CN118998869A - 一种光伏空调及其控制方法、装置、存储介质和程序产品 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种光伏空调的控制方法、装置、光伏空调、存储介质和计算机程序产品,该方法包括:在光伏空调的空气净化功能开启时,根据光伏板的输出电压,控制光伏发电系统的供电方式、臭氧发生器生成臭氧的速率;根据使用者活动情况,控制新风管和排风管的启闭、以及臭氧发生器生成的臭氧进入室内机或房间的具体方式;结合光伏空调所在房间的臭氧浓度和使用者活动情况,控制新风管和排风管的启闭,并控制室内风机的风速和室内机的出风方式、紫外线发生器的启闭、活性碳吸附装置的启闭中的至少之一。该方案,通过使光伏空调利用室外产生的臭氧对室内空气进行净化,占用空间小、成本低且协调方便,提升了用户体验。

Description

一种光伏空调及其控制方法、装置、存储介质和程序产品
技术领域
本发明属于光伏空调技术领域,具体涉及一种光伏空调的控制方法、装置、光伏空调、存储介质和计算机程序产品,尤其涉及一种光伏空调利用室外臭氧对室内空气进行净化的控制方法、装置、光伏空调、存储介质和计算机程序产品。
背景技术
相关方案中,空调对室内空气质量调节的功能,针对的主要是二氧化碳、氧气,对于其他气态污染物没有明确的针对性功能;广大用户主要是通过空气净化器处理这类气态污染物,而空气净化器受限于占用面积大、噪音大、无法制冷、无法制热等痛点,需要额外配备空调来辅助室内空气循环、空气净化,导致成本变高和协调控制的难度增大。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种光伏空调的控制方法、装置、光伏空调、存储介质和计算机程序产品,以解决空气净化器与空调相结合的空气净化方案,占用空间大、成本高且协调难度大,影响了用户体验的问题,达到通过使光伏空调利用室外产生的臭氧对室内空气进行净化,占用空间小、成本低且协调方便,提升了用户体验的效果。
本发明提供一种光伏空调的控制方法,所述光伏空调的供电电源包括光伏发电系统,所述光伏供电系统具有光伏板;所述光伏空调,包括:新风管和排风管,设置在所述排风管处的活性炭吸附装置,设置在所述光伏空调的室外侧的臭氧发生器,以及设置在所述光伏空调的室内侧的紫外线发生器;所述光伏空调的控制方法,包括:在所述光伏空调启动后,在所述光伏空调的空气净化功能开启的情况下,获取所述光伏板的输出电压,获取所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,并获取所述光伏空调所在房间的臭氧浓度;根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,以利用所述臭氧发生器生成臭氧;在所述臭氧发生器已生成臭氧的情况下,根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,以利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化;在已利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化之后,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,以将所述光伏空调所在房间的臭氧排出。
在一些实施方式中,根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,包括以下至少之一:若所述光伏板的输出电压大于预设的第一电压阈值、且小于预设的第二电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率为设定功率运行以使所述臭氧发生器的当前生成速率为预设生成速率;若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第二电压阈值、且小于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率;所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压减小至小于预设的第三电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电、且所述光伏板向所述蓄电池充电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率;所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压小于或等于预设的第一电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压增大至大于预设的第一电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述蓄电池供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率小于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率低于预设生成速率。
在一些实施方式中,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况;根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,包括以下至少之一:若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,以使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,再从所述排风管排出而不直接进入所述光伏空调所在房间;若所述光伏空调所在房间无使用者,则控制所述新风管打开、且所述排风管关闭,使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,直接进入所述光伏空调所在房间,一段时间之后,再控制所述排风管打开,使所述空调所在房间的臭氧及其反应物排出室外。
在一些实施方式中,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况;结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,包括:在所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第一浓度阈值的情况下,启动所述光伏空调的臭氧去除功能;在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,控制所述室内风机的风速为预设最大风速;以及,确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风;在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间没有使用者,则确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述紫外线发生器开启并向所述臭氧所在区域扫射以分解臭氧成为氧气,根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速,并控制所述新风管关闭、且所述排风管开启;在启动所述光伏空调的臭氧去除功能之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第二浓度阈值,则控制所述活性炭吸附模块开启,直至所述光伏空调所在房间的臭氧浓度低于设定的第二浓度阈值之后控制所述活性碳吸附模块关闭;其中,若所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力时则发起所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力的提醒消息;设定的第二浓度阈值大于设定的第一浓度阈值;在启动所述活性碳吸附模块之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值,则发起所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值的提醒消息;设定的第三浓度阈值大于设定的第二浓度阈值。
在一些实施方式中,其中,确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风,包括:基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧浓度最大区域扫风;在与所述臭氧浓度最大区域对应的第一预设扫风时长之后,在确定所述臭氧浓度最大区域的臭氧浓度低于所述臭氧浓度最大区域的预设区域浓度阈值的情况下,确定对所述臭氧浓度最大区域的扫风完成,之后重新针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中新的臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准新的所述臭氧浓度最大区域扫风,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度阈值;其中,每个区域的预设区域浓度阈值,低于设定的第一浓度阈值;和/或,根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速,包括:基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中任一区域的臭氧浓度阈值处于该任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该任一区域的预设区域浓度区间对应的风速;在与该任一区域的预设区域浓度区间对应的第二预设扫风时长之后,在确定该任一区域的臭氧浓度低于该任一区域的预设区域浓度区间的下限的情况下,确定对该任一区域的扫风完成,之后重新确定所述臭氧所在区域中剩余区域任一区域的臭氧浓度阈值处于该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该剩余区域任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间对应的风速,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度区间的下限;其中,每个区域的预设区域浓度区间的下限,低于设定的第一浓度阈值。
在一些实施方式中,所述光伏空调,还包括:臭氧储存器、净化空气发生器、第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第五开关和第六开关;所述第二开关,设置在所述排风管与所述光伏空调所在房间之间的管路上;所述第一开关,设置在自所述第二开关与所述光伏空调所在房间之间的管路上通向所述臭氧储存器的支路上;所述第三开关,设置在所述臭氧储存器与所述净化空气发生器之间的支路上;所述第四开关,设置在所述净化空气发生器与所述新风管之间的管路上;所述第五开关,设置在自所述第四开关与所述新风管之间的管路上通向所述光伏空调所在房间的管路上;所述第六开关,设置在所述净化空气发生器与所述光伏空调所在房间之间的管路上;其中,所述第一开关、所述第三开关、所述第四开关和所述第六开关均为常闭开关,所述第二开关和所述第五开关均为常开开关;所述光伏空调的控制方法,还包括:在需要将所述光伏空调所在房间的臭氧排出的情况下,控制所述第一开关开启,控制所述第二开关关闭,并控制所述第三开关、所述第四开关、所述第五开关和所述第六开关保持当前状态,以将所述排风管中的臭氧储存值所述臭氧储存器中;在所述臭氧储存器中的臭氧浓度大于设定存储臭氧浓度阈值的情况下,控制所第一开关、所述第三开关和所述第四开关均开启,且控制所述第一开关的开度大于所述第三开关的开度,并控制所述第二开关、所述第五开关和所述第六开关均关闭,以使所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化;在所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化之后,控制所述第六开关开启,以将所述净化空气发生器净化之后的新风送入所述光伏空调所在房间。
