CN113685986A - 智能家居系统控制方法、设备、存储介质及智能家居系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种智能家居系统控制方法、设备、存储介质及智能家居系统,方法包括:在空调处于制冷模式的状态下,获取室内外环境参数;在所述室内外环境参数满足所有预设条件的状态下,控制智能窗开启;在所述室内外环境参数不满足任意一个所述预设条件的状态下,控制所述智能窗关闭;其中,所述室内外环境参数至少包括室内温度、室外温度和室外风向;所述预设条件至少包括所述室外温度小于所述室内温度,和所述室外风向为从智能窗指向室内的方向。本发明提供的智能家居系统控制方法、设备、存储介质及智能家居系统,通过控制智能窗的开闭辅助空调的制冷功能。
Description
技术领域
本发明涉及智能家居技术领域,尤其涉及一种智能家居系统控制方法、设备、存储介质及智能家居系统。
背景技术
空调对室内温度进行调节,可以给用户舒适的体验。但是,在室内温度高,需要空调制冷的情况下,室内从原本较高的温度降到适宜的温度仍然需要一段时间,使用户体验不够舒适。若需要室内快速降温,通常是先设置空调出风为较低温度,在室内温度稳定后重新将空调出风设置为合适的温度,这样的缺陷在于能耗高,且操作繁琐。
发明内容
本发明提供一种智能家居系统控制方法、设备、存储介质及智能家居系统,用以解决现有技术中空调制冷降温慢的缺陷。
本发明提供一种智能家居系统控制方法,包括:在空调处于制冷模式的状态下,获取室内外环境参数;在所述室内外环境参数满足所有预设条件的状态下,控制智能窗开启;在所述室内外环境参数不满足任意一个所述预设条件的状态下,控制所述智能窗关闭;其中,所述室内外环境参数至少包括室内温度、室外温度和室外风向;所述预设条件至少包括所述室外温度小于所述室内温度,和所述室外风向为从所述智能窗指向室内的方向。
根据本发明提供的智能家居系统控制方法,所述室内外环境参数还包括室外空气质量参数;所述预设条件还包括:所述室外空气质量参数大于等于预设空气质量参数。
根据本发明提供的智能家居系统控制方法,还包括:在所述室外空气质量参数小于所述预设空气质量参数,且所述空调的新风模块开启的状态下,控制开启所述新风模块的出风净化功能。
根据本发明提供的智能家居系统控制方法,所述室内外环境参数还包括室外湿度;所述预设条件还包括:所述室外湿度小于预设湿度。
根据本发明提供的智能家居系统控制方法,还包括:在所述室内外环境参数满足所有所述预设条件的状态下,获取室外风速,根据所述室外风速控制所述智能窗的开度。
另一方面,本发明还提供一种控制设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一项所述智能家居系统控制方法的步骤。
另一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一项所述的智能家居系统控制方法的步骤。
另一方面,本发明还提供一种智能家居系统,包括空调、智能窗、室内温度传感器、室外温度传感器、风向测量仪和上述所述的控制设备;所述空调包括室内机和室外机,所述室内温度传感器安装于所述室内机,所述室外温度传感器安装于所述室外机或所述智能窗,所述风向测量仪安装于所述室外机或所述智能窗;所述空调、所述智能窗、所述室内温度传感器、所述室外温度传感器和所述风向测量仪分别与所述控制设备通信连接。
根据本发明提供的智能家居控制系统,还包括空气质量检测装置;所述空气质量检测装置安装于所述室外机或所述智能窗,所述空气质量检测装置与所述控制设备通信连接。
根据本发明提供的智能家居控制系统,还包括室外湿度传感器;所述室外湿度传感器安装于所述室外机或所述智能窗,所述室外湿度传感器与所述控制设备通信连接。
本发明提供的智能家居系统控制方法、设备、存储介质及智能家居系统,通过控制智能窗的开闭辅助空调的制冷功能。在室外温度低于室内温度,且室外风向为从智能窗指向室内时,开启智能窗,能确保室外凉爽的风吹入室内,室内空调吹出的冷风不容易逆风吹到室外,因此室外风能够辅助空调风制冷,在室外风和空调风的共同作用下,室内温度能较快降至室外温度,且此过程中室内有风流动,用户体验更为舒适。在室内温度低于室外温度后,智能窗不开启,空调单独制冷。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,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是本发明提供的智能家居系统控制方法的流程示意图之一;
