新风机与空调联动系统及其控制方法、装置及存储介质与流程

文档序号:13555511阅读:328来源:国知局
新风机与空调联动系统及其控制方法、装置及存储介质与流程

本发明主要涉及空调技术领域,具体地说,涉及一种新风机与空调联动系统及其控制方法、装置及存储介质。



背景技术:

随着空调技术的普及,生活中使用空调的场景越来越普遍,通过空调调节环境温度,使人体感到舒适。但是为了确保空调的使用效果,要求其使用环境为密闭空间。密闭空间的通风性不好,空气质量不佳,如细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等含量高。为了解决这些问题,市面上出现了各种类型的空气净化器,以对室内空气进行净化。空气净化器和空调是两个独立的装置,运行时均会产生噪音,尤其是在用户的休息时间,影响用户休息。



技术实现要素:

本发明的主要目的是提供一种新风机与空调联动系统及其控制方法、装置及存储介质,旨在解决现有技术中在对空气净化时,产生较大噪音,影响用户休息的问题。

为实现上述目的,本发明提出的新风机与空调联动系统,包括新风机和空调,所述新风机集成在空调室内机内部;

所述新风机与空调联动系统还包括用于检测室内空气指数的第一检测装置、检测环境噪声的第二检测装置以及控制装置,所述第一检测装置、第二检测装置均和控制装置电性连接;

所述新风机包括设置于室内的出风口和进风口、连通进风口与出风口的风道、用于空气净化的净化装置、相互连接的电机和风轮,所述电机和控制装置电性连接,控制装置根据第一检测装置和第二检测装置的检测数据,控制电机启动,以带动风轮转动将室内空气通过风道引进净化装置进行净化。

优选地,所述新风机包括工作模式选择装置,以用于对新风机的工作模式进行选择。

此外,为实现上述目的,本发明还提供一种新风机与空调联动系统的控制方法,所述新风机与空调联动系统包括新风机和空调,所述新风机与空调联动系统的控制方法包括以下步骤:

检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行,以将室内空气引进新风机的净化装置进行净化;

检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值;

当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行。

优选地,所述当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行的步骤包括:

当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机以最小转速运行,并检测室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最小转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

优选地,所述检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值的步骤之后包括:

当所述混合噪声小于第二预设值时,控制新风机以最大转速运行,并检测室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最大转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

优选地,所述当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行的步骤包括:

当所述室内空气指数大于第一预设值时,确定新风机的工作模式;

根据所述工作模式,启动新风机运行。

优选地,所述当所述室内空气指数大于第一预设值时,确定新风机的工作模式的步骤包括:

当所述室内空气指数大于第一预设值时,检测新风机的工作模式选择档位是否为静音档;

当新风机的工作模式选择档位为静音档时,确定新风机的工作模式为静音工作模式;

当新风机的工作模式选择档位不是静音档时,确定新风机的工作模式为正常工作模式。

优选地,所述根据所述工作模式,启动新风机运行的步骤包括:

当新风机的工作模式为静音工作模式时,启动新风机以最小转速运行第一预设时间;

当新风机的工作模式为正常工作模式时,启动新风机以最大转速运行第二预设时间。

优选地,所述启动新风机以最小转速运行第一预设时间的步骤之后包括:

当检测到新风机的运行时间到达第一预设时间时,检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最小转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

优选地,所述启动新风机以最大转速运行第二预设时间的步骤之后包括:

当检测到新风机的运行时间到达第二预设时间时,检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最大转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

此外,为实现上述目的,本发明还提出一种新风机与空调联动系统的控制装置,所述新风机与空调联动系统的控制装置包括:存储器、处理器、通信总线以及存储在所述存储器上的新风机与空调联动系统的控制程序;

所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;

所述处理器用于执行所述新风机与空调联动系统的控制程序,以实现以下步骤:

检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行,以将室内空气引进新风机的净化装置进行净化;

检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值;