与上述方法相匹配,本发明另一方面提供一种光伏空调的控制装置,所述光伏空调的供电电源包括光伏发电系统,所述光伏供电系统具有光伏板;所述光伏空调,包括:新风管和排风管,设置在所述排风管处的活性炭吸附装置,设置在所述光伏空调的室外侧的臭氧发生器,以及设置在所述光伏空调的室内侧的紫外线发生器;所述光伏空调的控制装置,包括:获取单元,被配置为在所述光伏空调启动后,在所述光伏空调的空气净化功能开启的情况下,获取所述光伏板的输出电压,获取所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,并获取所述光伏空调所在房间的臭氧浓度;控制单元,被配置为根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,以利用所述臭氧发生器生成臭氧;所述控制单元,还被配置为在所述臭氧发生器已生成臭氧的情况下,根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,以利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化;所述控制单元,还被配置为在已利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化之后,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,以将所述光伏空调所在房间的臭氧排出。
在一些实施方式中,所述控制单元,根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,包括以下至少之一:若所述光伏板的输出电压大于预设的第一电压阈值、且小于预设的第二电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率为设定功率运行以使所述臭氧发生器的当前生成速率为预设生成速率;若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第二电压阈值、且小于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率;所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压减小至小于预设的第三电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电、且所述光伏板向所述蓄电池充电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率;所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压小于或等于预设的第一电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压增大至大于预设的第一电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述蓄电池供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率小于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率低于预设生成速率。
在一些实施方式中,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况;所述控制单元,根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,包括以下至少之一:若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,以使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,再从所述排风管排出而不直接进入所述光伏空调所在房间;若所述光伏空调所在房间无使用者,则控制所述新风管打开、且所述排风管关闭,使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,直接进入所述光伏空调所在房间,一段时间之后,再控制所述排风管打开,使所述空调所在房间的臭氧及其反应物排出室外。
在一些实施方式中,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况;所述控制单元,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,包括:在所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第一浓度阈值的情况下,启动所述光伏空调的臭氧去除功能;在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,控制所述室内风机的风速为预设最大风速;以及,确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风;在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间没有使用者,则确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述紫外线发生器开启并向所述臭氧所在区域扫射以分解臭氧成为氧气,根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速,并控制所述新风管关闭、且所述排风管开启;在启动所述光伏空调的臭氧去除功能之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第二浓度阈值,则控制所述活性炭吸附模块开启,直至所述光伏空调所在房间的臭氧浓度低于设定的第二浓度阈值之后控制所述活性碳吸附模块关闭;其中,若所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力时则发起所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力的提醒消息;设定的第二浓度阈值大于设定的第一浓度阈值;在启动所述活性碳吸附模块之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值,则发起所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值的提醒消息;设定的第三浓度阈值大于设定的第二浓度阈值。
在一些实施方式中,其中,所述控制单元,确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风,包括:基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧浓度最大区域扫风;在与所述臭氧浓度最大区域对应的第一预设扫风时长之后,在确定所述臭氧浓度最大区域的臭氧浓度低于所述臭氧浓度最大区域的预设区域浓度阈值的情况下,确定对所述臭氧浓度最大区域的扫风完成,之后重新针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中新的臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准新的所述臭氧浓度最大区域扫风,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度阈值;其中,每个区域的预设区域浓度阈值,低于设定的第一浓度阈值;
和/或,所述控制单元,根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速,包括:基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中任一区域的臭氧浓度阈值处于该任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该任一区域的预设区域浓度区间对应的风速;在与该任一区域的预设区域浓度区间对应的第二预设扫风时长之后,在确定该任一区域的臭氧浓度低于该任一区域的预设区域浓度区间的下限的情况下,确定对该任一区域的扫风完成,之后重新确定所述臭氧所在区域中剩余区域任一区域的臭氧浓度阈值处于该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该剩余区域任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间对应的风速,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度区间的下限;其中,每个区域的预设区域浓度区间的下限,低于设定的第一浓度阈值。
在一些实施方式中,所述光伏空调,还包括:臭氧储存器、净化空气发生器、第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第五开关和第六开关;所述第二开关,设置在所述排风管与所述光伏空调所在房间之间的管路上;所述第一开关,设置在自所述第二开关与所述光伏空调所在房间之间的管路上通向所述臭氧储存器的支路上;所述第三开关,设置在所述臭氧储存器与所述净化空气发生器之间的支路上;所述第四开关,设置在所述净化空气发生器与所述新风管之间的管路上;所述第五开关,设置在自所述第四开关与所述新风管之间的管路上通向所述光伏空调所在房间的管路上;所述第六开关,设置在所述净化空气发生器与所述光伏空调所在房间之间的管路上;其中,所述第一开关、所述第三开关、所述第四开关和所述第六开关均为常闭开关,所述第二开关和所述第五开关均为常开开关;所述光伏空调的控制方法,还包括:所述控制单元,还被配置为在需要将所述光伏空调所在房间的臭氧排出的情况下,控制所述第一开关开启,控制所述第二开关关闭,并控制所述第三开关、所述第四开关、所述第五开关和所述第六开关保持当前状态,以将所述排风管中的臭氧储存值所述臭氧储存器中;所述控制单元,还被配置为在所述臭氧储存器中的臭氧浓度大于设定存储臭氧浓度阈值的情况下,控制所第一开关、所述第三开关和所述第四开关均开启,且控制所述第一开关的开度大于所述第三开关的开度,并控制所述第二开关、所述第五开关和所述第六开关均关闭,以使所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化;所述控制单元,还被配置为在所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化之后,控制所述第六开关开启,以将所述净化空气发生器净化之后的新风送入所述光伏空调所在房间。
与上述装置相匹配,本发明再一方面提供一种光伏空调,包括:以上所述的光伏空调的控制装置。
与上述方法相匹配,本发明再一方面提供一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行以上所述的光伏空调的控制方法的步骤。
与上述方法相匹配,本发明再一方面提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以上所述的光伏空调的控制方法的步骤。
由此,本发明的方案,针对以光伏发电系统为供电电源、且具有新风管和排风管的光伏空调,光伏发电系统具有光伏板和蓄电池;使设置在室外的臭氧发生器利用光伏发电系统提供的电能对室外空气中的氧气进行电解产生臭氧,使臭氧从新风管进入光伏空调的室内机或进入光伏空调所在房间以对室内空气进行净化后再从排风管排出室外;其中,在臭氧生成的过程中,根据光伏发电系统中光伏板的电压控制臭氧生成速率;在臭氧自新风管进入室内机或房间的过程中,根据室内有人与否控制臭氧自新风管进入室内机或房间;在对臭氧进入房间对室内空气进行净化之后,根据室内臭氧浓度和室内人体活动情况控制臭氧排出方式,如控制扫风角度对准臭氧浓度最大的区域、控制扫风时长、控制室内风机的转速、控制紫外灯的启用与否等;在排出臭氧时还能利用臭氧储存器对臭氧进行回收,并通过净化空气发生器转换后送入新风管;从而,通过使光伏空调利用室外产生的臭氧对室内空气进行净化,占用空间小、成本低且协调方便,提升了用户体验。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
图1为本发明的光伏空调的控制方法的一实施例的流程示意图;
图2为本发明的方法中控制所述新风管和所述排风管的启闭、以及所述室内风机的风速、所述室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一的一实施例的流程示意图;
图3为本发明的方法中控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风的一实施例的流程示意图;
图4为本发明的方法中根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速的一实施例的流程示意图;
图5为本发明的方法中对排风管中的臭氧进行回收利用的控制的一实施例的流程示意图;
图6为本发明的光伏空调的控制装置的一实施例的结构示意图;
图7为光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑示意图;
