CN114484751A - 用于空调器的运行控制方法、装置和直膨式空调机组 - Google Patents

用于空调器的运行控制方法、装置和直膨式空调机组 Download PDF

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CN114484751A CN202210110765.5A CN202210110765A CN114484751A CN 114484751 A CN114484751 A CN 114484751A CN 202210110765 A CN202210110765 A CN 202210110765A CN 114484751 A CN114484751 A CN 114484751A
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杨云龙
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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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Abstract

本申请涉及空调器技术领域,公开一种用于空调器的运行控制方法,包括:实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间;在所述空气指标和运行时间满足第一预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式;在所述直膨式空调机组处于节能运行模式,并且所述空气指标和运行时间满足第二预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。该方法显著降低降直膨式空调机组的能耗,低了运营成本,达到了节能环保的目的。本申请还公开一种用于空调器的运行控制装置和直膨式空调机组。

Description

用于空调器的运行控制方法、装置和直膨式空调机组
技术领域
本申请涉及空调技术领域,例如涉及一种用于空调器的运行控制方法、装置和直膨式空调机组。
背景技术
目前,随着暖通技术的发展,越来越多的写字楼和办公室选择直膨式空调机组作为办公环境通风控温的首选,直膨式空调机组在日常使用过程中,通常会保持24小时开启状态,系统启动后会按照用户设定的目标温湿度进行负荷调节,以保证室内环境的相对稳定,但是大功率机组长时间运行的能耗是惊人的,为了能够避免电能的浪费,节能环保,现有的一种空调器控制方法,包括以下步骤:检测室内二氧化碳浓度的分布情况;根据所述室内二氧化碳浓度的分布情况判断室内用户所在的位置;以及根据所述用户所在的位置和空调器的运行模式调节所述空调器的导风条角度。
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:
直膨式空调机组作为一种大功率用电设备,通常不允许频繁的运行模式调节,因为会降低设备的使用寿命,并且在夜晚等办公环境没有人的时间段设备依然会保持运行状态,按照用户设定的目标温湿度进行负荷调节,从而会造成极大的能源浪费,不利于节能环保与成本控制。
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空调器的运行控制方法、用于空调器的运行控制装置和直膨式空调机组,以有效降低能耗并节约能源。
在一些实施例中,所述用于空调器的运行控制方法包括:
实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间;
在所述空气指标和运行时间满足第一预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式;
在所述直膨式空调机组处于节能运行模式,并且所述空气指标和运行时间满足第二预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。
在一些实施例中,所述用于空调器的运行控制装置包括:
参数监测模块,被配置为实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间;
第一模式切换模块,被配置为在所述空气指标和运行时间满足第一预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式;
第二模式切换模块,被配置为在所述直膨式空调机组处于节能运行模式,并且所述空气指标和运行时间满足第二预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。
在一些实施例中,所述用于空调器的运行控制装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如本申请所述的用于空调器的运行控制方法。
在一些实施例中,所述直膨式空调机组,包括如本申请所述的用于空调器的运行控制装置。
本公开实施例提供的用于空调器的运行控制方法、用于空调器的运行控制装置和直膨式空调机组,可以实现以下技术效果:
通过实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间,进而根据预设的第一预设条件或第二预设条件对直膨式空调机组的运行模式进行控制,并在满足第一预设条件的情况下进入节能运行模式,从而在不用频繁启停机组的前提下,显著降低降直膨式空调机组的能耗,低了运营成本,达到了节能环保的目的。
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是本申请提供的一个用于空调器的运行控制方法的示意图;
图2是本申请提供的另一个用于空调器的运行控制方法的示意图;
图3是本申请提供的另一个用于空调器的运行控制方法的示意图;
图4是本申请提供的另一个用于空调器的运行控制方法的示意图;
图5是本申请提供的另一个用于空调器的运行控制方法的示意图;
图6是本申请提供的另一个用于空调器的运行控制方法的示意图;
图7是本申请提供的一个用于空调器的运行控制装置的示意图。
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。
本公开实施例中,智能家电设备是指将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形成的家电产品,具有智能控制、智能感知及智能应用的特征,智能家电设备的运作过程往往依赖于物联网、互联网以及电子芯片等现代技术的应用和处理,例如智能家电设备可以通过连接电子设备,实现用户对智能家电设备的远程控制和管理。
公开实施例中,终端设备是指具有无线连接功能的电子设备,终端设备可以通过连接互联网,与如上的智能家电设备进行通信连接,也可以直接通过蓝牙、wifi等方式与如上的智能家电设备进行通信连接。在一些实施例中,终端设备例如为移动设备、电脑、或悬浮车中内置的车载设备等,或其任意组合。移动设备例如可以包括手机、智能家居设备、可穿戴设备、智能移动设备、虚拟现实设备等,或其任意组合,其中,可穿戴设备例如包括:智能手表、智能手环、计步器等。
结合图1所示,本公开实施例提供一种用于空调器的运行控制方法,包括:
步骤101:实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间。
在本申请的实施例中,本申请通过实时监测室内的空气指标,以获取室内的空气中的组份和各类组份的分布情况,例如,通过二氧化碳检测器检测室内二氧化碳浓度以及室内二氧化碳浓度的分布情况,并同时记录直膨式空调机组的运行时间。
步骤102:在所述空气指标和运行时间满足第一预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式。
在本申请的实施例中,在实时监测的过程中,如果室内的空气指标和直膨式空调机组的运行时间同时满足预设的第一预设条件,则本申请的控制系统会将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式,即低功率运行模式,在此模式下,本申请的控制系统会控制直膨式空调机组在节能运行模式下,以最低负荷运行并同时禁止进行任何负荷调节。
步骤103:在所述直膨式空调机组处于节能运行模式,并且所述空气指标和运行时间满足第二预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。
在本申请的实施例中,在直膨式空调机组处于节能运行模式的运行状态下,本申请继续实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间,如果室内的空气指标和直膨式空调机组的运行时间同时满足预设的第二预设条件,本申请的控制系统会将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式,以按照用户设定的目标温湿度进行负荷调节,以保证室内环境的相对稳定。
采用本公开实施例提供的用于空调器的运行控制方法,通过实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间,进而根据预设的第一预设条件或第二预设条件对直膨式空调机组的运行模式进行控制,并在满足第一预设条件的情况下进入节能运行模式,从而在不用频繁启停机组的前提下,显著降低降直膨式空调机组的能耗,低了运营成本,达到了节能环保的目的。
可选地,结合图2所示,所述实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间,包括:
步骤201:实时监测室内的二氧化碳的浓度。
