CN114688700A - 空调器及其除霜的控制方法、控制系统、电子设备和介质 - Google Patents

空调器及其除霜的控制方法、控制系统、电子设备和介质 Download PDF

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CN114688700A CN202210322488.4A CN202210322488A CN114688700A CN 114688700 A CN114688700 A CN 114688700A CN 202210322488 A CN202210322488 A CN 202210322488A CN 114688700 A CN114688700 A CN 114688700A
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高保华
徐勤耀
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Abstract

本发明提供一种空调器及其除霜的控制方法、控制系统、电子设备和介质,该空调器包括:空调室外机,设有供室外空气进入的室外进风口和将进入的空气排至室外的至少两个室外排风口;气压传感器,所述气压传感器设置在其中至少一所述室外排风口处。本发明提供的空调器,通过在空调室外机上设置至少两个室外排风口,并在其中之一室外排风口处设置气压传感器,使得在空调器工作过程中能够获取室外排风口处的预设气压和实际气压,利用预设气压和实际气压调整空调器的工作模式,避免室外换热器出现结霜现象,保证空调器稳定的运行,提升用户体验。

Description

空调器及其除霜的控制方法、控制系统、电子设备和介质
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种空调器及其除霜的控制方法、控制系统、电子设备和介质。
背景技术
空调器是日常生活中广泛使用的空气调节设备,在空调器制热过程且在室外温度较低的情况下,室外换热器温度会出现结霜现象,影响空调器的正常使用。
现有空调器会在制热模式预定时间后,控制空调器定期进行除霜的程序,但这是方式影响空调器的稳定运行。亟需一种能够准确对室外换热器的结霜情况进行判断的方法。
发明内容
本发明实施例提供一种空调器及其除霜的控制方法、控制系统、电子设备和介质,用于提供一种空调器结霜的判定的方法,避免室外换热器出现结霜现象。
本发明实施例提供一种空调器,所述空调器包括:
空调室外机,设有供室外空气进入的室外进风口和将进入的空气排至室外的至少两个室外排风口;
气压传感器,所述气压传感器设置在其中至少一所述室外排风口处。
根据本发明一个实施例提供的空调器,所述空调器包括:多个所述气压传感器,每个所述气压传感器设置在其中一所述室外排风口处。
根据本发明一个实施例提供的空调器,所述气压传感器的检测端背对所述室外排风口的出风方向。
本发明实施例提供一种空调器除霜的控制方法,包括:
获取室外排风口处的预设气压和实际气压;
根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式。
根据本发明一个实施例提供的空调器除霜的控制方法,所述根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式的步骤包括:
确定所述实际气压和预设气压的差值的绝对值;
若所述差值的绝对值处于第一压差区间,则控制所述空调器保持当前工作模式;
若所述差值的绝对值处于第二压差区间,则控制所述空调器运行除霜模式;所述第二压差区间内的压差值大于所述第一压差区间的压差值。
根据本发明一个实施例提供的空调器除霜的控制方法,所述获取室外排风口处的预设气压和实际气压的步骤包括:获取多个室外排风口处对应的预设气压和实际气压;所述根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式的步骤包括:
确定每个所述实际气压和预设气压的差值的绝对值;
若全部所述差值的绝对值均处于第一压差区间,则控制所述空调器保持当前工作模式;
若其中至少一所述差值的绝对值处于第二压差区间,则控制所述空调器运行除霜模式;所述第二压差区间内的压差值大于所述第一压差区间的压差值。
根据本发明一个实施例提供的空调器除霜的控制方法,所述获取室外排风口处的预设气压和实际气压的步骤之前还包括:
获取室外换热器的盘管温度;
若所述盘管温度低于预设温度,则控制执行所述获取室外排风口处的预设气压和实际气压的步骤。
本发明还提供一种空调器除霜的控制系统,包括:
获取模块,用于获取室外排风口处的预设气压和实际气压;
执行模块,用于根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式。
本发明实施例还提供一种电子设备,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程序,所述处理器执行所述程序时实现所述空调器除霜的控制方法。
本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述空调器除霜的控制方法。
本发明实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行所述空调器除霜的控制方法。
本发明提供的空调器及其除霜的控制方法、控制系统、电子设备和介质,通过在空调室外机上设置至少两个室外排风口,并在其中之一室外排风口处设置气压传感器,使得在空调器工作过程中能够获取室外排风口处的预设气压和实际气压,利用预设气压和实际气压调整空调器的工作模式,避免室外换热器出现结霜现象,保证空调器稳定的运行,提升用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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的附图。
图1是本发明一实施例提供的空调器的结构示意图;
图2是本发明另一实施例提供的空调器的结构示意图;
图3是本发明一实施例提供的空调器除霜的控制方法的流程示意图;
图4是本发明另一实施例提供的空调器除霜的控制方法的流程示意图;
图5是本发明又一实施例提供的空调器除霜的控制方法的流程示意图;