图2是本发明提供的智能家居系统控制方法的流程示意图之二。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合图1-图2描述本发明提供的智能家居系统控制方法。
如图1所示,本发明实施例提供一种智能家居系统控制方法,包括以下步骤:
在空调处于制冷模式的状态下,获取室内外环境参数;
在室内外环境参数满足所有预设条件的状态下,控制智能窗开启;
在室内外环境参数不满足任意一个预设条件的状态下,控制智能窗关闭。
其中,室内外环境参数至少包括室内温度、室外温度和室外风向。预设条件至少包括所述室外温度小于所述室内温度,和所述室外风向为从智能窗指向室内的方向。
值得说明的是,本发明提供的智能家居系统控制方法适用于包括智能窗和空调的智能家居系统。
具体的,在一个实施例中,智能家居系统的空调包括室内机和室外机,室内机安装有温度传感器,室外机安装有温度传感器和风向测量仪。智能家居系统的控制设备分别与安装于室内机的温度传感器、安装于室外机的温度传感器和风向测量仪通信连接,从而获取当前的室内温度、室外温度和室外风向。
控制设备判断当前室外温度是否小于室内温度,以及室外风向是否为从智能窗指向室内的方向。其中,智能窗的朝向已知,通过比较室外风向和预设的智能窗朝向,判断得到室外风向是否满足从智能窗指向室内,从而外界风能够吹向室内的条件。
当室内外环境参数同时满足室外温度小于室内温度,和室外风向为从智能窗指向室内的方向这两个预设条件时,智能家居系统控制智能窗开启;当室内外环境参数不能满足两个预设条件中的任意一个时,智能家居系统控制智能窗关闭。
在另一个实施例中,用于检测室外温度的温度传感器和和用于检测室外风向的风向测量仪安装于智能窗外部。智能家居系统的控制设备与安装于智能窗外部的温度传感器和风向测量仪通信连接,从而获得室外温度和室外风向。
可以理解,在室内外环境参数满足上述两个预设条件时,开启智能窗,能使外界温度较低的风吹进室内。并且,由于空气流通方向整体为从室外到室内,室内空调吹出的冷空气也不容易逸散到室外。因此,能够实现室外风辅助空调风共同制冷,使室内温度较快的下降至室外温度。并且,在此降温过程中不断有新鲜空气进入室内,室内空气流通相对较快,能使用户体验相对舒适。
当室内温度小于室外温度后,外界风不再有辅助制冷的功效,则控制智能窗关闭。另外,若室外风向不是从智能窗指向室内的方向,比如室外风向与智能窗平行,此时开窗,窗外气压低于窗内,会使室内空气向室外流通,空调吹出的冷空气逸散,制冷效果差。因此,若室外风向不是从智能窗指向室内的方向,即使此时满足室外温度低于室内温度,仍控制智能窗关闭。
在上述实施例的基础上,在本发明的一些实施例中,室内外环境参数还包括室外空气质量参数,预设条件还包括室外空气质量参数大于或等于预设空气质量参数。
比如,空调的室外机或智能窗外部安装有空气质量检测装置,通过空气质量检测装置检测室外空气的PM2.5值、有害气体含量、生物菌落数量等指标。
智能家居系统的控制设备与空气质量检测装置通信连接,获取上述指标,并根据预设标准综合换算得到室外空气质量参数。室外空气质量参数的数值越高,室外空气质量越好;室外空气质量参数的数值越低,室外空气污染越严重。
当室内外环境参数同时满足:室外温度小于室内温度,室外风向为从智能窗指向室内的方向,和室外空气质量参数大于或等于预设空气质量参数这三个预设条件时,智能家居系统控制智能窗开启。三个预设条件中任意一个不被满足时,智能家居系统控制智能窗关闭。
其中,预设空气质量参数可以为某个预设的固定值,该固定值体现空气质量达到健康标准;也可以为用户自行设置的值,随用户具体需求而改变;还可以为与室内空气质量匹配的值,比如空调室内机同样安装有空气质量检测装置,控制设备通过安装于室内的空气质量检测装置获取室内空气质量参数,并以室内空气质量参数为预设空气质量参数。
本发明实施例提供的智能家居系统控制方法增加了对室外空气质量的判断,只有在室外温度和风向能够辅助空调制冷,且室外空气质量达到一定标准时才会开启智能窗,确保污染严重的空气不会进入室内,进一步改善了用户使用体验。
进一步可选的,本发明的一些实施例提供的智能家居系统控制方法中,还包括步骤:
在室外空气质量参数小于所述预设空气质量参数,且空调的新风模块开启的状态下,控制开启新风模块的出风净化功能。
可以理解,本实施例所提供的智能家居系统控制方法,其智能家居系统中的空调具有新风模块。
当室内外环境参数不能满足所有预设条件时,在智能家居系统的控制下,智能窗处于关闭状态。此时,用户可能手动开启空调的新风模块,或者空调的室内机也安装有空气检测装置,室内的空气检测装置检测到室内空气质量不佳,自动开启空调的新风模块。