在本申请的实施例中,在通常情况下,空气中的二氧化碳的浓度一般为300PPM,通风良好的室内环境在无人时二氧化碳的浓度通常不会超过380PPM,人类的活动会使得室内二氧化碳的浓度显著升高,因此,本申请通过检测室内环境中的二氧化碳的浓度,从而能够判断室内是否有人在活动,从而判断系统是否进入无人低功率运行模式
步骤202:根据预设的浓度阈值,记录室内的二氧化碳的浓度大于或小于等于所述浓度阈值的持续时间。
在本申请的实施例中,本申请根据根据预设的浓度阈值,并记录室内的二氧化碳的浓度大于或小于等于所述浓度阈值的持续时间,从而能够判断室内是否有人在活动。
可选地,所述浓度阈值可以是370PPM、380PPM或390PPM。
步骤203:记录所述直膨式空调机组的运行时间。
在本申请的实施例中,本申请还会记录所述直膨式空调机组的运行时间,以配合验证判断室内是否有人在活动。
本申请通过实时监测室内的二氧化碳的浓度、室内的二氧化碳的浓度大于或小于等于所述浓度阈值的持续时间以及直膨式空调机组的运行时间,以综合判断室内是否有人在活动,从而为运行模式的决策提供准确可靠的参考信息。
可选地,结合图3所示,所述在所述空气指标和运行时间满足第一预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式,包括:
步骤301:在所述直膨式空调机组的运行时间大于等于30分钟的情况下,记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第一持续时间。
在本申请的实施例中,在直膨式空调机组的运行时间大于等于30分钟的情况下,说明直膨式空调机组正常运行,此时,记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第一持续时间。
步骤302:在所述第一持续时间大于等于30分钟的情况下,判定室内为无人环境,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式。
在本申请的实施例中,在所述第一持续时间大于等于30分钟的情况下,即可以认为二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值处于常态,则可以室内为无人环境,例如,夜晚等室内无人的时间段,从而将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式,其中,在节能运行模式下,控制所述直膨式空调机组在节能运行模式下,以最低负荷运行并同时禁止进行任何负荷调节,以实现降低运营成本,达到了节能环保的目的。
可选地,结合图4所示,所述在所述直膨式空调机组处于节能运行模式,并且所述空气指标和运行时间满足第二预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式,包括:
步骤401:在所述直膨式空调机组处于节能运行模式的情况下,记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第二持续时间。
在本申请的实施例中,在直膨式空调机组处于节能运行模式的情况下,本申请的控制系统同时也会记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第二持续时间,其中,浓度阈值可以是370PPM、380PPM或390PPM。
步骤402:在所述第二持续时间大于等于10分钟的情况下,判定室内为有人环境,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。
在本申请的实施例中,若室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第二持续时间超过了10分钟,则可以认为室内为有人环境,则本申请的控制系统就会将直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式,以恢复正常的工作状态。
这样,本申请的控制方法在夜晚等室内无人的时间段,机组会自动进入无人低功率运行模式,在此模式下机组能耗会显著降低,因此在不用频繁启停机组的前提下,降低了运营成本,达到了节能环保的目的,还能够避免设备频繁启停,延长设备使用寿命。
结合图5所示,本公开实施例提供一种用于空调器的运行控制方法,包括:
步骤501:在直膨式空调机组的运行时间大于等于30分钟的情况下,记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第一持续时间。
步骤502:判断所述第一持续时间是否大于等于30分钟;若是,则执行步骤503;若否,则继续记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第一持续时间。
步骤503:将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式。
步骤504:记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第二持续时间。
步骤505:判断所述第二持续时间是否大于等于10分钟;若是,则执行步骤506;若否,则继续记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第二持续时间。
步骤506:将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。
结合图6所示,本公开实施例提供一种用于空调器的运行控制装置,包括:
参数监测模块601,被配置为实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间;
第一模式切换模块602,被配置为在所述空气指标和运行时间满足第一预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式;
第二模式切换模块603,被配置为在所述直膨式空调机组处于节能运行模式,并且所述空气指标和运行时间满足第二预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。
可选地,所述参数监测模块601,具体被配置为:
实时监测室内的二氧化碳的浓度;
根据预设的浓度阈值,记录室内的二氧化碳的浓度大于或小于等于所述浓度阈值的持续时间;
记录所述直膨式空调机组的运行时间。
可选地,所述第一模式切换模块602,具体被配置为:
在所述直膨式空调机组的运行时间大于等于30分钟的情况下,记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第一持续时间;
在所述第一持续时间大于等于30分钟的情况下,判定室内为无人环境,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式。
可选地,所述装置还包括:
节能运行模块,被配置为控制所述直膨式空调机组在节能运行模式下,以最低负荷运行并同时禁止进行任何负荷调节。
可选地,所述第二模式切换模块603,具体被配置为:
在所述直膨式空调机组处于节能运行模式的情况下,记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第二持续时间;
在所述第二持续时间大于等于10分钟的情况下,判定室内为有人环境,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。。
采用本公开实施例提供的用于空调器的运行控制装置,通过实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间,进而根据预设的第一预设条件或第二预设条件对直膨式空调机组的运行模式进行控制,并在满足第一预设条件的情况下进入节能运行模式,从而在不用频繁启停机组的前提下,显著降低降直膨式空调机组的能耗,低了运营成本,达到了节能环保的目的。
结合图7所示,本公开实施例提供一种用于空调器的运行控制装置,包括处理器(processor)700和存储器(memory)701。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)702和总线703。其中,处理器700、通信接口702、存储器701可以通过总线703完成相互间的通信。通信接口702可以用于信息传输。处理器700可以调用存储器701中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于空调器的运行控制方法。
此外,上述的存储器701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701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700通过运行存储在存储器701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空调器的运行控制方法。
存储器701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701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直膨式空调机组,包含上述的用于空调器的运行控制装置。
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空调器的运行控制方法。
上述的存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
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)

