CN108716761A - 中央空调节能自控方法及空调 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种中央空调节能自控方法及空调。本发明所述的一种中央空调节能自控方法包括如下步骤:将空调的运行时段依次划分为入睡阶段,降温阶段和升温阶段;判断空调的运行时间是否处于降温阶段,如果是,则提升空调设定温度;判断空调的运行时间是否处于升温阶段,如果是,则降低空调设定温度。本发明所述的中央空调节能自控方法,在夜间温度降低时,提高室内的设定温度,在清晨温度升高时,降低室内的设定温度,使用户的睡眠更加舒适,同时节省了夜间使用空调所消耗的能源。
Description
技术领域
本发明涉及中央空调控制领域,特别是涉及一种中央空调节能自控方法及空调。
背景技术
随着空调的普及,空调已经成为每家每户必备的家电用品,随着炎热夏天的到来,人们晚上睡觉时通常会开着空调入睡,随着室外温度在夜间的逐渐降低,并随着人体温度的变化,在入睡数小时后,外界温度和人体温度会有一定程度的下降,会导致在空调房的用户经常被冻醒,当用户被冻醒后,通常会选择关闭空调或调高空调设定温度,这往往又会导致在早上醒来时,感觉炎热,甚至于出汗,上述控制方法在用户入睡后,房内温度过低还会导致的另外一个问题便是能源的浪费。
发明内容
基于此,本发明的目的在于,提供一种中央空调节能自控方法及空调,其能够是用户的夜间睡眠更加舒适,且更加节约能源。
本发明中央空调节能自控方法是通过如下方案实现的:
一种中央空调节能自控方法,将空调夜间的运行时段依次划分为入睡阶段,降温阶段和升温阶段后,包括如下步骤:
获取空调的当前运行时间;
判断空调的运行时间是否处于降温阶段,如果是,则提升空调设定温度;判断空调的运行时间是否处于升温阶段,如果是,则降低空调设定温度。
本发明所述的中央空调节能自控方法,在夜间温度降低时,提高室内的设定温度,在清晨温度升高时,降低室内的设定温度,使用户的睡眠更加舒适,同时节省了夜间使用空调所消耗的能源。
进一步地,判断空调的运行时间是否处于降温阶段,如果是,则提升空调设定温度,包括:
判断空调的运行时间是否处于第一降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第一设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第二设定阈值。
进一步地,判断空调的运行时间是否处于升温阶段,如果是,则降低空调设定温度,包括:
判断空调的运行时间是否处于第一升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第三设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第四设定阈值。
进一步地,所述第一设定阈值和所述第二设定阈值为0.5的整数倍。
进一步地,所述第三设定阈值和所述第四设定阈值为0.5的整数倍。
本发明还提供一种中央空调节能自控系统,包括控制器和GPS模块,所述控制器与所述GPS模块连接,所述GPS模块用于获取标准时间,并发送至所述控制器,所述控制器将空调的运行时段依次划分为入睡阶段,降温阶段和升温阶段,并判断空调的运行时间是否处于降温阶段,如果是,则提升空调设定温度;判断空调的运行时间是否处于升温阶段,如果是,则降低空调设定温度。
进一步地,所述控制器将降温阶段依次划分为第一降温阶段和第二降温阶段,判断空调的运行时间是否处于第一降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第一设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第二设定阈值。
进一步地,所述控制器将降温阶段划分为第一升温阶段和第二升温阶段,所述控制器判断空调的运行时间是否处于第一升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第三设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第四设定阈值。
本发明还提供一种存储介质,其上储存有控制程序,该控制程序被处理器执行时实现如任一项上述的一种空调节能自控方法。
本发明还提供一种空调,包括储存器、处理器以及储存在所述储存器中并可被所述处理器执行的控制程序,所述处理器执行所述控制程序时实现如任一项上述的一种空调节能自控方法。
为了更好地理解和实施,下面结合附图详细说明本发明。
附图说明
图1为本发明中央空调节能自控方法一种实施例流程图;
图2是本发明中央空调节能自控系统结构框图。
图3为本发明中央空调结构框图。
具体实施方式
本发明所提供的中央空调节能自控系统和方法主要应用于家用中央空调,特别是针对在卧室设有室内机的家用中央空调,节能自控方法主要运行于用户夜晚睡眠时,本方法可以是通过在中央空调上单独设置独立的睡眠模式,在用户选择执行睡眠模式后,执行本方法,还可以是用户选择制冷模式后,中央空调自动执行本方法。