当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行。

此外,为实现上述目的,本发明还提供一种存储介质,所述存储介质存储有一个或者一个以上程序,所述一个或者一个以上程序可被一个或者一个以上的处理器执行以用于:

检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行,以将室内空气引进新风机的净化装置进行净化;

检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值;

当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行。

本发明技术方案中,所述新风机与空调联动系统包括新风机和空调,新风机集成在空调室内机内部,还包括用于检测室内空气指数的第一检测装置、检测环境噪声的第二检测装置以及控制装置;新风机包括设置于室内的出风口和进风口、连通进风口与出风口的风道、用于空气净化的净化装置、相互连接的电机和风轮;控制装置根据第一检测装置和第二检测装置的检测数据,控制电机启动,带动风轮转动将空气通过风道引进净化装置进行净化。同时根据第二检测装置检测的环境噪声,控制电机的运行转速,即新风机的运行转速。在环境噪声过大时,降低新风机的运行转速,以降低环境噪声,提高用户体验。

附图说明

图1是本发明的新风机与空调联动系统的控制方法第一实施例的流程示意图;

图2是本发明的新风机与空调联动系统的控制方法第二实施例的流程示意图;

图3是本发明实施例方法涉及的硬件运行环境的设备结构示意图。

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明提供一种新风机与空调联动系统。

在本发明实施例中,该新风机与空调联动系统包括新风机和空调,所述新风机集成在空调室内机内部;

所述新风机与空调联动系统还包括用于检测室内空气指数的第一检测装置、检测环境噪声的第二检测装置以及控制装置,所述第一检测装置、第二检测装置均和控制装置电性连接;

所述新风机包括设置于室内的出风口和进风口、连通进风口与出风口的风道、用于空气净化的净化装置、相互连接的电机和风轮,所述电机和控制装置电性连接,控制装置根据第一检测装置和第二检测装置的检测数据,控制电机启动,以带动风轮转动将室内空气通过风道引进净化装置进行净化。

本发明的新风机与空调联动系统包括新风机和空调,新风机集成在空调室内机内部,且此新风机与空调联动系统还包括第一检测装置、第二检测装置和控制装置,此第一检测装置、第二检测装置和控制装置可以设置于空调室内机中,也可以设置于新风机的靠近室内侧。第一检测装置用于检测室内空气指数,第二检测装置用于检测环境噪声。空气指数是定量描述空气质量状况的指数,主要检测的污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等,其数值越大,说明空气中污染物含量越高,污染状况越严重,对人体的健康危害也就越大。第一检测装置采集室内空气,对此采集的室内空气中的各种成分进行分析,得到各种成分的含量,以确定室内空气指数。环境噪声为新风机与空调联动系统运行时所产生的声音,尤其是在其夜晚休息时段所产生的声音。第二检测装置收集室内环境的声音,对此声音强度进行分析,以判断其是否为影响用户休息的噪声。新风机上设置有净化装置以及通过风道连通的进风口和出风口,净化装置设置在风道中,进风口和出风口均设置在室内侧,可将室内的空气经过进风口引进到新风机,经过新风机中净化装置的净化,再从出风口吹出到室内,净化装置可以为石墨过滤网、石棉过滤网等。第一检测装置、第二检测装置均和控制装置电性连接,新风机还包括相互连接的电机和风轮,电机也与控制装置连接。当第一检测装置检测到室内空气指数较高时,说明室内污染物浓度较高,控制装置根据此检测的室内空气指数驱动电机启动。电机带动风轮转动,将室内空气通过进风口引进到新风机,经新风机净化装置净化后,吹向室内,对室内空气进行净化。同时第二检测装置对室内环境噪音进行检测,当检测到室内环境噪音较高,影响人体时,将此较高的环境噪音传送到控制装置,控制装置据此控制调节新风机电机的运行速度,即新风机的运行速度。实现在对室内空气净化的同时,降低室内环境噪音,提高用户体验。

