空调器及其控制方法与流程

文档序号:36260275发布日期:2023-12-05 17:11阅读:31来源:国知局
空调器及其控制方法与流程

本发明涉及空调,具体提供一种空调器及其控制方法。


背景技术:

1、随着生活水平提高,空调器开始走进千家万户,变得越来越普及。然而,现有空调器仍然存在一些弊端,现有空调器的送风模式通常是出厂时便设定好,一般为上下送风或左右送风,这就导致现有空调器的送风高度或者送风点通常是固定的,控风不灵活,进而不便于用户调节空调器以满足自身的送风需求,体验感较差。

2、相应地,本领域需要一种新的空调器及其控制方法来解决上述技术问题。


技术实现思路

1、本发明旨在解决上述技术问题,即,解决现有空调器控风不灵活进而导致无法满足用户需求的问题。

2、在第一方面,本发明提供一种空调器的控制方法,所述控制方法包括以下步骤:

3、获取送风房间的室内立体图形;

4、根据所述室内立体图形,建立室内三维模型;

5、根据所述室内三维模型,确定所述空调器的送风高度和送风点。

6、在上述控制方法的优选技术方案中,所述室内三维模型包括三个坐标轴,分别为x轴、y轴和z轴,“根据所述室内三维模型,确定所述空调器的送风高度和送风点”的步骤包括:

7、在所述室内三维模型的z轴上设立第一坐标点;

8、根据所述第一坐标点,确定所述空调器的送风高度;

9、在所述室内三维模型上设立第二坐标点,所述第二坐标点即为所述空调器的送风点。

10、在上述控制方法的优选技术方案中,所述第二坐标点的数量为多个,在设立多个所述第二坐标点的步骤之后,所述控制方法还包括:

11、将多个所述第二坐标点连接成线,以形成所述空调器的送风路线;

12、根据多个所述第二坐标点连接成线的速度,控制所述空调器的送风时间。

13、在上述控制方法的优选技术方案中,“根据多个所述第二坐标点连接成线的速度,控制所述空调器的送风时间”的步骤具体包括:

14、控制所述空调器的送风时间与多个所述第二坐标点连接成线的速度呈正比。

15、在上述控制方法的优选技术方案中,所述控制方法还包括:

16、在所述空调器的送风路线确定的情形下,控制所述空调器记忆所述送风路线;

17、在所述空调器再次运行时,选择性地控制所述空调器按照记忆的送风路线送风。

18、在上述控制方法的优选技术方案中,在“根据多个所述第二坐标点连接成线的速度,控制所述空调器的送风时间”的步骤之后,所述控制方法还包括:

19、获取室内温度和室外温度;

20、根据所述室内温度、所述室外温度和所述送风时间,控制所述空调器的送风风量。

21、在上述控制方法的优选技术方案中,“根据所述室内温度、所述室外温度和所述送风时间,控制所述空调器的送风风量”的步骤具体包括:

22、计算所述室内温度和所述室外温度的差值的绝对值,记为温差绝对值;

23、根据所述温差绝对值和所述送风时间,控制所述空调器的送风风量。

24、在上述控制方法的优选技术方案中,“根据所述温差绝对值和所述送风时间,控制所述空调器的送风风量”的步骤包括:

25、如果所述温差绝对值大于或等于预设温差绝对值,且所述送风时间小于或等于预设送风时间,则控制所述空调器的送风风量增加。

26、在上述控制方法的优选技术方案中,“根据所述温差绝对值和所述送风时间,控制所述空调器的送风风量”的步骤还包括:

27、如果所述温差绝对值小于所述预设温差绝对值,且所述送风时间大于所述预设送风时间,则控制所述空调器的送风风量减少。

28、在另一方面,本发明还提供一种空调器,所述空调器包括控制器,所述控制器能够执行上述任一项优选技术方案中所述的控制方法。

29、在采用上述技术方案的情况下,本发明的空调器能够获取送风房间的室内立体图形,并根据获取的室内立体图形,建立室内三维模型,以使空调器能够根据用户的需求在室内三维模型上设定空调器的送风高度和送风点,并按照设定的送风高度和送风点进行送风;基于上述控制方式,本发明的空调器能够根据用户的实际使用需求灵活确定送风高度和送风点,进而灵活控制空调器的送风方向和送风范围,以最大程度满足用户的送风需求,提升用户的使用体验感。



技术特征:

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述室内三维模型包括三个坐标轴,分别为x轴、y轴和z轴,“根据所述室内三维模型,确定所述空调器的送风高度和送风点”的步骤包括:

3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述第二坐标点的数量为多个,在设立多个所述第二坐标点的步骤之后,所述控制方法还包括:

4.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,“根据多个所述第二坐标点连接成线的速度,控制所述空调器的送风时间”的步骤具体包括:

5.根据权利要求3所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:

6.根据权利要求3至5中任一项所述的控制方法,其特征在于,在“根据多个所述第二坐标点连接成线的速度,控制所述空调器的送风时间”的步骤之后,所述控制方法还包括:

7.根据权利要求6所述的控制方法,其特征在于,“根据所述室内温度、所述室外温度和所述送风时间,控制所述空调器的送风风量”的步骤具体包括:

8.根据权利要求7所述的控制方法,其特征在于,“根据所述温差绝对值和所述送风时间,控制所述空调器的送风风量”的步骤包括:

9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,“根据所述温差绝对值和所述送风时间,控制所述空调器的送风风量”的步骤还包括:

10.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括控制器,所述控制器能够执行权利要求1至9中任一项所述的控制方法。


技术总结
本发明涉及空调技术领域,具体提供一种空调器及其控制方法,旨在解决现有空调器控风不灵活进而导致无法满足用户需求的问题。为此目的,本发明的空调器能够获取送风房间的室内立体图形,并根据获取的室内立体图形,建立室内三维模型,以使空调器能够根据用户的需求在室内三维模型上设定空调器的送风高度和送风点,并按照设定的送风高度和送风点进行送风;基于上述控制方式,本发明的空调器能够根据用户的实际使用需求灵活确定送风高度和送风点,进而灵活控制空调器的送风方向和送风范围,以最大程度满足用户的送风需求,提升用户的使用体验感。

技术研发人员:周春江,杨文秀
受保护的技术使用者:青岛海尔空调电子有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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