如图1所示,在一种实施例中,本发明的中央空调节能自控方法在中央空调在夜间以制冷模式运行或以类似于睡眠模式制冷运行后,将空调夜间的运行时段依次划分为入睡阶段,降温阶段和升温阶段后,执行如下步骤:
S10:获取空调的当前运行时间。
S20:判断空调的当前运行时间是否处于降温阶段,如果是,则提升空调设定温度;判断空调的运行时间是否处于升温阶段,如果是,则降低空调设定温度。
运行时段划分不是通过从空调开始运行起计时这一方式,而是参照北京时间这一方式,在进入凌晨时分,室外温度会降低,如果中央空调以当前室内温度继续运行,一方面会使用户感觉不舒适,甚至被冷醒,另一方面也浪费了电能,因此,室外温度降低时,适当提升室内温度,使用户感觉更舒适,也节省了电能,在早上时,室外温度会升高,若空调运行时室外温度较低,所设定的温度较高,则用户会在室外温度升高的早晨感觉不舒适,甚至于被热醒,因此,室外温度升高时,适当降低温度,使用户感觉更舒适。因此,入睡阶段一般为凌晨零点前,而降温阶段一般为凌晨零点至早上5点,升温阶段一般为早上5点至早上7点左右,入睡阶段、降温阶段和升温阶段这三个时段为中央空调控制器内的预先设定值,用户也可以通过遥控器修改每个时段的时间点划分,用户还可以通过蓝牙或WI-FI无线网络连接中央空调的控制器,来修改每个时段的时间点划分。
在入夜后,温度的降低是一个持续的过程,为了更精确的控制凌晨时分的温度,在一种实施例中,将降温阶段依次划分为第一降温阶段和第二降温阶段后,还包括如下步骤:
S21:判断空调的运行时间是否处于第一降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第一设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第二设定阈值。
其中,如果降温阶段为凌晨零点至早上5点,则可将凌晨零点至凌晨2点这一时间段划分为第一降温阶段,将凌晨2点至凌晨5点划分为第二降温阶段,在空调处于第一降温阶段时,室外温度降低,因此提升室内温度第一设定阈值,在空调处于第二降温阶段时,室外温度继续降低,且人体温度也降低,因此继续提升室内温度第二设定阈值,其中,第二设定阈值可以是大于或小于第一设定阈值,还可以是等于第一设定阈值,第一设定阈值与第二设定阈值为中央空调控制器内的预先设定值,用户也可以通过遥控器修改,用户还可以通过蓝牙或WI-FI无线网络连接中央空调的控制器,来修改第一设定阈值与第二设定阈值。
在清晨,温度的提升是一个持续的过程,为了更精确的控制清晨时分的温度,在一种实施例中,将升温阶段依次划分为第一升温阶段和第二升温阶段后,还包括如下步骤:
S22:判断空调的运行时间是否处于第一升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第三设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第四设定阈值。
其中,如果升温阶段为早上5点至早上7点,则可将早上5点至早上6点这一时间段划分为第一升温阶段,将早上6点至早上7点划分为第二降温阶段,在空调处于第一降温阶段时,室外温度开始升高,因此降低室内温度第三设定阈值,在空调处于第二升温阶段时,室外温度继续升高,因此继续降低室内温度第四设定阈值,其中,第四设定阈值可以是大于或小于第三设定阈值,还可以是等于第三设定阈值,第三设定阈值与第四设定阈值为中央空调控制器内的预先设定值,用户也可以通过遥控器修改,用户还可以通过蓝牙或WI-FI无线网络连接中央空调的控制器,来修改第三设定阈值与第四设定阈值。
为了使室内温度在用户夜间睡眠时不至于发生过大的波动,在一种实施例中,第一设定阈值、第二设定阈值、第三设定阈值和第四设定阈值均为0.5的整数倍。
在一种实施例中,在空调处于入睡阶段时,空调的设定温度保持不变。
本发明的中央空调节能自控方法,能在用户夜间睡眠时,根据夜间室外温度的降低这一自然规律,提高室内温度,节省了电能的同时,还使用户夜间睡眠更加舒适,同时通过早上室外温度升高时提高室内温度,使用户在早上也享受舒适的起床温度。
如图2所示,本发明中央空调节能自控系统包括控制器1和GPS模块2,控制器1与GPS模块2连接。
GPS模块2用于获取标准时间,并发送至控制器1,控制器1将空调的运行时段依次划分为入睡阶段,降温阶段和升温阶段,并判断空调的运行时间是否处于降温阶段,如果是,则提升空调设定温度;判断空调的运行时间是否处于升温阶段,如果是,则降低空调设定温度。
上述具体控制步骤参照前述中央空调节能自控方法,因此不再赘述。