图6是本发明一实施例提供的空调器除霜的控制系统的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
附图标记:
1、空调室外机;11、室外进风口;12、第一室外排风口;13、第二室外排风口;14、第三室外排风口;15、室外换热器;2、气压传感器;3、风机;610、获取模块;620、执行模块;710、处理器;720、通信接口;730、存储器;740、通信总线。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。
在本发明实施例的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”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实施例中的具体含义。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明实施例的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
本发明提供一种空调器,该空调器可为挂壁式空调器、立柜式空调器、窗式空调器和吊顶式空调器等。如图1所示,空调器包括:空调室外机1和气压传感器2。
其中,空调室外机1设有供室外空气进入的室外进风口11和将进入的空气排至室外的至少两个室外排风口,气压传感器2设置在其中至少一室外排风口处。为防止气流裹胁灰尘堵塞传感器,影响检测结果,气压传感器2的检测端背对室外排风口的出风方向。
本实施例中,两个室外排风口分别为第一室外排风口12和第二室外排风口13。第一室外排风口12用于将正常进入的空气排至室外。第二室外排风口13用于安置气压传感器2,用于排出流经气压传感器2的空气。
在空调器制热的过程中,空调器通过气压传感器获取风机3未开时的基准气压值(预设气压)。在空调器稳定制热的过程中,通过气压传感器2获取室外排风口的实际气压。
在获取预设气压和实际气压后,确定实际气压和预设气压的差值的绝对值,气压差值=丨实际气压-预设气压丨。在气压传感器2检测到第二室外排风口处的实际气压和预设气压处于第一压差区间,控制空调器保持当前工作模式。
若差值的绝对值处于第二压差区间,则控制空调器运行除霜模式。第二压差区间内的压差值大于第一压差区间的压差值。也即在气压差值处于第二压差区间时,空调室外机处于非正常的压力范围,说明室外换热器15结霜,室外换热器15需要除霜,则控制空调器运行除霜模式。
例如,如图1所示,在气压传感器检测到第二室外排风口处的实际气压和预设气压处于第二压差区间,则控制空调器运行除霜模式,控制空调器制冷或利用电加热的方式进行除霜。
本发明提供的空调器,通过在空调室外机上设置至少两个室外排风口,并在其中之一室外排风口处设置气压传感器,使得在空调器工作过程中能够获取室外排风口处的预设气压和实际气压,利用预设气压和实际气压调整空调器的工作模式,避免室外换热器出现结霜现象,保证空调器稳定的运行,提升用户体验。
在另一实施例中,如图2所示,空调器包括:多个气压传感器2,每个气压传感器2设置在其中一室外排风口处。室外排风口和气压传感器2的数量可根据需求进行设置。
本实施例中,共设有三个室外排风口,分别为第一室外排风口12、第二室外排风口13和第三室外排风口14。第一室外排风口12用于将正常进入的空气排至室外。第二室外排风口13和第三室外排风口14用于安置气压传感器2,用于排出流经气压传感器2的空气。
在空调器制热的过程中,空调器通过第一气压传感器获取风机未开时的第一基准气压值(第一预设气压),通过第二气压传感器获取风机未开时的第二基准气压值(第一预设气压)。
在空调器稳定制热的过程中,通过第一气压传感器获取室外排风口的第一实际气压,通过第二气压传感器获取室外排风口的第二实际气压。
确定每个实际气压和预设气压的差值的绝对值,也即确定第一实际气压和第一预设气压的差值的绝对值,第一气压差值=丨第一实际气压-第一预设气压丨。同时,确定第二实际气压和第二预设气压的差值的绝对值,第二气压差值=丨第二实际气压-第二预设气压丨。
若第一气压差值和第二气压差值均处于第一压差区间,则控制空调器保持当前工作模式。也即在第一气压差值和第二气压差值均处于第一压差区间时,空调室外机1处于正常的压力范围,说明室外换热器15无结霜或轻度结霜,则室外换热器15无需进行除霜,控制空调器保持当前工作模式。
若第一气压差值或第二气压差值处于第二压差区间,则控制空调器运行除霜模式。也即在第一气压差值或第二气压差值处于第二压差区间时,空调室外机1处于非正常的压力范围,说明室外换热器15结霜,室外换热器15需要除霜,则控制空调器运行除霜模式。
本发明提供一种空调器除霜的控制方法,如图3所示,空调器除霜的控制方法包括如下步骤:
步骤S310:获取室外排风口处的预设气压和实际气压。
在空调器制热的过程中,空调器通过气压传感器获取风机未开时的基准气压值(预设气压)。
在空调器稳定制热的过程中,通过气压传感器获取室外排风口的实际气压。
步骤S320:根据预设气压和实际气压,调整空调器的工作模式。
在获取预设气压和实际气压后,确定实际气压和预设气压的差值的绝对值,气压差值=丨实际气压-预设气压丨。
若差值的绝对值处于第一压差区间,则控制空调器保持当前工作模式。也即在气压差值处于第一压差区间时,空调室外机处于正常的压力范围,说明室外换热器无结霜或轻度结霜,则室外换热器无需进行除霜,控制空调器保持当前工作模式。
例如,如图1所示,在气压传感器检测到第二室外排风口处的实际气压和预设气压处于第一压差区间,控制空调器保持当前工作模式。
若差值的绝对值处于第二压差区间,则控制空调器运行除霜模式;第二压差区间内的压差值大于第一压差区间的压差值。也即在气压差值处于第二压差区间时,空调室外机处于非正常的压力范围,说明室外换热器结霜,室外换热器需要除霜,则控制空调器运行除霜模式。
例如,如图1所示,在气压传感器检测到第二室外排风口处的实际气压和预设气压处于第二压差区间,则控制空调器运行除霜模式,控制空调器制冷或利用电加热的方式进行除霜。
本发明提供的空调器除霜的控制方法,在空调器工作过程中获取室外排风口处的预设气压和实际气压,利用预设气压和实际气压调整空调器的工作模式,避免室外换热器出现结霜现象,保证空调器稳定的运行,提升用户体验。
