本發明涉及空調技術領域,特別是一種空調防凝露方法、控制器、系統和空調。
背景技術:
在夏季,很多地區空氣相對濕潤,當用戶采用空調制冷模式降溫時,室內機的導風板容易產生凝露。特別是在潮濕的海邊,更容易出現凝露現象,甚至會引起水滴在導風板上聚集下滴。
傳統的防止導風板上水滴流下的方法是在導風板上植絨,或者采用多層導風板。但是,這樣的造型會影響整體外觀,且防止凝露效果不佳,也容易導致污垢的產生,滋生細菌,這一點在濕度大的公共場合應用場景下表現的更加明顯。
技術實現要素:
本申請的一個目的在于提出一種減少空調室內機導風板上產生凝露的方案。
根據本申請的一個方面,提出一種空調防凝露控制方法,包括:根據導風板溫度和設定制冷溫度中的至少一個,以及環境溫度和環境濕度,判斷導風板是否達到凝露臨界條件,其中,凝露臨界條件包括各個濕度條件下發生凝露的臨界溫度差;若導風板達到凝露臨界條件,則開啟防凝露模式。
可選地,還包括:當處于防凝露模式時,若導風板不滿足凝露臨界條件,則離開防凝露模式。
可選地,防凝露模式包括旋轉導風板到預定角度以使冷風垂直吹到導風板表面。
可選地,判斷導風板是否達到凝露臨界條件包括:確定環境溫度與導風板溫度的溫度差;若溫度差大于等于環境濕度條件下的臨界溫度差,則確定導風板達到凝露臨界條件。
可選地,還包括:以預定頻率探測環境溫度、環境濕度和/或導風板溫度。
可選地,判斷導風板是否達到凝露臨界條件包括:判斷導風板是否在預定時長內不會達到凝露臨界條件;若導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件,則探測環境溫度、環境濕度和/或導風板溫度休眠預定時長。
可選地,判斷導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件包括:確定環境濕度條件下的臨界溫度差;根據環境溫度確定達到臨界溫度差需要的最大導風板溫度;若設定制冷溫度高于最大導風板溫度,則確定導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件。
可選地,判斷導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件包括:確定環境濕度條件下的臨界溫度差;根據設定制冷溫度確定達到臨界溫度差需要的最小環境溫度;若環境溫度低于最小環境溫度,則確定導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件。
可選地,判斷導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件包括:確定環境溫度與導風板溫度的溫度差;確定溫度差條件下達到凝露臨界條件的最小濕度;若環境濕度低于最小濕度,則確定導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件。
可選地,預定頻率是根據環境濕度、環境溫度、環境溫度與導風板的溫度差、以及環境溫度與設定制冷溫度的溫度差中的至少一項來確定的可變參數:環境濕度越大則預定頻率越高;環境溫度越高則預定頻率越高;環境溫度與導風板溫度的溫度差越大則預定頻率越高;環境溫度與設定制冷溫度的溫度差越大則預定頻率越高。
通過這樣的方法,能夠根據環境濕度、溫度、導風板溫度、設定制冷溫度判斷是否達到生成凝露的條件,及時確定將要產生凝露,并在確定會產生凝露的情況下調節空調進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
根據本發明的另一個方面,提出一種空調防凝露控制器,包括:凝露條件判斷模塊,用于根據導風板溫度和設定制冷溫度中的至少一個,以及環境溫度和環境濕度,判斷導風板是否達到凝露臨界條件,其中,凝露臨界條件包括各個濕度條件下發生凝露的臨界溫度差;防凝露模式控制模塊,用于當導風板達到凝露臨界條件時發出開啟防凝露模式的信號。
