空调器的控制方法及空调器与流程
- 国知局
- 2024-10-15 09:41:38
本发明涉及空调器控制,具体而言,涉及一种空调器的控制方法及空调器。
背景技术:
1、空调器已经广泛应用于家庭及办公场所,为广大用户提供舒适的生活及工作环境。随着生活品质的提升,对空调器的功能要求也越来越高,空调器不仅需要满足制冷制热需求,还拓展除了新风、加湿、除湿和制氧等功能。
2、但是,当空调的相关功能增加之后,需要对空调的控制进行重新规划,以同时具备制氧和加湿功能的空调为例,制氧功能和加湿功能相互独立控制,导致室内空气环境缺乏相关调节功能,不利于室内环境的全面守护,降低空调使用的舒适度。
技术实现思路
1、本发明的主要目的在于提供一种空调器的控制方法及空调器,以解决现有技术中的空调器的制氧和加湿功能无法自主协调,导致用户使用舒适度较低的问题。
2、为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种空调器的控制方法,包括:响应于检测到空调开机启动完成,对空调所在空间中的空气湿度以及氧气浓度进行检测;依据检测得到的空气湿度和氧气浓度分别确定空间所属的湿度等级和氧气浓度等级,其中,湿度等级越高,空间中的空气湿度越大;氧气浓度等级越高,空间中的氧气浓度越大;依据湿度等级和氧气浓度等级从空调的运行模式中选择目标运行模式,并控制空调执行目标运行模式,其中,空调的运行模式包括:仅执行加湿操作、仅执行制氧操作、同时执行加湿操作和制氧操作。
3、进一步地,依据检测得到的空气湿度和氧气浓度分别确定空间所属的湿度等级和氧气浓度等级,包括:确定检测得到的空气湿度所属的湿度范围;确定与湿度范围对应的湿度等级;和/或,确定检测得到的氧气浓度所属的氧气浓度范围;确定与氧气浓度范围对应的氧气浓度等级。
4、进一步地,湿度等级包括:第一湿度等级,第二湿度等级和第三湿度等级;其中,第二湿度等级对应的湿度范围的最小值不小于第一湿度等级对应的湿度范围的最大值,第三湿度等级对应的湿度范围的最小值不小于第二湿度等级对应的湿度范围的最大值。
5、进一步地,氧气浓度等级包括:第一氧气浓度等级,第二氧气浓度等级和第三氧气浓度等级;其中,第二氧气浓度等级对应的浓度范围的最小值不小于第一氧气浓度等级对应的浓度范围的最大值,第三氧气浓度等级对应的浓度范围的最小值不小于第二氧气浓度等级对应的浓度范围的最大值。
6、进一步地,依据湿度等级和氧气浓度等级从空调的运行模式中选择目标运行模式,包括:当湿度等级处于第一湿度等级,且氧气浓度等级处于第二氧气浓度等级或第三氧气浓度等级时,选择目标运行模式为仅执行加湿操作;当湿度等级处于第二湿度等级或第三湿度等级,且氧气浓度等级处于第一氧气浓度等级时,选择目标运行模式为仅执行制氧操作;当湿度等级处于第一湿度等级且氧气浓度等级处于第一氧气浓度等级时,选择目标运行模式为同时执行加湿操作和制氧操作。
7、进一步地,选择目标运行模式为同时执行加湿操作和制氧操作,且氧气浓度小于第一阈值,湿度小于第二阈值时,执行制氧操作第一预设时长之后,执行加湿操作;其中,第一阈值小于氧气浓度等级所对应的最小氧气浓度值,第二阈值小于湿度等级所对应的最小湿度值。
8、进一步地,选择目标运行模式为同时执行加湿操作和制氧操作,且氧气浓度大于或等于第一阈值,湿度小于第二阈值时,执行加湿操作第二预设时长之后,执行制氧操作;其中,第一阈值小于氧气浓度等级所对应的最小氧气浓度值,第二阈值小于湿度等级所对应的最小湿度值。
9、进一步地,选择目标运行模式为同时执行加湿操作和制氧操作,且氧气浓度大于或等于第一阈值,湿度大于或等于第二阈值时;制氧操作与加湿操作交替运行;其中,第一阈值小于氧气浓度等级所对应的最小氧气浓度值,第二阈值小于湿度等级所对应的最小湿度值。
10、进一步地,制氧操作与加湿操作交替运行包括:执行制氧操作第三预设时长后,切换至加湿操作,执行加湿操作第四预设时长,切换至制氧操作,直至湿度等级和氧气浓度等级满足设定需求。
11、进一步地,控制方法还包括:在空调响应于检测到的目标对象的设置指令,执行与上述设置指令对应的运行模式之前,对空调所在空间中的空气湿度以及氧气浓度进行检测。
12、根据本发明的另一方面,提供了一种空调器,适用于上述的空调器的控制方法,空调器包括:制氧模组,用于制造并输送氧气;加湿模组,用于输送水汽;压缩机;控制阀,控制阀设置在制氧模组、加湿模组和压缩机之间,通过控制阀控制压缩机与制氧模组连通,或控制压缩机与加湿模组连通。
