CN113915752A - 一种空调的温度控制方法、装置及空调设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种空调的温度控制方法、装置及空调设备。其中,该方法包括:确定所述空调的运行模式;其中,所述运行模式包括制冷模式或者制热模式;检测所述室内空间的温度分布数据;根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数。通过本发明,能够根据室内空间上部的温度、室内空间下部的温度,实时调整空调的出风位置,实现更好的温度均衡效果。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调的温度控制方法、装置及空调设备。
背景技术
空调调节室内温度时,由于空调出风口一般位于房间上侧,出风位置单一,只能固定从该位置出风,而且还由于冷气下沉,热气上浮规律,则会需要持续出风过长的时间才能使室内温度大概均衡下来,再加上室内环境温度检测点只有一处,检测出来并不能很好代表整个室内温度情况,会使室内温度不够均衡,用户体验效果不好。图1为现有空调的出风口示意图,如图1所示,空调具有两个出风口,分别设置在室内空间上部和室内空间下部,以平衡室内温度,但是,不能根据上层空间的温度和下层空间的温度,实时调整出风控制参数,导致温度均衡效果不理想。
现有技术中不能根据上层空间的温度和下层空间的温度,实时调整出风控制参数,导致温度均衡效果不理想的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例中提供一种空调的温度控制方法、装置及空调设备,以解决现有技术中无法实时调整出风位置,导致温度均衡效果不理想的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种空调的温度控制方法,所述空调包括至少两个风口,所述至少两个风口包括第一出风口和第二出风口,所述第一出风口设置在室内空间上部,所述第二出风口设置在室内空间下部,该方法包括:
确定所述空调的运行模式;其中,所述运行模式包括制冷模式或者制热模式;
检测所述室内空间的温度分布数据;
根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数。
进一步地,所述出风控制参数包括:出风位置、出风风档、出风角度和出风口大小。
进一步地,所述室内空间的温度分布数据包括室内空间上部的温度和室内空间下部的温度,根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数,包括:
在制冷模式下,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第一设定温度的大小关系,调整出风位置;
在制热模式下,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第二设定温度的大小关系,调整出风位置。
进一步地,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第一设定温度的大小关系,调整出风位置,包括:
如果所述室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均大于第一设定温度,则控制所述第一出风口为出风位置;
如果所述室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一大于第一设定温度,则控制温度大于第一设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置。
进一步地,如果所述室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一大于第一设定温度,则控制温度大于第一设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置,包括:
如果所述室内空间上部的温度小于或等于第一设定温度,且室内空间下部的温度大于第一设定温度,则控制所述第二出风口为出风位置;
如果所述室内空间下部的温度小于或等于所述第一设定温度,且所述室内空间上部的温度大于所述第一设定温度,则控制所述第一出风口为出风位置。
进一步地,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第二设定温度的大小关系,调整出风位置,包括:
如果所述室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均小于第二设定温度,则控制所述第二出风口为出风位置;
如果所述室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一小于第二设定温度,则控制温度小于第二设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置。
进一步地,如果所述室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一小于第二设定温度,则控制温度小于第二设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置,包括:
如果室内空间上部的温度大于或等于所述第二设定温度,且室内空间下部的温度小于所述第二设定温度,则控制所述第二出风口为出风位置;
如果所述室内空间下部的温度大于或等于所述第二设定温度,且室内空间上部的温度小于所述第二设定温度,则控制所述第一出风口为出风位置。
进一步地,根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数,还包括:
根据所述温度分布数据确定优先出风区域,其中,所述优先出风区域为与目标温度温差最大的区域;
根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风风档。
进一步地,根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风风档,包括:
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风风档提高;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风风档保持不变;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风风档降低。
进一步地,根据所述温度分布数据确定优先出风区域后,所述方法还包括:
根据所述优先出风区域与所述出风口的距离,调整出风角度。
进一步地,根据所述优先出风区域与所述出风口的距离,调整出风角度,包括:
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风角度与向上偏转;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风角度保持不变;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风角度向下偏转。