可選地,防凝露模式控制模塊還用于當空調處于防凝露模式時,若導風板不滿足凝露臨界條件,則發出離開防凝露模式的信號。
可選地,凝露條件判斷模塊包括:運算器,用于確定環境溫度與導風板溫度的溫度差;比較器,用于將溫度差與環境濕度條件下的臨界溫度差相比較,若溫度差大于等于環境濕度條件下的臨界溫度差,則確定導風板達到凝露臨界條件。
可選地,凝露條件判斷模塊還用于根據導風板溫度和設定制冷溫度中的至少一個,以及環境溫度和環境濕度,判斷導風板是否在預定時長內不會達到凝露臨界條件;當確定所述導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件時,所述空調防凝露控制器休眠預定時長。
可選地,凝露條件判斷模塊包括:查詢器,用于確定環境濕度條件下的臨界溫度差;運算器,用于根據環境溫度確定達到臨界溫度差需要的最大導風板溫度;比較器,用于將設定制冷溫度與最大導風板溫度相比較,若設定制冷溫度高于最大導風板溫度,則確定導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件。
可選地,凝露條件判斷模塊包括:查詢器,用于確定環境濕度條件下的臨界溫度差;運算器,用于根據設定制冷溫度確定達到臨界溫度差需要的最小環境溫度;比較器,用于將環境溫度與最小環境溫度相比較,若環境溫度低于最小環境溫度,則確定導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件。
可選地,凝露條件判斷模塊包括:運算器,用于確定環境溫度與導風板溫度的溫度差;查詢器,用于確定溫度差條件下達到凝露臨界條件的最小濕度;比較器,用于將環境濕度與最小濕度相比較,若環境濕度低于最小濕度,則確定導風板在預定時長內不會達到凝露臨界條件。
可選地,還包括:參數獲取模塊,用于以預定頻率獲取環境溫度、環境濕度和/或導風板溫度。
可選地,預定頻率是根據環境濕度、環境溫度、環境溫度與導風板的溫度差、以及環境溫度與設定制冷溫度的溫度差中的至少一項來確定的可變參數:環境濕度越大則預定頻率越高;環境溫度越高則預定頻率越高;環境溫度與導風板溫度的溫度差越大則預定頻率越高;環境溫度與設定制冷溫度的溫度差越大則預定頻率越高。
這樣的空調防凝露控制器能夠根據環境濕度、溫度、導風板溫度、設定制冷溫度判斷是否達到生成凝露的條件,及時確定將要產生凝露,并在確定會產生凝露的情況下調節空調進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
根據本發明的又一個方面,提出一種空調防凝露控制器,包括:存儲器;以及耦接至存儲器的處理器,處理器被配置為基于存儲在存儲器的指令執行上文中提到的任意一種空調防凝露控制方法。
這樣的空調防凝露控制器能夠根據環境濕度、溫度、導風板溫度,及時確定將要產生凝露,并在確定會產生凝露的情況下調節空調進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
根據本發明的再一個方面,提出一種計算機可讀存儲介質,其上存儲有計算機程序指令,該指令被處理器執行時實現上文中提到的任意一種空調防凝露控制方法的步驟。
這樣的計算機可讀存儲介質通過執行其上運行的指令,能夠根據環境濕度、溫度以及導風板溫度及時確定將要產生凝露,并在確定會產生凝露的情況下調節空調進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
根據本發明的另外一個方面,提出一種空調防凝露系統,包括:第一溫度傳感器,用于采集環境溫度;濕度傳感器,用于采集環境濕度;第二溫度傳感器,用于采集導風板溫度;和,空調防凝露控制器,用于實現上文中提到的任意一種空調防凝露控制方法的步驟。
這樣的空調防凝露系統能夠實時采集環境溫度、濕度、導風板溫度,及時確定將要產生凝露,并在確定會產生凝露的情況下調節空調進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
