CN115143606A - 用于控制空调的方法、装置及空调 - Google Patents

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controlling
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孙小峰
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李江飞
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Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
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Abstract

本申请涉及空调控制技术领域,公开一种用于控制空调的方法,包括:获得空调所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率;在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度;根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制。以此方案,能够在空调输出冷量超过室内需求时,在压缩机停机前通过调节空调的制冷剂循环量,降低空调对其所在室内的冷量输出,避免室内温度快速降低时压缩机的频繁启停和由此导致的室内温度波动较大的情况,满足用户对环境的舒适度要求。本申请还公开一种用于控制空调的装置及空调。

Description

用于控制空调的方法、装置及空调
技术领域
本申请涉及空调控制技术领域,例如涉及一种用于控制空调的方法、装置及空调。
背景技术
目前,随着用户生活水平的逐渐提高,空调逐渐走入了千家万户。现阶段,用户在关注空调制冷制热能力的同时,对其舒适性要求也越来越高。
现阶段,空调在夏季运行制冷模式的情况下,由于室内温度与空调设定温度存在较大温差,空调会运转相应的操作模式以向空调所在的室内输出冷量。此时,由于空调的冷量输出大,空调所在的室内温度也会迅速降低,而在空调对其室内进行冷量输出的过程中,会出现冷量输出过量的情况。但由于空调所在室内的温度未达到设定温度附近,空调的冷量输出不会降低。当空调所在的室内温度接近设定温度时,由于前一阶段降温快,会在短时间内满足空调的达温停机控制逻辑,空调压缩机会从中高频运行直接转为停机模式,以减小空调所在的室内温度继续降低。但是在空调压缩机停机运转后,空调所在的室内温度又会快速上升,而在满足一定条件下,空调压缩机会再次启动,恢复中高频率运行。这样会导致空调出现频繁启停的情况,空调所在的室内温度也会出现波动,无法满足用户对环境的舒适度要求。
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的方法、装置及空调,以避免室内温度快速降低时压缩机的频繁启停和由此导致的室内温度波动较大的情况。
在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:获得空调所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率;在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度;根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量。
在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在环境温度不高于空调的设定温度的时长持续第一预设时长,且空调的设定温度在第二预设时长内存在动态变化的情况下,确定环境温度满足预设的温度条件;其中,第一预设时长低于第二预设时长。
在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在当前的运行频率达到频率阈值的持续时长超过第二预设时长的情况下,确定当前的运行频率满足预设的频率条件。
在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:将第一检测温度及第二检测温度进行比较,以获得比较结果;根据比较结果,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制。
在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在比较结果为第一检测温度小于第二检测温度的情况下,控制空调关闭第一电磁二通阀。
在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:在比较结果为第一检测温度大于第二检测温度的情况下,控制空调关闭第二电磁二通阀。
在一些实施例中,所述用于控制空调的方法包括:获得空调所在室内当前的冷量需求信息;控制空调执行与冷量需求信息相匹配的调节策略。
在一些实施例中,所述用于控制空调的装置包括:获得模块,被配置为获得空调所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率;获取模块,被配置为在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度;控制模块,被配置为根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量。
在一些实施例中,所述用于控制空调的装置包括: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,执行前述的用于控制空调的方法。
在一些实施例中,所述空调包括:如前述的用于控制空调的装置。
