CN114508828A - 空调节能控制方法、系统、计算机设备及可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空调节能控制方法,包括:S101,空调关闭时,检测空调所在运行场景是否存在人体感应信号,并计算人体感应信号的第一持续时长;S102,判断所述第一持续时长是否大于第一预设时长;S103,当判断为是时,则检测空调所在运行场景的温度信号并获取空调所在运行场景的场景信息,并执行S104,当判断为否时,则回到S101;S104,结合所述温度信号以及预设温度控制所述空调运行在与所述场景信息对应的场景控制模式;其中,所述场景信息为教室场景信息、办公室场景信息以及家居场景信息,所述场景控制模式包括教室场景控制模式、办公室场景控制模式以及家居场景控制模式。采用本发明,能够提高空调的使用寿命以及减少电力资源的浪费。

Description

空调节能控制方法、系统、计算机设备及可读存储介质
技术领域
本发明涉及空调领域,尤其涉及一种空调节能控制装置及方法。
背景技术
空调即空气调节器(room air conditioner),调节温度、湿度、挂式空调是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。
现有的空调在使用控制中,存在无人使用常开或者忘记关闭的现象,导致空调的浪费使用,既会缩短空调的使用寿命,又会浪费电力资源,增加用户的使用成本。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种空调节能控制装置及方法,能够提高空调的使用寿命以及减少电力资源的浪费。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种空调节能控制装置,包括:S101,空调关闭时,检测空调所在运行场景是否存在人体感应信号,并计算所述人体感应信号的第一持续时长;S102,判断所述第一持续时长是否大于第一预设时长;S103,当判断为是时,则检测空调所在运行场景的温度信号并获取空调所在运行场景的场景信息,并执行S104,当判断为否时,则回到S101;S104,结合所述温度信号以及预设温度控制所述空调运行在与所述场景信息对应的场景控制模式;其中,所述场景信息为教室场景信息、办公室场景信息以及家居场景信息,所述场景控制模式包括教室场景控制模式、办公室场景控制模式以及家居场景控制模式。
优选地,所述教室场景控制模式的步骤包括:S201,实时获取与所述教室场景信息对应的课程表;S202,在第一节课前几分钟开启空调并调整档位大小;S203,判断课间时长是否大于预设课间时长,S204,判断为否时,则控制所述空调运行在节能模式,S205,判断为是时,则关闭空调,在下一节课到来前几分钟重新按照步骤S202控制空调的运行;S206,在所有课程结束后,自动关闭空调,并将空调的电源断开,防止因其他方式误触发将空调开启。
优选地,所述办公室场景控制模式的步骤包括:实时获取与所述办公室场景信息对应的上下班时间;判断当前时间是否为上班时间;当判断为是时,则开启空调,当检测到办公室无人员活动一段时间后,自动调整空调到节能模式或者关闭,当人员重新回到办公室后,根据办公室温度自动调制分体空调运行状态;当判断为否时,当检测到无人员在办公室一段时间后,自动关闭空调,并将空调的总电断开,防止因其他方式误触发将空调开启。
优选地,所述家居场景控制模式的步骤包括:检测空调所在家居场景是否存在人体感应信号,并计算不存在所述人体感应信号的时长;判断所述时长是否大于预设时长;判断为否时,则将空调设置到节能模式;判断为是时,则自动关闭空调。
优选地,在S104之后还包括:S105,空调开启时,判断空调所在运行场景是否存在人体感应信号;S106,当判断为否时,则计算空调所在运行场景不存在人体感应信号的第二持续时长,并执行S107,当判断为是时,则回到S104;S107,判断所述第二持续时长是否大于第二预设时长;S108,当判断为否时,则控制所述空调运行在节能模式,并回到S105;S109,当判断为是时,则关闭空调,并回到S105。
优选地,所述空调节能控制方法还包括:实时检测空调的主供电模块的供电信号;判断所述供电信号是否断开;当判断为是时,则通过空调的备用供电模块给空调供电;当判断为否时,则通过空调的主供电模块给空调供电。