进一步地,所述新风机包括工作模式选择装置,以用于对新风机的工作模式进行选择。

本实施例的新风机还设置有工作模式选择装置,以供用户选择其工作模式,工作模式可包括正常模式、柔和模式、静音模式等。因新风机用于对室内空气进行净化,从而当控制装置根据检测的室内空气指数启动新风机时,则说明室内空气较差,需要进行净化。所以将正常模式设定为新风机以最大转速运行,以应尽快对室内空气进行净化。可理解地,转速越大运转带来的噪声也越大,可能会影响用户休息、学习等。从而将柔和模式设定为新风机以小于最大转速的转速运行,以在快速净化室内空气的同时防止带来较大的噪声。此外,对应某些对生硬敏感的用户,或者病人等,设定有静音模式,静音模式为新风机以最小转速运行,以使运行噪声最小,防止对用户造成影响。新风机设置有对此工作模式进行选择的工作模式选择装置,工作模式选择装置可以是遥控装置、也可以是集成在新风机面板上的按键装置。通过此作为工作模式选择装置的遥控装置或按键装置,对新风机的工作模式进行选择,使空气净化与降低噪声达到平衡,满足用户的不同需求。

本发明还提供一种新风机与空调联动系统的控制方法,参照图1,在一实施例中,本发明提供的新风机与空调联动系统包括新风机和空调,其控制方法包括以下步骤:

步骤s10,检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

本发明的新风机与空调联动系统的控制方法适用于在室内空气质量差的情况下,将室内空气引进到新风机中进行净化,并控制新风机与空调联动系统的运行噪声,在改善室内环境空气质量的同时实现降噪。在将室内空气引进到新风机进行净化之前,对表示空气质量的空气指数进行检测。通过空调中的第一检测装置检测室内空气指数,而为了对空气指数的好坏进行判断,本实施例设置有判断空气指数的第一预设值,第一预设值为预先设置的,适用于人体舒适健康的标准数值。当室内空气指数大于第一预设值时,则说明室内空气中的污染物过高,影响人体健康。将第一检测装置检测的室内空气指数和第一预设值对比,判断两者之间的大小关系。根据两者之间的大小关系,确定空气质量的好坏,是否需要进行净化。

步骤s20,当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行,以将室内空气引进新风机的净化装置进行净化;

进一步地,当通过将检测的室内空气指数和第一预设值比较,当判断出室内空气指数不大于第一预设值时,则说明室内空气中的污染物含量不高,不需要对其进行净化,从而控制新风机待机,不引进室内空气进行净化。而当判断出室内空气指数大于第一预设值时,说明室内空气中的污染物较高,超过标准值,需要对其进行净化。从而启动新风机运行,将污染物较多的室内空气从进风口引入,经过净化装置净化,减少其中的污染物后,再从出风口吹向室内,以对室内空气进行净化,提高室内空气质量。

步骤s30,检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值;

更进一步地,因新风机与空调联动系统中新风机与空调均处于运行状态,运行时均向外发出声音,当声音强度较大时,则会形成噪音,对人体产生影响。本实施例设置有第二检测装置,用于检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声,而为了对声音的强度进行判断,设置有判断环境噪声的第二预设值,第二预设值为预先设置的,适用于人体舒适健康的标准数值。当室内混合噪声大于或等于第二预设值时,则说明室内环境噪声较高,打扰用户休息,影响人体健康。将第二检测装置检测的混合噪声和第二预设值对比,判断两者之间的大小关系。根据两者之间的大小关系,确定混合噪声的高低,是否需要进行降噪。

步骤s40,当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行。

进一步地,当通过将检测的混合噪声和第二预设值比较,当判断出混合噪声小于第二预设值时,则说明室内环境中的噪声不高,不需要对其进行降噪,从而控制新风机以启动时的转速运行,以引进室内空气进行净化。而当判断出混合噪声大于或等于第二预设值时,说明室内环境中的噪声较高,超过标准值,需要对其进行降噪。控制将新风机的转速降低,以比启动时的转速低的转速运行。如设定启动时的默认转速是80rpm,当检测到混合噪声较高,将新风机的运行转速降低为小于此启动默认转速的60rpm,以使环境中的混合噪声降低,防止影响用户休息,提高用户体验。

