[发明专利]空调器控制方法、电子设备和计算机可读存储介质在审
申请号: | 201810100379.1 | 申请日: | 2018-01-31 |
公开(公告)号: | CN108286781A | 公开(公告)日: | 2018-07-17 |
发明(设计)人: | 段晓华;郑伟锐;张天宇;梁文潮;陈志斌 | 申请(专利权)人: | 广东美的制冷设备有限公司;美的集团股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/80;F24F11/74;F24F11/79;F24F120/14;F24F120/12 |
代理公司: | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287 | 代理人: | 胡海国 |
地址: | 528311 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冷热 空调器控制 计算模型 计算机可读存储介质 活动量信息 电子设备 空调器 控制空调器 作用空间 准确度 舒适度 | ||
本发明公开了一种空调器控制方法,包括以下步骤:获取人体的活动量信息;根据人体的活动量信息确定对应的冷热感计算模型;按照确定的冷热感计算模型计算当前空调器所作用空间内的冷热感值,根据所述冷热感值控制空调器的运行。本发明还公开了一种电子设备和计算机可读存储介质。本发明根据不同情况下使用不同的计算模型可以使得计算出的冷热感值更加准确,提高了空调器控制的准确度,提高了空调器的舒适度。
技术领域
本发明涉及家电设备技术领域,尤其涉及空调器控制方法、电子设备和 计算机可读存储介质。
背景技术
目前,空调器可根据用户需求进行控制,例如,根据用户通过遥控设备 发出控制指令,控制空调器的设定温度、风速和/或导风角度等。也可以根据 获取一些用户以及环境参数,来自动控制空调器的运行,例如,在空调器设 置冷热感计算模型,根据冷热感计算模型计算用户的冷热感值,然后根据冷 热感值来控制空调器运行。根据冷热感计算模型来计算用户的冷热感值,在 任何环境和条件下均采用单一的一个计算模型来计算,而用户在不同的状态 下冷热感是不同,且计算参数也会不同,这种方式下导致计算的冷热感值准 确度差,进而导致空调器控制准确度差。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是 现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调器控制方法、电子设备和可读存储 介质,旨在解决目前根据冷热感计算模型来计算用户的冷热感值,在任何环 境和条件下均采用单一的一个计算模型来计算,而用户在不同的状态下冷热 感是不同,且计算参数也会不同,这种方式下导致计算的冷热感值准确度差, 进而导致空调器控制准确度差的问题。
为实现上述目的,本发明一方面提供一种空调器控制方法,包括以下步 骤:
获取人体的活动量信息;
根据人体的活动量信息确定对应的冷热感计算模型;
按照确定的冷热感计算模型计算当前空调器所作用空间内的冷热感值, 根据所述冷热感值控制空调器的运行。
可选地,所述获取人体的活动量信息的步骤包括:
启用红外传感器检测人体所在位置,根据人体所在位置计算人体离空调 器的距离;
通过红外传感器检测人体移动幅度和频率,并结合所计算的距离计算人 体活动量。
可选地,所述通过红外传感器检测人体移动幅度和频率,并结合所计算 的距离计算人体活动量的步骤包括:
通过红外传感器检测人体红外变化幅度值,计算每间隔第一预设时间的 幅度变化,计算最大变化值和最小变化值的差值;
获取第二预设时间内计算的差值数据,根据计算的所有差值数据的平均 值结合所计算的距离计算人体活动量。
可选地,所述根据人体的活动量信息确定对应的冷热感计算模型的步骤 之前,还包括:
在人体的活动量小于第一预设活动量阈值时,判定人体处于睡眠状态;
在人体的活动量大于第一预设活动量阈值,且小于第二预设活动量阈值 时,判定人体处于非睡眠状态/非运动状态;
在人体的活动量大于第二预设活动量阈值时,判定人体处于运动状态。
可选地,所述根据人体的活动量信息确定对应的冷热感计算模型的步骤 包括:
在判定人体处于睡眠状态时,确定与睡眠状态对应的冷热感计算模型;
所述按照确定的冷热感计算模型计算当前空调器所作用空间内的冷热感 值的步骤包括:
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