进一步地,根据所述温度分布数据确定优先出风区域后,所述方法还包括:
根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风口的大小。
进一步地,根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风口的大小,包括:
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风口减小;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风口大小保持不变;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风口增大。
本发明还一种空调的温度控制装置,用于实现上述的空调的温度控制方法,该装置包括:
模式确定模块,用于确定所述空调的运行模式;其中,所述运行模式包括制冷模式或者制热模式;
检测模块,用于检测所述室内空间的温度分布数据;
控制模块,用于根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数。
本发明还提供一种空调设备,包括第一出风口和第二出风口,还包括上述空调的温度控制装置。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现上述空调的温度控制方法。
应用本发明的技术方案,根据室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数,在制冷模式或者制热模式下,能够根据室内空间的温度分布数据,实时调整空调的出风控制参数,实现更好的温度均衡效果。
附图说明
图1为现有空调的出风口示意图;
图2为根据本发明实施例的空调的温度控制方法的流程图;
图3为根据本发明实施例的另一空调的温度控制方法的流程图;
图4为根据本发明实施例的空调的温度控制装置的结构图;
图5为根据本发明实施例的控制模块的结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅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做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义,“多种”一般包含至少两种。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二等来描述预设温度,但这些预设温度不应限于这些术语。这些术语仅用来将预设温度区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一预设温度也可以被称为第二预设温度,类似地,第二预设温度也可以被称为第一预设温度。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”、“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者装置所固有的要素。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商品或者装置中还存在另外的相同要素。
下面结合附图详细说明本发明的可选实施例。
实施例1
本实施例提供一种空调的温度控制方法,该空调包括第一出风口1和第二出风口2,第一出风口1设置在室内空间上部,如上文所述的图1中所示,室内空间上部一般为室内上方,靠近天花板的区域,第二出风口2设置在室内空间下部,室内空间下部一般为室内下方,靠近地面的区域,图2为根据本发明实施例的空调的温度控制方法的流程图,如图2所示,该空调的温度控制方法包括:
S101,确定所述空调的运行模式;其中,运行模式包括制冷模式或者制热模式。
在本发明中,由于不同的运行模式,出风温度不同,空气流动的方向不同,因此需要根据空调当前运行的是制冷模式或者是制热模式来确定控制方案,以使空调无论在制冷模式下还是制热模式下,都能获得很好的控温效果,使室内温度均匀。
S102,检测室内空间的温度分布数据。
在确定了空调的运行模式后,需要对整个室内空间的温度分布进行检测,在本实施例中,可以在出风口设置可上下转动检测一定空间范围内温度的智慧眼,来获取整个室内空间的温度分布数据。也可以通过在室内空间上部和室内空间下部各安装一个温度传感器来实现,本发明不作具体限定。
S103,根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数,其中,出风控制参数包括:出风位置、出风风档、出风角度和出风口大小。即在空调处于制冷模式和制热模式时,分别采用不同的控制方案,调整出风位置、出风风档、出风角度和出风口大小。
需要说明的是,上述第一出风口或第二出风口为按照设置位置划分的一类出风口,并不用于表示出风口的数量,在本实施例中,第一出风口和第二出风口的数量各为一个,而在本发明的其他实施例中,第一出风口或第二出风口的数量可以为两个,或者更多。
本实施例的空调的温度控制方法,根据室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数,在制冷模式或者制热模式下,能够根据室内空间的温度分布数据,实时调整空调的出风控制参数,实现更好的温度均衡效果。
实施例2
本实施例提供另一种空调的温度控制方法,为了实现在不同运行模式下,根据室内空间上部的温度和室内空间下部的温度决定出风位置,上述室内空间的温度分布数据包括室内空间上部的温度和室内空间下部的温度,上述步骤S103具体包括:
在制冷模式下,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第一设定温度的大小关系,调整出风位置;
在制热模式下,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第二设定温度的大小关系,调整出风位置。
具体地,在制冷模式下,如果室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均大于第一设定温度,则控制第一出风口为出风位置。也就是说在室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均没有达到设定值时,控制第一风口出风,由于在制冷模式下,第一风口排出冷空气,冷空气会下沉,因此,从第一出风口排出的冷空气能够较快地实现对整个室内的降温。
如果室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一大于第一设定温度,则控制温度大于第一设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置,本实施例中,将室内空将分为室内空间上部和室内空间下部两部分空间,在制冷模式下,如果哪一部分空间的温度大于第一设定温度,则控制该部分空间内设置的风口出风,其中,第一设定温度可以为制冷模式下,所要达到的目标温度。