另外,根據本發明的另一個方面,提出一種空調,包括上文中提到的空調防凝露系統。
這樣的空調能夠在空調防凝露系統的檢測、調節下及時進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
附圖說明
此處所說明的附圖用來提供對本發明的進一步理解,構成本申請的一部分,本發明的示意性實施例及其說明用于解釋本發明,并不構成對本發明的不當限定。在附圖中:
圖1為本發明的空調防凝露控制方法的一個實施例的流程圖。
圖2為本發明的空調防凝露控制方法的另一個實施例的流程圖。
圖3為本發明的空調防凝露控制方法的一個實施例的原理圖。
圖4a為本發明的空調防凝露控制方法中確定進入休眠模式的一個實施例的流程圖。
圖4b為本發明的空調防凝露控制方法中確定進入休眠模式的另一個實施例的流程圖。
圖4c為本發明的空調防凝露控制方法中確定進入休眠模式的又一個實施例的流程圖。
圖5為本發明的空調防凝露控制器的一個實施例的示意圖。
圖6a為本發明的空調防凝露控制器中凝露條件判斷模塊的一個實施例的示意圖。
圖6b為本發明的空調防凝露控制器中凝露條件判斷模塊的另一個實施例的示意圖。
圖7為本發明的空調防凝露控制器的另一個實施例的示意圖。
圖8為本發明的空調防凝露控制器的又一個實施例的示意圖。
圖9為本發明的空調防凝露控制器的再一個實施例的示意圖。
圖10為本發明的空調防凝露系統的一個實施例的示意圖。
圖11為本發明的空調防凝露系統的另一個實施例的示意圖。
圖12為本發明的空調的一個實施例的示意圖。
具體實施方式
下面通過附圖和實施例,對本發明的技術方案做進一步的詳細描述。
本發明的空調防凝露控制方法的一個實施例的流程圖如圖1所示。
在步驟101中,根據導風板溫度和設定制冷溫度中的至少一個,以及環境溫度和環境濕度,判斷導風板是否達到凝露臨界條件,其中,凝露臨界條件包括各個濕度條件下發生凝露的高溫與低溫的臨界溫度差。在一個實施例中,可以將導風板溫度與環境溫度的溫度差與凝露臨界條件中記錄的環境濕度條件下的臨界溫度差進行比較,確定是否達到凝露臨界條件;在另一個實施例中,由于設定制冷溫度不高于導風板溫度,因此可以利用設定制冷溫度,結合環境溫度和環境濕度判斷不會達到凝露臨界條件。
在步驟102中,若導風板達到凝露臨界條件,則開啟防凝露模式。在一個實施例中,防凝露模式可以是減小出風量、提高出風溫度、暫時退出制冷模式等,也可以是旋轉導風板以阻止導風板表面與較溫熱的空氣接觸。
通過這樣的方法,能夠根據環境濕度、溫度、導風板溫度、設定制冷溫度判斷是否達到生成凝露的條件,及時確定將要產生凝露,并在確定會產生凝露的情況下調節空調進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
在一個實施例中,若在非防凝露模式的制冷狀態下確定導風板未達到凝露臨界條件,則不進行操作。若在防凝露模式下確定導風板不滿足凝露臨界條件,則退出防凝露模式。
通過這樣的方法,能夠避免空調室內機長時間處于防凝露模式,從而保證了制冷效率。
在一個實施例中,可以采用旋轉導風板到預定角度以使冷風垂直吹到導風板表面作為空調室內機的防凝露模式。采用這樣的方法,能夠阻止導風板表面與較溫熱的空氣接觸,從而避免導風板表面產生凝露;無需降低風量或提高出風溫度,保證了制冷效率。
本發明的空調防凝露控制方法的另一個實施例的流程圖如圖2所示。
在步驟201中,獲取環境溫度、環境濕度和導風板溫度。在一個實施例中,可以設置溫度傳感器和濕度傳感器,分別采集環境溫度、環境濕度和導風板溫度。在一個實施例中,還可以獲取用戶設置的設定制冷溫度,如通過與空調溫度調節模塊連接的接口獲取設定制冷溫度。
在步驟202中,計算確定環境溫度與導風板溫度的溫度差。
在步驟203中,根據凝露臨界條件確定環境濕度條件下的臨界溫度差。將該臨界溫度差與步驟202中獲取的溫度差進行比較。若溫度差小于臨界溫度差,則執行步驟205;若溫度差不小于臨界溫度差,則執行步驟204。