本发明的新风机与空调联动系统的控制方法,通过将检测室内空气指数和第一预设值做判断,在室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行,以对室内空气进行净化;并进一步判断新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值;当混合噪声大于或等于第二预设值时,则将新风机的运行转速降低,以降低境噪声,防止影响用户休息,提高用户体验。

进一步地,在本发明新风机与空调联动系统的控制方法的另一实施例中,所述当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行的步骤包括:

步骤s41,当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机以最小转速运行,并检测室内空气指数是否大于第一预设值;

步骤s42,当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最小转速运行;

步骤s43,当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

进一步地,当检测出混合噪声大于或等于第二预设值时,说明新风机和空调同时运行产生的噪声较大,需要对其进行降噪处理,将新风机的运行转速降低,以其最小转速运行。确保对室内空气进行净化的同时,实现降噪最大化。随着新风机运行对室内空气净化,室内空气中污染物的含量在降低,空气质量提高。同样通过第一检测装置采集室内空气进行检测,确定经过净化后的室内空气指数,以根据此室内空气指数确定经过净化后的室内空气质量是否提高到符合人体健康的标准。将经过净化后得到的室内空气指数和表示人体舒适健康标准数值的第一预设值对比,判断两者之间的大小关系。根据两者之间的大小关系,确定是否需要继续净化室内空气。当室内空气指数任然大于第一预设值时,则说明室内空气任然含有较多污染物,净化时间不够,需要继续净化,控制新风机持续以最小转速运行,确保新风机净化的同时,运行引起的噪声最小。当检测到室内空气指数小于或等于第一预设值时,则说明室内空气中污染物在标准范围内,不需要继续净化,从而控制新风机待机,以节省能源。当再次检测到室内空气指数大于第一预设值时,才控制其启动进行净化操作。

进一步地,请参照图2,在本发明新风机与空调联动系统的控制方法第一实施例的基础上,提出本发明新风机与空调联动系统的控制方法第二实施例,在第二实施例中,所述检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值的步骤之后包括:

步骤s50,当所述混合噪声小于第二预设值时,控制新风机以最大转速运行,并检测室内空气指数是否大于第一预设值;

步骤s60,当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最大转速运行;

步骤s70,当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

可理解地,在环境温度舒适的情况下,用户不需要开启空调调节温度,即不需要通过空调来进行制热或制冷。而室内空气质量较差,检测得到的室内空气指数大于第一预设值,需要开启新风机净化,此时空调不运行,只提供第一检测装置、第二检测装置以及控制装置的供电,保持其检测控制操作。只有新风机单独运行,其产生的噪声较小,当检测到新风机运行和空调运行产生的混合噪声小于第二预设值时,则说明环境中的噪声较小,不会影响用户休息。对室内空气进行净化为首要目标,控制新风机以最大转速运行,以最快的效率对室内空气进行净化,减少空气中的污染物。随着新风机以最大转速运行对室内空气净化,室内空气中污染物的含量在降低,空气质量提高。同样通过第一检测装置采集室内空气进行检测,确定经过净化后的室内空气指数,以根据此室内空气指数确定经过净化后的室内空气质量是否提高到符合人体健康的标准。将经过净化后得到的室内空气指数和表示人体舒适健康标准数值的第一预设值对比,判断两者之间的大小关系。根据两者之间的大小关系,确定是否需要继续净化室内空气。当室内空气指数任然大于第一预设值时,则说明室内空气任然含有较多污染物,净化时间不够,需要继续净化,控制新风机持续以最大转速运行,以最快的效率对室内空气进行净化。当检测到室内空气指数小于或等于第一预设值时,则说明室内空气中污染物在标准范围内,不需要继续净化,从而控制新风机待机,以节省能源。当再次检测到室内空气指数大于第一预设值时,才控制其启动进行净化操作。

进一步地,在本发明新风机与空调联动系统的控制方法的另一实施例中,所述当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行的步骤包括:

