一种智能室内温度、湿度控制方法及系统的制作方法_2

文档序号:9214839阅读:来源:国知局
062]所述目标湿度生成模块,用于根据目标温度值T生成目标湿度值H ;
[0063]所述运转条件选择模块,用于根据当前室内湿度和空调可用状态控制加湿器运转情况;
[0064]所述第二判断模块,用于判断当前室内湿度Ha与目标湿度值H的大小关系,当Ha=H时,当Ha = H时,调用所述加湿器自动控制模块;否则调用所述运转条件选择模块;
[0065]所述加湿器自动控制模块,用于加湿器根据空调的实际抽湿能力自动调节运行。
[0066]本发明控制系统的有益效果是:通过空调设备和加湿器设备相互联动,空调根据室内目标温度选择模块实时温度自动调节室内目标温度;加湿器根据目标湿度生成模块生成目标湿度值,根据当前室内湿度和空调可用状态控制加湿器运转情况,并根据空调的实际抽湿能力自动调节运行。让室内的湿度减小波动,即保证用户使用的舒适性,又能让空调和加湿器都处于最节能的状态。
【附图说明】
[0067]图1是本发明的控制方法的实施方式一的控制流程图,
[0068]图2是本发明的空调可用状态下加湿控制的实施方式的控制流程图,
[0069]图3是本发明的空调不可用状态下加湿控制的实施方式的控制流程图,
[0070]图4是本发明的控制系统实施方式一的结构框图,
[0071]图5是本发明第一实施例的控制装置结构框图。
[0072]附图中,各标号所代表的部件列表如下:
[0073]1、运算模块,2、加湿器,3、空调器,4、室内湿度传感器,5、室内温度传感器,6、红外人体感应模块,100、室内目标温度选择模块,200、温度调节模块,300、第一判断模块,400、运行模式切换模块,500、目标湿度生成模块,600、运转条件选择模块,700、第二判断模块,800、加湿器自动控制模块,900、第三判断模块
【具体实施方式】
[0074]下面结合附图和实施方式对本发明作进一步的说明。
[0075]本发明的控制方法的实施方式一的控制流程图参见图1,包括以下步骤。
[0076]判断室内温度、湿度变化是否超出范围,室内人员状态是否发生变化,如果是,执行步骤SlOO ;否则,不进行室内温度、湿度控制。
[0077]步骤S100,根据室内人员状态和光线明暗状态选择室内目标温度值T ;分
[0078]别执行步骤S200和步骤S500。
[0079]步骤S200,空调根据目标温度值T自动运行。
[0080]步骤S300,判断当前室内温度Ta与目标温度值T的大小关系,当Ta = T时,执行步骤S400 ;否则返回步骤S200。
[0081]步骤S400,空调切换为节能模式运转,结束。
[0082]步骤S500,根据目标温度值T生成目标湿度值H。
[0083]步骤S600,根据当前室内湿度和空调可用状态控制加湿器运转情况。
[0084]步骤S700,判断当前室内湿度Ha与目标湿度值H的大小关系,当Ha = H时,执行步骤S800 ;否则返回步骤S600。
[0085]步骤S800,加湿器根据空调的实际抽湿能力自动调节运行。
[0086]在启动室内温度、湿度控制先判断室内温度、湿度变化是否超出范围,室内人员状态是否发生变化,确保正确启动室内温湿度控制,避免误操作;通过空调设备和加湿器设备相互联动,空调根据室内的人员状态变化、当前室内温度自动调节室内目标温度;加湿器根据室内目标温度值生成目标湿度值,根据当前室内湿度和空调可用状态控制加湿器运转情况,并根据空调的实际抽湿能力自动调节运行。让室内的湿度减小波动,即保证用户使用的舒适性,又能让空调和加湿器都处于最节能的状态。
[0087]本发明的空调可用状态下加湿控制的实施方式的控制流程图参见图2,当空调可用状态为可用状态时。
[0088]Ha < (H-5) % rh时,加湿器开始加湿。
[0089]Ha < (H-1O) % rh时,加湿器调高一档运行。
[0090]Ha > (H+5) % rh时,加湿器调低一档运行。
[0091]Ha > (H+10) % rh时,加湿器停止加湿。
[0092]当空调可用状态为不可用状态。
