一种空调器及其运行控制方法和系统技术方案

技术编号:10918458 阅读:77 留言:0更新日期:2015-01-15 12:03
本发明专利技术属于空调控制技术领域,提供了一种空调器及其运行控制方法和系统。本发明专利技术通过对室内空间中的各个活动物体进行物体类型识别,并判断各个活动物体中是否存在风动型物体,如果各个活动物体中存在风动型物体,则继续判断风动型物体的活动是否由风力引起,当判定风动型物体的活动是由风力引起时,根据该风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行相应的调整,进而使空调器能够借助室内已有风力所造成的空气流动将空调器所输出的冷风/热风进行带动,从而能够加快对室内空间的制冷/制热速度、加快室内空间的换热效率以及降低空调器的功耗。

【技术实现步骤摘要】
一种空调器及其运行控制方法和系统
本专利技术属于空调控制
,尤其涉及一种空调器及其运行控制方法和系统。
技术介绍
目前,现有的空调器的运行模式是根据用户的设定相应地确定出风方向、风速及出风温度等运行参数,并按照这些运行参数进行工作。而在空调器的实际应用环境中,如果室内环境中已存在空气流动(如电风扇工作出风或者室外吹入自然风),室内环境中的物体(如室内空间中的窗帘、植物枝叶、风铃、挂饰等等)是会发生相应的活动(如随风摆动)的,因此,在室内环境中已存在空气流动的情况下,如果能够借助空气流动将空调器所输出的冷风/热风进行带动,则能够有助于加快空调器对室内的制冷/制热速度,加快室内空间的换热效率,且由此还能进一步降低空调器的功耗。而现有的空调器由于无法借助空气流动将空调器所输出的冷风/热风进行带动,所以也就无法达到加快对室内的制冷/制热速度、加快室内空间的换热效率以及降低功耗的目的。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种空调器运行控制方法,旨在解决现有的空调器因无法借助空气流动将空调器所输出的冷风/热风进行带动,而导致无法加快对室内空间的制冷/制热速度、加快室内空间的换热效率以及降低空调器功耗的问题。本专利技术是这样实现的,一种空调器运行控制方法,其包括以下步骤:对室内空间中的各个活动物体进行物体类型识别,并判断所述各个活动物体中是否存在风动型物体;如果所述各个活动物体中存在风动型物体,则判断所述风动型物体的活动是否由风力引起;当所述风动型物体的活动是由风力引起时,根据所述风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行相应的调整。本专利技术还提供了一种空调器运行控制系统,其包括:物体识别与判断模块,用于对室内空间中的各个活动物体进行物体类型识别,并判断所述各个活动物体中是否存在风动型物体;活动因素判断模块,用于如果所述各个活动物体中存在风动型物体,则判断所述风动型物体的活动是否由风力引起;空调运行参数调整模块,用于当所述风动型物体的活动是由风力引起时,根据所述风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行相应的调整。本专利技术的又一目的还在于提供一种包括上述空调器运行控制系统的空调器。本专利技术通过对室内空间中的各个活动物体进行物体类型识别,并判断各个活动物体中是否存在风动型物体,如果各个活动物体中存在风动型物体,则继续判断风动型物体的活动是否由风力引起,当判定风动型物体的活动是由风力引起时,根据该风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行相应的调整,进而使空调器能够借助室内已有风力所造成的空气流动将空调器所输出的冷风/热风进行带动,从而能够加快对室内空间的制冷/制热速度、加快室内空间的换热效率以及降低空调器的功耗。附图说明图1是本专利技术实施例提供的空调器运行控制方法的实现流程图;图2是图1所示的空调器运行控制方法中的步骤S3的具体实现流程图;图3是图1所示的空调器运行控制方法中的步骤S3的具体实现流程图;图4是图1所示的空调器运行控制方法中的步骤S3的具体实现流程图;图5是本专利技术实施例提供的空调器运行控制方法的另一实现流程图;图6是本专利技术实施例提供的空调器运行控制系统的结构示意图;图7是图6所示的空调器运行控制系统中的空调运行参数调整模块的内部结构示意图;图8是图6所示的空调器运行控制系统中的空调运行参数调整模块的内部结构示意图;图9是图6所示的空调器运行控制系统中的空调运行参数调整模块的内部结构示意图;图10是本专利技术实施例提供的空调器出风方向控制系统的另一结构示意图。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。图1示出了本专利技术实施例提供的空调器运行控制方法的实现流程,为了便于说明,仅示出了与本专利技术实施例相关的部分,详述如下:在步骤S1中,对室内空间中的各个活动物体进行物体类型识别,并判断各个活动物体中是否存在风动型物体。其中,对室内空间中的各个活动物体进行物体类型识别的步骤具体是:基于现有的图像识别技术将室内空间中的活动物体的类型进行识别;现有的图像识别技术能够先对室内空间进行图像检测,并根据所检测到的图像分析室内空间中的各个活动物体的类型(包括动物、人体以及可活动的室内摆设或物件)。对于上述的风动型物体,其是指能够因风力作用而活动的物体;由此可知,动物和人体显然不是因风力作用而活动的物体,室内空间中的活动物体中,能够跟随风力作用而活动的物体一般为窗帘、植物枝叶以及挂饰(如风铃)等。在步骤S2中,如果各个活动物体中存在风动型物体,则判断该风动型物体的活动是否由风力引起。其中,判断该风动型物体的活动是否由风力引起的步骤具体是:基于现有的图像识别技术判断风动型物体的活动是否存在有形的施动主体,如果存在有形的施动主体,则表明风动型物体的活动是由施动主体所施加的外力导致的;如果不存在有形的施动主体,则表明风动型物体的活动是由风力引起的。例如:室内空间中的一盆花的枝叶晃动是由于小孩的手拨动枝叶所造成的,图像识别技术能够检测到枝叶的邻近区域存在活动物体(即小孩的手),则此时判定为枝叶的晃动是由有形的施动主体引起的,而如果图像识别技术没有检测到枝叶的邻近区域存在活动物体,则判定为枝叶的晃动是由风力引起的。在步骤S3中,当风动型物体的活动是由风力引起时,根据风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行相应的调整。具体的,上述风动型物体的活动状态主要是指风动型物体的活动方向和/或活动幅度;上述空调器的运行参数可以是空调器的出风方向、出风温度及风速中的一个或多个。对于步骤S3中根据风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行相应的调整的步骤,如图2所示,其具体可以包括以下步骤:S31.获取风动型物体因风力作用所到达的活动终点位置;S32.根据预先获取的风动型物体的静止位置和上述的活动终点位置获取风动型物体的活动方向;S33.根据风动型物体的静止位置和活动方向确定该静止位置的上风方位,并将该上风方位作为风力的来源方位;S34.调整空调器的出风方向以使空调器向风力的来源方位进行送风。其中,步骤S31是基于现有的图像识别技术对风动型物体进行图像检测,并根据所检测到的图像确定风动型物体在风力作用下所到达的位置,该位置即为上述的活动终点位置。对于步骤S32和步骤S33中所涉及的静止位置,也是在控制空调器运行之前,基于现有的图像识别技术持续对室内空间中的风动型物体进行图像检测,并将风动型物体处于静止状态时所在的位置作为上述的静止位置;由于室内空间中的风动型物体总会在某一时刻是处于静止状态的,所以静止位置是依赖于对风动型物体进行长时间的图像检测所确定的。并且,对于步骤S32,其具体是根据风动型物体的静止位置与所获取的活动终点位置之间的位置关系确定风动型物体的活动方向,例如:静止位置处于活动终点位置的右侧,则可确定风动型物体的活动方向为从右至左。由于步骤S32已确定了风动型物体的活动方向,则步骤S33便可根据风动型物体的静止位置和活动方向确定静止位置的上风方位,则该上风方位即为风力的来源方位。例如:风动型物体为植物枝叶,其静止位置为A点,活动终点位置为B点,如果B点在A点的左侧,则可确定植物枝叶的活动方向是从右至左,则根本文档来自技高网...
一种空调器及其运行控制方法和系统

【技术保护点】
一种空调器运行控制方法,其特征在于,所述空调器运行控制方法包括以下步骤:对室内空间中的各个活动物体进行物体类型识别,并判断所述各个活动物体中是否存在风动型物体;如果所述各个活动物体中存在风动型物体,则判断所述风动型物体的活动是否由风力引起;当所述风动型物体的活动是由风力引起时,根据所述风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行相应的调整。

【技术特征摘要】
1.一种空调器运行控制方法,其特征在于,所述空调器运行控制方法包括以下步骤:对室内空间中的各个活动物体进行物体类型识别,并判断所述各个活动物体中是否存在风动型物体;如果所述各个活动物体中存在风动型物体,则判断所述风动型物体的活动是否由风力引起;当所述风动型物体的活动是由风力引起时,根据所述风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行相应的调整;所述根据所述风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行调整的步骤包括以下步骤:获取风动型物体因风力作用所到达的活动终点位置;根据预先获取的所述风动型物体的静止位置和所述活动终点位置获取所述风动型物体的活动方向;根据所述静止位置和所述活动方向确定所述静止位置的上风方位,并将所述上风方位作为风力的来源方位;调整空调器的出风方向以使所述空调器向所述来源方位进行送风。2.如权利要求1所述的空调器运行控制方法,其特征在于,在所述对室内空间中的各个活动物体进行物体类型识别,并判断所述各个活动物体中是否存在风动型物体的步骤之前包括以下步骤:对室内空间中的物体进行活动状态分析,并识别出活动物体和静止物体。3.如权利要求1所述的空调器运行控制方法,其特征在于,所述根据所述风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行调整的步骤包括以下步骤:获取风动型物体因风力作用所到达的活动终点位置;根据预先获取的所述风动型物体的静止位置和所述活动终点位置获取所述风动型物体的活动幅度;根据所述活动幅度调整空调器的出风温度和/或风速。4.如权利要求1所述的空调器运行控制方法,其特征在于,所述根据所述风动型物体的活动状态对空调器的运行参数进行调整的步骤包括以下步骤:获取风动型物体因风力作用所到达的活动终点位置;根据预先获取的所述风动型物体的静止位置和所述活动终点位置获取所述风动型物体的活动方向和活动幅度;根据所述静止位置和所述活动方向确定所述静止位置的上风方位,并将所述上风方位作为风力的来源方位;调整空调器的出风方向以使所述空调器向所述来源方位进行送风,并根据所述活动幅度调整空调器的出风温度和/或风速。5.一种空调器运行控制系统,其特征在于,所述空调器运行控制系统包括:物体识别与判断模块,用于对室内空间中的各...

【专利技术属性】
技术研发人员:程德凯吕艳红
申请(专利权)人:广东美的制冷设备有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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