CN114216218B - 一种空调器的降功率控制方法及空调器 - Google Patents

一种空调器的降功率控制方法及空调器 Download PDF

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Abstract

本发明属于空调器领域,尤其涉及一种空调器的降功率控制方法及空调器,空调器包括降功率功能,本发明的降功率功能包括:对用户设定温度T、当前运行风档和导风板位置分别进行调节;用户设定温度T的调节包括:基于当前运行模式、以及当前室内环境温度和用户设定温度T的差值大小来对用户设定温度T进行调节;当前运行风档的调节包括:基于用户设定风档模式以及设定风档F的大小来对当前运行风档进行调节;导风板位置的调节包括调整上下导风板的打开角度,调整上下导风板的打开角度包括:基于当前运行模式和降功率功能运行时间来调整上下导风板打开角度。本发明的空调器控制方法及空调器既能保证用户空调使用需求,又能降低能耗。

Description

一种空调器的降功率控制方法及空调器
技术领域
本发明属于空调器领域,尤其涉及一种空调器的降功率控制方法及空调器。
背景技术
夏天正值用电高峰,多地都存在电力供应缺口,空调为家里最耗电的电器之一,因此需要降低其对电力系统的影响。如直接采取关闭空调的措施,严重影响用户的舒适性,因此需要寻求一种既能保证用户空调使用需求,又能降低能耗的空调器的控制方法。
有鉴于此特提出本发明。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,提供一种空调器的降功率控制方法及空调器。
为解决上述技术问题,本发明提出了一种空调器的降功率控制方法,所述空调器包括降功率功能,所述的降功率功能包括:对用户设定温度T、当前运行风档和导风板位置分别进行调节;
所述用户设定温度T的调节包括:基于当前运行模式、以及当前室内环境温度和用户设定温度T的差值大小来对用户设定温度T进行调节;
所述当前运行风档的调节包括:基于用户设定风档模式以及设定风档F的大小来对当前运行风档进行调节;
所述导风板位置的调节包括调整上下导风板的打开角度,所述调整上下导风板的打开角度包括:基于当前运行模式和降功率功能运行时间来调整上下导风板打开角度。
进一步可选地,所述基于当前运行模式、以及当前室内环境温度和用户设定温度T的差值大小来对用户设定温度T进行调节,包括
获取当前运行模式、当前室内环境温度T和用户设定温度T
若当前运行模式为非制热模式,计算室内环境温度T与用户设定温度T的差值T-T,比较差值T-T与第一设定温度值T1的大小,当T-T≥T1时,则将用户设定温度T调整为T-T1;当T-T<T1时,则维持用户设定温度T不变;
若当前运模式为制热模式,计算室内环境温度T与用户设定温度T的差值T-T,比较差值T-T与第二设定温度值T2的大小,当T-T≥T2时,则将用户设定温度T调整为T环+T2;当T-T<T2时,则维持用户设定温度T 不变。
进一步可选地,所述基于用户设定风档模式以及设定风档F的大小来对当前运行风档进行调节,包括
获取用户设定风档模式;
若用户设定风档模式为单风档模式,比较用户设定风档F与预设风档F预设的大小;当用户设定风档F>预设风档F预设,将用户设定风档F调整至预设风档F预设,控制空调器以预设风档F预设运行;当用户设定风档≤预设风档F预设,维持用户设定风档F不变;控制空调器维持当前风档运行;
若用户风档模式为自动风档模式,控制空调器以小于或等于所述预设风档F 预设的风档运行。
进一步可选地,所述基于当前运行模式和降功率功能运行时间来调整上下导风板打开角度,包括
在降功率功能启动运行至第一时间的时长范围内,将上下导风板打开角度调整至第一打开角度;
在降功率功能由第一时间运行至第二时间的时长范围内,根据空调器的当前运行模式来调整上下导风板的打开角度;
在降功率功能由第二时间运行至退出降功率功能的时长范围内,将上下导风板打开角度恢复至第一打开角度。
进一步可选地,所述根据空调器的当前运行模式来确定调整角度,包括获取空调器当前运行模式;
当空调器的运行模式为非制热模式,将上下导风板的打开角度调整至第二打开角度,第二打开角度小于第一打开角度;
当空调器的运行模式为制热模式,将上下导风板的打开角度调整至第三打开角度,第三打开角度大于第一打开角度。
进一步可选地,当所述空调器启动左右导风板进行左右扫风时,所述导风板位置的调节还包括,将左右导风板调整为中间位置。
进一步可选地,所述空调器内存储有预设的降功率时间范围,所述控制方法包括:
当接收到启用降功率功能的控制指令后,获取当地的当前时间;