图8为室内风机的转速R和扫风时长Sn和区域臭氧浓度预设阈值区间数量n的关系表即表1;
图9为臭氧浓度低于设定的第二阈值时活性炭吸附模块下沉移出排风管道的结构示意图;
图10为臭氧浓度高于设定的第二阈值时,活性炭吸附模块被推入排风管道的结构示意图;
图11为室内俯视图的结构示意图;
图12为臭氧回收系统的一实施例的结构示意图;
图13为双向换气管路与光伏空调内机之间的装配结构示意图。
结合附图,本发明实施例中附图标记如下:
1、2、3、4、5、6-阀;7-排风管;8-新风管;9-新风管接口;10-换气风机;11-空调壳体;12-活性碳模块;13-活塞电机;14-排气管接口;102-获取单元;104-控制单元。
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,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
根据本发明的实施例,提供了一种光伏空调的控制方法,如图1所示本发明的方法的一实施例的流程示意图。所述光伏空调的供电电源包括光伏发电系统,所述光伏供电系统具有光伏板;所述光伏空调,包括:新风管和排风管,设置在所述排风管处的活性炭吸附装置,设置在所述光伏空调的室外侧的臭氧发生器,以及设置在所述光伏空调的室内侧的紫外线发生器;所述活性碳吸附装置能够吸附臭氧;所述臭氧发生器能够在所述光伏发电系统的供电下,对室外空气中的氧气进行电解生成臭氧后,通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间对所述光伏空调的室内空气进行净化后,再从所述排风管排出至室外;所述紫外线发生器能够对所述光伏空调所在房间的臭氧分解为氧气。在本发明的方案中,如图1所示,所述光伏空调的控制方法,包括:步骤S110至步骤S140。
在步骤S110处,在所述光伏空调启动后,在所述光伏空调的空气净化功能开启的情况下,获取所述光伏板的输出电压,获取所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,并获取所述光伏空调所在房间的臭氧浓度。
在步骤S120处,在需要利用所述臭氧发生器生成臭氧的情况下,根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,以利用所述臭氧发生器生成臭氧。在一些实施方式中,步骤S120中根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,包括以下至少之一,即包括以下任一种控制情形中的至少一种控制情形:
第一种控制情形:若所述光伏板的输出电压大于预设的第一电压阈值、且小于预设的第二电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率为设定功率运行以使所述臭氧发生器的当前生成速率为预设生成速率;其中,所述光伏板的输出电压如光伏板的供电电压UDC,预设的第一电压阈值如U过低保护,预设的第二电压阈值如U高压
第二种控制情形:若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第二电压阈值、且小于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率;其中,预设的第三电压阈值如U过高保护。其中,预设的第三电压阈值,一般是根据家用光伏逆变器的最大输入电压来确定预设的第三电压阈值的范围的,常见的家用光伏逆变器的最大输入电压为600VDC,那么过压保护范围为110%~130%,即660VDC-780VDC的电压范围可以取值作为预设的第三电压阈值的范围。
第三种控制情形:所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压减小至小于预设的第三电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电、且所述光伏板向所述蓄电池充电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率。其中,一开始判断时,是因为光伏板的供电直接供向系统,没有分向蓄电池,此时电压关系为UDC=U系统,所以光伏板的输出电压等于系统的输入电压,此时电压过高会触发过高压保护,保护系统的压缩机,设置了阈值来作为电压分向蓄电池的条件,即多出来的电压给蓄电池充电。此时的电压关系应该是UDC=U系统+U蓄电池。
第四种控制情形:所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压小于或等于预设的第一电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压增大至大于预设的第一电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述蓄电池供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率小于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率低于预设生成速率。其中,因为光伏板供电不足,接入了蓄电池共同供电此时电压关系为U系统=UDC+U蓄电池大于预设的第一电压阈值。
本发明的方案,针对光伏空调,设置排风管和新风管,通过换气的方式对室内空气进行质量更新,而且无需新增设备仅空调本身就可实现,节省空间,作用的对象是室内空气。其中,双向换气管路与光伏空调内机是装配在一起的。图13为双向换气管路与光伏空调内机之间的装配结构示意图。如图13所示,双向换气管路与光伏空调内机之间的装配结构中,排风管7通过排气管接口14安装在空调壳体11中,新风管8通过新风管接口9安装在空调壳体11中,换气风机10、活性碳模块12、活塞电机13均安装在空调壳体11中。图7为光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑示意图。如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,包括:
步骤1、光伏空调启动,之后执行步骤2即执行空气净化功能。
步骤2、光伏空调执行空气净化功能,之后执行步骤3即执行臭氧取出功能。
在步骤2中,光伏空调执行空气净化功能包括:步骤21和步骤22。
步骤21、在室外的臭氧发生器中,光伏发电系统提供的光伏供电电解室外空气中的氧气产生臭氧,臭氧的生成速率受光伏发电系统的光伏供电的电压大小的影响和控制。在步骤21中,根据光伏供电的电压大小控制臭氧的生成速率的具体过程,包括:实时获取此时的光伏发电系统中光伏板的供电电压UDC,并将光伏板的供电电压UDC与不同设定值比较,根据比较结果确定光伏发电系统中蓄电池的工作状态,确定光伏空调所在控制系统的供电来源,具体可以参见步骤211、步骤212、步骤213和步骤214的相关说明。
步骤211、检测此时光伏板的供电电压UDC的电压值以得到UDC电压,若U过低保护<UDC电压<U高压,此时光伏板的供电电压UDC均在正常范围内,说明天气状况良好,光伏板能正常供电,臭氧生成速率为设定的正常速率,即按设定的正常速率生成臭氧。其中,U过低保护如120VDC,U高压可以取到100%-105%,即600VDC-630VDC。
步骤212、当U高压≤UDC电压<U过高保护时,说明光伏板此时供电电压较大,能提供光伏空调所在控制系统充足的能源,此时提高室外臭氧发生器的功率,臭氧生成速率增快,供给臭氧浓度增大,送入室内净化空气的效果更优,同时完成净化的时间更少。其中,室外臭氧发生器提高功率的方式,可以是增大室外臭氧发生器工作的电压,即输入电压,主要就是提高电压的幅值。
步骤213、当U过高保护≤UDC电压时,说明光伏板的供电电压超过光伏空调所在控制系统需求,此时光伏空调的压缩机将进入停机保护,防止损坏,保证光伏空调所在控制系统的可靠性,同时光伏发电系统中的最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制器将超出光伏空调需求的电压导向室外臭氧发生器和蓄电池,蓄电池切换至充电状态。同时臭氧生成速率按步骤212中的生成速率生成臭氧,以达到较好的室内净化效果,将供电电压匹配至光伏空调所在控制系统的需求电压后,光伏空调的压缩机重新启动。
步骤214、当UDC电压≤U过低保护时,说明此时天气状况较差,光伏板供电量较少,此时光伏空调的压缩机进入停机保护,防止损坏,保证光伏空调所在控制系统的可靠性,同时蓄电池切换至工作状态,以满足光伏空调所在控制系统工作电压的需求,同时室外臭氧发生器将以低功率状态运行,臭氧生成速率减慢,完成净化的时间延长,以确保蓄电池有足够的电力供给光伏空调全天候运行。光伏发电系统从光伏供电切换至蓄电池供电后,光伏空调的压缩机启动。其中,臭氧发生器主要是将氧气通过高压电场,使其分解为氧原子,这些氧原子再与未分解的氧气结合成臭氧。当光伏供电电压较低时,臭氧发生器的输入电压也降低了,那么电压的幅值降低了,电场强度就弱了,分解氧原子的速率就慢了,从而影响到臭氧的生成速率减慢。
在本发明的方案中,光伏空调所在控制系统的电力来源于室外的光伏发电系统,光伏发电系统自行消纳,光伏发电系统电解氧气产生臭氧送入室内进行空气净化,根据供电电压的不同,调节供电来源,调整臭氧生成速率,保证室内舒适性和节能要求的同时保证光伏空调所在控制系统的可靠性。
在步骤S130处,在所述臭氧发生器已生成臭氧的情况下,根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,以利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化,具体是利用所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入以对所述光伏空调的室内空气进行净化。在一些实施方式中,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况。步骤S130中根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,包括以下至少之一,即包括以下任一种控制情形中的至少一种控制情形:
第一种控制情形:若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,以使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,再从所述排风管排出而不直接进入所述光伏空调所在房间。
第二种控制情形:若所述光伏空调所在房间无使用者,则控制所述新风管打开、且所述排风管关闭,使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,直接进入所述光伏空调所在房间,一段时间之后,再控制所述排风管打开,使所述空调所在房间的臭氧及其反应物排出室外。
具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:步骤22、在室外生成臭氧后,将室外生成的臭氧送入室内进行空气净化,并根据房间内人体活动情况进行分类控制。
在步骤22中,在房间内有人的情况下,光伏空调的新风管路、排风管路打开,以使室外产生的臭氧通过新风管路进入,再通过排风管路排出,这样,臭氧不进入室内,通过新风管路和排风管路双向换气,实现室内空气的更新。
在步骤22中,在房间内无人的情况下,臭氧送入室内,臭氧净化室内空气后,新风管路和排风管路打开,臭氧及相关反应物排出室内,新风送入室内,达到更好的净化效果。
其中,臭氧送入室内进行空气净化,根据房间内人体活动情况进行分类控制。有人的情况下,新风、排风管路打开。臭氧不接入室内,通过双向换气,实现室内空气的更新。无人的情况下,臭氧送入室内,臭氧净化室内空气后,新风、排风管路打开,臭氧及相关反应物排出室内,新风送入,达到更好的净化效果。
有人存在的情况下,是不通入臭氧的,是依靠双向换气的方式置换室内空气,就是新风送入室内,室内污浊空气通过排风管排出室内,这两个过程同时进行。结合图12,此时1、3、4、6阀门关闭,5、2打开,这种方式也可以实现室内空气的置换,实现室内空气质量的洁净。新风通入的流量应该要稍大于空气排出的流量,使得室内压力呈微正压,可以通过调节阀门的开度实现,开大开度流量就变大,关小开度流量就变小。微正压的意义是为了阻止室外未过滤的污染物空气或有害气体进入室内,有助于维持室内稳定的空气质量和舒适度。
无人的情况下,才接入臭氧,结合图12,1、2、3、5阀门关闭,4、6阀门开启,通入臭氧净化空气,一段时间后,关闭阀门4、6,打开阀门1、2、5,新风通入,将室内污浊空气通过排风管排出,未反应的臭氧回收到臭氧储存器中。新风通入的流量应该要稍大于空气排出的流量,使得室内压力呈微正压,具体可以通过调节阀门的开度实现,开大开度流量就变大,关小开度流量就变小。
本发明的方案提出一种光伏空调的控制方案,通过利用臭氧净化空气,增加新风、排风管路等系统结构,调整空调功能运行逻辑,改善室内空气质量,填补相关方案中空调对室内臭氧调节的功能的短缺。