优选地,所述空调节能控制方法还包括:S601,实时检测空调的备用供电模块的剩余电量;S602,判断所述剩余电量是否小于预设电量;S603,当判断为是时,则通过空调的主供电模块给备用供电模块进行充电,并计算所述备用供电模块小于预设电量的第三持续时长,并执行S605;S604,当判断为否时,则不给备用供电模块进行充电;S605,判断所述第三持续时长是否大于第三预设时长;S606,当判断为是时,则进行现场低电报警,并上传至后台服务器;S607,当判断为否时,则回到S603。
本发明提供了一种空调节能控制系统,用于实现任一上述的空调节能控制方法,包括人体感应模块、温度检测模块、场景信息获取模块、空调开关模块、第一通信模块、控制模块、主供电模块、备用供电模块、电压转换模块、供电检测模块、供电切换模块、电量检测模块、充电开关模块、报警模块以及第二通信模块;所述电压转换模块和空调开关模块的输入端均与所述供电切换模块的输出端电性连接,所述电压转换模块的输出端与所述人体感应模块、温度检测模块、场景信息获取模块、第一通信模块、控制模块、报警模块以及第二通信模块电性连接,所述供电切换模块的第一输入端、供电检测模块的一端以及充电开关模块的输入端均与所述主供电模块电性连接,所述供电切换模块的第二输入端以及电量检测模块的一端均与所述备用供电模块电性连接,所述空调开关模块的输出端与空调电性连接;所述空调开关模块和供电切换模块以及充电开关模块的控制端、供电检测模块和电量检测模块的另一端、人体感应模块、温度检测模块、场景信息获取模块以及报警模块分别与所述控制模块电性连接,所述控制模块还通过所述第一通信模块和第二通信模块分别与所述空调以及后台服务器通信连接。
本发明还提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机指令,所述处理器执行所述指令时实现任意一项上述方法的步骤。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现任意一项上述方法的步骤。
实施本发明的有益效果在于:
本发明,S101,空调关闭时,检测空调所在运行场景是否存在人体感应信号,并计算所述人体感应信号的第一持续时长;S102,判断所述第一持续时长是否大于第一预设时长;S103,当判断为是时,则检测空调所在运行场景的温度信号并获取空调所在运行场景的场景信息,并执行S104,当判断为否时,则回到S101;S104,结合所述温度信号以及预设温度控制所述空调运行在与所述场景信息对应的场景控制模式。采用本发明,能够提高空调的使用寿命以及减少电力资源的浪费;本发明通过监测人体感应信号并结合空调所在运行场景的场景信息,对空调进行精准地控制使用,以满足不同使用场景的应用,进而能够提高空调的使用寿命以及减少电力资源的浪费。
附图说明
图1是本发明提供的空调节能控制方法的流程示意图;
图2是本发明提供的教室场景控制模式的控制方法流程示意图;
图3是本发明提供的办公室场景控制模式的控制方法流程示意图;
图4是本发明提供的家居场景控制模式的控制方法流程示意图;
图5是本发明提供的空调节能控制方法的另一流程示意图;
图6是本发明提供的空调供电的控制方法的流程示意图;
图7是本发明提供的空调供电的控制方法的另一流程示意图;
图8是本发明提供的空调节能控制系统的示意图。
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,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述。仅此声明,本发明在文中出现或即将出现的上、下、左、右、前、后、内、外等方位用词,仅以本发明的附图为基准,其并不是对本发明的具体限定。
如图1所示,本发明提供了一种空调节能控制方法,包括:
S101,空调关闭时,检测空调所在运行场景是否存在人体感应信号,并计算所述人体感应信号的第一持续时长;
S102,判断所述第一持续时长是否大于第一预设时长;
S103,当判断为是时,则检测空调所在运行场景的温度信号并获取空调所在运行场景的场景信息,并执行S104,
当判断为否时,则回到S101;
S104,结合所述温度信号以及预设温度控制所述空调运行在与所述场景信息对应的场景控制模式;
其中,所述场景信息为教室场景信息、办公室场景信息以及家居场景信息,所述场景控制模式包括教室场景控制模式、办公室场景控制模式以及家居场景控制模式。