判断当前时间是否位于所述预设的降功率时间范围内;
若位于所述预设的降功率时间范围,执行所述降功率功能。
进一步可选地,所述控制方法还包括:
当接收到启用降功率功能的控制指令后,执行所述降功率功能。
进一步可选地,接收到用户发出的降功率指令后,每隔设定间隔时间执行一次所述降功率功能,且所述降功率功能每次执行设定时长;在执行所述降功率功能之外,所述空调器按照用户设定参数运行。
本发明还提出了一种空调器的控制装置,其包括一个或多个处理器以及存储有程序指令的非暂时性计算机可读存储介质,当所述一个或多个处理器执行所述程序指令时,所述一个或多个处理器用于实现所述的方法。
本发明还提出了一种空调器,其采用上述任一项所述的控制方法或采用上述的控制装置。
采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
本发明通过启用降功率功能来对用户设定温度、设定风档和导风板位置分别进行调节,从而实现降功率的目的,有效缓解用电高峰时段的用电压力。同时,在启用降功率功能后既可自动调节空调运行参数,还可根据用户预设的降功率时间段来调节空调运行参数,节约电能,为用户降低用电成本。
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。
附图说明
附图作为本发明的一部分,用来提供对本发明的进一步的理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但不构成对本发明的不当限定。显然,下面描述中的附图仅仅是一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,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附图。在附图中:
图1:为本发明实施例的空调的控制方法逻辑图;
图2:为本发明一个具体实施方式的降功率功能的控制逻辑图;
图3:为本发明实施例进入降功率功能的控制逻辑图;
图4:为本发明实施例的数据传输图。
需要说明的是,这些附图和文字描述并不旨在以任何方式限制本发明的构思范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。
具体实施方式
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“接触”、“连通”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
夏天正值用电高峰,多地都存在电力供应缺口,空调为家里最耗电的电器之一,因此需要降低其对电力系统的影响。如直接采取关闭空调的措施,严重影响用户的舒适性,因此需要寻求一种既能保证用户空调使用需求,又能降低能耗的空调器的控制方法。因此,本实施例提出了一种空调器的降功率控制方法。
本实施例的空调器包括降功率功能,如图1所示的逻辑图,降功率功能包括:对用户设定温度T、用户设定风档F和导风板位置分别进行调节;用户设定温度T的调节包括:基于当前运行模式、以及当前室内环境温度和用户设定温度T的差值大小来对用户设定温度T进行调节;设定风档F的调节包括:基于用户设定风档F的大小来对所述设定风档F进行调节;导风板位置的调节包括调整上下导风板的打开角度,调整上下导风板的打开角度包括:基于当前运行模式和降功率功能运行时间来调整上下导风板打开角度。若用户还开启了左右导风板进行左右扫风,降功率功能还对左右导风板的位置进行调节。
本实施例通过启用降功率功能来对用户设定温度、设定风档和导风板位置分别进行调节,从而实现降功率的目的,有效缓解用电高峰时段的用电压力。同时,在启用降功率功能后既可自动调节空调运行参数,还可根据用户预设的降功率时间段来调节空调运行参数,节约电能,为用户降低用电成本。
进一步可选地,所述基于当前运行模式、以及当前室内环境温度和用户设定温度T的差值大小来对用户设定温度T进行调节,包括如步骤S1~S2,其中:
S1、获取当前运行模式、当前室内环境温度T和用户设定温度T
S2、若当前运行模式为非制热模式,计算室内环境温度T与用户设定温度 T的差值T-T,比较差值T-T与第一设定温度值T1的大小,当T-T≥ T1时,则将用户设定温度T自动调整为T-T1;当T-T<T1时,则维持用户设定温度T不变;T1的大小可选的为0-5℃。
若当前运模式为制热模式,计算室内环境温度T与用户设定温度T的差值T-T,比较差值T-T与第二设定温度值T2的大小,当T-T≥T2时,则将用户设定温度T自动调整为T环+T2;当T-T<T2时,则维持用户设定温度T不变;T2的大小可选的为0-5℃。