在空调的新风模块开启的状态下,室外空气经空调的室外机进入室内机,并被吹入室内,若此时室外空气质量较差,反而可能造成室内环境的进一步污染。因此,若室外空气质量参数小于预设空气质量参数,智能家居系统控制空调在新风模块运行的状态下开启新风模块的出风净化功能,使室外污染空气在进入室内前先经过净化。
在上述实施例的基础上,在本发明的另一些实施例中,室内外环境参数不包括室外空气质量参数,而包括室外湿度,预设条件还包括室外湿度小于预设最高湿度。
比如,空调的室外机或智能窗外部还安装有湿度传感器,智能家居系统的控制设备与湿度传感器通信连接,以获取室外湿度。当室内外环境参数同时满足:室外温度小于室内温度,室外风向为从智能窗指向室内的方向,和室外湿度小于预设湿度三个预设条件时,智能家居系统控制智能窗开启。三个预设条件中任意一个不被满足时,智能家居系统控制智能窗关闭。
其中,预设湿度可以为某个预设的固定值,比如预设湿度为某个适宜人体体感的湿度值;也可以为用户自行设置的值,随用户的具体需求而改变;还可以为与室内湿度匹配的值,比如空调的室内机同样安装有湿度传感器,智能家居系统通过安装于室内的湿度传感器获取室内湿度,并使预设湿度为与室内湿度相差一定范围内的某个湿度值。
本发明实施例提供的智能家居系统控制方法增加了对室外空气湿度的判断。在某些情况下,即使室外温度和室外风向能够辅助空调制冷,但若空气湿度过大,使外界湿空气大量进入室内容易造成室内闷湿;又或者室外刮风下雨,明显不适合开窗。因此,只有在室外的湿度、温度和风向同时满足预设条件时才控制智能窗开启,能进一步优化用户体验。
进一步可选的,在本发明的某些实施例中,智能家居系统控制方法还包括:获取室内湿度,在室内湿度和室外湿度均小于第二预设湿度值时,开启空调的加湿功能。可以理解,当室内湿度和室外湿度均小于第二预设湿度值时,室内外环境均相对干燥,即使开窗通风,也不能调节室内湿度到适宜人体体感,此时开启空调的加湿功能,对室内湿度进行调节。
在上述实施例的基础上,在本发明的又一些实施例中,室内外环境参数同时还包括室外空气质量参数和室外湿度,预设条件同时还包括室外空气质量参数大于或等于预设空气质量参数和室外湿度小于预设最高湿度。
即,只有在室内外环境参数同时满足:室外温度小于室内温度,室外风向为从智能窗指向室内的风向,室外空气质量参数大于或等于预设空气质量参数和室外湿度小于预设最高湿度这四个预设条件时,智能家居系统才控制智能窗开启。这四个预设条件中任意一个不被满足,智能家居系统控制智能窗关闭。
在上述实施例的基础上,在本发明的一些实施例中,智能家居系统控制方法还包括步骤:
在室内外环境参数满足所有预设条件的状态下,获取室外风速,根据室外风速控制智能窗的开度。
比如,上述实施例中的风向测量仪还能用于检测室外风速,智能家居系统的控制设备通过风向测量仪获取室外风速。
在一个实施例中,设置室外风速大于第一预设风速时为高风速,室外风速大于第二预设风速而小于等于第一预设风速时为中风速,室外风速小于等于第二预设风速时为低风速。在室内外环境参数满足所有预设条件的状态下,智能家居系统获取室外风速并判断室外风速为高风速、中风速或低风速,并根据不同的风速挡位控制智能窗开启在第一开度、第二开度或第三开度。在另一个实施例中,智能家居系统获取室外风速后,根据预设函数计算得到对应的智能窗开度,从而控制智能窗开启在对应开度。
下面以一个具体的实施例来说明本发明提供的智能家居系统控制方法。如图2所示,在本实施例中,智能家居系统控制方法具体包括:
在空调处于制冷模式的状态下,获取室内外环境参数;
在室内外环境参数满足所有预设条件的状态下,控制智能窗开启,并获取室外风速,根据室外风速控制智能窗的开度;
在室内外环境参数不满足任意一个预设条件的状态下,控制智能窗关闭,并在室外空气质量参数小于所述预设空气质量参数,且空调的新风模块开启的状态下,控制开启新风模块的出风净化功能。
其中,室内外环境参数包括室内温度、室内湿度、室外温度、室外湿度、室外风速和室外风向。
其中,所有预设条件包括:室外温度小于室内温度,室外风向为从智能窗指向室内的方向,室外空气质量参数大于或等于预设空气质量参数,室外湿度低于预设最高湿度。
另一方面,本发明实施例还提供了一种控制设备,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器、通信接口、存储器通过通信总线完成相互间的通信。处理器可以调用存储器中的逻辑指令,以执行上述任一实施例提供的智能家居系统控制方法。