需要说明的是,目前大部分分体空调控制器在校园课程表控制中,只是简单的进行能耗监控和对空调进行开/关、温度控制,但是无法直接关闭空调的总电源,导致用户可以通过其他方式进行空调控制,导致能源的乱用和浪费。目前大部分分体空调控制器在办公室控制中,只是简单的进行能耗监控和对空调进行开/关、温度控制,并无人走关空调的功能,导致用户忘记关闭空调时的能源浪费。目前用于家庭或者公寓的分体空调控制器并无人体感应功能,无法做到人走关空调。
本发明,S101,空调关闭时,检测空调所在运行场景是否存在人体感应信号,并计算所述人体感应信号的第一持续时长;S102,判断所述第一持续时长是否大于第一预设时长;S103,当判断为是时,则检测空调所在运行场景的温度信号并获取空调所在运行场景的场景信息,并执行S104,当判断为否时,则回到S101;S104,结合所述温度信号以及预设温度控制所述空调运行在与所述场景信息对应的场景控制模式。采用本发明,能够提高空调的使用寿命以及减少电力资源的浪费;本发明通过监测人体感应信号并结合空调所在运行场景的场景信息,对空调进行精准地控制使用,以满足不同使用场景的应用,进而能够提高空调的使用寿命以及减少电力资源的浪费。
如图2所示,所述教室场景控制模式的步骤包括:
S201,实时获取与所述教室场景信息对应的课程表;
S202,在第一节课前几分钟开启空调并调整档位大小;
S203,判断课间时长是否大于预设课间时长,
S204,判断为否时,则控制所述空调运行在节能模式,
S205,判断为是时,则关闭空调,在下一节课到来前几分钟重新按照步骤S202控制空调的运行;
S206,在所有课程结束后,自动关闭空调,并将空调的电源断开,防止因其他方式误触发将空调开启。
需要说明的是,本实施例中,S201,实时获取与所述教室场景信息对应的课程表;S202,在第一节课前几分钟开启空调并调整档位大小;S203,判断课间时长是否大于预设课间时长,S204,判断为否时,则控制所述空调运行在节能模式,S205,判断为是时,则关闭空调,在下一节课到来前几分钟重新按照步骤S202控制空调的运行;S206,在所有课程结束后,自动关闭空调,并将空调的电源断开,防止因其他方式误触发将空调开启。采用本实施例,将学校课室的课程表下发至分体空调控制器;分体空调控制器实时采集当前室内温度和检测是否有人进入教室;在第一节课前几分钟进入一定人数时,则分体空调控制器通过红外模块发送控制指令,开启空调并自动调整档位大小;若课间时长较短,则自动调整分体空调进入到节能模式;若课间时间较长则自动关闭空调,在下一节课到来前几分钟重新按照第二步骤控制空调的运行;在课程结束后,自动关闭空调,并将空调的总电断开,防止因其他方式误触发将空调开启。
如图3所示,所述办公室场景控制模式的步骤包括:
S301,实时获取与所述办公室场景信息对应的上下班时间;
S302,判断当前时间是否为上班时间;
S303,当判断为是时,则开启空调,当检测到办公室无人员活动一段时间后,自动调整空调到节能模式或者关闭,当人员重新回到办公室后,根据办公室温度自动调制分体空调运行状态;
S303,当判断为否时,当检测到无人员在办公室一段时间后,自动关闭空调,并将空调的总电断开,防止因其他方式误触发将空调开启。
需要说明的是,本实施例中,S301,实时获取与所述办公室场景信息对应的上下班时间;S302,判断当前时间是否为上班时间;S303,当判断为是时,则开启空调,当检测到办公室无人员活动一段时间后,自动调整空调到节能模式或者关闭,当人员重新回到办公室后,根据办公室温度自动调制分体空调运行状态;S303,当判断为否时,当检测到无人员在办公室一段时间后,自动关闭空调,并将空调的总电断开,防止因其他方式误触发将空调开启。采用本实施例,分体空调控制器实时采集当前室内温度,并检测是否有人进入到公司;当检测到对应办公室有人在并超过一定时间时,自动开启分体空调并控制其档位大小及模式;在上班期间,当空调开启并检测到办公室无人活动一段时间后,自动调整空调到节能模式或者关闭;当人员重新回到办公室后,根据办公室温度自动调制分体空调运行状态;在下班期间,若检测到无人在办公室一段时间后,自动关闭空调,并将空调的总电断开,防止因其他方式误触发将空调开启。
如图4所示,所述家居场景控制模式的步骤包括:
S401,检测空调所在家居场景是否存在人体感应信号,并计算不存在所述人体感应信号的时长;
S402,判断所述时长是否大于预设时长;