基于上述实施例,如图4所示,若空调器设有多个用于测量气压的室外排风口,并对应设有多个气压传感器,则步骤S320:根据预设气压和实际气压,调整空调器的工作模式的步骤包括:
步骤410:确定每个实际气压和预设气压的差值的绝对值。
如图2所示,在空调器制热的过程中,空调器通过第一气压传感器获取风机未开时的第一基准气压值(第一预设气压),通过第二气压传感器获取风机未开时的第二基准气压值(第一预设气压)。
在空调器稳定制热的过程中,通过第一气压传感器获取室外排风口的第一实际气压,通过第二气压传感器获取室外排风口的第二实际气压。
确定每个实际气压和预设气压的差值的绝对值,也即确定第一实际气压和第一预设气压的差值的绝对值,第一气压差值=丨第一实际气压-第一预设气压丨。同时,确定第二实际气压和第二预设气压的差值的绝对值,第二气压差值=丨第二实际气压-第二预设气压丨。
步骤420:若全部差值的绝对值均处于第一压差区间,则控制空调器保持当前工作模式。
若全部差值的绝对值均处于第一压差区间,说明空调室外机处于正常的压力范围,说明室外换热器无结霜或轻度结霜,则控制空调器保持当前工作模式。
如图2所示,若第一气压差值和第二气压差值均处于第一压差区间,则控制空调器保持当前工作模式。也即在第一气压差值和第二气压差值均处于第一压差区间时,空调室外机处于正常的压力范围,说明室外换热器无结霜或轻度结霜,则室外换热器无需进行除霜,控制空调器保持当前工作模式。
步骤430:若其中至少一差值的绝对值处于第二压差区间,则控制空调器运行除霜模式。
为保证检测结果的准确性,若检测到其中至少一差值的绝对值处于第二压差区间,说明室外换热器结霜,室外换热器需要除霜,则控制空调器运行除霜模式。
如图2所示,若第一气压差值或第二气压差值处于第二压差区间,则控制空调器运行除霜模式。也即在第一气压差值或第二气压差值处于第二压差区间时,空调室外机处于非正常的压力范围,说明室外换热器结霜,室外换热器需要除霜,则控制空调器运行除霜模式。
基于上述实施例,在一个可选的实施例中,如图5所示,步骤S310:获取室外排风口处的预设气压和实际气压的步骤之前还包括:
步骤510:获取室外换热器的盘管温度。
为了避免在室外换热器不结霜的状态下,控制空调器进行除霜。在空调开启后,先通过空调器的传感器获取室外换热器的盘管温度。
步骤520:若盘管温度低于预设温度,则控制执行获取室外排风口处的预设气压和实际气压的步骤。
获取盘管温度后,判断盘管温度与预设温度的关系。
例如,若获取的盘管温度≥2℃,说明室外换热器无结霜或轻度结霜,则控制空调以当前状态继续工作,压力传感器关闭。
若获取的盘管温度<2℃,说明室外换热器存在结霜的风险,则激活压力传感器,利用压力传感器获取预设气压和实际气压。
下面对本发明实施例提供的空调器除霜的控制系统进行描述,下文描述的空调器除霜的控制系统与上文描述的控制方法可相互对应参照。
如图6所示,空调器除霜的控制系统包括:获取模块610和执行模块620。
其中,获取模块610用于获取室外排风口处的预设气压和实际气压;执行模块620用于根据预设气压和实际气压,调整空调器的工作模式。
图7示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图7所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)710、通信接口(Communications Interface)720、存储器(memory)730和通信总线740,其中,处理器710,通信接口720,存储器730通过通信总线740完成相互间的通信。处理器710可以调用存储器730中的逻辑指令,以执行该控制方法包括:获取室外排风口处的预设气压和实际气压;根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式。
需要说明的是,本实施例中的电子设备在具体实现时可以为服务器,也可以为PC机,还可以为其他设备,只要其结构中包括如图7所示的处理器710、通信接口720、存储器730和通信总线740,其中处理器710,通信接口720,存储器730通过通信总线740完成相互间的通信,且处理器710可以调用存储器730中的逻辑指令以执行上述方法即可。本实施例不对电子设备的具体实现形式进行限定。
此外,上述的存储器730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。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括: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)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
进一步地,本发明实施例公开一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的控制方法,该控制方法包括:获取室外排风口处的预设气压和实际气压;根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式。
另一方面,本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各实施例提供的控制方法,该控制方法包括:获取室外排风口处的预设气压和实际气压;根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式。
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。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
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。
以上实施方式仅用于说明本发明,而非对本发明的限制。尽管参照实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本发明的技术方案进行各种组合、修改或者等同替换,都不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围中。

