的历史运行信息确定在当前压缩机运行频率下空调所能提供的实际能力Q1,根据新风温度和新风量确定新风引入后给房间带来的能力变化Q2;
根据新风空调的历史运行信息确定在当前压缩机运行频率下空调所能提供的实际能力Q1的方法包括:
根据新风空调启动但新风关闭时对应的压缩机运行频率、室内环境温度和设定温度建立压缩机运行频率与空调所能提供的实际能力之间的对应关系;根据当前压缩机运行频率并基于所述对应关系确定空调所能提供的实际能力Q1;
步骤4、根据所述能力需求Q和实际能力Q1的差值与能力变化Q2的大小关系、以及温差T1和温度变化值△T的大小控制压缩机运行频率。
2.如权利要求1所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,其特征在于,步骤3中:所述房间面积在新风空调安装时由用户手动输入至新风空调系统中。
3.如权利要求1所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,其特征在于,所述步骤4包括:
当新风空调处于制冷模式,并且Q2>Q-Q1时,若△T≥0,则保持压缩机运行频率不变,若△T<0,则将当前压缩机运行频率降低第一预设值。
4.如权利要求1所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,其特征在于,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制冷模式,并且Q2<Q-Q1时,若△T≤0,则保持压缩机运行频率不变,若△T>0,则将当前压缩机运行频率升高第二预设值。
5.如权利要求1所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,其特征在于,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制冷模式,并且Q2=Q-Q1时,若T1≤0,则保持压缩机运行频率不变,若T1>0,则将当前压缩机运行频率升高第三预设值。
6.如权利要求1所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,其特征在于,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制热模式,并且Q2>Q-Q1时,若△T<0,则保持压缩机运行频率不变,若△T≥0,则将当前压缩机运行频率降低第一预设值。
7.如权利要求1所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,其特征在于,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制热模式,并且Q2<Q-Q1时,若△T≥0,则保持压缩机运行频率不变,若△T<0,则将当前压缩机运行频率升高第二预设值。
8.如权利要求1所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,其特征在于,所述步骤4还包括:
当新风空调处于制热模式,并且Q2=Q-Q1时,若T1≥0,则保持压缩机运行频率不变,若T1<0,则将当前压缩机运行频率升高第三预设值。
9.如权利要求1所述的新风空调压缩机频率的补偿控制方法,其特征在于,还包括:
步骤5、实时检测新风状态是否发生变化,若是,则进入步骤2。
CN202110924102.2A 2021-08-12 2021-08-12 新风空调压缩机频率的补偿控制方法 Active CN113587291B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110924102.2A CN113587291B (zh) 2021-08-12 2021-08-12 新风空调压缩机频率的补偿控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110924102.2A CN113587291B (zh) 2021-08-12 2021-08-12 新风空调压缩机频率的补偿控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113587291A CN113587291A (zh) 2021-11-02
CN113587291B true CN113587291B (zh) 2022-07-26

Family

ID=78257427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110924102.2A Active CN113587291B (zh) 2021-08-12 2021-08-12 新风空调压缩机频率的补偿控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113587291B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114383288B (zh) * 2021-12-31 2024-05-24 青岛海尔空调器有限总公司 空调控制方法、装置、电子设备及存储介质
CN114508830B (zh) * 2022-01-25 2024-05-07 小米科技(武汉)有限公司 控制空调运行的方法、空调、电子设备及存储介质
CN114877431B (zh) * 2022-04-20 2023-10-31 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 一种主动冗余的空调机组及控制方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09126522A (ja) * 1995-10-30 1997-05-16 Matsushita Seiko Co Ltd 空気調和機の制御方法
JPH10220845A (ja) * 1997-02-07 1998-08-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
CN105042800A (zh) * 2015-09-01 2015-11-11 东南大学 基于需求响应的变频空调负荷建模与运行控制方法
CN110388731A (zh) * 2019-07-26 2019-10-29 广东美的暖通设备有限公司 空调系统的控制方法及系统、空调系统和计算机装置
CN111156666A (zh) * 2019-12-25 2020-05-15 珠海格力电器股份有限公司 一种新风控制方法及新风空调
CN112555997A (zh) * 2020-12-25 2021-03-26 珠海格力电器股份有限公司 新风机组及其出风温湿度控制方法
CN112856581A (zh) * 2020-12-31 2021-05-28 广东积微科技有限公司 一种变频新风系统及其控制方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104180464B (zh) * 2014-08-11 2016-08-31 珠海格力电器股份有限公司 新风机与空调器联动控制方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09126522A (ja) * 1995-10-30 1997-05-16 Matsushita Seiko Co Ltd 空気調和機の制御方法
JPH10220845A (ja) * 1997-02-07 1998-08-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
CN105042800A (zh) * 2015-09-01 2015-11-11 东南大学 基于需求响应的变频空调负荷建模与运行控制方法
CN110388731A (zh) * 2019-07-26 2019-10-29 广东美的暖通设备有限公司 空调系统的控制方法及系统、空调系统和计算机装置
CN111156666A (zh) * 2019-12-25 2020-05-15 珠海格力电器股份有限公司 一种新风控制方法及新风空调
CN112555997A (zh) * 2020-12-25 2021-03-26 珠海格力电器股份有限公司 新风机组及其出风温湿度控制方法
CN112856581A (zh) * 2020-12-31 2021-05-28 广东积微科技有限公司 一种变频新风系统及其控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113587291A (zh) 2021-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113587291B (zh) 新风空调压缩机频率的补偿控制方法
CN111795466B (zh) 空调制热舒风控制方法、装置、空调及计算机可读存储介质
CN108375175B (zh) 空调系统控制方法及装置
CN107514743B (zh) 一种空调器控制方法、控制装置及空调器
CN107525217B (zh) 一种空调器控制方法、控制装置及空调器
CN110925959B (zh) 一种空调节能控制方法、装置、空调器及存储介质
CN105737345A (zh) 空调器及其控制方法
CN111140984A (zh) 一种水多联中央空调控制方法、计算机可读存储介质及空调
CN107726567B (zh) 新风机的控制方法及系统、新风机及多联机空调系统
CN113739344B (zh) 一种内机膨胀阀的控制方法、空调、计算机可读存储介质
CN110887199A (zh) 一种空调的控制方法、装置、存储介质及空调
CN112361537B (zh) 多联机系统及其回油控制方法、装置、存储介质及处理器
CN113531801B (zh) 多联式空调器的控制方法、装置和可读存储介质
CN112611091B (zh) 多联机空调及其控制方法
CN109163424B (zh) 一种变频空调的双温差控制方法及系统
CN111765599A (zh) 空调控制策略的优化方法、处理器、存储器
CN113400891A (zh) 双温区热泵空调控制方法
CN110173848B (zh) 空调加湿控制的方法、装置及计算机存储介质
CN113959073B (zh) 一种空调器的控制方法及空调器
CN111365821A (zh) 一种空调器吹出舒适风的控制方法和空调器
CN111023402B (zh) 一种空调系统的自适应调节方法及空调器
JP6328902B2 (ja) 空調システム
CN114704915B (zh) 一种空调系统的控制方法、装置、空调系统和存储介质
CN109405233B (zh) 空调的控制设备、方法、空调及存储介质
CN111550903A (zh) 一种空调控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant