[发明专利]空调器的控制方法、可读存储介质和空调器有效
申请号: | 201910659415.2 | 申请日: | 2019-07-22 |
公开(公告)号: | CN110332680B | 公开(公告)日: | 2021-05-28 |
发明(设计)人: | 姚浩;吴晋豪;杨佳宇;林俊荣 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/79 | 分类号: | F24F11/79 |
代理公司: | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471 | 代理人: | 王文雅 |
地址: | 519000*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调器 控制 方法 可读 存储 介质 | ||
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,包括获取红外温度传感器扫描区域的温度分布数据;
根据所述温度分布数据确定所述扫描区域中各个热源的热辐射扩散能力;
根据所述热源的热辐射扩散能力确定所述热源与所述空调器的相对位置信息;
根据所述热源与所述空调器的相对位置信息控制所述空调器进行扫风;当确定出所述热源与所述空调器的相对位置信息后,确定对热源需求量,控制空调器制冷量的精确输出,实现精准送风;
所述根据所述温度分布数据确定所述扫描区域中各个热源的热辐射扩散能力,包括:
根据所述温度分布数据确定热源的温度中心区域;
根据所述温度中心区域确定温度边缘区域;
根据所述温度边缘区域确定出热源的热辐射扩散能力;
其中,所述根据所述温度分布数据确定热源的温度中心区域,包括:
在所述扫描区域的温度分布图中,查找出相邻采集点的温差小于第一阈值,且各采集点的温度值均大于特定值的最大连续区域;
如果所述最大连续区域包含的采集点个数大于第二阈值,则将该最大连续区域确定为热源的温度中心区域;
其中,所述特定值大于环境温度值;
所述根据所述温度中心区域确定温度边缘区域,包括:
将所述温度中心区域的边缘的温度值下降第三阈值范围内的所有连续的区域确定为所述温度边缘区域;
所述根据所述温度边缘区域确定出热源的热辐射扩散能力,包括:
对所述温度边缘区域进行修正;
计算修正后的温度边缘区域的面积;
根据所述温度边缘区域的面积确定热源的热辐射扩散能力;
其中,所述热源的热辐射扩散能力与所述温度边缘区域的面积成正比。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述获取红外温度传感器扫描区域的温度分布数据,包括:
确定扫描区域中的采集点;
获取扫描区域中每个采集点的温度值,并根据采集点的温度值构建出扫描区域的温度分布图。
3.根据权利要求1-2任一项所述的控制方法,其特征在于,所述红外温度传感器包括:多阵列热电堆红外传感器。
4.一种可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由处理器执行时,使得处理器能够执行一种空调器的控制方法,所述方法包括:
获取红外温度传感器扫描区域的温度分布数据;
根据所述温度分布数据确定所述扫描区域中各个热源的热辐射 扩散能力;
根据所述热源的热辐射扩散能力确定所述热源与所述空调器的相对位置信息;
根据所述热源与所述空调器的相对位置信息控制所述空调器进行扫风;当确定出所述热源与所述空调器的相对位置信息后,确定对热源需求量,控制空调器制冷量的精确输出,实现精准送风;
所述根据所述温度分布数据确定所述扫描区域中各个热源的热辐射扩散能力,包括:
根据所述温度分布数据确定热源的温度中心区域;
根据所述温度中心区域确定温度边缘区域;
根据所述温度边缘区域确定出热源的热辐射扩散能力;
其中,所述根据所述温度分布数据确定热源的温度中心区域,包括:
在所述扫描区域的温度分布图中,查找出相邻采集点的温差小于第一阈值,且各采集点的温度值均大于特定值的最大连续区域;
如果所述最大连续区域包含的采集点个数大于第二阈值,则将该最大连续区域确定为热源的温度中心区域;
其中,所述特定值大于环境温度值;
所述根据所述温度中心区域确定温度边缘区域,包括:
将所述温度中心区域的边缘的温度值下降第三阈值范围内的所有连续的区域确定为所述温度边缘区域;
所述根据所述温度边缘区域确定出热源的热辐射扩散能力,包括:
对所述温度边缘区域进行修正;
计算修正后的温度边缘区域的面积;
根据所述温度边缘区域的面积确定热源的热辐射扩散能力;
其中,所述热源的热辐射扩散能力与所述温度边缘区域的面积成正比。
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