CN114234396A - 用于控制空调器的方法及装置、空调器 - Google Patents

用于控制空调器的方法及装置、空调器 Download PDF

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CN114234396A CN202111415804.4A CN202111415804A CN114234396A CN 114234396 A CN114234396 A CN 114234396A CN 202111415804 A CN202111415804 A CN 202111415804A CN 114234396 A CN114234396 A CN 114234396A
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许国景
董晓莉
刘聚科
高保华
赵晓明
牛绪雷
史为品
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Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
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    • F24F2120/00Control inputs relating to users or occupants
    • F24F2120/10Occupancy

Abstract

本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于控制空调器的方法,包括:在运行蓄电池供电的情况下,检测蓄电池的剩余电量并获取空调器工作区域内的人员信息;在剩余电量大于电量阈值的情况下,根据剩余电量和人员信息调节变频压缩机的运行频率;在剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。在空调器通过蓄电池提供电能的情况下,使不同场景下的空调器在可以保证空调器调节温度的稳定性的前提下能耗最低。在检测到蓄电池中剩余电量不足的情况下,切换供电方式以避免过度放电所导致的电池使用寿命降低。即在保证用户体验的前提下,提高蓄电池中电量利用的合理性。本申请还公开一种用于控制空调器的装置及空调器。

Description

用于控制空调器的方法及装置、空调器
技术领域
本申请涉及智能家电技术领域,例如涉及一种用于控制空调器的方法及装置、空调器。
背景技术
太阳能空调能够将太阳能转换为电能,储存在蓄电池中,然后为空调供电,达到了节能的目的。但现有的太阳能空调中,在蓄电池的剩余电量逐渐减少时,太阳能空调仍按照原频率运行,导致太阳能空调的太阳能利用率较低。
目前,针对上述问题现有技术通常采用的方式为当蓄电池为变频压缩机供电时,根据蓄电池的剩余电量调节变频压缩机的实际频率。随着蓄电池的剩余电量减少,调节变频压缩机的实际频率降低,从而提高太阳能空调的太阳能利用率。
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:
仅通过单一的蓄电池电量控制压缩机的运行频率,不能合理的利用蓄电池中的电量。
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控制空调器的方法及装置、空调器,以提高蓄电池中电量利用的合理性。
在一些实施例中,空调器包括太阳能光伏板、由太阳能光伏板或供电系统充电的蓄电池和变频压缩机;上述方法包括:在运行蓄电池供电的情况下,检测蓄电池的剩余电量并获取空调器工作区域内的人员信息;在剩余电量大于电量阈值的情况下,根据剩余电量和人员信息调节变频压缩机的运行频率;在剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
在一些实施例中,上述装置包括:处理器和存储有程序指令的存储器,处理器被配置为在运行程序指令时,执行上述用于控制空调器的方法。
在一些实施例中,上述空调器包括:太阳能光伏板、由太阳能光伏板或供电系统充电的蓄电池、变频压缩机和上述用于控制空调器的装置。
本公开实施例提供的用于控制空调器的方法及装置、空调器,可以实现以下技术效果:
在空调器通过蓄电池提供电能的情况下,通过蓄电池的剩余电量与空调器工作区域内的人员信息调节压缩机的运行频率,以使不同场景下的空调器在可以保证空调器调节温度的稳定性的前提下能耗最低。在检测到蓄电池中剩余电量不足的情况下,切换供电方式以避免过度放电所导致的电池使用寿命降低。即在保证用户体验的前提下,提高蓄电池中电量利用的合理性。
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控制空调器的方法的示意图;
图2是本公开实施例提供的另一个用于控制空调器的方法的示意图;
图3是本公开实施例提供的另一个用于控制空调器的方法的示意图;
图4是本公开实施例提供的另一个用于控制空调器的方法的示意图;
图5是本公开实施例提供的另一个用于控制空调器的方法的示意图;