1.一种用于空调器的运行控制方法,其特征在于,包括:
实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间;
在所述空气指标和运行时间满足第一预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式;
在所述直膨式空调机组处于节能运行模式,并且所述空气指标和运行时间满足第二预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。
2.根据权利要求1所述的运行控制方法,其特征在于,所述实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间,包括:
实时监测室内的二氧化碳的浓度;
根据预设的浓度阈值,记录室内的二氧化碳的浓度大于或小于等于所述浓度阈值的持续时间;
记录所述直膨式空调机组的运行时间。
3.根据权利要求2所述的运行控制方法,其特征在于,所述在所述空气指标和运行时间满足第一预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式,包括:
在所述直膨式空调机组的运行时间大于等于30分钟的情况下,记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第一持续时间;
在所述第一持续时间大于等于30分钟的情况下,判定室内为无人环境,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式。
4.根据权利要求3所述的运行控制方法,其特征在于,还包括:
控制所述直膨式空调机组在节能运行模式下,以最低负荷运行并同时禁止进行任何负荷调节。
5.根据权利要求2所述的运行控制方法,其特征在于,所述在所述直膨式空调机组处于节能运行模式,并且所述空气指标和运行时间满足第二预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式,包括:
在所述直膨式空调机组处于节能运行模式的情况下,记录室内的二氧化碳的浓度小于等于所述浓度阈值的第二持续时间;
在所述第二持续时间大于等于10分钟的情况下,判定室内为有人环境,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。
6.根据权利要求2至5任一项所述的运行控制方法,其特征在于,所述浓度阈值为370PPM、380PPM或390PPM。
7.一种用于空调器的运行控制装置,其特征在于,包括:
参数监测模块,被配置为实时监测室内的空气指标并记录直膨式空调机组的运行时间;
第一模式切换模块,被配置为在所述空气指标和运行时间满足第一预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式切换至节能运行模式;
第二模式切换模块,被配置为在所述直膨式空调机组处于节能运行模式,并且所述空气指标和运行时间满足第二预设条件的情况下,将所述直膨式空调机组的运行模式由节能运行模式切换至常规运行模式。
8.一种用于空调器的运行控制装置,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6任一项所述的用于空调器的运行控制方法。
9.一种直膨式空调机组,其特征在于,包括如权利要求7或8所述的用于空调器的运行控制装置。
10.一种存储介质,存储有程序指令,其特征在于,所述程序指令在运行时,执行如权利要求1至6任一项所述的用于空调器的运行控制方法。
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