用于空调电加热装置的控制方法及装置、空调、存储介质制造方法及图纸

技术编号:38103328 阅读:9 留言:0更新日期:2023-07-06 09:23
本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于空调电加热装置的控制方法,电加热装置包括多组百叶串联形成的电加热组,百叶状态不同,对应电加热组的导热面积不同;每组电加热组的百叶可独立控制其状态,且百叶为超导热合金片;所述方法包括:获取空调的运行模式;根据空调的运行模式,确定目标检测参数;根据目标检测参数的检测值,确定电加热组的控制策略,并控制电加热组执行。该方法使得电加热组的控制与空调的运行相匹配,从而满足不同工况的需求。本申请还公开一种用于空调电加热装置的控制装置、空调和存储介质。空调和存储介质。空调和存储介质。

【技术实现步骤摘要】
用于空调电加热装置的控制方法及装置、空调、存储介质


[0001]本申请涉及智能家电
,例如涉及一种用于空调电加热装置的控制方法、装置、空调和存储介质。

技术介绍

[0002]目前,空调上的电加热材料为陶瓷发热材料,安装于蒸发器背面及折弯弯角处。因陶瓷材质坚硬,无法折弯,不能很好地贴合蒸发器,导致蒸发器受热不均匀。且电加热为整体式,无法局部加热。
[0003]相关技术中公开一种应用于空调和暖风机的加热元件安装架构,包括安装支架和加热元件,加热元件为超导合金材质,且为带状结构,加热元件绕设于安装支架中,用于通电加热。
[0004]在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
[0005]超导合金材质的加热元件虽能更好地贴合蒸发器,但并未公开如何控制该加热元件,使得加热元件的控制满足不同工况需求。
[0006]需要说明的是,在上述
技术介绍
部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现思路

[0007]为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
[0008]本公开实施例提供了一种用于空调电加热装置的控制方法、装置、空调和存储介质,以通过调控加热元件满足不同工况需求。
[0009]在一些实施例中,电加热装置包括多组百叶串联形成的电加热组,百叶状态不同,对应电加热组的导热面积不同;每组电加热组的百叶可独立控制状态,且百叶为超导热合金片;所述方法包括:
[0010]获取空调的运行模式;根据空调的运行模式,确定目标检测参数;根据目标检测参数的检测值,确定电加热组的控制策略,并控制电加热组执行。
[0011]在一些实施例中,所述装置包括:处理器和存储有程序指令的存储器,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如前述的用于空调电加热装置的控制方法。
[0012]在一些实施例中,所述空调包括:空调本体,包括室内机、及贴合室内机换热器设置的电加热装置;电加热装置包括多组百叶串联形成的电加热组,百叶状态不同,对应电加热组的导热面积不同;每组电加热组的百叶可独立控制状态,且百叶为超导热合金片;以及如前述的用于空调电加热装置的控制装置,被安装于所述空调本体。
[0013]在一些实施例中,所述存储介质,存储有程序指令,所述程序指令在运行时,执行如前述的用于空调电加热装置的控制方法。
[0014]本公开实施例提供的用于空调电加热装置的控制方法、装置、空调和存储介质,可以实现以下技术效果:
[0015]在空调启动运行时,获取空调的运行模式。基于空调的运行模式,及与运行模式匹配的检测参数,确定电加热组的控制策略,并控制电加热组执行。如此,使得电加热组的控制与空调的运行相匹配,从而满足不同工况的需求。
[0016]以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
[0017]一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
[0018]图1是本公开实施例提供的一个空调电加热装置的安装示意图;
[0019]图2是本公开实施例提供的一个空调电加热装置的百叶打开状态的示意图;
[0020]图3是本公开实施例提供的一个用于空调电加热装置的控制方法的示意图;
[0021]图4是本公开实施例提供的另一个用于空调电加热装置的控制方法的示意图;
[0022]图5是本公开实施例提供的另一个用于空调电加热装置的控制方法的示意图;
[0023]图6是本公开实施例提供的另一个用于空调电加热装置的控制方法的示意图;
[0024]图7是本公开实施例提供的一个用于空调电加热装置的控制装置的示意图;
[0025]图8是本公开实施例提供的一个空调的示意图。
[0026]附图标记:
[0027]10:室内换热器;20:电加热组;21:百叶;22:百叶杆。
具体实施方式
[0028]为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与
技术实现思路
,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
[0029]本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
[0030]除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
[0031]本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
[0032]术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
[0033]术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
[0034]结合图1、2,电加热装置包括多组百叶串联形成的电加热组20。其中,多片百叶21
通过百叶杆连接,通过驱动件控制百叶杆22转动,实现百叶状态的调整。每组电加热组的百叶21均对应一组百叶杆22,每组电加热组百叶的状态可独立控制。百叶状态包括打开状态和关闭状态。在百叶21处于打开状态时,百叶21与室内换热器10的接触面积最小,使得电加热装置的导热面积最小。在百叶21处于关闭状态时,百叶21与室内换热器10的接触面积最大,使得电加热装置的导热面积最大。其中,百叶和百叶杆均为超导合金片。如此使得电加热装置能够更好贴合室内换热器。
[0035]可选地,电加热组的组数和换热器的翅片数相同。每组电加热组分别受控开启加热,或关闭加热。作为一种示例,换热器包括第一翅片和第二翅片,则电加热组包括第一电加热组和第二电加热组。作为另一种示例,换热器包括第一翅片、第二翅片和第三翅片,则对应的电加热组分别为第一电加热组、第二电加热组和第三电加热组。本公开实施例中电加热组为3组。
[0036]结合图3所示,本公开实施例提供一种用于空调电加热装置的控制方法,包括:
[0037]S101,处理器获取空调的运行模式。
[0038]S102,处理器根据空调的运行模式,确定目标检测参数。
[0039]S103,处理器根据目标检测参数的检测值,确定电加热组本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于空调电加热装置的控制方法,其特征在于,电加热装置包括多组百叶串联形成的电加热组,百叶状态不同,对应电加热组的导热面积不同;每组电加热组的百叶可独立控制其状态,且百叶为超导热合金片;所述方法包括:获取空调的运行模式;根据空调的运行模式,确定目标检测参数;根据目标检测参数的检测值,确定电加热组的控制策略,并控制电加热组执行。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据空调的运行模式,确定目标检测参数,包括:在空调运行制热模式的情况下,确定目标检测参数为室内环境温度;在空调运行制冷模式的情况下,确定目标检测参数为室内环境湿度;在空调运行除湿模式的情况下,确定目标检测参数为室内换热器的结霜情况。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,目标检测参数为室内环境温度;所述根据目标检测参数的检测值,确定电加热组的控制策略,包括:根据室内环境温度和设定温度,确定电加热组的开关状态,及电加热组的百叶的目标状态;其中,目标状态包括打开状态或关闭状态;百叶处于打开状态时,电加热组的导热面积最小;百叶处于关闭状态时,电加热组的导热面积最大。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据室内环境温度和设定温度,确定电加热组的开关状态,以及电加热组的百叶的目标状态,包括:在室内环境温度和设定温度的第一差值小于或等于第一温度阈值的情况下,确定电加热组的状态为加热状态,且第一差值越小,百叶处于关闭状态的电加热组组数越多;在第一差值大于第一温度阈值的情况下,确定电加热组的状态为停止加热状态。5.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:李华刚王祯祯刘丙磊
申请(专利权)人:青岛海尔空调电子有限公司青岛海尔智能技术研发有限公司海尔智家股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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