此外,上述的存储器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。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分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,包括若干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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括: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)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态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,计算机能够执行上述任一实施例提供的智能家居系统控制方法。
另一方面,本发明实施例还提供了一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述任一实施例提供的智能家居系统控制方法。
另一方面,本发明实施例还提供了一种智能家居系统,包括空调、智能窗、室内温度传感器、室外温度传感器、风向测量仪和上述实施例提供的控制设备。
其中,空调包括室内机和室外机,室内温度传感器安装于室内机,室外温度传感器安装于室外机或智能窗,风向测量仪安装于室外机或智能窗。
空调、智能窗、室内温度传感器、室外温度传感器和风向测量仪分别与控制设备通信连接。
可以理解,控制设备用于获取室内温度传感器、室外温度传感器和风向测量仪的监测参数,还用于控制空调的运行模式和智能窗的开闭。
可选的,智能家居系统还包括安装于室外机或智能窗的空气质量检测装置,控制设备与空气质量检测装置通信连接。
可选的,智能家居系统还包括安装于室外机或智能窗的湿度传感器,控制设备与湿度传感器通信连接。
可选的,风向测量仪还用于检测室外风速。
可选的,空调包括安装于室内机和室外机的新风模块,新风模块用于从室外吸入新鲜空气,并将新鲜空气送入室内。新风模块具有出风净化功能,以在新鲜空气被排入室内之前先净化新鲜空气。
可选的,空调具有加湿功能,以调节室内湿度。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种智能家居系统控制方法,其特征在于,包括:
在空调处于制冷模式的状态下,获取室内外环境参数;
在所述室内外环境参数满足所有预设条件的状态下,控制智能窗开启;
在所述室内外环境参数不满足任意一个所述预设条件的状态下,控制所述智能窗关闭;
其中,所述室内外环境参数至少包括室内温度、室外温度和室外风向;所述预设条件至少包括所述室外温度小于所述室内温度,和所述室外风向为从所述智能窗指向室内的方向。
2.根据权利要求1所述的智能家居系统控制方法,其特征在于,所述室内外环境参数还包括室外空气质量参数;
所述预设条件还包括:所述室外空气质量参数大于等于预设空气质量参数。
3.根据权利要求2所述的智能家居系统控制方法,其特征在于,还包括:
在所述室外空气质量参数小于所述预设空气质量参数,且所述空调的新风模块开启的状态下,控制开启所述新风模块的出风净化功能。
4.根据权利要求1所述的智能家居系统控制方法,其特征在于,所述室内外环境参数还包括室外湿度;
所述预设条件还包括:所述室外湿度小于预设湿度。
5.根据权利要求1所述的智能家居系统控制方法,其特征在于,还包括:
在所述室内外环境参数满足所有所述预设条件的状态下,获取室外风速,根据所述室外风速控制所述智能窗的开度。
6.一种控制设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至5任一项所述智能家居系统控制方法的步骤。
7.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述的智能家居系统控制方法的步骤。
8.一种智能家居系统,其特征在于,包括空调、智能窗、室内温度传感器、室外温度传感器、风向测量仪和权利要求6所述的控制设备;
所述空调包括室内机和室外机,所述室内温度传感器安装于所述室内机,所述室外温度传感器安装于所述室外机或所述智能窗,所述风向测量仪安装于所述室外机或所述智能窗;
所述空调、所述智能窗、所述室内温度传感器、所述室外温度传感器和所述风向测量仪分别与所述控制设备通信连接。
9.根据权利要求8所述的智能家居系统,其特征在于,还包括空气质量检测装置;
所述空气质量检测装置安装于所述室外机或所述智能窗,所述空气质量检测装置与所述控制设备通信连接。
10.根据权利要求8所述的智能家居系统,其特征在于,还包括室外湿度传感器;
所述室外湿度传感器安装于所述室外机或所述智能窗,所述室外湿度传感器与所述控制设备通信连接。
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