步骤s21,当所述室内空气指数大于第一预设值时,确定新风机的工作模式;

步骤s22,根据所述工作模式,启动新风机运行。

可理解地,不同的用户对噪声的敏感程度不一样,在符合健康标准范围内,某些用户能接受的噪声强度大,另一些用户能接受的噪声强度范围较小。从而本实施例的新风机上设置有工作模式选择装置,以供用户选择新风机的工作模式。工作模式可包括正常模式和静音模式,或者更多模式以满足不同用户的需求。正常模式下新风机以最大转速运行,以快速净化室内空气;静音模式下新风机则以最小转速运行,以在净化室内空气的同时防止噪音过大。默认状态下为正常模式,用户可以根据需求选择正常模式或静音模式,控制装置接收用户的选择进行模式切换,并在新风机待机时,将用户选择的模式进行存储,以在下次启动时,自动获取存储的模式进行启动,避免每次启动均需要进行模式选择。具体地,当检测到室内空气指数大于第一预设值时,则说明室内空气质量较差,需要启动新风机进行净化,在启动新风机之前,需要确定新风机的工作模式,以根据工作模式,启动新风机运行。其中当室内空气指数大于第一预设值时,确定新风机的工作模式的步骤包括:

步骤s211,当所述室内空气指数大于第一预设值时,检测新风机的工作模式选择档位是否为静音档;

步骤s212,当新风机的工作模式选择档位为静音档时,确定新风机的工作模式为静音工作模式;

步骤s213,当新风机的工作模式选择档位不是静音档时,确定新风机的工作模式为正常工作模式。

进一步地,当用户通过工作模式选择装置将工作模式选择为静音模式时,控制装置接收此静音模式选择指令,并将此静音模式选择指令作为工作模式选择档位的静音档。当室内空气指数大于第一预设值时,检测工作模式选择档位是否为静音档,当其为静音档时,则说明用户需求的工作模式为静音模式,确定新风机的工作模式为静音工作模式;当新风机的工作,模式选择档位不是静音档时,则说明需求的工作模式不是静音模式,而是正常模式,从而确定新风机的工作模式为正常工作模式。在确定好静音工作模式或正常工作模式后,根据工作模式,启动新风机运行的步骤包括:

步骤s221,当新风机的工作模式为静音工作模式时,启动新风机以最小转速运行第一预设时间;

步骤s222,当新风机的工作模式为正常工作模式时,启动新风机以最大转速运行第二预设时间。

在确定好新风机的工作模式为静音工作模式后,说明用户有降低噪声的需求,则启动新风机以最小转速运行,以防止高转速带来的大噪音影响用户。而在确定好新风机的工作模式为正常工作模式后,说明用户需要以最快的效率对室内空气净化,从而启动新风机以最大转速运行,以快速进行净化操作。此外考虑到室内面积一定,其中的空气含量也一定,在新风机运行一定时长后,即可对含量一定的室内空气进行净化达到健康标准。在达到健康标准之后还继续启动新风机运行,则会消耗多余的能量。从而本实施例设置有第一预设时间和第二预设时间,第一预设时间对应最小运行转速,第二预设时间对应最大运行转速。即当新风机以最小运行转速运行时,则控制其运行的时长为第一预设时间;当新风机以最大运行转速运行时,则控制其运行的时长为第二预设时间。第一预设时间和第二预设时间通过实验确定,实验测试净化不同污染程度的空气所需要的测试时间,根据测试时间确定第一预设时间和第二预设时间。对于同一室内空间,新风机分别以最大转换和最小转速运行时,净化达到健康标准需要的时间不相同,最大转速需要的时间比最小转速需要的时间短,即第二预设时间小于第一预设时间。根据不同的工作模式,控制新风机运行不同的时间,可确保对室内空气净化的更为全面。

进一步地,在本发明新风机与空调联动系统的控制方法的另一实施例中,所述启动新风机以最小转速运行第一预设时间的步骤之后包括:

步骤s223,当检测到新风机的运行时间到达第一预设时间时,检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

