[发明专利]空调器控制方法和系统有效
申请号: | 201410787816.3 | 申请日: | 2014-12-16 |
公开(公告)号: | CN104501358A | 公开(公告)日: | 2015-04-08 |
发明(设计)人: | 屈金祥 | 申请(专利权)人: | 广东美的制冷设备有限公司 |
主分类号: | F24F11/00 | 分类号: | F24F11/00 |
代理公司: | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所44287 | 代理人: | 胡海国 |
地址: | 528311广东省佛山市顺德区北*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调器 控制 方法 系统 | ||
1.一种空调器控制方法,其特征在于,所述空调器控制方法包括以下步骤:
A、在调整空调器温度后,将调整后的温度作为当前目标体感温度;
B、获取用户的当前体感温度;
C、基于所述目标体感温度以及所述体感温度确定压缩机的频率调节值;
D、按照确定的频率调节值调节压缩机的频率,并控制所述压缩机按照调节后的频率运行;
E、持续运行预设的时间间隔,并继续执行步骤B-D。
2.如权利要求1所述的空调器控制方法,其特征在于,所述步骤C包括步骤:
确定当前目标体感温度以及当前体感温度之间的第一温度差,以及当前检测到的体感温度以及上一次检测到的体感温度之间的第二温度差;
基于预设的第一温度差、第二温度差以及频率调节值之间的映射关系,确定当前的第一温度差以及第二温度差对应的频率调节值。
3.如权利要求1所述的空调器控制方法,其特征在于,所述步骤C包括步骤:
确定当前目标体感温度以及当前体感温度之间的温度差;
基于预设的温度差以及频率调节值之间的映射关系,确定所述温度差对应的频率调节值。
4.如权利要求2或3所述的空调器控制方法,其特征在于,所述步骤B包括:
检测当前室内环境温度值以及室内环境湿度值;
基于所述室内环境温度值以及室内环境湿度值计算用户的当前体感温度。
5.如权利要求2或3所述的空调器控制方法,其特征在于,所述步骤B包括:
检测当前室内环境温度值、室内环境湿度值以及室内空气流速值;
基于所述室内环境温度值、室内环境湿度值以及室内空气流速值计算用户的当前体感温度。
6.如权利要求2或3所述的空调器控制方法,其特征在于,所述步骤C之前,所述空调器控制方法包括步骤:
确定当前时间点以及调整空调器温度的时间点之间的时间差;
根据预设的时间差和补偿值之间的映射关系,获取所述时间差对应的补偿值;
基于获取到的补偿值调整所述当前目标体感温度,将调整后的目标体感温度作为当前目标体感温度。
7.如权利要求6所述的空调器控制方法,其特征在于,所述根据预设的时间差以及补偿值之间的映射关系,获取所述时间差对应的补偿值的步骤包括:
获取当前所在环境的导热系数;
确定所述导热系数对应的时间差和补偿值之间的映射关系;
根据所述时间差和补偿值之间的映射关系,获取所述时间差对应的补偿值。
8.如权利要求2或3所述的空调器控制方法,其特征在于,所述步骤E包括:
判断所述第一温度差的绝对值是否小于预设阈值;
在所述第一温度差的绝对值小于预设阈值时,持续运行预设的时间间隔,并继续执行步骤B-D。
9.如权利要求8所述的空调器控制方法,其特征在于,所述判断所述第一温度差的绝对值是否小于预设阈值的步骤之后,所述空调器控制方法还包括步骤:
在所述第一温度差的绝对值大于等于预设阈值时,继续执行步骤B-D。
10.一种空调器控制系统,其特征在于,所述空调器控制系统包括:
处理模块,用于在调整空调器温度后,将调整后的温度作为当前目标体感温度;
温度检测模块,用于获取用户的当前体感温度;
确定模块,用于基于所述目标体感温度以及所述体感温度确定压缩机的频率调节值;
压缩机控制模块,用于按照确定的频率调节值调节压缩机的频率,并控制所述压缩机按照调节后的频率运行;
所述温度检测模块还用于在空调器持续运行预设的时间间隔后,继续获取用户的当前体感温度。
11.如权利10要求所述的空调器控制系统,其特征在于,所述确定模块包括:
温度差获取单元,用于确定当前目标体感温度以及当前体感温度之间的第一温度差,以及当前检测到的体感温度以及上一次检测到的体感温度之间的第二温度差;
确定单元,用于基于预设的第一温度差、第二温度差以及频率调节值之间的映射关系,确定当前的第一温度差以及第二温度差对应的频率调节值。
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