本公开实施例提供的用于控制空调的方法、装置及空调,可以实现以下技术效果:通过获得空调所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率;在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度;根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量。以此方案,能够在空调输出冷量超过室内需求时,在压缩机停机前通过调节空调的制冷剂循环量,降低空调对其所在室内的冷量输出,避免室内温度快速降低时压缩机的频繁启停和由此导致的室内温度波动较大的情况,满足用户对环境的舒适度要求。
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空调的结构示意图;
图2是本公开实施例提供的一个用于控制空调的方法示意图;
图3是本公开实施例提供的一个用于控制电磁二通阀的方法示意图;
图4是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的方法示意图;
图5是本公开实施例提供的一个用于控制空调的装置示意图;
图6是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的装置示意图。
附图标记:
1:压缩机;2:室内换热器;3:截止阀;4:节流装置;5:第一温度传感器;6:第二温度传感器;7:第一电磁二通阀;8:第二电磁二通阀;9:室外换热器;10:四通阀。
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。
本公开实施例中,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。
图1是本公开实施例提供的一个空调的结构示意图;结合图1所示,本公开实施例提供一种空调,具体地,该空调包括第一冷媒流路及第二冷媒流路。其中,第一冷媒流路的室外换热器侧设置有顺次连接的第一温度传感器5及用于调节冷媒流量的第一电磁二通阀7,第二冷媒流路的室外换热器侧还设置有顺次连接的第二温度传感器6及用于调节冷媒流量的第二电磁二通阀8。这里,空调还包括顺次连接的压缩机1、四通阀10、截止阀3、室内换热器2以及节流装置4。第一电磁二通阀7及第二电磁二通阀8均连接于室外换热器9,室外换热器9的另一侧连接于四通阀10。
图2是本公开实施例提供的一个用于控制空调的方法示意图;结合图2所示,本公开实施例提供一种用于控制空调的方法,包括:
S21,空调获得其所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率。
S22,在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,空调获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度。
S23,空调根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量。
在本方案中,空调可以通过其关联的温度传感器采集空调所在室内的环境温度,并通过其关联的检测元件获得空调压缩机当前的运行频率。以此方式,能够实现环境温度及压缩机运行频率的精准获取。
进一步地,空调在获得其所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率后,可以判断环境温度是否满足预设的温度条件及当前的运行频率是否满足预设的频率条件。具体地,可以在环境温度不高于空调的设定温度的时长持续第一预设时长,且空调的设定温度在第二预设时长内存在动态变化的情况下,确定环境温度满足预设的温度条件;可以在当前的运行频率达到频率阈值的持续时长超过第二预设时长的情况下,确定当前的运行频率满足预设的频率条件。从而可以在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,空调获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度。以此方式,能够通过判断环境温度是否满足预设的温度条件及当前的运行频率是否满足预设的频率条件,确定第一检测温度及第二检测温度的获取时机,为空调的智能控制过程提供了精准地数据基础。
进一步地,空调可以结合第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量。
采用本公开实施例提供的用于控制空调的方法,通过获得空调所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率;在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度;根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量。以此方案,能够在空调输出冷量超过室内需求时,在压缩机停机前通过调节空调的制冷剂循环量,降低空调对其所在室内的冷量输出,避免室内温度快速降低时压缩机的频繁启停和由此导致的室内温度波动较大的情况,满足用户对环境的舒适度要求。
可选地,通过以下方式确定环境温度满足预设的温度条件:
在环境温度不高于空调的设定温度的时长持续第一预设时长,且空调的设定温度在第二预设时长内存在动态变化的情况下,空调确定环境温度满足预设的温度条件。
在本方案中,第一预设时长低于第二预设时长。作为一种示例,第一预设时长可以为30秒,第二预设时长可以为1分钟。这样,能够在环境温度不高于空调的设定温度的时长持续30秒,且空调的设定温度在1分钟内存在动态变化的情况下,更加精准地确定环境温度满足预设的温度条件。
可选地,通过以下方式确定当前的运行频率满足预设的频率条件:
在当前的运行频率达到频率阈值的持续时长超过第二预设时长的情况下,空调确定当前的运行频率满足预设的频率条件。
在本方案中,频率阈值为当前温度条件下压缩机允许最小运行频率。第二预设时长可以为1分钟。这样,能够在当前的运行频率达到当前温度条件下压缩机允许最小运行频率的持续时长超过1分钟的情况下,更加精准地确定当前的运行频率满足预设的频率条件。