在步骤S140处,在已利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化之后,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,以将所述光伏空调所在房间的臭氧排出,具体是使所述光伏空调的室内臭氧通过所述排风管排出室外。
本发明的方案提出的一种光伏空调,利用光伏发电系统电解室外氧气产生臭氧,利用这部分臭氧送入室内净化空气,实现能源的高效利用的同时可调节室内的空气质量;光伏发电系统自行消纳,实现能源的高效利用。自行消纳,指的是系统光伏发电产生的电力完全用于系统内部自身的电力消耗,实现自产自销。并且,在本发明的方案中,根据光伏供电的电压大小控制臭氧的生成速率,能调控室内臭氧浓度,改善室内空气质量,解决相关方案中空调缺乏对室内臭氧控制的问题;协同调节长期使用空调的室内环境的氧气浓度和温度,多维度实现空气质量调节,提高舒适性。在实现臭氧净化功能、去除臭氧净化功能的时候,都是依靠空调系统来进行的,这些功能模块在运作的时候,空调调节温度的功能也同时在运作,对室内环境温度起到影响。
在一些实施方式中,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况。步骤S140中结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一的具体过程,参见以下示例性说明。
下面结合图2所示本发明的方法中控制所述新风管和所述排风管的启闭、以及所述室内风机的风速、所述室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一的一实施例流程示意图,进一步说明步骤S140中控制所述新风管和所述排风管的启闭、以及所述室内风机的风速、所述室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一的具体过程,包括:步骤S210至步骤S250。
步骤S210,在所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第一浓度阈值的情况下,启动所述光伏空调的臭氧去除功能。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:步骤3、执行完步骤2中的光伏空调执行空气净化功能后,自动开启去除臭氧功能,之后执行步骤4。
步骤S220,在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,控制所述室内风机的风速为预设最大风速;以及,确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风;其中,所述室内机的扫风装置,如所述室内机的导风板和扫风叶片等。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:在步骤3中,去除臭氧功能的具体逻辑和实施方式如下:步骤31、当检测到室内臭氧浓度超过设定的第一阈值时,空调启动臭氧去除功能。例如:可以设置光学臭氧传感器,利用臭氧对特定波长的光有吸收作用的原理,可以计算出区域的臭氧浓度。0.5PPM-1PPM为设定的第一阈值,1PPM-1.3PPM为设定的第二阈值,1.3PPM往上为设定的第三阈值。
步骤32、根据房间内人体活动情况进行分类控制,包括:步骤321和步骤322。
在步骤321中,检测房间内是否有人,当检测到房间内有人体存在时,空调切换为强劲风挡,内风机最大转速,新风管路和排风管路打开,使室内空气快速流动;同时光伏空调打开扫风功能,将房间划分为多个区域,区域内臭氧浓度不同,优先处理臭氧浓度最大的区域,将扫风角度对准臭氧浓度最大的区域,以将该区域检测到的臭氧被空气裹挟流向换气口,驱除臭氧到室外。
在一些实施方式中,步骤S220中确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风的具体过程,参见以下示例性说明。下面结合图3所示本发明的方法中控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风的一实施例流程示意图,进一步说明步骤S220中控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风的具体过程,包括:步骤S310至步骤S320。
步骤S310,基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧浓度最大区域扫风。
步骤S320,在与所述臭氧浓度最大区域对应的第一预设扫风时长之后,在确定所述臭氧浓度最大区域的臭氧浓度低于所述臭氧浓度最大区域的预设区域浓度阈值的情况下,确定对所述臭氧浓度最大区域的扫风完成,之后重新针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中新的臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准新的所述臭氧浓度最大区域扫风,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度阈值;其中,每个区域的预设区域浓度阈值,低于设定的第一浓度阈值。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:
在步骤321中,将房间区域划分为多个格子区域,检测到这些格子区域的臭氧浓度,臭氧浓度又细化成多个区间,根据浓度的不同,将导风角度定位到浓度最大的格子区域,持续地定位吹风,使得该区域的空气流动增强,臭氧将会被空气裹挟流动到其他区域、换气口,起到稀释该区域的臭氧浓度的作用,当一个格子区域完成动作时,再定位到下一区域,重复进行动作,使得房间内的臭氧被换气出室外,实现去除室内臭氧的效果。根据区域臭氧浓度大小的关系,扫风时长会增加,区域浓度越高,定位扫风时间越长,以确保该区域的臭氧能够充分去除,每一次动作后,房间臭氧都会有部分被换气出室外,房间内臭氧浓度是在逐渐下降的,所以扫风时间也逐渐减少。图11为室内俯视图的结构示意图。如图11所示的室内俯视图,将房间划分为多个小格子,确定浓度最大的区域格子,空调扫风将定位到该区域,实施一定时间吹风,加快室内的空气流动,使得臭氧浓度减小,受室内空气流动的影响,会推动部分臭氧到换气口,使得房间内臭氧浓度减小。
在本发明的方案中,细化阈值区间的目的是为了匹配需求,某一区域的臭氧浓度位于哪个阈值范围内,那么扫风时长吹多久就可以将该区域臭氧浓度减少为0,不会过长或过短而导致去除臭氧的时间不合理,从而,实现电力资源的合理化分配,节省电力。在步骤321中,细化阈值区间的具体步骤包括:
步骤3211、在设定的第一阈值到设定的第二阈值间设置多个细化阈值区间Y1,Y2,Y3....Yn(n∈N,0<n≤15),N为正整数。
步骤3212、当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于第一细化阈值区间Y1时,扫风角度定位到该区域,扫风时长1分钟。当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于第二细化阈值区间Y2,扫风角度定位到该区域,扫风时长3分钟。以此类推,当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于细化阈值区间Yn,扫风角度定位到该区域,扫风时长Sn与细化阈值区间数量n的关系如下:
步骤3213、执行完以上动作后,复位导风板和导风叶片,光伏空调的风挡和转速复位到设定风挡和设定转速,30s后重新进入逻辑判断执行动作指令。执行完清除臭氧动作后,复位到用户设定风挡和设定转速运行,进行周期性检测臭氧浓度,实现闭环控制。其中,转速和风档是一致的,闭环是指周期性根据臭氧浓度的变化,执行对应的控制动作,实现对臭氧浓度的的控制。
在本发明的方案中,空气净化结束后进行去除臭氧,通过传感器对室内臭氧浓度进行检测,反馈至处理器后进行光伏空调所在控制系统的控制,调节室内空气质量,形成闭环控制。
步骤S230,在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间没有使用者,则确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述紫外线发生器开启并向所述臭氧所在区域扫射以分解臭氧成为氧气,根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速,并控制所述新风管关闭、且所述排风管开启。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:在步骤3中,去除臭氧功能的具体逻辑和实施方式还如下:
在步骤322中,当检测到房间内无人存在,使用紫外线发生器(如紫外灯)向检测到臭氧所在区域扫射,分解臭氧成为氧气,同时光伏空调的内机风挡和转速R根据区域内臭氧浓度不同而调整,开启扫风,增强房间内的换气,使未分解的臭氧被空气裹挟流向换气口,排出房间。
在步骤322中,在无人在房间内活动时,可开启紫外线灯分解室内的臭氧,臭氧变成氧气,同时空调调整的转速和定位扫风辅助清除非分解的臭氧,可以达到快速清除室内臭氧的效果,同时增强了换气速率,使室内空气质量更优。同样地,对于臭氧高浓度的区域,扫风时间和转速都会增高,以确保能快速清除的效果,对臭氧浓度进行划分浓度区间动作是为了降低功耗,减少不必要的能耗,同时还能满足清除臭氧的效果。
在一些实施方式中,步骤S230中根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速的具体过程,参见以下示例性说明。
下面结合图4所示本发明的方法中根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速的一实施例流程示意图,进一步说明步骤S230中根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速的具体过程,包括:步骤S410至步骤S420。
步骤S410,基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中任一区域的臭氧浓度阈值处于该任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该任一区域的预设区域浓度区间对应的风速。
步骤S420,在与该任一区域的预设区域浓度区间对应的第二预设扫风时长之后,在确定该任一区域的臭氧浓度低于该任一区域的预设区域浓度区间的下限的情况下,确定对该任一区域的扫风完成,之后重新确定所述臭氧所在区域中剩余区域任一区域的臭氧浓度阈值处于该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该剩余区域任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间对应的风速,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度区间的下限;其中,每个区域的预设区域浓度区间的下限,低于设定的第一浓度阈值。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:在步骤322中,细化阈值区间的具体步骤包括:
步骤3221、设定的第一阈值到设定的第二阈值间设置多个细化阈值区间Y1,Y2,Y3....Yn(n∈N,0<n≤15),N为正整数。
步骤3222、当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于第一细化阈值区间Y1,扫风角度定位到区域,室内风机的转速R设置为850r/min,扫风时长1分钟。当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于第二细化阈值区间Y2,扫风角度定位到区域,室内风机的转速R设置为875r/min,扫风时长3分钟。以此类推,当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于细化阈值区间Yn,扫风角度定位到区域,扫风时长Sn与细化阈值区间数量n关系、室内风机的转速Rn与细化阈值区间数量n关系如下:
图8为室内风机的转速R和扫风时长Sn和区域臭氧浓度预设阈值区间数量n的关系表即表1,扫风时长Sn与细化阈值区间数量n关系、室内风机的转速Rn与细化阈值区间数量n关系具体可以参加图8中表1所示的例子。
步骤3223、当房间内臭氧浓度低于第一预设阈值时,执行完以上动作后,关闭紫外线发生器,1min后再复位光伏空调的导风板和导风叶片,光伏空调的风挡和转速复位到设定风挡和设定转速,充分将室内臭氧排出,同时实现室内空气质量的更新。然后30s后重新进入逻辑判断执行动作指令,同样进入闭环控制。