Claims (10)

1.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括:
空调室外机,设有供室外空气进入的室外进风口和将进入的空气排至室外的至少两个室外排风口;
气压传感器,所述气压传感器设置在其中至少一所述室外排风口处。
2.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述空调器包括:多个所述气压传感器,每个所述气压传感器设置在其中一所述室外排风口处。
3.根据权利要求1所述的空调器,其特征在于,所述气压传感器的检测端背对所述室外排风口的出风方向。
4.一种空调器除霜的控制方法,其特征在于,包括:
获取室外排风口处的预设气压和实际气压;
根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式。
5.根据权利要求4所述的空调器除霜的控制方法,其特征在于,所述根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式的步骤包括:
确定所述实际气压和预设气压的差值的绝对值;
若所述差值的绝对值处于第一压差区间,则控制所述空调器保持当前工作模式;
若所述差值的绝对值处于第二压差区间,则控制所述空调器运行除霜模式;所述第二压差区间内的压差值大于所述第一压差区间的压差值。
6.根据权利要求4所述的空调器除霜的控制方法,其特征在于,所述获取室外排风口处的预设气压和实际气压的步骤包括:获取多个室外排风口处对应的预设气压和实际气压;所述根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式的步骤包括:
确定每个所述实际气压和所述预设气压的差值的绝对值;
若全部所述差值的绝对值均处于第一压差区间,则控制所述空调器保持当前工作模式;
若其中至少一所述差值的绝对值处于第二压差区间,则控制所述空调器运行除霜模式;所述第二压差区间内的压差值大于所述第一压差区间的压差值。
7.根据权利要求4-6中任一项所述的空调器除霜的控制方法,其特征在于,所述获取室外排风口处的预设气压和实际气压的步骤之前还包括:
获取室外换热器的盘管温度;
若所述盘管温度低于预设温度,则控制执行所述获取室外排风口处的预设气压和实际气压的步骤。
8.一种空调器除霜的控制系统,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取室外排风口处的预设气压和实际气压;
执行模块,用于根据所述预设气压和所述实际气压,调整所述空调器的工作模式。
9.一种电子设备,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程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求4至8任一项所述空调器除霜的控制方法。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求4至8任一项所述空调器除霜的控制方法。
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