13、进一步地,空调器还包括:检测模块,用于检测室内空气湿度以及室内空气的氧气浓度;对比模块,与检测模块连接,用于接收空气湿度以及氧气浓度值,并与设定阈值进行比较;评估模块,与对比模块连接,用于向控制模块发出评估结果。
14、应用本发明的技术方案,空调器的控制方法,包括:响应于检测到空调开机启动完成,对空调所在空间中的空气湿度以及氧气浓度进行检测;依据检测得到的空气湿度和氧气浓度分别确定空间所属的湿度等级和氧气浓度等级,其中,湿度等级越高,空间中的空气湿度越大;氧气浓度等级越高,空间中的氧气浓度越大;依据湿度等级和氧气浓度等级从空调的运行模式中选择目标运行模式,并控制空调执行目标运行模式,其中,空调的运行模式包括:仅执行加湿操作、仅执行制氧操作、同时执行加湿操作和制氧操作。这样设置能够在空调启动完成之后,空调自动对空间中的空气湿度以及氧气浓度进行检测,并根据用户使用舒适度,设定湿度等级和氧气浓度等级,依据上述检测结果,判定空气湿度所处的湿度等级,以及氧气浓度所处的氧气浓度等级,之后选择目标运行模式,以对室内空气湿度和氧气浓度进行自主协同调节,提高了用户的使用舒适度。
技术特征:1.一种空调器的控制方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,依据检测得到的空气湿度和氧气浓度分别确定所述空间所属的湿度等级和氧气浓度等级,包括:
3.根据权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,
4.根据权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,
5.根据权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,依据所述湿度等级和所述氧气浓度等级从所述空调的运行模式中选择目标运行模式,包括:
6.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,选择目标运行模式为同时执行加湿操作和制氧操作,且所述氧气浓度小于第一阈值,湿度小于第二阈值时,执行制氧操作第一预设时长之后,执行加湿操作;
7.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,选择目标运行模式为同时执行加湿操作和制氧操作,且所述氧气浓度大于或等于第一阈值,所述湿度小于第二阈值时,执行加湿操作第二预设时长之后,执行制氧操作;
8.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,选择目标运行模式为同时执行加湿操作和制氧操作,且所述氧气浓度大于或等于第一阈值,所述湿度大于或等于第二阈值时;所述制氧操作与所述加湿操作交替运行;
9.根据权利要求8所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述制氧操作与所述加湿操作交替运行包括:
10.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
11.一种空调器,适用于权利要求1至10中任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器包括:
12.根据权利要求11所述的空调器,其特征在于,所述空调器还包括:
技术总结本发明提供了一种空调器的控制方法及空调器,空调器的控制方法包括:响应于检测到空调开机启动完成,对空调所在空间中的空气湿度以及氧气浓度进行检测;依据检测得到的空气湿度和氧气浓度分别确定空间所属的湿度等级和氧气浓度等级,其中,湿度等级越高,空间中的空气湿度越大;氧气浓度等级越高,空间中的氧气浓度越大;依据湿度等级和氧气浓度等级从空调的运行模式中选择目标运行模式,并控制空调执行目标运行模式,其中,空调的运行模式包括:仅执行加湿操作、仅执行制氧操作、同时执行加湿操作和制氧操作。本发明解决了现有技术中的空调器的制氧和加湿功能无法自主协调,导致用户使用舒适度较低的问题。技术研发人员:黎优霞,陈志伟,陈英强,徐子旺,赵云,赵亮受保护的技术使用者:珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司技术研发日:技术公布日:2024/10/10本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20241015/315041.html
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