在步驟204中,旋轉導風板到預定角度以使冷風垂直吹到導風板表面。繼續執行步驟201進行實時監測。在一個實施例中,可以設定預定頻率,按照預定頻率進行溫度、濕度的采集和凝露判斷。
在步驟205中,若導風板處于非預定角度狀態,則保持不變;若導風板處于預定角度狀態,則恢復導風板角度為旋轉前的角度。
由于在防凝露模式下環境溫度還在不斷降低,因此環境溫度與導風板溫度的溫度差會減小,使導風板表面不易產生凝露。通過這樣的方法,能夠及時發現導風板不滿足凝露臨界條件,盡可能的減少防凝露模式造成的吹風噪聲。
本發明的空調防凝露控制方法的一個實施例的原理圖如圖3所示。從圖中可以看出,隨著濕度的增加,環境溫度與露點溫度的差值逐漸減小,而相同濕度下環境溫度與露點溫度的差值近乎相同。基于該原理,可以確定難以產生凝露或在預定時長內難以產生凝露的情況,在此情況下無需頻發檢測,空調防凝露控制方法進入休眠狀態,在預定時長內不進行溫度、濕度的探測操作。
圖4a為本發明的空調防凝露控制方法中確定進入休眠模式的一個實施例的流程圖。
在步驟411中,根據凝露臨界值確定環境濕度條件下的臨界溫度差。
在步驟412中,根據環境溫度確定達到臨界溫度差所需要的導風板溫度的最大值,作為最大導風板溫度。
在步驟413中,將設定制冷溫度與最大導風板溫度相比較。由于設定制冷溫度小于等于導風板溫度,因此若設定制冷溫度高于最大導風板溫度,則不易產生凝露。若設定制冷溫度高于最大導風板溫度,則執行步驟414。
在步驟414中,休眠預定時長,在該預定時長內不進行凝露判斷。在一個實施例中,該預定時長可以由用戶設定,也可以根據室內機使用環境、季節等,結合實驗和經驗設定調節。
通過這樣的方法,能夠在無需測量導風板溫度的情況下確定不易產生凝露,從而避免頻繁檢測和判斷,降低系統負擔。
圖4b為本發明的空調防凝露控制方法中確定進入休眠模式的另一個實施例的流程圖。
在步驟421中,根據凝露臨界值確定環境濕度條件下的臨界溫度差。
在步驟422中,根據設定制冷溫度確定達到臨界溫度差所需要的環境溫度的最小值,作為最小環境溫度。
在步驟423中,將環境溫度與最小環境溫度相比較。由于設定制冷溫度小于等于導風板溫度,因此若環境溫度低于最小環境溫度,則環境溫度與導風板溫度的溫度差一定會小于該環境濕度下的臨界溫度差,難以產生凝露。若環境溫度低于最小環境溫度,則執行步驟424。
在步驟424中,休眠預定時長,在該預定時長內不進行凝露判斷。在一個實施例中,該預定時長可以由用戶設定,也可以根據室內機使用環境、季節等,結合實驗和經驗設定調節。
通過這樣的方法,能夠在無需測量導風板溫度的情況下確定不易產生凝露,從而避免頻繁檢測和判斷,降低系統負擔。
圖4c為本發明的空調防凝露控制方法中確定進入休眠模式的又一個實施例的流程圖。
在步驟431中,根據環境溫度和導風板溫度確定二者的溫度差。
在步驟432中,根據凝露臨界條件確定該溫度差對應的最小濕度,即在該溫度差條件下能夠產生凝露的濕度的最小值。
在步驟433中,將環境濕度與最小濕度進行比較。若環境濕度低于最小濕度,則執行步驟434。
在步驟434中,休眠預定時長,在該預定時長內不進行凝露判斷。在一個實施例中,該預定時長可以由用戶設定,也可以根據室內機使用環境、季節等,結合實驗和經驗設定調節。
通過這樣的方法,能夠基于當前的溫度情況確定產生凝露的最小濕度,進而通過環境濕度與最小濕度的比較確定不易產生凝露,從而避免頻繁檢測和判斷,降低系統負擔。
在一個實施例中,還可以以預定頻率探測環境溫度、環境濕度、導風板溫度,以便以環境溫度、環境濕度、導風板溫度作為數據基礎進行控制操作。通過這樣的方法,能夠根據設備的性能情況或使用環境情況配置預定頻率,及時發現環境溫度、環境濕度、導風板溫度的變化情況,從而及時進行對應操作,減少操作時延。
在一個實施例中,預定頻率可以為可變參數,如圖3中的原理圖所示,在濕度高、環境溫度高,特別是環境溫度與設定制冷溫度的差值大的情況下更易產生凝露,因此,可以根據實際情況自動或手動調整預定頻率,調整原則包括以下原則中的一種或多種:
環境濕度越大則預定頻率越高、環境溫度越高則預定頻率越高、環境溫度與導風板的溫度差越大則預定頻率越高;環境溫度與設定制冷溫度的溫度差越大則預定頻率越高。
通過這樣的方法,能夠根據環境情況調整預定頻率,提高空調的環境自適應能力,同時也能夠提高設備的使用壽命。
本發明的空調防凝露控制器的一個實施例的示意圖如圖5所示。凝露條件判斷模塊501能夠根據導風板溫度和設定制冷溫度中的至少一個,以及環境溫度和環境濕度,判斷導風板是否達到凝露臨界條件,其中,凝露臨界條件包括各個濕度條件下發生凝露的臨界溫度差。在一個實施例中,可以將導風板溫度與環境溫度的溫度差與凝露臨界條件中記錄的環境濕度條件下的臨界溫度差進行比較,確定是否達到凝露臨界條件;在另一個實施例中,由于設定制冷溫度不高于導風板溫度,因此可以利用設定制冷溫度,結合環境溫度和環境濕度判斷不會達到凝露臨界條件。防凝露模式控制模塊502能夠在導風板達到凝露臨界條件時,發出開啟防凝露模式的信號。在一個實施例中,防凝露模式可以是減小出風量、提高出風溫度、暫時退出制冷模式等,也可以是旋轉導風板以阻止導風板表面與較溫熱的空氣接觸。
這樣的控制器能夠根據環境濕度、溫度、導風板溫度、設定制冷溫度判斷是否達到生成凝露的條件,及時確定將要產生凝露,并在確定會產生凝露的情況下調節空調進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
在一個實施例中,若在非防凝露模式的制冷狀態下凝露條件判斷模塊501確定導風板未達到凝露臨界條件,則防凝露模式控制模塊502不進行操作。若在防凝露模式下凝露條件判斷模塊501確定導風板不滿足凝露臨界條件,則防凝露模式控制模塊502還能夠發出離開防凝露模式的信號,控制空調退出防凝露模式。
這樣的控制器能夠避免空調室內機長時間處于防凝露模式,從而保證了制冷效率。
在一個實施例中,空調可以采用旋轉導風板到預定角度以使冷風垂直吹到導風板表面作為空調室內機的防凝露模式,空調防凝露控制器能夠控制導風板旋轉到預定角度,也可以控制導風板復位。這樣的空調防凝露控制器能夠通過控制導風板的角度阻止導風板表面與較溫熱的空氣接觸,從而避免導風板表面產生凝露;無需降低風量或提高出風溫度,保證了制冷效率。
本發明的空調防凝露控制器中凝露條件判斷模塊的一個實施例的示意圖如圖6a所示。運算器61能夠計算確定環境溫度與導風板溫度的溫度差。比較器62能夠將環境濕度條件下的臨界溫度差與運算器61確定的溫度差進行比較,其中,臨界溫度差為根據凝露臨界條件確定環境濕度條件下的臨界溫度差。若溫度差小于臨界溫度差,則確定導風板未達到凝露臨界條件;若溫度差大于等于臨界溫度差,則確定導風板達到凝露臨界條件。防凝露模式控制模塊根據比較器62的比較結果驅動導風板運動,具體包括:
若在非防凝露模式的制冷狀態下確定導風板未達到凝露臨界條件,則不進行操作;
若在非防凝露模式的制冷狀態下確定導風板達到凝露臨界條件,則驅動導風板旋轉到預定角度;
若在防凝露模式下確定導風板不滿足凝露臨界條件,則驅動導風板恢復為旋轉前的角度,退出防凝露模式;
若在防凝露模式下確定導風板滿足凝露臨界條件,則不進行操作。
由于在防凝露模式下環境溫度還在不斷降低,因此環境溫度與導風板溫度的溫度差會減小,使導風板表面不易產生凝露。這樣的控制器能夠及時發現導風板不滿足凝露臨界條件,盡可能的減少防凝露模式造成的吹風噪聲。
隨著濕度的增加,環境溫度與露點溫度的差值逐漸減小,而相同濕度下環境溫度與露點溫度的差值近乎相同。基于該原理,可以確定難以產生凝露或在預定時長內難以產生凝露的情況,在此情況下無需頻發檢測,空調防凝露控制器進入休眠狀態。
本發明的空調防凝露控制器中凝露條件判斷模塊的另一個實施例的示意圖如圖6b所示。
在一個實施例中,查詢器63能夠根據凝露臨界值確定環境濕度條件下的臨界溫度差。運算器61能夠根據環境溫度確定達到臨界溫度差所需要的導風板溫度的最大值,作為最大導風板溫度。比較器62能夠將設定制冷溫度與最大導風板溫度相比較,當設定制冷溫度高于最大導風板溫度時,確定空調防凝露控制器休眠預定時長。在一個實施例中,預定時長可以由用戶設定,也可以根據室內機使用環境、季節等,結合實驗和經驗設定調節。
