空调器加湿控制方法及装置的制造方法

文档序号:9748111阅读:487来源:国知局
空调器加湿控制方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种空调器加湿控制方法及装置。
【背景技术】
[0002]随着生活水平的不断提高,人们对空调器的依赖度越来越高,同时对空调器的舒适性要求也越来越高。良好的室内热湿环境有利于人体健康,同时也能给工作生活带来愉快的心情。但是,夏天,空调制冷情况下,会有大量冷凝水凝结,会造成室内湿度降低;而冬天,当开启制热模式,室内温度升高后,空气相对湿度降低,室内湿度过低时,因上呼吸道粘膜的水分大量散失而感到口干舌燥,咽喉肿痛,并易引发感冒。
[0003]因此,如何充分利用空调器对室内湿度进行合理调节是一个亟待解决的问题。

【发明内容】

[0004]基于此,有必要针对上述问题,提供一种能够灵活有效的通过对空调器的控制调节室内湿度的空调器加湿控制方法及装置。
[0005]为实现本发明目的提供的一种空调器加湿控制方法,包括以下步骤:
[0006]检测室内环境温度,得到当前室内环境温度;
[0007]根据预设的室内环境温度与湿度计算方程的对应关系,选择与所述当前室内环境温度对应的第一湿度计算方程;
[0008]根据所述第一湿度计算方程及所述当前室内环境温度计算空调器的目标运行湿度;
[0009]根据所述目标运行湿度控制所述空调器运行;且
[0010]所述湿度计算方程为一次方程,所述湿度计算方程以室内环境温度为变量。
[0011 ]作为一种空调器加湿控制方法的可实施方式,所述根据所述目标运行湿度控制所述空调器运行,包括以下步骤:
[0012]检测室内的实际湿度;
[0013]判断所述实际湿度是否大于所述目标运行湿度,若是,则控制空调器停止加湿运行,若否,则控制所述空调器继续加湿运行。
[0014]作为一种空调器加湿控制方法的可实施方式,在所述检测室内环境温度之前还包括以下步骤:
[0015]判断空调器是否运行在除湿模式下,若否,则执行所述检测室内环境温度及室内环境温度,得到当前室内环境温度及当前室内环境温度的步骤及后续加湿控制的步骤;若是,则只进行除湿模式的相关步骤,不执行加湿控制的步骤。
[0016]作为一种空调器加湿控制方法的可实施方式,所述湿度计算方程为
[0017]RH=a*T_+b;
[0018]其中,RH为目标运行湿度,IV杯为室内环境温度,a和b为预设常数。
[0019]作为一种空调器加湿控制方法的可实施方式,室内环境温度分为第一预设数量的室内环境温度区间,每个所述室内环境温度区间对应一个所述湿度计算方程;
[0020]所述根据预设的室内环境温度与湿度计算方程的对应关系,选择与所述当前室内环境温度对应的第一湿度计算方程,包括以下步骤:
[0021]判断所述当前室内环境温度所属的室内环境温度区间;
[0022]将所述当前室内环境温度所属的室内环境温度区间对应的湿度计算方程作为所述第一湿度计算方程。
[0023]作为一种空调器加湿控制方法的可实施方式,空调器工作在制冷模式下时对应有第二预设数量的室内环境温度区间;
[0024]空调器工作在制热模式下时对应有第三预设数量的室内环境温度区间;且
[0025]每个所述室内环境温度区间对应一个湿度计算方程。
[0026]作为一种空调器加湿控制方法的可实施方式,所述第二预设数量为3,所述第三预设数量也为3;
[0027]空调器工作在制冷模式下时,3个室内环境温度区间分别为第一室内环境温度区间、第二室内环境温度区间和第三室内环境温度区间;
[0028]空调工作在制热模式下时,3个室内环境温度区间分别为第四室内环境温度区间、第五室内环境温度区间和第六室内环境温度区间;
[0029]所述第一室内环境温度区间对应室内温度范围[16,19),对应的湿度计算方程为RH=3.33*Tp^—23.3 ;
[0030]所述第二室内环境温度区间对应室内温度范围[19,24),对应的湿度计算方程为RH=2*T 柳+2;
[0031]所述第三室内环境温度区间对应室内温度范围[24,30],对应的湿度计算方程为RH=I.67*?>杯HO;
[0032]所述第四室内环境温度区间对应室内温度范围[16,21),对应的湿度计算方程为RH=3*T 柳-18;
[0033]所述第五室内环境温度区间对应室内温度范围[21,25),对应的湿度计算方程为RH=3.75*T 柳-33.75;
[0034]所述第六室内环境温度区间对应室内温度范围[25,30],对应的湿度计算方程为RH=5*T 柳-70;
[0035]其中,RH为目标运行湿度,IV杯为室内环境温度。
[0036]基于同一发明构思的一种空调器加湿控制装置,包括:
[0037]温度检测模块,用于检测室内环境温度,得到当前室内环境温度;
[0038]计算方程选择模块,用于根据预设的室内环境温度与湿度计算方程的对应关系,选择与所述当前室内环境温度对应的第一湿度计算方程;
[0039]湿度计算模块,用于根据所述第一湿度计算方程及所述当前室内环境温度计算空调器的目标运行湿度;
[0040]运行控制模块,用于根据所述目标运行湿度控制所述空调器运行;且
[0041]所述湿度计算方程为一次方程,所述湿度计算方程以室内环境温度为变量。
[0042]作为一种空调器加湿控制装置的可实施方式,所述运行控制模块包括:
[0043]实际湿度检测单元,用于检测室内的实际湿度;
[0044]比较控制单元,用于判断所述实际湿度是否大于所述目标运行湿度,若是,则控制空调器停止加湿运行,若否,则控制所述空调器继续加湿运行。
[0045]作为一种空调器加湿控制装置的可实施方式,该装置还包括运行模式判断模块,用于判断空调器是否运行在除湿模式下,若否,则执行所述温度检测模块、所述计算方程选择模块及所述运行控制模块;若是,则只进行除湿模式的相关步骤。
[0046]本发明的有益效果包括:本发明提供的一种空调器加湿控制及装置,通过对不同的室内环境温度使用相应的湿度计算方程计算出合适的目标运行湿度。且一般包括多个湿度计算方程,每个湿度计算方程可采用不同的斜率,从而在不同的室内环境温度时采用不同斜率的湿度计算方程基于室内环境温度目标运行湿度,并控制空调器运行。其采用一次方程的形式使室内湿度的控制与室内环境温度一一对应,对室内湿度进行具体、精确、有效的调节,保证室内湿度有利于人体健康。
【附图说明】
[0047]图1为本发明一种空调器加湿控制方法的一具体实施例的流程图;
[0048]图2为本发明一种空调器加湿控制方法的一具体实施例中制冷模式下空调器加湿控制流程图;
[0
当前第1页1 2 3 4 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1