图3是本公开实施例提供的一个用于控制电磁二通阀的方法示意图;结合图3所示,可选地,S23,空调根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量,包括:
S31,空调将第一检测温度及第二检测温度进行比较,以获得比较结果。
S32,空调根据比较结果,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制。
在本方案中,空调可以将第一检测温度及第二检测温度进行比较,以获得比较结果。这里,比较结果可以包括第一检测温度小于第二检测温度或第一检测温度大于第二检测温度。这样,空调可以在获得比较结果后,结合比较结果,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制。以此方案,能够结合比较结果对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行更加精准地控制,以有效降低空调的制冷量。
可选地,S32,空调根据比较结果,对第一电磁二通阀进行控制,包括:
在比较结果为第一检测温度小于第二检测温度的情况下,空调控制其关闭第一电磁二通阀。
在本方案中,在比较结果为第一检测温度小于第二检测温度的情况下,空调控制其关闭第一电磁二通阀。以此方案,能够通过控制空调关闭第一电磁二通阀,在短时间内迅速调整空调的冷量输出,避免温度持续快速降低导致的空调频繁开启。在另外一种示例中,还可以在比较结果为第一检测温度小于第二检测温度的情况下,控制空调按照第一预设速度减小第一电磁二通阀的阀门开度。这里,第一预设速度可以结合空调制冷能力预先设定。这样,也能够匀速调整空调的冷量输出,有效降低空调频繁开启的几率。在一种优化的方案中,还可以在比较结果为第一检测温度小于第二检测温度的情况下,控制空调按照第二预设速度减小第一电磁二通阀的阀门开度的同时,按照第三预设速度增大第二电磁二通阀的阀门开度。这里,第二预设速度及第三预设速度可以结合空调制冷能力预先设定。这样,能够通过改变不同冷媒流路内冷媒的变化情况,降低空调的冷量输出,进一步降低空调频繁开启的几率。
可选地,S32,空调根据比较结果,对第二电磁二通阀进行控制,包括:
在比较结果为第一检测温度大于第二检测温度的情况下,空调控制其关闭第二电磁二通阀。
在本方案中,在比较结果为第一检测温度大于第二检测温度的情况下,空调控制其关闭第二电磁二通阀。以此方案,能够通过控制空调关闭第二电磁二通阀,在短时间内迅速调整空调的冷量输出,避免温度持续快速降低导致的空调频繁开启。在另外一种示例中,还可以在比较结果为第一检测温度大于第二检测温度的情况下,控制空调按照第四预设速度减小第二电磁二通阀的阀门开度。这里,第四预设速度可以结合空调制冷能力预先设定。这样,也能够匀速调整空调的冷量输出,有效降低空调频繁开启的几率。在一种优化的方案中,还可以在比较结果为第一检测温度大于第二检测温度的情况下,控制空调按照第五预设速度减小第二电磁二通阀的阀门开度的同时,按照第六预设速度增大第一电磁二通阀的阀门开度。这里,第五预设速度及第六预设速度可以结合空调制冷能力预先设定。这样,能够通过改变不同冷媒流路内冷媒的变化情况,降低空调的冷量输出,进一步降低空调频繁开启的几率。
图4是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的方法示意图;结合图4所示,可选地,在对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制后,还包括:
S41,空调获得其所在室内当前的冷量需求信息。
S42,空调控制其执行与冷量需求信息相匹配的调节策略。
在本方案中,空调可以获得其所在室内当前的冷量需求信息。这里,冷量需求信息包括:无需冷量、冷量需求较少及冷量需求较多。具体地,空调可以获得其所在室内当前的环境温度,若当前的环境温度≤空调的设定温度+第一修正值,则确定空调所在室内当前的冷量需求信息为无需冷量;若当前的环境温度≥空调的设定温度+第二修正值,则确定空调所在室内当前的冷量需求信息为冷量需求较少;若10分钟后再次获得其所在室内当前的环境温度,且此时环境温度仍≥空调的设定温度+第二修正值,则确定空调所在室内当前的冷量需求信息为冷量需求较多。其中,第一修正值为设定停机温度补偿值。作为一种示例,第一修正值可以为1.3。第二修正值为设定开机温度补偿值。作为一种示例,第二修正值可以为1.5。以此方案,能够结合当前的环境温度及空调的设定温度,获得更加精准地冷量需求信息。此外,空调还可以获得不同冷量需求信息各自匹配的调节策略。作为一种示例,若冷量需求信息为无需冷量,则与之相匹配的调节策略为控制空调的室内风机以当前设定风速运转的同时关闭其压缩机及室外风机,并维持第一电磁二通阀及第二电磁二通阀的开合状态;若冷量需求信息为冷量需求较少,则与之相匹配的调节策略为控制空调压缩机以最低运行频率运行10分钟的同时控制室外换热器处于半运行状态,并维持第一电磁二通阀及第二电磁二通阀的开合状态;若冷量需求信息为冷量需求较多,则与之相匹配的调节策略为控制空调运行制冷模式的同时,开启第一电磁二通阀及第二电磁二通阀。以此方案,空调能够结合冷量需求信息,确定精准度更高的空调的调节策略,以在控制空调执行调节策略的情况下,满足空调所在室内的冷量需求。
图5是本公开实施例提供的一个用于控制空调的装置示意图;结合图5所示,本公开实施例提供一种用于控制空调的装置,包括获得模块51、获取模块52和控制模块53。获得模块51被配置为获得空调所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率;获取模块52被配置为在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度;控制模块53被配置为根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量。