這樣的空調防凝露控制器能夠在無需測量導風板溫度的情況下確定不易產生凝露,從而避免頻繁檢測和判斷,降低系統負擔。
在另一個實施例中,查詢器63能夠根據凝露臨界值確定環境濕度條件下的臨界溫度差。運算器61能夠根據設定制冷溫度確定達到臨界溫度差所需要的環境溫度的最小值,作為最小環境溫度。比較器62能夠將環境溫度與最小環境溫度相比較。若環境溫度低于最小環境溫度,則確定空調防凝露控制器休眠預定時長。
這樣的空調防凝露控制器能夠在無需測量導風板溫度的情況下確定不易產生凝露,從而避免頻繁檢測和判斷,降低系統負擔。
在又一個實施例中,運算器61能夠根據環境溫度和導風板溫度確定二者的溫度差。查詢器63能夠根據凝露臨界條件確定該溫度差對應的最小濕度,即在該溫度差條件下能夠產生凝露的濕度的最小值。比較器62能夠將環境濕度與最小濕度進行比較。若環境濕度低于最小濕度,則確定空調防凝露控制器休眠預定時長。
這樣的空調防凝露控制器能夠基于當前的溫度情況確定產生凝露的最小濕度,進而通過環境濕度與最小濕度的比較確定不易產生凝露,從而避免頻繁檢測和判斷,降低系統負擔。
本發明的空調防凝露控制器的另一個實施例的示意圖如圖7所示。凝露條件判斷模塊701和防凝露模式控制模塊702的結構和功能與圖5的實施例中相似。空調防凝露控制器還包括參數獲取模塊703,能夠以預定頻率探測環境溫度、環境濕度、導風板溫度,以便以環境溫度、環境濕度、導風板溫度作為數據基礎進行控制操作。這樣的控制器能夠根據設備的性能情況或使用環境情況配置預定頻率,及時發現環境溫度、環境濕度、導風板溫度的變化情況,從而及時進行對應操作,減少操作時延。
在一個實施例中,預定頻率可以為可變參數,如圖3中的原理圖所示,在濕度高、環境溫度高,特別是環境溫度與設定制冷溫度的差值大的情況下更易產生凝露,因此,參數獲取模塊703可以根據實際情況自動調整預定頻率,調整原則包括以下原則中的一種或多種:
環境濕度越大則預定頻率越高、環境溫度越高則預定頻率越高、環境溫度與導風板的溫度差越大則預定頻率越高;環境溫度與設定制冷溫度的溫度差越大則預定頻率越高。
這樣的控制器能夠根據環境情況調整預定頻率,提高空調的環境自適應能力,同時也能夠提高設備的使用壽命。
本發明空調防凝露控制器的又一個實施例的結構示意圖如圖8所示。空調防凝露控制器包括存儲器810和處理器820。其中:存儲器810可以是磁盤、閃存或其它任何非易失性存儲介質。存儲器用于存儲空調防凝露控制方法的對應實施例中的指令。處理器820耦接至存儲器810,可以作為一個或多個集成電路來實施,例如微處理器或微控制器。該處理器820用于執行存儲器中存儲的指令,能夠實現根據溫度和濕度情況進行空調防凝露控制。
在再一個實施例中,還可以如圖9所示,空調防凝露控制器900包括存儲器910和處理器920。處理器920通過bus總線930耦合至存儲器910。該空調防凝露控制器900還可以通過存儲接口940連接至外部存儲裝置950以便調用外部數據,還可以通過網絡接口960連接至網絡或者另外一臺計算機系統(未標出)。此處不再進行詳細介紹。
在該實施例中,通過存儲器存儲數據指令,再通過處理器處理上述指令,能夠實現根據溫度和濕度情況進行空調防凝露控制。
在另一個實施例中,一種計算機可讀存儲介質,其上存儲有計算機程序指令,該指令被處理器執行空調防凝露控制方法對應實施例中的方法的步驟。本領域內的技術人員應明白,本發明的實施例可提供為方法、裝置、或計算機程序產品。因此,本發明可采用完全硬件實施例、完全軟件實施例、或結合軟件和硬件方面的實施例的形式。而且,本發明可采用在一個或多個其中包含有計算機可用程序代碼的計算機可用非瞬時性存儲介質(包括但不限于磁盤存儲器、cd-rom、光學存儲器等)上實施的計算機程序產品的形式。