本实施例中,因为考虑到需要降功率,因此,将设定温度基于室内环境温度的大小进行调节,并调节至与环境温度接近,如图2所示的控制逻辑图,非制热模式下(制冷模式或除湿模式),当差值T-T≥T1时,说明室内环境温度与用户设定温度相差较大,要达到用户设定温度,需要空调器以较大功率运行较长时间,因此,当将用户设定温度升高至T-T1,调整后的设定温度与环境温度较为接近,空调器达到调整后的设定温度需要的时间短,耗电量少。当差值T-T<T1时,说明室内环境温度与用户设定温度T比较接近,空调器会以相对低的功率运行,且在较短的时间内就会达到用户温度。制热模式下,当差值T-T≥T2时,说明室内环境温度与用户设定温度相差较大,要达到用户设定温度,需要空调器以较大功率运行较长时间,因此,当将用户设定温度降低至T+T2,调整后的设定温度与室内环境温度较为接近,空调器达到调整后的设定温度需要的时间短,耗电量少。当差值T-T<T2时,说明室内环境温度与用户设定温度T比较接近,空调器会以相对低的功率运行,且在较短的时间内就会达到用户温度。
进一步可选地,基于用户设定风档模式以及设定风档F的大小来对当前运行风档进行调节,包括步骤P1~P2,其中:
P1,获取用户设定风档模式;
P2,若用户设定风档模式为单风档模式,比较用户设定风档F与预设风档F 预设的大小;当用户设定风档F>预设风档F预设,将用户设定风档F调整至预设风档F预设,控制空调器以预设风档F预设运行;当用户设定风档≤预设风档F预设,维持用户设定风档F不变;控制空调器维持当前风档运行;若用户风档模式为自动风档模式,控制空调器以小于或等于所述预设风档F预设的风档运行。
本实施例中,在运行降功率功能时,在单风档模式下,空调器以固定风档运行,当用户设定风档F>预设风档F预设将用户设定风档F调整至预设风档F预设,从而实现降功率,降低能耗的目的,同时空调器以预设风档F预设运行也能保证换热后的空气进入室内来调节室内温度。当用户设定风档F<预设风档F 预设,则说明当前风档已经足够已经处于比较节能的运行状态,若继续降低风档,会影响用户的使用体验,因此维持当前风档运行即可。若空调为自动风档模式,空调器不以固定风档运行,则直接控制空调以小于或等于预设风档F设的风档运行,既能使风档能自动调节,由实现节能的目的。在一个具体实施方式中,如图2所示的控制逻辑图,在单风档模式下,用户设定风档F为F静音、F低风、 F中风、F高风、F超强中的一种风档,当预设风档F预设为低风档F低风,若用户设定风档为F=F中风,或F=F高风,或F=F超强,则均将设定风档F调整为F低风,控制空调器以F低风运行。若F=F静音,或F=F低风,则维持设定风档F的大小不变,控制空调器维持当前风档运行。若F=F自动,空调会根据当前室内环境温度在F静音、F低风、F中风、F高风、F超强这多个风档中自动切换,此时自动风只能在静音和低风下调节。
进一步可选地,基于当前运行模式和降功率功能运行时间来调整上下导风板打开角度,包括步骤L1~L3,其中:
L1,在降功率功能启动运行至第一时间的时长范围内,将上下导风板打开角度调整至第一打开角度;
L2,在降功率功能由第一时间运行至第二时间的时长范围内,根据空调器的当前运行模式来调整上下导风板的打开角度;
L3,在降功率功能由第二时间运行至退出降功率功能的时长范围内,将上下导风板打开角度恢复至第一打开角度。
本实施例中,当上下导风板以第一打开角度打开出风口时,此打开角度为出风最顺的打开角度;本实施例在降功率功能启动运行至第一时间的时长范围内,降功率功能刚启动不久,室内环境温度还未达到用户设定温度,此时需要以出风最顺的出风方式来调整上下导风板打开角度来使室内温度能尽快达到设定的温度。
在降功率功能由第一时间运行至第二时间的时长范围内,此时室内环境温度接近或已经达到设定温度,此时仅需对当前室内环境温度进行维持即可,无需继续以最顺的出风进行出风,同时还考虑到若继续以最顺的方式出风会有直接吹人的风险,会引起用户不适,因此进一步对上下导风板角度进行调整,上下导风板的角度的调整大小根据空调器的运行模式来调整上下导风板角度。具体为:获取空调器当前运行模式;当空调器的运行模式为非制热模式,将上下导风板的打开角度调整至第二打开角度,第二打开角度小于第一打开角度;当空调器的运行模式为制热模式,将上下导风板的打开角度调整至第三打开角度,第三打开角度大于第一打开角度。当上下导风板以第二打开角度或第三打开角度打开出风口时,出风顺畅程度比第一打开角度时的出风顺畅程度低。第一打开角度位于第二打开角度和第三打开角度之间,当上下导风板以第二打开角度打开出风口时,出风口朝上出风,当上下导风板以第三打开角度打开出风口时,出风口朝下出风。考虑到热空气上浮,冷空气下沉,因此,在非制热模式(制冷模式或除湿模式)时,将上下导风板调整至第二打开角度,使出风口朝上出风;在制热模式时,将上下导风板调整至第三打开角度,使出风口朝下出风;从而有利于出风口吹出的风在室内环境均匀分布。