在一种实施例中,如图2所示,控制器1包括存储器11,存储器11内部预先设有第一设定差值和第一设定阈值,控制器1将降温阶段依次划分为第一降温阶段和第二降温阶段,并判断空调的运行时间是否处于第一降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第一设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第二设定阈值。
在一种实施例中,控制器1还比较当前室外温度与中央空调室内机启动当前运行模式时的室外温度,如果当前室外温度低于中央空调启动当前运行模式时的室外温度超过第二设定差值,则将当前中央空调室内机的设定运行温度提升第二设定阈值,其中,第二设定差值大于第一设定差值,第二设定阈值大于第一设定阈值。
在一种实施例中,控制器1将升温阶段依次划分为第一升温阶段和第二升温阶段,控制器1判断空调的运行时间是否处于第一升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第一设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第二设定阈值。
本发明还提供一种存储器,所述储存器中存储可被处理器执行的控制程序,处理器执行所述控制程序时实现如任意一项上述实施例的一种中央空调节能自控方法。
本发明还提供一种空调设备,如图3所示,包括储存器、处理器以及储存在所述储存器中并可被所述处理器执行的控制程序,所述处理器执行所述控制程序时实现如任意一项上述实施例的一种中央空调节能自控方法。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种中央空调节能自控方法,其特征在于,将空调夜间的运行时段依次划分为入睡阶段,降温阶段和升温阶段后,包括如下步骤:
获取空调的当前运行时间;
判断空调的运行时间是否处于降温阶段,如果是,则提升空调设定温度;判断空调的运行时间是否处于升温阶段,如果是,则降低空调设定温度。
2.根据权利要求1所述的一种中央空调节能自控方法,其特征在于,判断空调的运行时间是否处于降温阶段,如果是,则提升空调设定温度,包括:
判断空调的运行时间是否处于第一降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第一设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第二设定阈值。
3.根据权利要求1所述的一种中央空调节能自控方法,其特征在于,判断空调的运行时间是否处于升温阶段,如果是,则降低空调设定温度,包括:
判断空调的运行时间是否处于第一升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第三设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第四设定阈值。
4.如权利要求2所述的一种中央空调节能自控方法,其特征在于:
所述第一设定阈值和所述第二设定阈值为0.5的整数倍。
5.如权利要求3所述的一种中央空调节能自控方法,其特征在于:
所述第三设定阈值和所述第四设定阈值为0.5的整数倍。
6.一种中央空调节能自控系统,其特征在于:包括控制器和GPS模块,所述控制器与所述GPS模块连接,所述GPS模块用于获取标准时间,并发送至所述控制器,所述控制器将空调的运行时段依次划分为入睡阶段,降温阶段和升温阶段,并判断空调的运行时间是否处于降温阶段,如果是,则提升空调设定温度;判断空调的运行时间是否处于升温阶段,如果是,则降低空调设定温度。
7.如权利要求6所述的一种中央空调节能自控系统,其特征在于:
所述控制器将降温阶段依次划分为第一降温阶段和第二降温阶段,判断空调的运行时间是否处于第一降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第一设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二降温阶段,如果是,则提升空调设定温度第二设定阈值。
8.如权利要求6所述的一种中央空调节能自控系统,其特征在于:
所述控制器将降温阶段划分为第一升温阶段和第二升温阶段,所述控制器判断空调的运行时间是否处于第一升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第三设定阈值;判断空调的运行时间是否处于第二升温阶段,如果是,则降低空调设定温度第四设定阈值。
9.一种可读储存介质,其上储存有控制程序,其特征在于,该控制程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述的中央空调节能自控方法。
10.一种中央空调设备,包括储存器、处理器以及储存在所述储存器中并可被所述处理器执行的控制程序,所述处理器执行所述控制程序时实现如权利要求1至5任一项所述的中央空调节能自控方法。
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