图6是本公开实施例提供的一个用于控制空调器的装置的示意图。
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。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
目前,随着经济的发展,空调已经成为家庭和办公场所改善环境的必备电器之一。但是空调耗电量较大,如何节能的问题越来越受到消费者的关注。太阳能空调能够将太阳能转换为电能,然后为空调供电,达到了节能的目的。本公开实施例提供一种空调器包括:太阳能光伏板、由太阳能光伏板或供电系统充电的蓄电池、变频压缩机。其中,变频压缩机既能由太阳能光伏板供电,也能由蓄电池供电,还可以由空调器的外接电源系统供电。
结合图1所示,本公开实施例提供一种用于控制空调器的方法,包括:
S01,空调器在运行蓄电池供电的情况下,检测蓄电池的剩余电量并获取空调器工作区域内的人员信息。
S02,空调器在剩余电量大于电量阈值的情况下,根据剩余电量和人员信息调节变频压缩机的运行频率。
S03,空调器在剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
采用本公开实施例提供的用于控制空调器的方法,能在空调器通过蓄电池提供电能的情况下,通过蓄电池的剩余电量与空调器工作区域内的人员信息调节压缩机的运行频率,以使不同场景下的空调器在可以保证空调器调节温度的稳定性的前提下能耗最低。在检测到蓄电池中剩余电量不足的情况下,切换供电方式以避免过度放电所导致的电池使用寿命降低。即在保证用户体验的前提下,提高蓄电池中电量利用的合理性。
可选地,空调器根据剩余电量和人员信息调节变频压缩机的运行频率,包括:在无人的情况下,空调器确定与剩余电量相对应的压缩机的目标频率并控制压缩机按照目标频率运行。
这样,能根据用户的需求更合理地利用蓄电池的电量。在空调器作用范围内未发现用户的情况下,不需要保持较高的调温功率,只需要将作用范围内的温度值维持在一个最低限度的温度即可。因此,通过蓄电池的剩余电量可以得出一个维持最低限度温度所需的压缩机的目标运行频率,从而在无人的情况下可以保证空调器调温的稳定以及蓄电池放电量的最小化,从而合理地利用蓄电池的电量延长蓄电池的使用时长。
可选地,空调器确定与剩余电量相对应的压缩机的目标频率并控制压缩机按照目标频率运行,包括:在剩余电量大于第一剩余值的情况下,空调器控制压缩机按照与预设温度相对应的预设频率运行;在剩余电量小于或等于第一剩余值且大于第二剩余值的情况下,空调器控制压缩机按照第一目标频率运行;在剩余电量小于或等于第二剩余值且大于第三剩余值的情况下,空调器控制压缩机按照第二目标频率运行;在剩余电量小于或等于第三剩余值的情况下,空调器控制压缩机停止运行。
这样,能通过设定不同的调节范围更合理地利用蓄电池的电量。在空调器作用范围内未发现用户的情况下,保证蓄电池电量的优先级更高。通过提前设定不同的判定阈值,及时调整压缩机的运行频率,以保证蓄电池的使用时长。例如,当检测到剩余电量大于90%时,控制空调器正常制冷,即压缩机按照与预设温度相对应的预设频率运行。当检测到的剩余电量大于70%且小于90%时,控制压缩机的运行频率降低5赫兹。当检测到的剩余电量大于50%且小于70%时,控制压缩机以最小运行频率运行。当检测到剩余电量小于50%时,控制压缩机停止运行,空调器开启送风模式。此外,在接收到防直吹模式运行指令的情况下,控制空调器按照上述方式控制压缩机的运行频率。
结合图2所示,本公开实施例提供一种用于控制空调器的方法,包括:
S01,空调器在运行蓄电池供电的情况下,检测蓄电池的剩余电量并获取空调器工作区域内的人员信息。
S021,空调器在剩余电量大于电量阈值且有人的情况下,控制空调器的出风方向朝向人员所在位置。
S022,空调器确定与剩余电量相对应的压缩机的目标频率并控制压缩机按照目标频率运行。
S03,空调器在剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
采用本公开实施例提供的用于控制空调器的方法,能通过调节空调器出风方向的方式,在压缩机降频运行时可以保障用户的使用体验。因此,只需要通过蓄电池的剩余电量得出一个满足用户体感温度需求的压缩机的目标运行频率,从而在满足用户使用体验的情况下可以保证空调器调温的稳定以及蓄电池放电量的最小化,从而合理地利用蓄电池的电量延长蓄电池的使用时长。
可选地,空调器确定与剩余电量相对应的压缩机的目标频率并控制压缩机按照目标频率运行,包括:在剩余电量大于第二剩余值的情况下,空调器控制压缩机按照与预设温度相对应的预设频率运行;在剩余电量小于或等于第二剩余值且大于第四剩余值的情况下,空调器控制压缩机按照第二目标频率运行;在剩余电量小于或等于第四剩余值的情况下,空调器控制压缩机停止运行。
这样,能通过设定不同的调节范围更合理地利用蓄电池的电量。在空调器作用范围内发现用户的情况下,保证用户体验的优先级更高。通过提前设定不同的判定阈值,及时调整压缩机的运行频率,以保证在满足用户体验的情况下提高蓄电池的使用时长。例如,当检测到剩余电量大于70%时,控制空调器正常制冷,即压缩机按照与预设温度相对应的预设频率运行。当检测到的剩余电量大于20%且小于70%时,根据用户需要调节的温度值,控制压缩机降频运行或以最小运行频率运行。当检测到剩余电量小于20%时,控制压缩机停止运行,空调器开启送风模式。