S403,判断为否时,则将空调设置到节能模式;
S404,判断为是时,则自动关闭空调。
需要说明的是,本实施例中,S401,检测空调所在家居场景是否存在人体感应信号,并计算不存在所述人体感应信号的时长;S402,判断所述时长是否大于预设时长;S403,判断为否时,则将空调设置到节能模式;S404,判断为是时,则自动关闭空调。采用本实施例,可以根据外置人体感知传感器反馈的信息,当检测到房间无人的时候,则一段时间内将分体空调设置到节能模式,在长时间检测到无人的时候,则自动关闭空调。
如图5所示,在S104之后还包括:
S105,空调开启时,判断空调所在运行场景是否存在人体感应信号;
S106,当判断为否时,则计算空调所在运行场景不存在人体感应信号的第二持续时长,并执行S107,当判断为是时,则回到S104;
S107,判断所述第二持续时长是否大于第二预设时长;
S108,当判断为否时,则控制所述空调运行在节能模式,并回到S105;
S109,当判断为是时,则关闭空调,并回到S105。
需要说明的是,本实施例中,S105,空调开启时,判断空调所在运行场景是否存在人体感应信号;S106,当判断为否时,则计算空调所在运行场景不存在人体感应信号的第二持续时长,并执行S107,当判断为是时,则回到S104;S107,判断所述第二持续时长是否大于第二预设时长;S108,当判断为否时,则控制所述空调运行在节能模式,并回到S105;S109,当判断为是时,则关闭空调,并回到S105。采用本实施例,能够保障空调的正常使用的同时,进一步降低空调的电力损耗,从而提高空调的使用寿命。
如图6所示,所述空调节能控制方法还包括:
S501,实时检测空调的主供电模块的供电信号;
S502,判断所述供电信号是否断开;
S503,当判断为是时,则通过空调的备用供电模块给空调供电;
S504,当判断为否时,则通过空调的主供电模块给空调供电。
需要说明的是,本实施例中,S501,实时检测空调的主供电模块的供电信号;S502,判断所述供电信号是否断开;S503,当判断为是时,则通过空调的备用供电模块给空调供电;S504,当判断为否时,则通过空调的主供电模块给空调供电。采用本实施例,能够给空调提供持续不断的电源提供,从而保障了空调的正常使用。
如图7所示,所述空调节能控制方法还包括:
S601,实时检测空调的备用供电模块的剩余电量;
S602,判断所述剩余电量是否小于预设电量;
S603,当判断为是时,则通过空调的主供电模块给备用供电模块进行充电,并计算所述备用供电模块小于预设电量的第三持续时长,并执行S605;
S604,当判断为否时,则不给备用供电模块进行充电;
S605,判断所述第三持续时长是否大于第三预设时长;
S606,当判断为是时,则进行现场低电报警,并上传至后台服务器;
S607,当判断为否时,则回到S603。
需要说明的是,本实施例中,S601,实时检测空调的备用供电模块的剩余电量;S602,判断所述剩余电量是否小于预设电量;S603,当判断为是时,则通过空调的主供电模块给备用供电模块进行充电,并计算所述备用供电模块小于预设电量的第三持续时长,并执行S605;S604,当判断为否时,则不给备用供电模块进行充电;S605,判断所述第三持续时长是否大于第三预设时长;S606,当判断为是时,则进行现场低电报警,并上传至后台服务器;S607,当判断为否时,则回到S603。采用本实施例,能够对备用供电模块进行及时的电力补充,以提高其续航能力,从而保障了备用供电模块的供电稳定性,当出现低电现象时,则通过现场报警并同时上传至后台服务器进行远程报警并且生成工作日志以便后续运维管理。
如图8所示,本发明提供了一种空调节能控制系统100,用于实现任一上述的空调节能控制方法,包括人体感应模块1、温度检测模块2、场景信息获取模块3、空调开关模块4、第一通信模块5、控制模块6、主供电模块7、备用供电模块8、电压转换模块9、供电检测模块10、供电切换模块11、电量检测模块12、充电开关模块13、报警模块14以及第二通信模块15;所述电压转换模块9和空调开关模块4的输入端均与所述供电切换模块11的输出端电性连接,所述电压转换模块9的输出端与所述人体感应模块1、温度检测模块2、场景信息获取模块3、第一通信模块5、控制模块6、报警模块14以及第二通信模块15电性连接,所述供电切换模块11的第一输入端、供电检测模块10的一端以及充电开关模块13的输入端均与所述主供电模块7电性连接,所述供电切换模块11的第二输入端以及电量检测模块12的一端均与所述备用供电模块8电性连接,所述空调开关模块4的输出端与空调电性连接;所述空调开关模块4和供电切换模块11以及充电开关模块13的控制端、供电检测模块10和电量检测模块12的另一端、人体感应模块1、温度检测模块2、场景信息获取模块3以及报警模块14分别与所述控制模块6电性连接,所述控制模块6还通过所述第一通信模块5和第二通信模块15分别与所述空调以及后台服务器通信连接。
需要说明的是,目前大部分分体空调控制器在校园课程表控制中,只是简单的进行能耗监控和对空调进行开/关、温度控制,但是无法直接关闭空调的总电源,导致用户可以通过其他方式进行空调控制,导致能源的乱用和浪费。目前大部分分体空调控制器在办公室控制中,只是简单的进行能耗监控和对空调进行开/关、温度控制,并无人走关空调的功能,导致用户忘记关闭空调时的能源浪费。目前用于家庭或者公寓的分体空调控制器并无人体感应功能,无法做到人走关空调。
本发明,所述电压转换模块9和空调开关模块4的输入端均与所述供电切换模块11的输出端电性连接,所述电压转换模块9的输出端与所述人体感应模块1、温度检测模块2、场景信息获取模块3、第一通信模块5、控制模块6、报警模块14以及第二通信模块15电性连接,所述供电切换模块11的第一输入端、供电检测模块10的一端以及充电开关模块13的输入端均与所述主供电模块7电性连接,所述供电切换模块11的第二输入端以及电量检测模块12的一端均与所述备用供电模块8电性连接,所述空调开关模块4的输出端与空调电性连接;所述空调开关模块4和供电切换模块11以及充电开关模块13的控制端、供电检测模块10和电量检测模块12的另一端、人体感应模块1、温度检测模块2、场景信息获取模块3以及报警模块14分别与所述控制模块6电性连接,所述控制模块6还通过所述第一通信模块5和第二通信模块15分别与所述空调以及后台服务器通信连接。采用本发明,能够提高空调的使用寿命以及减少电力资源的浪费;本发明通过监测人体感应信号并结合空调所在运行场景的场景信息,对空调进行精准地控制使用,以满足不同使用场景的应用,进而能够提高空调的使用寿命以及减少电力资源的浪费。
具体地,所述人体感应模块1用于检测人体感应信号,所述温度检测模块2用于检测空调运行场景的温度信号,所述场景信息获取模块3用于获取空调所在运行场景的场景信息,所述供电检测模块10用于检测所述主供电模块7的供电信号,所述供电切换模块11用于切换主供电模块7和备用供电模块8,所述电压转换模块9用于电压转换以获得适合给个电子元器件的工作电压,所述电量检测模块12用于检测所述备用供电模块的剩余电量,所述空调开关模块4用于控制空调的电源的开关,所述充电开关模块13用于控制所述备用供电模块的充电状态,所述控制模块用于根据人体感应信号、温度信号、场景信息、所述主供电模块7的供电信号以及所述备用供电模块的剩余电量进而控制空调的运行模式以及供电方式(如图1~7所示),所述控制模块6还通过所述第一通信模块5和第二通信模块15分别与所述空调以及后台服务器通信连接。
本发明还提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机指令,所述处理器执行所述指令时实现任意一项上述方法的步骤。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其存储有计算机指令,该计算机指令被处理器执行时实现任意一项上述方法的步骤。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种空调节能控制方法,其特征在于,包括:
S101,空调关闭时,检测空调所在运行场景是否存在人体感应信号,并计算所述人体感应信号的第一持续时长;
S102,判断所述第一持续时长是否大于第一预设时长;
S103,当判断为是时,则检测空调所在运行场景的温度信号并获取空调所在运行场景的场景信息,并执行S104,
当判断为否时,则回到S101;
S104,结合所述温度信号以及预设温度控制所述空调运行在与所述场景信息对应的场景控制模式;
其中,所述场景信息为教室场景信息、办公室场景信息以及家居场景信息,所述场景控制模式包括教室场景控制模式、办公室场景控制模式以及家居场景控制模式。
2.如权利要求1所述的空调节能控制方法,其特征在于,所述教室场景控制模式的步骤包括:
S201,实时获取与所述教室场景信息对应的课程表;
S202,在第一节课前几分钟开启空调并调整档位大小;
S203,判断课间时长是否大于预设课间时长,
S204,判断为否时,则控制所述空调运行在节能模式,
S205,判断为是时,则关闭空调,在下一节课到来前几分钟重新按照步骤S202控制空调的运行;
S206,在所有课程结束后,自动关闭空调,并将空调的电源断开,防止因其他方式误触发将空调开启。
3.如权利要求1所述的空调节能控制方法,其特征在于,所述办公室场景控制模式的步骤包括:
实时获取与所述办公室场景信息对应的上下班时间;
判断当前时间是否为上班时间;
当判断为是时,则开启空调,当检测到办公室无人员活动一段时间后,自动调整空调到节能模式或者关闭,当人员重新回到办公室后,根据办公室温度自动调制分体空调运行状态;
当判断为否时,当检测到无人员在办公室一段时间后,自动关闭空调,并将空调的总电断开,防止因其他方式误触发将空调开启。
4.如权利要求1所述的空调节能控制方法,其特征在于,所述家居场景控制模式的步骤包括:
检测空调所在家居场景是否存在人体感应信号,并计算不存在所述人体感应信号的时长;
判断所述时长是否大于预设时长;
判断为否时,则将空调设置到节能模式;
判断为是时,则自动关闭空调。
5.如权利要求1~4任一所述的空调节能控制方法,其特征在于,在S104之后还包括:
S105,空调开启时,判断空调所在运行场景是否存在人体感应信号;
S106,当判断为否时,则计算空调所在运行场景不存在人体感应信号的第二持续时长,并执行S107,
当判断为是时,则回到S104;
S107,判断所述第二持续时长是否大于第二预设时长;
S108,当判断为否时,则控制所述空调运行在节能模式,并回到S105;
S109,当判断为是时,则关闭空调,并回到S105。
6.如权利要求5所述的空调节能控制方法,其特征在于,还包括:
实时检测空调的主供电模块的供电信号;
判断所述供电信号是否断开;
当判断为是时,则通过空调的备用供电模块给空调供电;
当判断为否时,则通过空调的主供电模块给空调供电。
7.如权利要求5所述的空调节能控制方法,其特征在于,还包括:
S601,实时检测空调的备用供电模块的剩余电量;
S602,判断所述剩余电量是否小于预设电量;
S603,当判断为是时,则通过空调的主供电模块给备用供电模块进行充电,并计算所述备用供电模块小于预设电量的第三持续时长,并执行S605;
S604,当判断为否时,则不给备用供电模块进行充电;
S605,判断所述第三持续时长是否大于第三预设时长;
S606,当判断为是时,则进行现场低电报警,并上传至后台服务器;
S607,当判断为否时,则回到S603。
8.一种空调节能控制系统,用于实现如权利要求1~7任一所述的空调节能控制方法,其特征在于,包括人体感应模块、温度检测模块、场景信息获取模块、空调开关模块、第一通信模块、控制模块、主供电模块、备用供电模块、电压转换模块、供电检测模块、供电切换模块、电量检测模块、充电开关模块、报警模块以及第二通信模块;
所述电压转换模块和空调开关模块的输入端均与所述供电切换模块的输出端电性连接,所述电压转换模块的输出端与所述人体感应模块、温度检测模块、场景信息获取模块、第一通信模块、控制模块、报警模块以及第二通信模块电性连接,所述供电切换模块的第一输入端、供电检测模块的一端以及充电开关模块的输入端均与所述主供电模块电性连接,所述供电切换模块的第二输入端以及电量检测模块的一端均与所述备用供电模块电性连接,所述空调开关模块的输出端与空调电性连接;
所述空调开关模块和供电切换模块以及充电开关模块的控制端、供电检测模块和电量检测模块的另一端、人体感应模块、温度检测模块、场景信息获取模块以及报警模块分别与所述控制模块电性连接,所述控制模块还通过所述第一通信模块和第二通信模块分别与所述空调以及后台服务器通信连接。
9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机指令,其特征在于,所述处理器执行所述指令时实现权利要求1-7任意一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其存储有计算机指令,其特征在于,该计算机指令被处理器执行时实现权利要求1-7任意一项所述方法的步骤。
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