本發明的空調防凝露系統的一個實施例的示意圖如圖10所示。空調防凝露控制器1001可以實現上文中提到的任意一種空調防凝露控制方法的步驟。空調防凝露系統還可以包括第一溫度傳感器1011、濕度傳感器1012和第二溫度傳感器1013。第一溫度傳感器1011能夠采集環境溫度,濕度傳感器1012能夠采集環境濕度,第二溫度傳感器1013能夠采集導風板溫度。
這樣的空調防凝露系統能夠實時采集環境溫度、濕度、導風板溫度,及時確定將要產生凝露,并在確定會產生凝露的情況下調節空調進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
本發明的空調防凝露系統的另一個實施例的示意圖如圖11所示。空調防凝露控制器1101、第一溫度傳感器1111、濕度傳感器1112和第二溫度傳感器1113的結構和功能與圖10的實施例中相似。空調防凝露系統還可以包括導風板角度調節裝置1121,能夠根據來自空調防凝露控制器的開啟防凝露模式的信號旋轉空調導風板到預定角度以使冷風垂直吹到導風板表面,還可以根據來自空調防凝露控制器的離開防凝露模式的信號恢復空調導風板的角度。
這樣的空調防凝露系統能夠根據空調防凝露控制器的控制信號調整導風板角度,阻止導風板表面與較溫熱的空氣接觸,從而避免導風板表面產生凝露;無需降低風量或提高出風溫度,保證了制冷效率;能夠及時發現導風板不滿足凝露臨界條件,盡可能的減少防凝露模式造成的吹風噪聲。
本發明的空調的一個實施例的示意圖如圖12所示。空調室內機1201內配置有上文中提到的任意一種空調防凝露系統1202。
這樣的空調能夠在空調防凝露系統的檢測、調節下及時進入防凝露模式,從而減少室內機導風板上凝露的產生。
本發明是參照根據本發明實施例的方法、設備(系統)和計算機程序產品的流程圖和/或方框圖來描述的。應理解可由計算機程序指令實現流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結合。可提供這些計算機程序指令到通用計算機、專用計算機、嵌入式處理機或其他可編程數據處理設備的處理器以產生一個機器,使得通過計算機或其他可編程數據處理設備的處理器執行的指令產生用于實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
這些計算機程序指令也可存儲在能引導計算機或其他可編程數據處理設備以特定方式工作的計算機可讀存儲器中,使得存儲在該計算機可讀存儲器中的指令產生包括指令裝置的制造品,該指令裝置實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
這些計算機程序指令也可裝載到計算機或其他可編程數據處理設備上,使得在計算機或其他可編程設備上執行一系列操作步驟以產生計算機實現的處理,從而在計算機或其他可編程設備上執行的指令提供用于實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
至此,已經詳細描述了本發明。為了避免遮蔽本發明的構思,沒有描述本領域所公知的一些細節。本領域技術人員根據上面的描述,完全可以明白如何實施這里公開的技術方案。
可能以許多方式來實現本發明的方法以及裝置。例如,可通過軟件、硬件、固件或者軟件、硬件、固件的任何組合來實現本發明的方法以及裝置。用于所述方法的步驟的上述順序僅是為了進行說明,本發明的方法的步驟不限于以上具體描述的順序,除非以其它方式特別說明。此外,在一些實施例中,還可將本發明實施為記錄在記錄介質中的程序,這些程序包括用于實現根據本發明的方法的機器可讀指令。因而,本發明還覆蓋存儲用于執行根據本發明的方法的程序的記錄介質。
最后應當說明的是:以上實施例僅用以說明本發明的技術方案而非對其限制;盡管參照較佳實施例對本發明進行了詳細的說明,所屬領域的普通技術人員應當理解:依然可以對本發明的具體實施方式進行修改或者對部分技術特征進行等同替換;而不脫離本發明技術方案的精神,其均應涵蓋在本發明請求保護的技術方案范圍當中。