结合图3所示,本公开实施例提供一种用于控制空调器的方法,包括:
S01,空调器在运行蓄电池供电的情况下,检测蓄电池的剩余电量并获取空调器工作区域内的人员信息。
S02,空调器在剩余电量大于电量阈值的情况下,根据剩余电量和人员信息调节变频压缩机的运行频率。
S031,空调器在剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,提醒用户切换供电模式。
S032,空调器在接收到切换指令的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
采用本公开实施例提供的用于控制空调器的方法,能有效的避免蓄电池的过度放电,提高蓄电池的使用寿命。在检测到蓄电池的剩余电量不足以长时间向压缩机供电的情况下,及时提醒用户更换供电模式,避免蓄电池电量放空后对压缩机造成的冲击。其中,提示用户切换供电模式的方式包括:通过无线连接或APP(Application手机软件)应用发送消息至用户的其他电子设备、用户端的APP或智能手表等智能穿戴设备,也可以是空调器显示屏上有字幕提示,也可以是空调器发出一定的音频提示,或者是上述多种方式的自由组合。在空调器应用于轿车、房车等移动空间的情况下,也可以通过车载中控台利用弹窗和/或车载音响周期性提示用户。
结合图4所示,本公开实施例提供一种用于控制空调器的方法,包括:
S01,空调器在运行蓄电池供电的情况下,检测蓄电池的剩余电量并获取空调器工作区域内的人员信息。
S02,空调器在剩余电量大于电量阈值的情况下,根据剩余电量和人员信息调节变频压缩机的运行频率。
S031,空调器在剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,提醒用户切换供电模式。
S032,空调器在接收到切换指令的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
S033,空调器在持续第一设定时长内未接收到控制指令的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
S034,空调器在蓄电池的连续放电时长大于或等于第二设定时长的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
采用本公开实施例提供的用于控制空调器的方法,能避免由于用户处于无法调节状态或是忘记调节,所带来的蓄电池过度放电甚至压缩机损坏的情况出现。例如,通过对于蓄电池的容量和空调器的耗电量进行估算,得到当蓄电池的剩余电量小于或等于20%的情况下,至少可以保证空调器10分钟以上的额定运行时间。因此,在提示用户后,如果5分钟内未接收到切换供电模式的控制指令则自动切换。或是,在蓄电池的剩余电量小于或等于10%的情况下,控制空调器自动切换供电方式。
结合图5所示,本公开实施例提供一种用于控制空调器的方法,包括:
S01,空调器在运行蓄电池供电的情况下,检测蓄电池的剩余电量并获取空调器工作区域内的人员信息。
S02,空调器在剩余电量大于电量阈值的情况下,根据剩余电量和人员信息调节变频压缩机的运行频率。
S03,空调器在剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
S04,空调器在光照值大于或等于设定光照值的情况下,控制太阳能光伏板为蓄电池充电直至蓄电池电量达到最大值或光照值小于设定光照值。
采用本公开实施例提供的用于控制空调器的方法,能在光照值大于空调器使用需求的情况下,控制太阳能光伏板为蓄电池充电,有效提高了能源的利用率。同时,通过太阳能光伏板为蓄电池充电也避免了外接电源向蓄电池供电所带来的能耗增加。
可选地,空调器在光照值小于设定光照值且蓄电池剩余电量小于或等于充电阈值的情况下,控制空调器的外接电源为蓄电池充电。这样,避免了在遭遇极端天气的情况下,由于蓄电池内长期电量不足所导致的蓄电池使用寿命下降的情况。
结合图6所示,本公开实施例提供一种用于控制空调器的装置,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控制空调器的方法。
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控制空调器的方法。
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器,包含上述的用于控制空调器的装置。
本公开实施例提供了一种存储介质,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控制空调器的方法。
上述的存储介质可以是暂态存储介质,也可以是非暂态存储介质。
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)