[0093]T = Tb时,Ha < (H-5) % rh时,加湿器调高至最高档加湿;Ha > H+5% rh时,加湿器停止加湿;其中,Ha为当前室内湿度,H为目标湿度值。
[0094]本发明的空调不可用状态下加湿控制的实施方式的控制流程图参见图3,当空调可用状态为不可用状态。
[0095]T = Tb时,Ha < (H-5) % rh时,加湿器调高至最高档加湿;Ha > (H+5) % rh时,加湿器停止加湿;其中,Ha为当前室内湿度,H为目标湿度值。
[0096]通过准确限定当前室内湿度和目标湿度值的差值范围选择不同的加湿档位,满足不同湿度调节的准确性。
[0097]是本发明的控制系统实施方式一的结构框图参见图4,包括室内目标温度选择模块100、温度调节模块200、第一判断模块300、运行模式切换模块400、目标湿度生成模块500、运转条件选择模块600、第二判断模块700、加湿器自动控制模块800和第三判断模块900。
[0098]室内目标温度选择模块100,用于根据室内人员状态和光线明暗状态选择室内目标温度值T ;分别调用温度调节模块200和目标湿度生成模块500 ;
[0099]温度调节模块200,用于空调根据目标温度值T自动运行。
[0100]第一判断模块300,判断当前室内温度Ta与目标温度值T的大小关系,当Ta = T时,调用运行模式切换模块400 ;否则调用第一判断模块300。
[0101]运行模式切换模块400,用于空调切换为节能模式运转。
[0102]目标湿度生成模块500,用于根据目标温度值T生成目标湿度值H。
[0103]运转条件选择模块600,用于根据当前室内湿度和空调可用状态控制加湿器运转情况。
[0104]第二判断模块700,用于判断当前室内湿度Ha与目标湿度值H的大小关系,当Ha=H时,当Ha = H时,调用加湿器自动控制模块800 ;否则调用运转条件选择模块600。
[0105]加湿器自动控制模块800,用于加湿器根据空调的实际抽湿能力自动调节运行。
[0106]第三判断模块900,用于判断室内温度、湿度变化是否超出范围,室内人员状态是否发生变化,如果是,调用室内目标温度选择模块100 ;否则,不进行室内温度、湿度控制。
[0107]通过空调设备和加湿器设备相互联动,空调根据室内目标温度选择模块实时温度自动调节室内目标温度;加湿器根据目标湿度生成模块生成目标湿度值,根据当前室内湿度和空调可用状态控制加湿器运转情况,并根据空调的实际抽湿能力自动调节运行。让室内的湿度减小波动,即保证用户使用的舒适性,又能让空调和加湿器都处于最节能的状态。
[0108]本发明的第一实施例中,智能室内温度、湿度控制装置有以下几个设备其连接关系图如图5所示:红外人体感应模块6:感应室内人员状态;室内温度传感器5:用于检测室内当前温度;室内湿度传感器4:用于检测室内当前湿度;运算模块1:接收室内人员情况、温湿度情况、设备运转情况,调整空调和加湿器的运转状态相互匹配;空调器3和加湿器2 ;装置中包括智能室内温度、湿度控制系统。
[0109]由于室内温度传感器检测到室内温度发生了变化,控制系统执行室内温度、湿度控制;空调的运行模式为自动模式,其中,TO = 25°C,所以Tb = TO = 25V,目标温度值T= Tb = 250C ;空调系统自动运行,使当前室内温度Ta与目标温度值T相等,则空调切换为节能模式运转;系统根据目标温度值T和目标湿度值H之间的对应关系,则H= 55%rh ;空调处于“通电关机的自动模式”状态,即为可用状态,当前室内湿度Ha为48 < 55% rh,加湿器开始加湿;系统检测到当前室内湿度Ha与目标湿度值H相等时,加湿器根据空调的实际抽湿能力自动调节运行;其中空调的实际抽湿能力的DePS= 35g/h(质量/小时)时,加湿器一共有五档,分别为:第一档的加湿能力Dl为10g/h,第二档的加湿能力D2为20g/h,第三档的加湿能力D3为30g/h,第四档的加湿能力D4为40g/h,第五档的加湿能力D5
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