在降功率功能由第二时间运行至退出降功率功能的时长范围内,由于经过一段时间后,室内环境温度又会出现波动,需要进一步对对上下导风板打开角度进行调节来使室内环境温度接近设定温度,因此,需要将上下导风板打开角度重新调整至出风最顺的第一打开角度。
本实施例中的第一时间、第二时间和第三时间即可为程序设定好的时间,也可为根据降功率的运行总时长来确定的运行时间。在一个具体实施方式中,如图 2所示的控制逻辑图,在降功率功能启动运行至第一时间的时长范围为第一降功率运行总时间的0%-25%,此时将上下扫风导风板调整至定格3;在降功率功能由第一时间运行至第二时间的时长范围为降功率运行总时间的25%-75%,非制热模式时,上下扫风导风板调整至定格2,制热模式时,上下扫风导风板调整至定格4;在降功率功能由第二时间运行至退出降功率功能的时长范围为降功率运行总时间的75%-100%,上下扫风导风板调整至定格3。
进一步可选地,如图2所示的控制逻辑图,当所述空调器启动左右导风板进行左右扫风时,导风板位置的调节还包括将左右导风板调整为中间位置,中间位置即为出风最顺的位置。
本实施例的空调器的降功率功能,在要满足用户的使用需求的前提下,通过将设定温度调整至与环温接近,以及控制空调器以较低的运行风档运行,同时在降功率功能启动初期将导风板调整到最大出风位置使出风量最大来达到迅速降温,从而实现节能降功率的目的。
进一步可选地,本实施例的空调器还可以通过获取当地当前的天气情况和/ 或室外环境温度,并基于获取的天气情况来对空调器的运行参数进行调节。具体为:空调器需要将空调连接WIFI功能,通过WIFI和内机控制器之间的数据传输,时时获取当地的天气情况,获取的当地的天气情况包括当地的室外温度、湿度信息,并基于获取的室外温度和湿度情况来对用户设定温度、压缩机运行频率以及运行风档等运行参数分别进行调节。
进一步可选地,本实施例的空调器实现降功率功能的一种可实施的方式为:如图3所示的控制逻辑图,空调器内存储有预设的降功率时间范围,所述控制方法包括:
当接收到启用降功率功能的控制指令后,获取当地的当前时间;本实施例的空调器需要将空调连接WIFI功能,通过WIFI和内机控制器之间的数据传输,时时获取当地的当前时间,数据传输图如图4。
判断当前时间是否位于所述预设的降功率时间范围内;本实施例的空调器中预存有预设的降功率时间,预设的降功率时间可根据用户需求来进行调整。
若位于所述预设的降功率时间范围,执行所述降功率功能。例如:程序中设定执行降功率的时间段为16:00-18:00,WIFI传输给主控的当前时间是17:25,则可以执行自动降功率功能。在执行降功率的时间之外,空调器按用户设定参数运行,用户的设定参数包括用户设定温度、用户设定风档、以及用户设定导风板打开角度等。在执行降功率功能的过程中用户可随时使用遥控器关闭降功率功能,空调器恢复用户设定参数运行。
进一步可选地,本实施例的空调器实现降功率功能另一种可实施的方式为:如图3所示的控制逻辑图,
当接收到启用降功率功能的控制指令后,执行所述降功率功能。用户无需设置时间段,遥控器开启降功率功能后空调器即执行降功率功能。
进一步可选地,接收到用户发出的降功率指令后,每隔设定间隔时间执行一次所述降功率功能,且所述降功率功能每次执行设定时长;在执行所述降功率功能之外,空调器按照用户设定参数运行。用户的设定参数包括用户设定温度、用户设定风档、以及用户设定导风板打开角度等。例如,空调器在执行降功率功能运行4个小时后,按用户设定参数运行6个小时;然后再执行降功率功能运行4个小时,再按用户设定参数运行6个小时......直到用户使用遥控器关闭降功率功能,空调器恢复用户设定参数运行。设定间隔时间时间和设定时长用户可根据实际情况调整。
本实施例还提出了一种空调器的控制装置,其包括一个或多个处理器以及存储有程序指令的非暂时性计算机可读存储介质,当所述一个或多个处理器执行所述程序指令时,所述一个或多个处理器用于实现所述的方法。
本实施例还提出了一种空调器,其采用上述任一项所述的控制方法或采用上述的控制装置。
以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专利的技术人员在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述提示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明方案的范围内。