步骤s224,当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最小转速运行;

步骤s225,当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

更进一步地,在启动新风机以最小转速运行第一预设时间后,当到达此第一预设时间时,需要对室内空气指数进行进一步的检测,以确定经过第一预设时间的净化,室内的空气质量是否达到健康标准。同样通过第一检测装置采集室内空气进行检测,确定经过净化后的室内空气指数,以根据此室内空气指数确定经过净化后的室内空气质量是否提高到符合人体健康的标准。将经过净化后得到的室内空气指数和表示人体舒适健康标准数值的第一预设值对比,判断两者之间的大小关系。根据两者之间的大小关系,确定是否需要继续净化室内空气。当室内空气指数任然大于第一预设值时,则说明室内空气任然含有较多污染物,净化时间不够,需要继续净化,控制新风机持续以最小转速运行,确保新风机净化的同时,使运行引起的噪声最小。当检测到室内空气指数小于或等于第一预设值时,则说明室内空气中污染物在标准范围内,不需要继续净化,从而控制新风机待机,以节省能源。当再次检测到室内空气指数大于第一预设值时,才控制其启动进行净化操作。

进一步地,在本发明新风机与空调联动系统的控制方法的另一实施例中,所述启动新风机以最大转速运行第二预设时间的步骤之后包括:

步骤s226,当检测到新风机的运行时间到达第二预设时间时,检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

步骤s227,当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最大转速运行;

步骤s228,当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

更进一步地,在启动新风机以最大转速运行第二预设时间后,当到达此第二预设时间时,需要对室内空气指数进行进一步的检测,以确定经过第二预设时间的净化,室内的空气质量是否达到健康标准。同样通过第一检测装置采集室内空气进行检测,确定经过净化后的室内空气指数,以根据此室内空气指数确定经过净化后的室内空气质量是否提高到符合人体健康的标准。将经过净化后得到的室内空气指数和表示人体舒适健康标准数值的第一预设值对比,判断两者之间的大小关系。根据两者之间的大小关系,确定是否需要继续净化室内空气。当室内空气指数任然大于第一预设值时,则说明室内空气任然含有较多污染物,净化时间不够,需要继续净化,控制新风机持续以最大转速运行,以最快的效率对室内空气进行净化。当检测到室内空气指数小于或等于第一预设值时,则说明室内空气中污染物在标准范围内,不需要继续净化,从而控制新风机待机,以节省能源。当再次检测到室内空气指数大于第一预设值时,才控制其启动进行净化操作。

参照图3,图3为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的设备结构示意图。

在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。

如图3所示,该新风机与空调联动系统的控制装置可以包括:处理器1001,例如cpu,通信总线1002、用户接口1003,网络接口1004,存储器1005。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(display)、输入单元比如键盘(keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如wi-fi接口)。存储器1005可以是高速ram存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。

本领域技术人员可以理解,图3中示出的新风机与空调联动系统的控制装置并不构成对新风机与空调联动系统的控制装置的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。

如图3所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口以及新风机与空调联动系统的控制程序。操作系统是管理和控制新风机与空调联动系统的控制装置硬件和软件资源的程序,支持新风机与空调联动系统的控制程序以及其它软件和/或程序的运行。网络通信模块用于实现存储器1005内部各组件之间的通信,以及与屏幕显示装置中其它硬件和软件之间通信。

在图3所示的新风机与空调联动系统的控制装置中,所述新风机与空调联动系统包括新风机和空调,处理器1001用于执行存储器1005中存储的新风机与空调联动系统的控制程序,实现以下步骤:

检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行,以将室内空气引进新风机的净化装置进行净化;

检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值;

当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行。

进一步地,所述当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行的步骤包括:

当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机以最小转速运行,并检测室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最小转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

进一步地,所述检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值的步骤之后,处理器1001用于执行存储器1005中存储的新风机与空调联动系统的控制程序,实现以下步骤:

当所述混合噪声小于第二预设值时,控制新风机以最大转速运行,并检测室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最大转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

