一种空调自学交互方法技术

技术编号:15091093 阅读:72 留言:0更新日期:2017-04-07 19:28
本发明专利技术公开了一种空调自学交互方法,涉及空调的控制及调节方法技术领域。包括如下步骤:空调经人工设定温度和制冷程序后启动,其设定湿度为初始出厂设计;空调经制冷达到设定温度后空调控制板控制空调停止制冷或制冷,随即通过空调湿度检测模块进行室内湿度检测,先判断是否高于初始出厂设定的湿度值,如果高于设定的湿度值,启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定的湿度值,由空调RF通信模块发出信号至空调扇RF通信模块,启动空调扇进行增湿制冷。所述方法形成大功率制冷与小功率制冷增湿的一个交互自学习的循环机制,降低能耗,调解室内空气,可形成良好的技术互动和商品联动销售。

Self interaction method for air conditioner

The invention discloses an air conditioning self teaching interaction method, relating to the technical field of air conditioner control and adjustment method. The air conditioner comprises the following steps: artificial setting temperature and cooling process to start, the set humidity for the initial factory design; the air conditioning refrigeration air conditioning control panel to set the temperature control air conditioning stopped cooling or cooling, indoor humidity detection and humidity detection module through air conditioning, first determine whether the factory set higher than the initial humidity value, if higher than set the humidity value, start the air conditioning dehumidification function, to set the humidity control air conditioning, air conditioning control board stop pumping wet, if lower than the set humidity value signal to the air conditioning fan RF communication module, RF communication module issued by air conditioning, air conditioning fan start humidifying cooling. The method of the invention forms an interactive self learning circulation mechanism of high power refrigeration and small power refrigeration and humidification, reduces energy consumption, and can mediate indoor air.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空调的控制及调节方法
,尤其涉及一种空调自学交互方法
技术介绍
空气调节器,俗称空调,越来越广泛使用到家庭和汽车上,但因为制冷过程中会抽走大量水份,对皮肤、呼吸道等敏感人群带来不适。现有技术中,如CN103134152A公开利用感测到的温度和湿度来计算室内标准新有效温度和相对湿度,并基于计算结果通过增湿器进行补偿的方案。在家电和汽车提供商中,家用空调和车载空调与增湿器是由不同厂家提供的,其互动性不强,同时没有对增湿程序进行逻辑控制,导致空调压缩机会频繁启动,使得房间和汽车内部空间空气调节的舒适度很不理想,因此,现有技术中,尤其是针对小空间内(包括房间和汽车内部空间在内)的空调交互方法还有待提高。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提出一种空调自学交互方法。为达此目的,本专利技术采用以下技术方案:一种空调自学交互方法,所述方法包括如下步骤:1)空调经人工设定温度和制冷程序后启动,其设定湿度为初始出厂设计;2)空调经制冷达到设定温度后空调控制板控制空调停止制冷或制冷,随即通过空调湿度检测模块进行室内湿度检测,先判断是否高于初始出厂设定的湿度值,如果高于设定的湿度值,启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定的湿度值,由空调RF通信模块发出信号至空调扇RF通信模块,启动空调扇进行增湿制冷。进一步说明,所述空调扇进行增湿制冷的具体过程如下:所述空调扇RF通信模块接收到空调的增湿处理信号后,第一次通过空调扇控制器启动增湿制冷T1时间,在T1时间后,空调启动湿度检测与设定湿度进行对比,再判断室内湿度是否高于初始出厂设定湿度,如果高于设定湿度,则启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定湿度,则由空调RF通信模块发出信号至空调扇RF通信模块,启动第二次空调扇增湿制冷,第二次空调扇增湿制冷时间设定时间为T2;在T2时长后,空调启动湿度检测与设定湿度进行对比,再判断室内湿度是否高于初始出厂设定湿度,如果高于设定湿度,则启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定湿度,则由空调RF通信模块发出信号至空调扇RF通信模块,启动第三次空调扇增湿制冷,第三次空调扇增湿制冷时间设定时间为T3,以此类推直到室内温度达到设定湿度为止。更优的,所述T1时间为1小时,T2-TN时间为0.5小时,当然用户也可以根据使用需要自行设置个时段的长短。进一步说明,在空调扇的增湿制冷时间控制器设定时间的运行过程中,空调控制板设定为湿度优先,即空调湿度检测模块检测到湿度达到设定值时,启动优先程序发送RF信号,停止空调扇的制冷增湿程序,空调扇RF接收模块收到信号后停止运作。进一步说明,上述空调自学交互方法还包括步骤3):空调和空调扇每次交互完成后,空调控制板会根据空调扇反馈回来的增湿制冷RF信号的次数,进行逻辑运算的调整:按照每多一次反馈回来的RF信号将设定温度上调1进行运算,从而起到对人工设定温度的空调逻辑调整。更优的,上述步骤1)中空调经人工设定温度和制冷程序后,由智能便携设备控制启动;所述智能便携设备配设有GPS定位和/或蓝牙功能,空调通过监测所述GPS定位数据的位置信息和/或蓝牙信号的强弱信息,控制自身的启动或停止。更有的,空调设有的程序记录储存模块,利用所述便携设备的识别码建立用户使用档案。更优的,所述空调的空调控制板接收智能手环检测到的人体体征数据,并根据该人途体征数据实现对温度和/或风速自动调节。更进一步说明,智能手环检测到的人体体征数据对空调温度的调节优先于步骤3)中对设定温度的空调逻辑调整。本专利技术根据上述内容提出一种空调自学交互方法,所述方法形成大功率制冷与小功率制冷增湿的一个交互自学习的循环机制,实现了对湿度和温度的自动交互调节,又降低能耗,尤其对小空间内(如室内房间和汽车内部空间)的空气调节有显著的效果;同时基于空调提供商本身具备的空调扇制造能力,可形成良好的技术互动和商品联动销售附图说明图1是本专利技术的流程图。具体实施方式下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本专利技术的技术方案。一种空调自学交互方法,所述方法包括如下步骤:1)空调经人工设定温度和制冷程序后启动,其设定湿度为初始出厂设计;2)空调经制冷达到设定温度后空调控制板控制空调停止制冷或制冷,随即通过空调湿度检测模块进行室内湿度检测,先判断是否高于初始出厂设定的湿度值,如果高于设定的湿度值,启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定的湿度值,由空调RF通信模块发出信号至空调扇RF通信模块,启动空调扇进行增湿制冷。所述空调扇进行增湿制冷的具体过程如下:所述空调扇RF通信模块接收到空调的增湿处理信号后,第一次通过空调扇控制器启动增湿制冷T1时间,在T1时间后,空调启动湿度检测与设定湿度进行对比,再判断室内湿度是否高于初始出厂设定湿度,如果高于设定湿度,则启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定湿度,则由空调RF通信模块发出信号至空调扇RF通信模块,启动第二次空调扇增湿制冷,第二次空调扇增湿制冷时间设定时间为T2;在T2时长后,空调启动湿度检测与设定湿度进行对比,再判断室内湿度是否高于初始出厂设定湿度,如果高于设定湿度,则启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定湿度,则由空调RF通信模块发出信号至空调扇RF通信模块,启动第三次空调扇增湿制冷,第三次空调扇增湿制冷时间设定时间为T3,以此类推直到室内温度达到设定湿度为止。因空调扇本身具有低功率制冷和增湿功能,而不用再启动大功率空调的制冷而节省能源。空调扇制冷同时又在加湿,每一次逻辑调整循环都相应会减少空调扇需要再增湿的RF信号反馈和再运行程序。其效果是,形成大功率制冷与小功率制冷&增湿的一个交互自学习的循环机制,降低能耗,调节室内空气,尤其时对小空间(如房间内和汽车内)有快速的高效调节效果;同时基于空调提供商本身具备的空调扇制造能力,可形成良好技术互动和商品联动销售所述T1时间为1小时,T2-TN时间为0.5小时。在空调扇的增湿制冷时间控制器设定时间的运行过程中,空调控制板设定为湿度优先,即空调湿度检测模块检测到湿度达到设定值时,启动优先程序发送RF信号,停止本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种空调自学交互方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:1)空调经人工设定温度和制冷程序后启动,其设定湿度为初始出厂设计;2)空调经制冷达到设定温度后空调控制板控制空调停止制冷或制冷,随即通过空调湿度检测模块进行室内湿度检测,先判断是否高于初始出厂设定的湿度值,如果高于设定的湿度值,启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定的湿度值,由空调RF通信模块发出信号至空调扇RF通信模块,启动空调扇进行增湿制冷。