1.一种用于控制空调器的方法,其特征在于,所述空调器包括太阳能光伏板、由太阳能光伏板或供电系统充电的蓄电池和变频压缩机;所述方法包括:
在运行蓄电池供电的情况下,检测蓄电池的剩余电量并获取空调器工作区域内的人员信息;
在所述剩余电量大于电量阈值的情况下,根据所述剩余电量和所述人员信息调节变频压缩机的运行频率;
在所述剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述剩余电量和所述人员信息调节变频压缩机的运行频率,包括:
在无人的情况下,确定与所述剩余电量相对应的压缩机的目标频率并控制压缩机按照所述目标频率运行。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定与所述剩余电量相对应的压缩机的目标频率并控制压缩机按照所述目标频率运行,包括:
在所述剩余电量大于第一剩余值的情况下,控制所述压缩机按照与预设温度相对应的预设频率运行;
在所述剩余电量小于或等于第一剩余值且大于第二剩余值的情况下,控制所述压缩机按照第一目标频率运行;
在所述剩余电量小于或等于第二剩余值且大于第三剩余值的情况下,控制所述压缩机按照第二目标频率运行;
在所述剩余电量小于或等于第三剩余值的情况下,控制所述压缩机停止运行。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述剩余电量和所述人员信息调节变频压缩机的运行频率,包括:
在有人的情况下,控制空调器的出风方向朝向人员所在位置;
确定与所述剩余电量相对应的压缩机的目标频率并控制压缩机按照所述目标频率运行。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述确定与所述剩余电量相对应的压缩机的目标频率并控制压缩机按照所述目标频率运行,包括:
在所述剩余电量大于第二剩余值的情况下,控制所述压缩机按照与预设温度相对应的预设频率运行;
在所述剩余电量小于或等于第二剩余值且大于第四剩余值的情况下,控制所述压缩机按照第二目标频率运行;
在所述剩余电量小于或等于第四剩余值的情况下,控制所述压缩机停止运行。
6.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述在所述剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,控制空调器切换为外接电源供电,包括:
在所述剩余电量小于或等于电量阈值的情况下,提醒用户切换供电模式;
在接收到切换指令的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述提醒用户切换供电模式之后,还包括:
在持续第一设定时长内未接收到控制指令的情况下,控制空调器切换为外接电源供电;或,
在所述蓄电池的连续放电时长大于或等于第二设定时长的情况下,控制空调器切换为外接电源供电。
8.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,在所述控制空调器切换为外接电源供电之后,还包括:
在光照值大于或等于设定光照值的情况下,控制太阳能光伏板为所述蓄电池充电直至所述蓄电池电量达到最大值或光照值小于所述设定光照值。
9.一种用于控制空调器的装置,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运行所述程序指令时,执行如权利要求1至8任一项所述的用于控制空调器的方法。
10.一种空调器,其特征在于,包括太阳能光伏板、由太阳能光伏板或供电系统充电的蓄电池、变频压缩机和如权利要求9所述的用于控制空调器的装置。
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