具体地,如果室内空间上部的温度小于或等于所述第一设定温度,且室内空间下部的温度大于所述第一设定温度,则控制所述第二出风口为出风位置;如果所述室内空间下部的温度小于或等于所述第一设定温度,且室内空间上部的温度大于所述第一设定温度,则控制所述第一出风口为出风位置,即在其中一个空间内的温度没有达到设定值时,通过控制该空间内的出风口为出风位置,可以实现对相应空间快速降温的目的。
在制热模式下,如果室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均小于第二设定温度,则控制所述第二出风口为出风位置。也就是说在室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均没有达到设定值时,控制第二风口出风,由于在制热模式下,出风口排出热空气,热空气会上升,因此,从第二出风口排出的热空气能够较快地实现对整个室内的升温。
如果室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一小于第二设定温度,则控制温度小于第二设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置,本实施例中,将室内空将分为室内空间上部和室内空间下部两部分空间,在制热模式下,如果哪一部分空间的温度小于第二设定温度,则控制该部分空间内设置的风口出风,其中,第二设定温度可以为制热模式下所要达到的目标温度。
具体地,如果室内空间上部的温度大于或等于第二设定温度,且室内空间下部的温度小于第二设定温度,则控制所述第二出风口为出风位置;如果室内空间下部的温度大于或等于第二设定温度,且室内空间上部的温度小于第二设定温度,则控制第一出风口为出风位置,即在其中一个空间内的温度没有达到设定值时,通过控制该空间内的出风口出风,可以实现对相应空间快速升温的目的。
本领域技术人员应当知晓,出风风档越大,风能吹得越远,为了保证出风口排出的分能够吹到需要优先回风的区域,在本发明的其他实施例中,步骤S103还可以包括:根据所述温度分布数据确定优先出风区域,其中,所述优先出风区域为与目标温度温差最大的区域;根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风风档。如果所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风风档提高;如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风风档保持不变;如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风风档降低。
具体地,在制冷模式下,确定温度最高的区域的位置,如果温度最高的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风风档提高;如果所述温度最高的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风风档保持不变;如果所述温度最高的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风风档降低。
在制热模式下,确定温度最低的区域的位置,如果温度最低的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风风档提高;如果温度最低的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风风档保持不变;如果所述温度最低的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风风档降低。通过上述方案,能够使出风口排出的气流吹到需要优先出风的区域。
为了进一步保证出风口排出的气流吹到需要优先出风的区域,根据所述温度分布数据确定优先出风区域后,所述方法还包括:根据所述优先出风区域与所述出风口的距离,调整出风角度。如果所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风角度与向上偏转;如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风角度保持不变;如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风角度向下偏转。其中,向上偏转是指出风角度向出风口的安装位置以上的墙面偏转,向下偏转是指出风角度向出风口的安装位置以下的墙面偏转,根据“抛物线”原理,当出风角度与向上偏转后,排出的气流向上升,由于冷空气会下沉,因此上升后还会回落,又由于上述冷空气具有水平方向的初始速度,在回落的同时,还会向水平方向流动,因此,通过出风角度向上偏转,可以使气流可以吹到更远的距离。
具体地,在制冷模式下,确定温度最高的区域的位置,即需要优先出风的区域,如果温度最高的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风角度与向上偏转;如果温度最高的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风角度保持不变;如果温度最高的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风角度向下偏转。
为了进一步确保出风口排出的气流吹到需要优先出风的区域,根据所述温度分布数据确定优先出风区域后,所述方法还包括:根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风口的大小。如果所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风口减小;如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风口大小保持不变;如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风口增大,在气压一定时,风口越小,风速越快,通过减小出风口,可以提高风速,使出风口排出的风可以吹到更远的地方,反之,风口越大,风速越慢,风吹到的距离越短。
具体地,根据所述温度分布数据确定温度最高的区域与出风口的距离,或者,温度最低的区域与出风口的距离后,所述方法还包括:
在制冷模式下,确定温度最高的区域的位置,如果温度最高的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风口减小;如果温度最高的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风口大小保持不变;如果温度最高的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风口增大。