Claims (10)

1.一种空调器的降功率控制方法,其特征在于,所述空调器设有降功率功能,所述的降功率功能包括三种调节方式:对用户设定温度T进行调节、对当前运行风档进行调节和对导风板位置进行调节;
所述对用户设定温度T的调节包括:基于当前运行模式、以及当前室内环境温度和用户设定温度T的差值大小来对用户设定温度T进行调节;
所述对当前运行风档的调节包括:基于用户设定风档模式以及设定风档F的大小来对当前运行风档进行调节;
所述对导风板位置的调节包括调整上下导风板的打开角度,所述调整上下导风板的打开角度包括:基于当前运行模式和降功率功能运行时间来调整上下导风板打开角度;
所述基于当前运行模式和降功率功能运行时间来调整上下导风板打开角度,包括
在降功率功能启动运行至第一时间的时长范围内,将上下导风板打开角度调整至第一打开角度,所述第一打开角度为出风最顺的打开角度;
在降功率功能由第一时间运行至第二时间的时长范围内,根据空调器的当前运行模式来调整上下导风板的打开角度;
在降功率功能由第二时间运行至退出降功率功能的时长范围内,将上下导风板打开角度恢复至第一打开角度。
2.根据权利要求1所述的一种空调器的降功率控制方法,其特征在于,所述基于当前运行模式、以及当前室内环境温度和用户设定温度T的差值大小来对用户设定温度T进行调节,包括
获取当前运行模式、当前室内环境温度T和用户设定温度T
若当前运行模式为非制热模式,计算室内环境温度T与用户设定温度T的差值T-T,比较差值T-T与第一设定温度值T1的大小,当T-T≥ T1时,则将用户设定温度T调整为T-T1;当T-T<T1时,则维持用户设定温度T不变;
若当前运模式为制热模式,计算室内环境温度T与用户设定温度T的差值T-T,比较差值T-T与第二设定温度值T2的大小,当T-T≥ T2时,则将用户设定温度T调整为T环+T2;当T-T<T2时,则维持用户设定温度T不变。
3.根据权利要求1所述的一种空调器的降功率控制方法,其特征在于,所述基于用户设定风档模式以及设定风档F的大小来对当前运行风档进行调节,包括
获取用户设定风档模式;
若用户设定风档模式为单风档模式,比较用户设定风档F与预设风档F预设的大小;当用户设定风档F>预设风档F预设,将用户设定风档F调整至预设风档F预设,控制空调器以预设风档F预设运行;当用户设定风档≤预设风档F预设,维持用户设定风档F不变;控制空调器维持当前风档运行;
若用户风档模式为自动风档模式,控制空调器以小于或等于所述预设风档F预设的风档运行。
4.根据权利要求1所述的一种空调器的降功率控制方法,其特征在于,所述根据空调器的当前运行模式来确定调整角度,包括
获取空调器当前运行模式;
当空调器的运行模式为非制热模式,将上下导风板的打开角度调整至第二打开角度,第二打开角度小于第一打开角度;
当空调器的运行模式为制热模式,将上下导风板的打开角度调整至第三打开角度,第三打开角度大于第一打开角度。
5.根据权利要求1所述的一种空调器的降功率控制方法,其特征在于,当所述空调器启动左右导风板进行左右扫风时,所述导风板位置的调节还包括,将左右导风板调整为中间位置。
6.根据权利要求1-5任意一项所述的一种空调器的降功率控制方法,其特征在于,所述空调器内存储有预设的降功率时间范围,所述控制方法包括:
当接收到启用降功率功能的控制指令后,获取当地的当前时间;
判断当前时间是否位于所述预设的降功率时间范围内;
若位于所述预设的降功率时间范围,执行所述降功率功能。
7.根据权利要求 6所述的一种空调器的降功率控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
当接收到启用降功率功能的控制指令后,执行所述降功率功能。
8.根据权利要求7所述的一种空调器的降功率控制方法,其特征在于,接收到用户发出的降功率指令后,每隔设定间隔时间执行一次所述降功率功能,且所述降功率功能每次执行设定时长;在执行所述降功率功能之外,所述空调器按照用户设定参数运行。
9.一种空调器的控制装置,其特征在于,其包括一个或多个处理器以及存储有程序指令的非暂时性计算机可读存储介质,当所述一个或多个处理器执行所述程序指令时,所述一个或多个处理器用于实现根据权利要求1-8任意一项所述的方法。
10.一种空调器,其采用权利要求1-8任一项所述的控制方法或采用权利要求9所述的控制装置。
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