采用本公开实施例提供的用于控制空调的装置,通过获得空调所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率;在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度;根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量。以此方案,能够在空调输出冷量超过室内需求时,在压缩机停机前通过调节空调的制冷剂循环量,降低空调对其所在室内的冷量输出,避免室内温度快速降低时压缩机的频繁启停和由此导致的室内温度波动较大的情况,满足用户对环境的舒适度要求。
图6是本公开实施例提供的另一个用于控制空调的装置示意图;结合图6所示,本公开实施例提供一种用于控制空调的装置,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,包含上述的用于控制空调的装置。
采用本公开实施例提供的空调,通过获得空调所在室内的环境温度及空调压缩机当前的运行频率;在环境温度满足预设的温度条件且当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取第一温度传感器采集的第一检测温度及第二温度传感器采集的第二检测温度;根据第一检测温度及第二检测温度,对第一电磁二通阀或第二电磁二通阀进行控制,以降低空调的制冷量。以此方案,能够在空调输出冷量超过室内需求时,在压缩机停机前通过调节空调的制冷剂循环量,降低空调对其所在室内的冷量输出,避免室内温度快速降低时压缩机的频繁启停和由此导致的室内温度波动较大的情况,满足用户对环境的舒适度要求。
本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,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的方法。
本公开实施例提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在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,使所述计算机执行上述用于控制空调的方法。
上述的计算机可读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)

1.一种用于控制空调的方法,其特征在于,所述空调包括第一冷媒流路及第二冷媒流路,所述第一冷媒流路内设置有顺次连接的第一温度传感器及第一电磁二通阀,所述第二冷媒流路内设置有顺次连接的第二温度传感器及第二电磁二通阀;所述方法包括:
获得空调所在室内的环境温度及所述空调压缩机当前的运行频率;
在所述环境温度满足预设的温度条件且所述当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取所述第一温度传感器采集的第一检测温度及所述第二温度传感器采集的第二检测温度;
根据所述第一检测温度及所述第二检测温度,对所述第一电磁二通阀或所述第二电磁二通阀进行控制,以降低所述空调的制冷量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过以下方式确定所述环境温度满足预设的温度条件:
在所述环境温度不高于所述空调的设定温度的时长持续第一预设时长,且所述空调的设定温度在第二预设时长内存在动态变化的情况下,确定所述环境温度满足预设的温度条件;
其中,所述第一预设时长低于所述第二预设时长。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过以下方式确定所述当前的运行频率满足预设的频率条件:
在所述当前的运行频率达到频率阈值的持续时长超过第二预设时长的情况下,确定所述当前的运行频率满足预设的频率条件。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一检测温度及所述第二检测温度,对所述第一电磁二通阀或所述第二电磁二通阀进行控制,包括:
将所述第一检测温度及所述第二检测温度进行比较,以获得比较结果;
根据所述比较结果,对所述第一电磁二通阀或所述第二电磁二通阀进行控制。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述比较结果,对所述第一电磁二通阀进行控制,包括:
在所述比较结果为所述第一检测温度小于所述第二检测温度的情况下,控制所述空调关闭所述第一电磁二通阀。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述比较结果,对所述第二电磁二通阀进行控制,包括:
在所述比较结果为所述第一检测温度大于所述第二检测温度的情况下,控制所述空调关闭所述第二电磁二通阀。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在对所述第一电磁二通阀或所述第二电磁二通阀进行控制后,所述方法还包括:
获得所述空调所在室内当前的冷量需求信息;
控制所述空调执行与所述冷量需求信息相匹配的调节策略。
8.一种用于控制空调的装置,其特征在于,所述空调包括第一冷媒流路及第二冷媒流路,所述第一冷媒流路内设置有顺次连接的第一温度传感器及第一电磁二通阀,所述第二冷媒流路内设置有顺次连接的第二温度传感器及第二电磁二通阀;所述装置包括:
获得模块,被配置为获得空调所在室内的环境温度及所述空调压缩机当前的运行频率;
获取模块,被配置为在所述环境温度满足预设的温度条件且所述当前的运行频率满足预设的频率条件的情况下,获取所述第一温度传感器采集的第一检测温度及所述第二温度传感器采集的第二检测温度;
控制模块,被配置为根据所述第一检测温度及所述第二检测温度,对所述第一电磁二通阀或所述第二电磁二通阀进行控制,以降低所述空调的制冷量。
9.一种用于控制空调的装置,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7任一项所述的用于控制空调的方法。
10.一种空调,其特征在于,包括如权利要求8或9所述的用于控制空调的装置。
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