在制热模式下,确定温度最低的区域的位置,如果所述温度最低的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风口减小;如果所述温度最低的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风口大小保持不变;如果所述温度最低的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风口增大。
实施例3
本实施例提供另一种空调的温度控制方法,图3为根据本发明实施例的另一空调的温度控制方法的流程图,如图3所示,该空调的温度控制方法包括:
S1,确定空调的运行模式。当空调运行在制冷模式下时,进入步骤S2,当空调运行在制热模式下时,进入步骤S3。
S2,通过上层空间温度Tup和下层空间温度Tdown以及第一设定温度Tset1控制出风位置。
S2-1,比较上层空间温度Tup、下层空间温度Tdown和第一设定温度Tset1:
如果检测到上层空间温度Tup和下层空间温度Tdown均未达到设定温度,即Tup>Tset1且Tdown>Tset1,则执行步骤S2-2;
如果检测到上层空间温度Tup已达到第一设定温度Tset1,而下层空间温度Tdown还未达到设定温度,即Tdown>Tset1且Tup≤Tset1,则执行步骤S2-3;
如果检测到上层空间温度Tup未达到第一设定温度Tset1,而下层空间温度Tdown已达到设定温度,即Tup>Tset1且Tdown≤Tset1,则执行步骤S2-4。
S2-2,控制出风位置为第一出风口。其中,第一出风口设置在上层空间。
S2-3,控制出风位置为第二出风口。其中,第二出风口设置在下层空间。
S2-4,判断当前出风位置,如果是第二出风口,则将出风位置调整为第一出风口,如果当前出风位置为第一出风口,则控制出风位置不变。
S3,通过上层空间温度Tup和下层空间温度Tdown以及第二设定温度Tset2控制出风位置。
S3-1,比较上层空间温度Tup、下层空间温度Tdown和第二设定温度Tset2:
如果检测到上层空间温度Tup和下层空间温度Tdown均未达到第二设定温度Tset2,即Tup<Tset2且Tdown<Tset2,则执行步骤S3-2;
如果检测到上层空间温度Tup已达到第二设定温度,而下层空间温度Tdown还未达到,即Tup≥Tset2且Tdown<Tset2,则执行步骤S3-3,
如果是检测到下层空间温度Tup已达到第二设定温度,而上层空间温度Tdown还未达到,即Tup<Tset2且Tdown≥Tset2,则执行步骤S3-4。
S3-2,控制出风位置为第二出风口。
S3-3,控制出风位置为第一出风口。
S3-4,判断当前出风位置,如果是第一出风口,则将出风位置调整为第二出风口,如果当前出风位置为第二出风口,则控制出风位置不变。
需要说明的是,本实施例中仅给出了调整出风位置的条件,本领域技术人员应当理解,在其余条件下,不对出风位置作调整。
本实例的空调的温度控制方法,通过检测上下层空间温度情况,智能调整空调出风口顺序,从而均衡室内温度场,提高产品控温性能,解决了目前空调在使用中控制室内温度不够均衡的问题,使室内温度更均衡分布,提升用户体验。
实施例4
本实施例提供一种空调的温度控制装置,图4为根据本发明实施例的空调的温度控制装置的结构图,如图4所示,该空调控制装置包括:
模式确定模块10,用于确定所述空调的运行模式;其中,所述运行模式包括制冷模式或者制热模式。在本发明中,由于不同的运行模式,出风温度不同,空气流动的方向不同,因此需要根据空调当前运行的是制冷模式或者是制热模式来确定控制方案,以使空调无论在制冷模式下还是制热模式下,都能获得很好的控温效果,使室内温度均匀
检测模块20,用于检测所述室内空间的温度分布数据。在确定了空调的运行模式后,需要对整个室内空间的温度分布进行检测,在本实施例中,可以在出风口设置可上下转动检测一定空间范围内温度的智慧眼,来获取整个室内空间的温度分布数据。也可以通过在室内空间上部和室内空间下部各安装一个温度传感器来实现,本发明不作具体限定。
控制模块30,用于根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数。
本实施例的空调的温度控制装置,通过模式确定模块确定空调的运行模式,通过检测模块检测室内空间的温度分布数据,通过控制模块根据室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数,在制冷模式或者制热模式下,能够根据室内空间的温度分布数据,实时调整空调的出风控制参数,实现更好的温度均衡效果。
实施例5
本实施例提供一种空调的温度控制装置,图5为根据本发明实施例的控制模块的结构图,如图5所示,在上述实施例的基础上,该控制模块30包括:第一控制单元301,用于在在制冷模式下,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第一设定温度的大小关系,调整出风位置;
第二控制单元302,用于在在制热模式下,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第二设定温度的大小关系,调整出风位置。
具体地,第一控制单元301包括:
第一控制子单元3011,用于在制冷模式下,在室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均大于第一设定温度时,控制第一出风口为出风位置。也就是说在室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均没有达到设定值时,控制第一风口出风,由于在制冷模式下,出风口排出冷空气,冷空气会下沉,因此,从第一出风口排出的冷空气能够较快地实现对整个室内的降温。
第二控制子单元3012,用于在室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一大于第一设定温度时,控制温度大于第一设定温度的空间内的出风口为出风位置。具体地,在室内空间上部的温度小于或等于第一设定温度,且室内空间下部的温度大于第一设定温度时,控制第二出风口为出风位置;在室内空间下部的温度小于或等于第一设定温度,且室内空间上部的温度大于第一设定温度时,控制第一出风口为出风位置,即在其中一个空间内的温度没有达到设定值时,通过控制该空间内的出风口出风,可以实现对相应空间快速降温的目的。
第二控制单元302包括:
第三控制子单元3021,用于在制热模式下,在室内空间上部的温度和室内空间下部的温度均小于第二设定温度时,控制第二出风口为出风位置。也就是说在室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均没有达到设定值时,控制第二风口出风,由于在制热模式下,出风口排出热空气,热空气会上升,因此,从第二出风口排出的热空气能够较快地实现对整个室内的升温。
第四控制子单元3022,用于在室内空间上部的温度或室内空间下部的温度,其中之一小于第二设定温度时,控制温度小于第二设定温度的空间内的出风口为出风位置。具体地,在室内空间上部的温度大于或等于第二设定温度,且室内空间下部的温度小于第二设定温度时,控制所述第二出风口为出风位置;在室内空间下部的温度大于或等于第二设定温度,且室内空间上部的温度小于第二设定温度时,控制第一出风口为出风位置,即在其中一个空间内的温度没有达到设定值时,通过控制该空间内的出风口出风,可以实现对相应空间快速升温的目的。