进一步地,所述当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行的步骤包括:

当所述室内空气指数大于第一预设值时,确定新风机的工作模式;

根据所述工作模式,启动新风机运行。

进一步地,所述当所述室内空气指数大于第一预设值时,确定新风机的工作模式的步骤包括:

当所述室内空气指数大于第一预设值时,检测新风机的工作模式选择档位是否为静音档;

当新风机的工作模式选择档位为静音档时,确定新风机的工作模式为静音工作模式;

当新风机的工作模式选择档位不是静音档时,确定新风机的工作模式为正常工作模式。

进一步地,所述根据所述工作模式,启动新风机运行的步骤包括:

当新风机的工作模式为静音工作模式时,启动新风机以最小转速运行第一预设时间;

当新风机的工作模式为正常工作模式时,启动新风机以最大转速运行第二预设时间。

进一步地,所述启动新风机以最小转速运行第一预设时间的步骤之后,处理器1001用于执行存储器1005中存储的新风机与空调联动系统的控制程序,实现以下步骤:

当检测到新风机的运行时间到达第一预设时间时,检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最小转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

进一步地,所述启动新风机以最大转速运行第二预设时间的步骤之后,处理器1001用于执行存储器1005中存储的新风机与空调联动系统的控制程序,实现以下步骤:

当检测到新风机的运行时间到达第二预设时间时,检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最大转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

本发明新风机与空调联动系统的控制装置具体实施方式与上述新风机与空调联动系统的控制方法各实施例基本相同,在此不再赘述。

本发明提供了一种存储介质,所述存储介质存储有一个或者一个以上程序,所述一个或者一个以上程序还可被一个或者一个以上的处理器执行以用于:

检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行,以将室内空气引进新风机的净化装置进行净化;

检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值;

当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行。

进一步地,所述当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机降低转速运行的步骤包括:

当所述混合噪声大于或等于第二预设值时,控制新风机以最小转速运行,并检测室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最小转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

进一步地,所述检测新风机运行和空调运行所产生的混合噪声是否大于或等于第二预设值的步骤之后,所述一个或者一个以上程序还可被一个或者一个以上的处理器执行以用于:

当所述混合噪声小于第二预设值时,控制新风机以最大转速运行,并检测室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最大转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

进一步地,所述当所述室内空气指数大于第一预设值时,启动新风机运行的步骤包括:

当所述室内空气指数大于第一预设值时,确定新风机的工作模式;

根据所述工作模式,启动新风机运行。

进一步地,所述当所述室内空气指数大于第一预设值时,确定新风机的工作模式的步骤包括:

当所述室内空气指数大于第一预设值时,检测新风机的工作模式选择档位是否为静音档;

当新风机的工作模式选择档位为静音档时,确定新风机的工作模式为静音工作模式;

当新风机的工作模式选择档位不是静音档时,确定新风机的工作模式为正常工作模式。

进一步地,所述根据所述工作模式,启动新风机运行的步骤包括:

当新风机的工作模式为静音工作模式时,启动新风机以最小转速运行第一预设时间;

当新风机的工作模式为正常工作模式时,启动新风机以最大转速运行第二预设时间。

进一步地,所述启动新风机以最小转速运行第一预设时间的步骤之后,所述一个或者一个以上程序还可被一个或者一个以上的处理器执行以用于:

当检测到新风机的运行时间到达第一预设时间时,检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最小转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

进一步地,所述启动新风机以最大转速运行第二预设时间的步骤之后,所述一个或者一个以上程序还可被一个或者一个以上的处理器执行以用于:

当检测到新风机的运行时间到达第二预设时间时,检测室内空气指数,并判断所述室内空气指数是否大于第一预设值;

当室内空气指数大于第一预设值时,控制新风机持续以最大转速运行;

当室内空气指数小于或等于第一预设值时,控制新风机为待机状态。

本发明存储介质具体实施方式与上述新风机与空调联动系统的控制方法各实施例基本相同,在此不再赘述。

需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如rom/ram、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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