在本发明的方案中,紫外线灯是辅助空气净化的一个途径,并非主要且唯一途径,只是使用这个工具能达到的效果会更好;紫外线灯用于光解室内臭氧,作用是去除净化空气时送入室内的残留的臭氧,保证室内空气质量安全。
步骤S240,在启动所述光伏空调的臭氧去除功能之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第二浓度阈值,则控制所述活性炭吸附模块开启,直至所述光伏空调所在房间的臭氧浓度低于设定的第二浓度阈值之后控制所述活性碳吸附模块关闭;其中,若所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力时则发起所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力的提醒消息;设定的第二浓度阈值大于设定的第一浓度阈值。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:步骤4、当检测到室内臭氧浓度超过设定的第二阈值时,启用活性炭吸附模块,之后执行步骤5。设定的第二阈值大于设定的第一阈值。图9为臭氧浓度低于设定的第二阈值时活性炭吸附模块下沉移出排风管道的结构示意图,图10为臭氧浓度高于设定的第二阈值时,活性炭吸附模块被推入排风管道的结构示意图。结合图9和图10所示的例子,当紫外线在室内无法将臭氧降至安全水平时,将启用活性炭吸附模块,辅助吸附多余的臭氧,在排风管道内放置活性炭吸附模块,当室内臭氧浓度超过设定的第二阈值时,排风管道中的电动门打开,下方活塞推出,将活性炭吸附模块推至排风管道中,室内臭氧浓度低于设定的第二阈值时,活塞收回,活性炭吸附模块下沉移出排风管道,电动门关闭。具体可以参加图13所示的例子,排风管连接口处设置活性炭模块,通过活塞电机旋入进行吸附,不需要活性炭模块时,电机动作旋出。当检测到活性炭吸附模块吸附达到饱和状态时,光伏空调通过灯光闪烁、音效等方式,提醒用户活性炭已达到饱和,需进行更换活性炭吸附模块或加热活性炭吸附模块释放吸附气体。
步骤S250,在启动所述活性碳吸附模块之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值,则发起所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值的提醒消息;设定的第三浓度阈值大于设定的第二浓度阈值。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:步骤5、当检测到室内臭氧浓度超过设定的第三阈值时,此时可认为室内臭氧浓度过高,存在安全隐患,光伏空调通过发出预警信号、音效、灯光闪烁、信号传输到手机APP等方式,提醒用户离开房间。其中,设定的第三阈值大于设定的第二阈值。
本发明的方案,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,调控室内臭氧浓度,改善室内空气质量,提高舒适性。
在一些实施方式中,所述光伏空调,还包括:臭氧储存器、净化空气发生器、第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第五开关和第六开关,第一开关如阀1、第二开关如阀2、第三开关如阀3、第四开关如阀4、第五开关如阀5、第六开关如阀6;所述第二开关,设置在所述排风管与所述光伏空调所在房间之间的管路上;所述第一开关,设置在自所述第二开关与所述光伏空调所在房间之间的管路上通向所述臭氧储存器的支路上;所述第三开关,设置在所述臭氧储存器与所述净化空气发生器之间的支路上;所述第四开关,设置在所述净化空气发生器与所述新风管之间的管路上;所述第五开关,设置在自所述第四开关与所述新风管之间的管路上通向所述光伏空调所在房间的管路上;所述第六开关,设置在所述净化空气发生器与所述光伏空调所在房间之间的管路上;其中,所述第一开关、所述第三开关、所述第四开关和所述第六开关均为常闭开关,所述第二开关和所述第五开关均为常开开关。相应地,所述光伏空调的控制方法,还包括:对排风管中的臭氧进行回收利用的控制过程。下面结合图5所示本发明的方法中对排风管中的臭氧进行回收利用的控制的一实施例流程示意图,进一步说明对排风管中的臭氧进行回收利用的控制的具体过程,包括:步骤S510至步骤S530。
步骤S510,在需要将所述光伏空调所在房间的臭氧排出的情况下,控制所述第一开关开启,控制所述第二开关关闭,并控制所述第三开关、所述第四开关、所述第五开关和所述第六开关保持当前状态,以将所述排风管中的臭氧储存值所述臭氧储存器中。
步骤S520,在所述臭氧储存器中的臭氧浓度大于设定存储臭氧浓度阈值的情况下,控制所第一开关、所述第三开关和所述第四开关均开启,且控制所述第一开关的开度大于所述第三开关的开度,并控制所述第二开关、所述第五开关和所述第六开关均关闭,以使所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化。
步骤S530,在所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化之后,控制所述第六开关开启,以将所述净化空气发生器净化之后的新风送入所述光伏空调所在房间。在本发明的方案中,臭氧可回收利用用于洁净新风。图12为臭氧回收系统的一实施例的结构示意图。如图12所示,通过排风管道的排风口排出的臭氧,可收集到密封容器(如臭氧储存器)中,当臭氧储存器中臭氧浓度大于一定浓度时,室外新鲜空气与臭氧储存器中的臭氧在净化空气发生器中发生反应,净化后再送入新风管道。在排风管道的排风口与房间之间的管路上设置有阀2,在自阀2与房间之间的管路上通向臭氧储存器的支路上设置有阀1,在臭氧储存器与净化空气发生器之间的支路上设置有阀3,在净化空气发生器与新风管道之间的管路上设置有阀4,在自阀4与新风管道之间的管路通向房间的管路上设置有阀5,在自净化空气发生器远离新风管道的一侧通向房间的管路上设置有阀6。
具体地,结合图12,排风管连接着一个三通,三通后面连接着两个截止阀1、2,控制排风流向,一个通往室外、一个连接到密封容器中,密封容器(即臭氧储存器)与净化空气发生器之间连接一条管路,用于输送臭氧到发生器中净化新风,该管路上设置有单向阀3,常闭;在自阀4与新风管道之间的管路通向房间的管路上设置有阀5,在自净化空气发生器远离新风管道的一侧通向房间的管路上设置有阀6。新风管路与室内房间的连接管路上设置有阀5,在净化空气发生器与室内房间的连接管路上设有阀6。其中,阀1、阀3、阀4、阀6为常闭状态,平时新风、排风通过阀2、阀5进行房间内空气置换。当房间排出臭氧时,阀1开启,阀2关闭,将臭氧收集到臭氧储存器中。当臭氧大于一定浓度时,阀1、阀3、阀4开启,阀2、阀5、阀6关闭,其中阀1的开度大于阀3的开度,使臭氧排放速率小于臭氧收集速率。此时室外新风将进入净化空气发生器与臭氧发生反应,净化后阀6开启,将净化过后的新风送入房间,不仅实现了对臭氧的回收利用,也提升了房间空气净化效果。
在本发明的方案中,对光伏空调的室内空气的净化方式为通过臭氧发生器产生臭氧净化、双向换气新风更新室内空气;臭氧产生方式为光伏电解氧,控制方式根据臭氧浓度调节送风转速和扫风时间。电解室外氧气,产生臭氧,并针对其安全性进行一定的控制,确保达到空气净化作用的同时保证人体健康安全;后续除臭氧的控制方法中,可以回收利用该部分排出的臭氧的方式,循环利用。
采用本实施例的技术方案,通过针对以光伏发电系统为供电电源、且具有新风管和排风管的光伏空调,光伏发电系统具有光伏板和蓄电池;使设置在室外的臭氧发生器利用光伏发电系统提供的电能对室外空气中的氧气进行电解产生臭氧,使臭氧从新风管进入光伏空调的室内机或进入光伏空调所在房间以对室内空气进行净化后再从排风管排出室外;其中,在臭氧生成的过程中,根据光伏发电系统中光伏板的电压控制臭氧生成速率;在臭氧自新风管进入室内机或房间的过程中,根据室内有人与否控制臭氧自新风管进入室内机或房间;在对臭氧进入房间对室内空气进行净化之后,根据室内臭氧浓度和室内人体活动情况控制臭氧排出方式,如控制扫风角度对准臭氧浓度最大的区域、控制扫风时长、控制室内风机的转速、控制紫外灯的启用与否等;在排出臭氧时还能利用臭氧储存器对臭氧进行回收,并通过净化空气发生器转换后送入新风管;从而,通过使光伏空调利用室外产生的臭氧对室内空气进行净化,占用空间小、成本低且协调方便,提升了用户体验。
根据本发明的实施例,还提供了对应于光伏空调的控制方法的一种光伏空调的控制装置。参见图6所示本发明的装置的一实施例的结构示意图。所述光伏空调的供电电源包括光伏发电系统,所述光伏供电系统具有光伏板;所述光伏空调,包括:新风管和排风管,设置在所述排风管处的活性炭吸附装置,设置在所述光伏空调的室外侧的臭氧发生器,以及设置在所述光伏空调的室内侧的紫外线发生器;所述活性碳吸附装置能够吸附臭氧;所述臭氧发生器能够在所述光伏发电系统的供电下,对室外空气中的氧气进行电解生成臭氧后,通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间对所述光伏空调的室内空气进行净化后,再从所述排风管排出至室外;所述紫外线发生器能够对所述光伏空调所在房间的臭氧分解为氧气。在本发明的方案中,如图6所示,所述光伏空调的控制装置,包括:获取单元102和控制单元104。
其中,所述获取单元102,被配置为在所述光伏空调启动后,在所述光伏空调的空气净化功能开启的情况下,获取所述光伏板的输出电压,获取所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,并获取所述光伏空调所在房间的臭氧浓度。该获取单元102的具体功能及处理参见步骤S110。
所述控制单元104,被配置为在需要利用所述臭氧发生器生成臭氧的情况下,根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,以利用所述臭氧发生器生成臭氧。该控制单元104的具体功能及处理参见步骤S120。在一些实施方式中,所述控制单元104,根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,包括以下至少之一,即包括以下任一种控制情形中的至少一种控制情形:
第一种控制情形:所述控制单元104,具体还被配置为若所述光伏板的输出电压大于预设的第一电压阈值、且小于预设的第二电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率为设定功率运行以使所述臭氧发生器的当前生成速率为预设生成速率。其中,所述光伏板的输出电压如光伏板的供电电压UDC,预设的第一电压阈值如U过低保护,预设的第二电压阈值如U高压
第二种控制情形:所述控制单元104,具体还被配置为若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第二电压阈值、且小于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率;其中,预设的第三电压阈值如U过高保护。
第三种控制情形:所述控制单元104,具体还被配置为所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压减小至小于预设的第三电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电、且所述光伏板向所述蓄电池充电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率。
第四种控制情形:所述控制单元104,具体还被配置为所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压小于或等于预设的第一电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压增大至大于预设的第一电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述蓄电池供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率小于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率低于预设生成速率。
本发明的方案,针对光伏空调,设置排风管和新风管,通过换气的方式对室内空气进行质量更新,而且无需新增设备仅空调本身就可实现,节省空间,作用的对象是室内空气。图7为光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑示意图。如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,包括:
步骤1、光伏空调启动,之后执行步骤2即执行空气净化功能。
步骤2、光伏空调执行空气净化功能,之后执行步骤3即执行臭氧取出功能。
在步骤2中,光伏空调执行空气净化功能包括:步骤21和步骤22。