本领域技术人员应当知晓,出风风档越大,风能吹得越远,为了保证出风口排出的分能够吹到需要优先回风的区域,在本发明的其他实施例中,如图5所示,在上述实施例的基础上,该控制模块30还可以包括:
确定单元303,用于所述温度分布数据确定优先出风区域,其中,所述优先出风区域为与目标温度温差最大的区域;
第三控制单元304,用于根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风风档。第三控制单元304具体用于:在所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离时,控制出风风档提高;如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风风档保持不变;如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风风档降低。
具体地,在制冷模式下,确定单元303确定温度最高的区域的位置,第三控制单元304在温度最高的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离时,控制出风风档提高;在温度最高的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离时,控制出风风档保持不变;在温度最高的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离时,控制出风风档降低。
在制热模式下,确定单元303确定温度最低的区域的位置,第三控制单元304在温度最低的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离时,控制出风风档提高;在温度最低的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离时,控制出风风档保持不变;在温度最低的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离时,控制出风风档降低。通过上述方案,能够使出风口排出的气流吹到需要优先出风的区域。
为了进一步保证出风口排出的气流吹到需要优先出风的区域,所述控制模块还包括:
第四控制单元305,用于根据所述优先出风区域与所述出风口的距离,调整出风角度。第四控制单元305具体用于:在优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离时,控制出风角度与向上偏转;在优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离时,控制出风角度保持不变;在优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离时,控制出风角度向下偏转。其中,向上偏转是指出风角度向出风口的安装位置以上的墙面偏转,向下偏转是指出风角度向出风口的安装位置以下的墙面偏转,根据“抛物线”原理,当出风角度与向上偏转后,排出的气流向上升,由于冷空气会下沉,因此上升后还会回落,又由于上述冷空气具有水平方向的初始速度,在回落的同时,还会向水平方向流动,因此,通过出风角度向上偏转,可以使气流可以吹到更远的距离。
具体地,在制冷模式下,确定单元303确定温度最高的区域的位置,第四控制单元305在温度最高的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离时,控制出风角度与向上偏转;在温度最高的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离时,控制出风角度保持不变;在温度最高的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离时,控制出风角度向下偏转。
为了进一步确保出风口排出的气流吹到需要优先出风的区域,控制模块30还包括:第五控制单元306,用于根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风口的大小。第五控制单元306具体用于:
在优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离时,控制出风口减小;在优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离时,控制出风口大小保持不变;在优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离时,控制出风口增大。在气压一定时,风口越小,风速越快,通过减小出风口,可以提高风速,使出风口排出的风可以吹到更远的地方,反之,风口越大,风速越慢,风吹到的距离越短。
具体地,在制冷模式下,确定单元303确定温度最高的区域的位置,第五控制单元306在温度最高的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离时,控制出风口减小;在温度最高的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离时,控制出风口大小保持不变;在温度最高的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离时,控制出风口增大。
在制热模式下,确定单元303确定温度最低的区域的位置,第五控制单元306在温度最低的区域与所述出风口的距离大于第一预设距离时,控制出风口减小;在温度最低的区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离时,控制出风口大小保持不变;在温度最低的区域与所述出风口的距离小于第二预设距离时,控制出风口增大。
实施例6
本实施例提供一种空调设备,包括第一出风口和第二出风口,还包括上述实施例中的空调的温度控制装置,用于均衡室内空间的温度。
实施例7
本实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现上述空调的温度控制方法。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中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模块来实现本实施例方案的目的。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,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)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
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 (16)
1.一种空调的温度控制方法,其特征在于,所述空调包括至少两个风口,所述至少两个风口包括第一出风口和第二出风口,所述第一出风口设置在室内空间上部,所述第二出风口设置在室内空间下部,所述方法包括:
确定所述空调的运行模式;其中,所述运行模式包括制冷模式或者制热模式;
检测所述室内空间的温度分布数据;
根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述出风控制参数包括:出风位置、出风风档、出风角度和出风口大小。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述室内空间的温度分布数据包括室内空间上部的温度和室内空间下部的温度,根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数,包括:
在制冷模式下,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第一设定温度的大小关系,调整出风位置;
在制热模式下,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第二设定温度的大小关系,调整出风位置。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第一设定温度的大小关系,调整出风位置,包括:
如果所述室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均大于第一设定温度,则控制所述第一出风口为出风位置;
如果所述室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一大于第一设定温度,则控制温度大于第一设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,如果所述室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一大于第一设定温度,则控制温度大于第一设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置,包括:
如果所述室内空间上部的温度小于或等于第一设定温度,且室内空间下部的温度大于第一设定温度,则控制所述第二出风口为出风位置;
如果所述室内空间下部的温度小于或等于所述第一设定温度,且所述室内空间上部的温度大于所述第一设定温度,则控制所述第一出风口为出风位置。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述室内空间上部的温度、所述室内空间下部的温度以及第二设定温度的大小关系,调整出风位置,包括:
如果所述室内空间上部的温度和所述室内空间下部的温度均小于第二设定温度,则控制所述第二出风口为出风位置;
如果所述室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一小于第二设定温度,则控制温度小于第二设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,如果所述室内空间上部的温度或所述室内空间下部的温度,其中之一小于第二设定温度,则控制温度小于第二设定温度的部分空间内设置的出风口为出风位置,包括:
如果室内空间上部的温度大于或等于所述第二设定温度,且室内空间下部的温度小于所述第二设定温度,则控制所述第二出风口为出风位置;
如果所述室内空间下部的温度大于或等于所述第二设定温度,且室内空间上部的温度小于所述第二设定温度,则控制所述第一出风口为出风位置。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数,还包括:
根据所述温度分布数据确定优先出风区域,其中,所述优先出风区域为与目标温度温差最大的区域;
根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风风档。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风风档,包括:
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风风档提高;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风风档保持不变;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风风档降低。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,根据所述温度分布数据确定优先出风区域后,所述方法还包括:
根据所述优先出风区域与所述出风口的距离,调整出风角度。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,根据所述优先出风区域与所述出风口的距离,调整出风角度,包括:
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风角度与向上偏转;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风角度保持不变;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风角度向下偏转。
12.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,根据所述温度分布数据确定优先出风区域后,所述方法还包括:
根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风口的大小。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,根据所述优先出风区域与所述出风口的距离调整出风口的大小,包括:
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离大于第一预设距离,则控制出风口减小;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于或等于第一预设距离,且大于或等于第二预设距离,则控制出风口大小保持不变;
如果所述优先出风区域与所述出风口的距离小于第二预设距离,则控制出风口增大。
14.一种空调的温度控制装置,用于实现权利要求1-13中任一项所述的空调的温度控制方法,其特征在于,所述装置包括:
模式确定模块,用于确定所述空调的运行模式;其中,所述运行模式包括制冷模式或者制热模式;
检测模块,用于检测所述室内空间的温度分布数据;
控制模块,用于根据所述室内空间的温度分布数据以及空调的运行模式调整出风控制参数。
15.一种空调设备,包括第一出风口和第二出风口,其特征在于,还包括权利要求14所述的空调的温度控制装置。
16.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至13中任一项所述的空调的温度控制方法。
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