【技术特征摘要】
2015.04.20 CN 20151018887871.一种空调自学交互方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
1)空调经人工设定温度和制冷程序后启动,其设定湿度为初始出厂设计;
2)空调经制冷达到设定温度后空调控制板控制空调停止制冷或制冷,随即
通过空调湿度检测模块进行室内湿度检测,先判断是否高于初始出厂设定的湿
度值,如果高于设定的湿度值,启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调
控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定的湿度值,由空调RF通信模块发出信
号至空调扇RF通信模块,启动空调扇进行增湿制冷。
2.根据权利要求1所述的空调自学交互方法,其特征在于,所述空调扇进
行增湿制冷的具体过程如下:所述空调扇RF通信模块接收到空调的增湿处理信
号后,第一次通过空调扇控制器启动增湿制冷T1时间,在T1时间后,空调启
动湿度检测与设定湿度进行对比,再判断室内湿度是否高于初始出厂设定湿度,
如果高于设定湿度,则启动空调的抽湿功能,达到设定湿度时,空调控制板控
制空调停止抽湿,如果低于设定湿度,则由空调RF通信模块发出信号至空调扇
RF通信模块,启动第二次空调扇增湿制冷,第二次空调扇增湿制冷时间设定时
间为T2;在T2时长后,空调启动湿度检测与设定湿度进行对比,再判断室内湿
度是否高于初始出厂设定湿度,如果高于设定湿度,则启动空调的抽湿功能,
达到设定湿度时,空调控制板控制空调停止抽湿,如果低于设定湿度,则由空
调RF通信模块发出信号至空调扇RF通信模块,启动第三次空调扇增湿制冷,
第三次空调扇增湿制冷时间设定时间为T3,以此类推直到室内温度达到设定湿<...

【专利技术属性】
技术研发人员:龙克文
申请(专利权)人:佛山市川东磁电股份有限公司佛山市高明区杨和金属材料专业镇技术创新中心
类型:发明
国别省市:广东;44

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