步骤21、在室外的臭氧发生器中,光伏发电系统提供的光伏供电电解室外空气中的氧气产生臭氧,臭氧的生成速率受光伏发电系统的光伏供电的电压大小的影响和控制。在步骤21中,根据光伏供电的电压大小控制臭氧的生成速率的具体过程,包括:实时获取此时的光伏发电系统中光伏板的供电电压UDC,并将光伏板的供电电压UDC与不同设定值比较,根据比较结果确定光伏发电系统中蓄电池的工作状态,确定光伏空调所在控制系统的供电来源,具体可以参见步骤211、步骤212、步骤213和步骤214的相关说明。
步骤211、检测此时光伏板的供电电压UDC的电压值以得到UDC电压,若U过低保护<UDC电压<U高压,此时光伏板的供电电压UDC均在正常范围内,说明天气状况良好,光伏板能正常供电,臭氧生成速率为设定的正常速率,即按设定的正常速率生成臭氧。
步骤212、当U高压≤UDC电压<U过高保护时,说明光伏板此时供电电压较大,能提供光伏空调所在控制系统充足的能源,此时提高室外臭氧发生器的功率,臭氧生成速率增快,供给臭氧浓度增大,送入室内净化空气的效果更优,同时完成净化的时间更少。
步骤213、当U过高保护≤UDC电压时,说明光伏板的供电电压超过光伏空调所在控制系统需求,此时光伏空调的压缩机将进入停机保护,防止损坏,保证光伏空调所在控制系统的可靠性,同时光伏发电系统中的最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制器将超出光伏空调需求的电压导向室外臭氧发生器和蓄电池,蓄电池切换至充电状态。同时臭氧生成速率按步骤212中的生成速率生成臭氧,以达到较好的室内净化效果,将供电电压匹配至光伏空调所在控制系统的需求电压后,光伏空调的压缩机重新启动。
步骤214、当UDC电压≤U过低保护时,说明此时天气状况较差,光伏板供电量较少,此时光伏空调的压缩机进入停机保护,防止损坏,保证光伏空调所在控制系统的可靠性,同时蓄电池切换至工作状态,以满足光伏空调所在控制系统工作电压的需求,同时室外臭氧发生器将以低功率状态运行,臭氧生成速率减慢,完成净化的时间延长,以确保蓄电池有足够的电力供给光伏空调全天候运行。光伏发电系统从光伏供电切换至蓄电池供电后,光伏空调的压缩机启动。
在本发明的方案中,光伏空调所在控制系统的电力来源于室外的光伏发电系统,光伏发电系统自行消纳,光伏发电系统电解氧气产生臭氧送入室内进行空气净化,根据供电电压的不同,调节供电来源,调整臭氧生成速率,保证室内舒适性和节能要求的同时保证光伏空调所在控制系统的可靠性。
所述控制单元104,还被配置为在所述臭氧发生器已生成臭氧的情况下,根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,以利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化,具体是利用所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入以对所述光伏空调的室内空气进行净化。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S130。在一些实施方式中,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况。所述控制单元104,根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,包括以下至少之一,即包括以下任一种控制情形中的至少一种控制情形:
第一种控制情形:所述控制单元104,具体还被配置为若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,以使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,再从所述排风管排出而不直接进入所述光伏空调所在房间。
第二种控制情形:所述控制单元104,具体还被配置为若所述光伏空调所在房间无使用者,则控制所述新风管打开、且所述排风管关闭,使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,直接进入所述光伏空调所在房间,一段时间之后,再控制所述排风管打开,使所述空调所在房间的臭氧及其反应物排出室外。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:步骤22、在室外生成臭氧后,将室外生成的臭氧送入室内进行空气净化,并根据房间内人体活动情况进行分类控制。
在步骤22中,在房间内有人的情况下,光伏空调的新风管路、排风管路打开,以使室外产生的臭氧通过新风管路进入,再通过排风管路排出,这样,臭氧不进入室内,通过新风管路和排风管路双向换气,实现室内空气的更新。
在步骤22中,在房间内无人的情况下,臭氧送入室内,臭氧净化室内空气后,新风管路和排风管路打开,臭氧及相关反应物排出室内,新风送入室内,达到更好的净化效果。
本发明的方案提出一种光伏空调的控制方案,通过利用臭氧净化空气,增加新风、排风管路等系统结构,调整空调功能运行逻辑,改善室内空气质量,填补相关方案中空调对室内臭氧调节的功能的短缺。
所述控制单元104,还被配置为在已利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化之后,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,以将所述光伏空调所在房间的臭氧排出,具体是使所述光伏空调的室内臭氧通过所述排风管排出室外。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S140。
本发明的方案提出的一种光伏空调,利用光伏发电系统电解室外氧气产生臭氧,利用这部分臭氧送入室内净化空气,实现能源的高效利用的同时可调节室内的空气质量;光伏发电系统自行消纳,实现能源的高效利用。并且,在本发明的方案中,根据光伏供电的电压大小控制臭氧的生成速率,能调控室内臭氧浓度,改善室内空气质量,解决相关方案中空调缺乏对室内臭氧控制的问题;协同调节长期使用空调的室内环境的氧气浓度和温度,多维度实现空气质量调节,提高舒适性。
在一些实施方式中,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况。所述控制单元104,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,包括:
所述控制单元104,具体还被配置为在所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第一浓度阈值的情况下,启动所述光伏空调的臭氧去除功能。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S210。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:步骤3、执行完步骤2中的光伏空调执行空气净化功能后,自动开启去除臭氧功能,之后执行步骤4。
所述控制单元104,具体还被配置为在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,控制所述室内风机的风速为预设最大风速;以及,确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风;其中,所述室内机的扫风装置,如所述室内机的导风板和扫风叶片等。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S220。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:在步骤3中,去除臭氧功能的具体逻辑和实施方式如下:步骤31、当检测到室内臭氧浓度超过设定的第一阈值时,空调启动臭氧去除功能。
步骤32、根据房间内人体活动情况进行分类控制,包括:步骤321和步骤322。
在步骤321中,检测房间内是否有人,当检测到房间内有人体存在时,空调切换为强劲风挡,内风机最大转速,新风管路和排风管路打开,使室内空气快速流动;同时光伏空调打开扫风功能,将房间划分为多个区域,区域内臭氧浓度不同,优先处理臭氧浓度最大的区域,将扫风角度对准臭氧浓度最大的区域,以将该区域检测到的臭氧被空气裹挟流向换气口,驱除臭氧到室外。
在一些实施方式中,所述控制单元104,确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风,包括:
所述控制单元104,具体还被配置为基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧浓度最大区域扫风。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S310。
所述控制单元104,具体还被配置为在与所述臭氧浓度最大区域对应的第一预设扫风时长之后,在确定所述臭氧浓度最大区域的臭氧浓度低于所述臭氧浓度最大区域的预设区域浓度阈值的情况下,确定对所述臭氧浓度最大区域的扫风完成,之后重新针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中新的臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准新的所述臭氧浓度最大区域扫风,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度阈值;其中,每个区域的预设区域浓度阈值,低于设定的第一浓度阈值。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S320。
具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:
在步骤321中,将房间区域划分为多个格子区域,检测到这些格子区域的臭氧浓度,臭氧浓度又细化成多个区间,根据浓度的不同,将导风角度定位到浓度最大的格子区域,持续地定位吹风,使得该区域的空气流动增强,臭氧将会被空气裹挟流动到其他区域、换气口,起到稀释该区域的臭氧浓度的作用,当一个格子区域完成动作时,再定位到下一区域,重复进行动作,使得房间内的臭氧被换气出室外,实现去除室内臭氧的效果。根据区域臭氧浓度大小的关系,扫风时长会增加,区域浓度越高,定位扫风时间越长,以确保该区域的臭氧能够充分去除,每一次动作后,房间臭氧都会有部分被换气出室外,房间内臭氧浓度是在逐渐下降的,所以扫风时间也逐渐减少。
图11为室内俯视图的结构示意图。如图11所示的室内俯视图,将房间划分为多个小格子,确定浓度最大的区域格子,空调扫风将定位到该区域,实施一定时间吹风,加快室内的空气流动,使得臭氧浓度减小,受室内空气流动的影响,会推动部分臭氧到换气口,使得房间内臭氧浓度减小。在本发明的方案中,细化阈值区间的目的是为了匹配需求,某一区域的臭氧浓度位于哪个阈值范围内,那么扫风时长吹多久就可以将该区域臭氧浓度减少为0,不会过长或过短而导致去除臭氧的时间不合理,从而,实现电力资源的合理化分配,节省电力。在步骤321中,细化阈值区间的具体步骤包括:
步骤3211、在设定的第一阈值到设定的第二阈值间设置多个细化阈值区间Y1,Y2,Y3....Yn(n∈N,0<n≤15),N为正整数。
步骤3212、当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于第一细化阈值区间Y1时,扫风角度定位到该区域,扫风时长1分钟。当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于第二细化阈值区间Y2,扫风角度定位到该区域,扫风时长3分钟。以此类推,当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于细化阈值区间Yn,扫风角度定位到该区域,扫风时长Sn与细化阈值区间数量n的关系如下:
步骤3213、执行完以上动作后,复位导风板和导风叶片,光伏空调的风挡和转速复位到设定风挡和设定转速,30s后重新进入逻辑判断执行动作指令。执行完清除臭氧动作后,复位到用户设定风挡和设定转速运行,进行周期性检测臭氧浓度,实现闭环控制。
在本发明的方案中,空气净化结束后进行去除臭氧,通过传感器对室内臭氧浓度进行检测,反馈至处理器后进行光伏空调所在控制系统的控制,调节室内空气质量,形成闭环控制。
所述控制单元104,具体还被配置为在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间没有使用者,则确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述紫外线发生器开启并向所述臭氧所在区域扫射以分解臭氧成为氧气,根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速,并控制所述新风管关闭、且所述排风管开启。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S230。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:在步骤3中,去除臭氧功能的具体逻辑和实施方式还如下:
在步骤322中,当检测到房间内无人存在,使用紫外线发生器(如紫外灯)向检测到臭氧所在区域扫射,分解臭氧成为氧气,同时光伏空调的内机风挡和转速R根据区域内臭氧浓度不同而调整,开启扫风,增强房间内的换气,使未分解的臭氧被空气裹挟流向换气口,排出房间。
在步骤322中,在无人在房间内活动时,可开启紫外线灯分解室内的臭氧,臭氧变成氧气,同时空调调整的转速和定位扫风辅助清除非分解的臭氧,可以达到快速清除室内臭氧的效果,同时增强了换气速率,使室内空气质量更优。同样地,对于臭氧高浓度的区域,扫风时间和转速都会增高,以确保能快速清除的效果,对臭氧浓度进行划分浓度区间动作是为了降低功耗,减少不必要的能耗,同时还能满足清除臭氧的效果。
在一些实施方式中,所述控制单元104,根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速,包括:
所述控制单元104,具体还被配置为基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中任一区域的臭氧浓度阈值处于该任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该任一区域的预设区域浓度区间对应的风速。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S410。
所述控制单元104,具体还被配置为在与该任一区域的预设区域浓度区间对应的第二预设扫风时长之后,在确定该任一区域的臭氧浓度低于该任一区域的预设区域浓度区间的下限的情况下,确定对该任一区域的扫风完成,之后重新确定所述臭氧所在区域中剩余区域任一区域的臭氧浓度阈值处于该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该剩余区域任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间对应的风速,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度区间的下限;其中,每个区域的预设区域浓度区间的下限,低于设定的第一浓度阈值。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S420。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:在步骤322中,细化阈值区间的具体步骤包括:
步骤3221、设定的第一阈值到设定的第二阈值间设置多个细化阈值区间Y1,Y2,Y3....Yn(n∈N,0<n≤15),N为正整数。
步骤3222、当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于第一细化阈值区间Y1,扫风角度定位到区域,室内风机的转速R设置为850r/min,扫风时长1分钟。当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于第二细化阈值区间Y2,扫风角度定位到区域,室内风机的转速R设置为875r/min,扫风时长3分钟。以此类推,当检测到房间内某一区域臭氧浓度处于细化阈值区间Yn,扫风角度定位到区域,扫风时长Sn与细化阈值区间数量n关系、室内风机的转速Rn与细化阈值区间数量n关系如下:
图8为室内风机的转速R和扫风时长Sn和区域臭氧浓度预设阈值区间数量n的关系表即表1,扫风时长Sn与细化阈值区间数量n关系、室内风机的转速Rn与细化阈值区间数量n关系具体可以参加图8中表1所示的例子。
步骤3223、当房间内臭氧浓度低于第一预设阈值时,执行完以上动作后,关闭紫外线发生器,1min后再复位光伏空调的导风板和导风叶片,光伏空调的风挡和转速复位到设定风挡和设定转速,充分将室内臭氧排出,同时实现室内空气质量的更新。然后30s后重新进入逻辑判断执行动作指令,同样进入闭环控制。
在本发明的方案中,紫外线灯是辅助空气净化的一个途径,并非主要且唯一途径,只是使用这个工具能达到的效果会更好;紫外线灯用于光解室内臭氧,作用是去除净化空气时送入室内的残留的臭氧,保证室内空气质量安全。
所述控制单元104,具体还被配置为在启动所述光伏空调的臭氧去除功能之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第二浓度阈值,则控制所述活性炭吸附模块开启,直至所述光伏空调所在房间的臭氧浓度低于设定的第二浓度阈值之后控制所述活性碳吸附模块关闭;其中,若所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力时则发起所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力的提醒消息;设定的第二浓度阈值大于设定的第一浓度阈值。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S240。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:步骤4、当检测到室内臭氧浓度超过设定的第二阈值时,启用活性炭吸附模块,之后执行步骤5。设定的第二阈值大于设定的第一阈值。
图9为臭氧浓度低于设定的第二阈值时活性炭吸附模块下沉移出排风管道的结构示意图,图10为臭氧浓度高于设定的第二阈值时,活性炭吸附模块被推入排风管道的结构示意图。结合图9和图10所示的例子,当紫外线在室内无法将臭氧降至安全水平时,将启用活性炭吸附模块,辅助吸附多余的臭氧,在排风管道内放置活性炭吸附模块,当室内臭氧浓度超过设定的第二阈值时,排风管道中的电动门打开,下方活塞推出,将活性炭吸附模块推至排风管道中,室内臭氧浓度低于设定的第二阈值时,活塞收回,活性炭吸附模块下沉移出排风管道,电动门关闭。当检测到活性炭吸附模块吸附达到饱和状态时,光伏空调通过灯光闪烁、音效等方式,提醒用户活性炭已达到饱和,需进行更换活性炭吸附模块或加热活性炭吸附模块释放吸附气体。
所述控制单元104,具体还被配置为在启动所述活性碳吸附模块之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值,则发起所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值的提醒消息;设定的第三浓度阈值大于设定的第二浓度阈值。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S250。具体地,如图7所示,光伏空调执行空气净化功能的控制逻辑,还包括:步骤5、当检测到室内臭氧浓度超过设定的第三阈值时,此时可认为室内臭氧浓度过高,存在安全隐患,光伏空调通过发出预警信号、音效、灯光闪烁、信号传输到手机APP等方式,提醒用户离开房间。其中,设定的第三阈值大于设定的第二阈值。
本发明的方案,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,调控室内臭氧浓度,改善室内空气质量,提高舒适性。
在一些实施方式中,所述光伏空调,还包括:臭氧储存器、净化空气发生器、第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第五开关和第六开关,第一开关如阀1、第二开关如阀2、第三开关如阀3、第四开关如阀4、第五开关如阀5、第六开关如阀6;所述第二开关,设置在所述排风管与所述光伏空调所在房间之间的管路上;所述第一开关,设置在自所述第二开关与所述光伏空调所在房间之间的管路上通向所述臭氧储存器的支路上;所述第三开关,设置在所述臭氧储存器与所述净化空气发生器之间的支路上;所述第四开关,设置在所述净化空气发生器与所述新风管之间的管路上;所述第五开关,设置在自所述第四开关与所述新风管之间的管路上通向所述光伏空调所在房间的管路上;所述第六开关,设置在所述净化空气发生器与所述光伏空调所在房间之间的管路上;其中,所述第一开关、所述第三开关、所述第四开关和所述第六开关均为常闭开关,所述第二开关和所述第五开关均为常开开关。相应地,所述光伏空调的控制方法,还包括:对所述排风管中的臭氧进行回收利用的控制过程,具体如下:
所述控制单元104,还被配置为在需要将所述光伏空调所在房间的臭氧排出的情况下,控制所述第一开关开启,控制所述第二开关关闭,并控制所述第三开关、所述第四开关、所述第五开关和所述第六开关保持当前状态,以将所述排风管中的臭氧储存值所述臭氧储存器中。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S510。
所述控制单元104,还被配置为在所述臭氧储存器中的臭氧浓度大于设定存储臭氧浓度阈值的情况下,控制所第一开关、所述第三开关和所述第四开关均开启,且控制所述第一开关的开度大于所述第三开关的开度,并控制所述第二开关、所述第五开关和所述第六开关均关闭,以使所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S520。
所述控制单元104,还被配置为在所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化之后,控制所述第六开关开启,以将所述净化空气发生器净化之后的新风送入所述光伏空调所在房间。该控制单元104的具体功能及处理还参见步骤S530。
在本发明的方案中,臭氧可回收利用用于洁净新风。图12为臭氧回收系统的一实施例的结构示意图。如图12所示,通过排风管道的排风口排出的臭氧,可收集到密封容器(如臭氧储存器)中,当臭氧储存器中臭氧浓度大于一定浓度时,室外新鲜空气与臭氧储存器中的臭氧在净化空气发生器中发生反应,净化后再送入新风管道。在排风管道的排风口与房间之间的管路上设置有阀2,在自阀2与房间之间的管路上通向臭氧储存器的支路上设置有阀1,在臭氧储存器与净化空气发生器之间的支路上设置有阀3,在净化空气发生器与新风管道之间的管路上设置有阀4,在自阀4与新风管道之间的管路通向房间的管路上设置有阀5,在自净化空气发生器远离新风管道的一侧通向房间的管路上设置有阀6。
其中,阀1、阀3、阀4、阀6为常闭状态,平时新风、排风通过阀2、阀5进行房间内空气置换。当房间排出臭氧时,阀1开启,阀2关闭,将臭氧收集到臭氧储存器中。当臭氧大于一定浓度时,阀1、阀3、阀4开启,阀2、阀5、阀6关闭,其中阀1的开度大于阀3的开度,使臭氧排放速率小于臭氧收集速率。此时室外新风将进入净化空气发生器与臭氧发生反应,净化后阀6开启,将净化过后的新风送入房间,不仅实现了对臭氧的回收利用,也提升了房间空气净化效果。
在本发明的方案中,对光伏空调的室内空气的净化方式为通过臭氧发生器产生臭氧净化、双向换气新风更新室内空气;臭氧产生方式为光伏电解氧,控制方式根据臭氧浓度调节送风转速和扫风时间。电解室外氧气,产生臭氧,并针对其安全性进行一定的控制,确保达到空气净化作用的同时保证人体健康安全;后续除臭氧的控制方法中,可以回收利用该部分排出的臭氧的方式,循环利用。
由于本实施例的装置所实现的处理及功能基本相应于前述方法的实施例、原理和实例,故本实施例的描述中未详尽之处,可以参见前述实施例中的相关说明,在此不做赘述。
根据本发明的实施例,还提供了对应于光伏空调的控制装置的一种光伏空调。该光伏空调可以包括:以上所述的光伏空调的控制装置。
由于本实施例的光伏空调所实现的处理及功能基本相应于前述装置的实施例、原理和实例,故本实施例的描述中未详尽之处,可以参见前述实施例中的相关说明,在此不做赘述。
根据本发明的实施例,还提供了对应于光伏空调的一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以上所述的光伏空调的控制方法的步骤。
由于本实施例的产品所实现的处理及功能基本相应于前述光伏空调的实施例、原理和实例,故本实施例的描述中未详尽之处,可以参见前述实施例中的相关说明,在此不做赘述。
根据本发明的实施例,还提供了对应于光伏空调的控制方法的一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行以上所述的光伏空调的控制方法的步骤。
由于本实施例的存储介质所实现的处理及功能基本相应于前述方法的实施例、原理和实例,故本实施例的描述中未详尽之处,可以参见前述实施例中的相关说明,在此不做赘述。
综上,本领域技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各有利方式可以自由地组合、叠加。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种光伏空调的控制方法,其特征在于,所述光伏空调的供电电源包括光伏发电系统,所述光伏供电系统具有光伏板;所述光伏空调,包括:新风管和排风管,设置在所述排风管处的活性炭吸附装置,设置在所述光伏空调的室外侧的臭氧发生器,以及设置在所述光伏空调的室内侧的紫外线发生器;所述光伏空调的控制方法,包括:
在所述光伏空调启动后,在所述光伏空调的空气净化功能开启的情况下,获取所述光伏板的输出电压,获取所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,并获取所述光伏空调所在房间的臭氧浓度;
根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,以利用所述臭氧发生器生成臭氧;
在所述臭氧发生器已生成臭氧的情况下,根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,以利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化;
在已利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化之后,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,以将所述光伏空调所在房间的臭氧排出。
2.根据权利要求1所述的光伏空调的控制方法,其特征在于,根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,包括以下至少之一:
若所述光伏板的输出电压大于预设的第一电压阈值、且小于预设的第二电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率为设定功率运行以使所述臭氧发生器的当前生成速率为预设生成速率;
若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第二电压阈值、且小于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率;
所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压大于或等于预设的第三电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压减小至小于预设的第三电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述光伏板供电、且所述光伏板向所述蓄电池充电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率大于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率高于预设生成速率;
所述光伏供电系统还具有蓄电池;若所述光伏板的输出电压小于或等于预设的第一电压阈值,则控制所述光伏空调的压缩机停机保护,直至所述光伏供电系统的输出电压增大至大于预设的第一电压阈值后重新启动所述压缩机;控制所述光伏发电系统的供电方式为所述蓄电池供电的供电方式,并控制所述臭氧发生器的当前功率小于设定功率以使所述臭氧发生器的当前生成速率低于预设生成速率。
3.根据权利要求1或2所述的光伏空调的控制方法,其特征在于,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况;
根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,包括以下至少之一:
若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,以使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,再从所述排风管排出而不直接进入所述光伏空调所在房间;
若所述光伏空调所在房间无使用者,则控制所述新风管打开、且所述排风管关闭,使所述臭氧发生器生成的臭氧通过所述新风管进入所述光伏空调的室内机后,直接进入所述光伏空调所在房间,一段时间之后,再控制所述排风管打开,使所述空调所在房间的臭氧及其反应物排出室外。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的光伏空调的控制方法,其特征在于,所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,包括:所述光伏空调所在房间有使用者的情况,或所述光伏空调所在房间无使用者的情况;
结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,包括:
在所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第一浓度阈值的情况下,启动所述光伏空调的臭氧去除功能;
在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间有使用者,则控制所述新风管和所述排风管均打开,控制所述室内风机的风速为预设最大风速;以及,确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风;
在所述光伏空调的臭氧去除功能下,若所述光伏空调所在房间没有使用者,则确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述紫外线发生器开启并向所述臭氧所在区域扫射以分解臭氧成为氧气,根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速,并控制所述新风管关闭、且所述排风管开启;
在启动所述光伏空调的臭氧去除功能之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第二浓度阈值,则控制所述活性炭吸附模块开启,直至所述光伏空调所在房间的臭氧浓度低于设定的第二浓度阈值之后控制所述活性碳吸附模块关闭;其中,若所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力时则发起所述活性碳吸附模块的吸附能力低于设定吸附能力的提醒消息;设定的第二浓度阈值大于设定的第一浓度阈值;
在启动所述活性碳吸附模块之后,若所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值,则发起所述光伏空调所在房间的臭氧浓度高于设定的第三浓度阈值的提醒消息;设定的第三浓度阈值大于设定的第二浓度阈值。
5.根据权利要求4所述的光伏空调的控制方法,其特征在于,其中,
确定所述光伏空调所在房间中臭氧浓度超过设定的第一浓度阈值的区域作为臭氧所在区域,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧所在区域扫风,包括:
基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准所述臭氧浓度最大区域扫风;
在与所述臭氧浓度最大区域对应的第一预设扫风时长之后,在确定所述臭氧浓度最大区域的臭氧浓度低于所述臭氧浓度最大区域的预设区域浓度阈值的情况下,确定对所述臭氧浓度最大区域的扫风完成,之后重新针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中新的臭氧浓度最大区域,并控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准新的所述臭氧浓度最大区域扫风,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度阈值;其中,每个区域的预设区域浓度阈值,低于设定的第一浓度阈值;
和/或,
根据所述光伏空调所在房间的臭氧浓度调整所述室内机的扫风装置的扫风角度和所述室内风机的风速,包括:
基于所述光伏空调所在房间内的预设分区,针对所述臭氧所在区域,确定所述臭氧所在区域中任一区域的臭氧浓度阈值处于该任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该任一区域的预设区域浓度区间对应的风速;
在与该任一区域的预设区域浓度区间对应的第二预设扫风时长之后,在确定该任一区域的臭氧浓度低于该任一区域的预设区域浓度区间的下限的情况下,确定对该任一区域的扫风完成,之后重新确定所述臭氧所在区域中剩余区域任一区域的臭氧浓度阈值处于该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间的情况下,控制所述室内机的扫风装置的扫风角度对准该剩余区域任一区域扫风,并控制所述室内风机的风速为与该剩余区域任一区域的预设区域浓度区间对应的风速,以此类推,直至所述臭氧所在区域中所有区域均被扫风完成、且所述臭氧所在区域中每个区域的臭氧浓度均低于每个区域的预设区域浓度区间的下限;其中,每个区域的预设区域浓度区间的下限,低于设定的第一浓度阈值。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的光伏空调的控制方法,其特征在于,所述光伏空调,还包括:臭氧储存器、净化空气发生器、第一开关、第二开关、第三开关、第四开关、第五开关和第六开关;所述第二开关,设置在所述排风管与所述光伏空调所在房间之间的管路上;所述第一开关,设置在自所述第二开关与所述光伏空调所在房间之间的管路上通向所述臭氧储存器的支路上;所述第三开关,设置在所述臭氧储存器与所述净化空气发生器之间的支路上;所述第四开关,设置在所述净化空气发生器与所述新风管之间的管路上;所述第五开关,设置在自所述第四开关与所述新风管之间的管路上通向所述光伏空调所在房间的管路上;所述第六开关,设置在所述净化空气发生器与所述光伏空调所在房间之间的管路上;其中,所述第一开关、所述第三开关、所述第四开关和所述第六开关均为常闭开关,所述第二开关和所述第五开关均为常开开关;
所述光伏空调的控制方法,还包括:
在需要将所述光伏空调所在房间的臭氧排出的情况下,控制所述第一开关开启,控制所述第二开关关闭,并控制所述第三开关、所述第四开关、所述第五开关和所述第六开关保持当前状态,以将所述排风管中的臭氧储存值所述臭氧储存器中;
在所述臭氧储存器中的臭氧浓度大于设定存储臭氧浓度阈值的情况下,控制所第一开关、所述第三开关和所述第四开关均开启,且控制所述第一开关的开度大于所述第三开关的开度,并控制所述第二开关、所述第五开关和所述第六开关均关闭,以使所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化;
在所述臭氧储存器中储存的臭氧经所述净化空气发生器进行净化之后,控制所述第六开关开启,以将所述净化空气发生器净化之后的新风送入所述光伏空调所在房间。
7.一种光伏空调的控制装置,其特征在于,所述光伏空调的供电电源包括光伏发电系统,所述光伏供电系统具有光伏板;所述光伏空调,包括:新风管和排风管,设置在所述排风管处的活性炭吸附装置,设置在所述光伏空调的室外侧的臭氧发生器,以及设置在所述光伏空调的室内侧的紫外线发生器;所述光伏空调的控制装置,包括:
获取单元,被配置为在所述光伏空调启动后,在所述光伏空调的空气净化功能开启的情况下,获取所述光伏板的输出电压,获取所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,并获取所述光伏空调所在房间的臭氧浓度;
控制单元,被配置为根据所述光伏板的输出电压,控制所述光伏发电系统的供电方式,并控制所述臭氧发生器生成臭氧的速率,以利用所述臭氧发生器生成臭氧;
所述控制单元,还被配置为在所述臭氧发生器已生成臭氧的情况下,根据所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述臭氧发生器生成的臭氧进入所述光伏空调的室内机或所述光伏空调所在房间的方式,以利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化;
所述控制单元,还被配置为在已利用所述臭氧发生器生成的臭氧对所述光伏空调的室内空气进行净化之后,结合所述光伏空调所在房间的臭氧浓度、以及所述光伏空调所在房间的使用者活动情况,控制所述新风管和所述排风管的启闭,并控制所述光伏空调的室内风机的风速、所述光伏空调的室内机的出风方式、所述紫外线发生器的启闭、所述活性碳吸附装置的启闭中的至少之一,以将所述光伏空调所在房间的臭氧排出。
8.一种光伏空调,其特征在于,包括:如权利要求7所述的光伏空调的控制装置。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1至6中任一项所述的光伏空调的控制方法。
10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的光伏空调的控制方法的步骤。
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