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CN109373543B - 一拖多空调器及其控制方法、装置和计算机可读存储介质 - Google Patents

一拖多空调器及其控制方法、装置和计算机可读存储介质 Download PDF

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CN109373543B
CN109373543B CN201811201687.XA CN201811201687A CN109373543B CN 109373543 B CN109373543 B CN 109373543B CN 201811201687 A CN201811201687 A CN 201811201687A CN 109373543 B CN109373543 B CN 109373543B
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GD Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种一拖多空调器的控制方法,所述一拖多空调器的控制方法包括以下步骤:在一拖多空调器进入制热模式后,确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间,并获取所述目标房间的室内温度;判断所述目标房间的室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度;在所述目标房间的室内温度大于所述目标温度时,将大于所述目标温度的所述目标房间确定为制冷房间,并控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式。本发明还提供一种一拖多空调器及其控制装置和可读存储介质。本发明一拖多空调器的制热合理。

Description

一拖多空调器及其控制方法、装置和计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种一拖多空调器及其控制方法、装置和计算机可读存储介质。
背景技术
一拖多空调器具有一个室外机以及多个室内机。
现有技术中,一拖多空调器在制热时,只能对所有室内机所在的房间进行制热,而无法对特定的室内机所在的房间进行制热,从而使得某一室内机所在的房间提前达到设定的温度,而此时,因其他室内机所在的房间的温度并未达到设定的温度,一拖多空调器会继续制热,使得达到设定温度的房间的温度继续上升,一拖多空调器的制热不合理。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种一拖多空调器及其控制方法、装置和计算机可读存储介质,旨在解决一拖多空调器的制热不合理的问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种一拖多空调器的控制方法,所述一拖多空调器的控制方法包括以下步骤:
在一拖多空调器进入制热模式后,确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间,并获取所述目标房间的室内温度;
判断所述目标房间的室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度;
在所述目标房间的室内温度大于所述目标温度时,将大于所述目标温度的所述目标房间确定为制冷房间,并控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式。
优选地,所述确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间的步骤包括:
检测所述一拖多空调器上是否预设有检测房间;
在预设有检测房间时,将所述检测房间作为目标房间;
在未预设有检测房间时,将所述一拖多空调器的作用空间内的所有房间均作为所述目标房间。
优选地,所述控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式的步骤包括:
确定所述制冷房间对应的目标室内机;
控制所述一拖多空调器停止制热,并控制所述目标室内机的制冷阀门打开以及其他室内机的制冷阀门关闭;
控制所述一拖多空调器启动制冷模式,以对所述制冷房间进行降温。
优选地,所述控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式的步骤包括:
生成所述制冷房间对应的制冷启动指令;
向所述空调器发送制冷启动指令,其中,所述空调器在接收到所述制冷启动指令后,停止制热,并打开所述制冷房间对应的室内机的制冷阀门以及关闭其他室内机的制冷阀门,以启动制冷模式对所述制冷房间进行降温。
优选地,所述判断所述室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度之前,还包括:
获取用户对所述目标房间的设定温度;
根据所述设定温度确定所述目标温度,其中,所述目标温度大于所述设定温度。
优选地,所述控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式的步骤之后,还包括:
每间隔预设时长判断所述制冷房间内当前的室内温度是否小于所述设定温度;
在当前的室内温度小于所述设定温度时,计算所述设定温度与所述当前的室内温度的差值;
在所述差值大于预设差值时,控制所述一拖多空调器将制冷模式切换为制热模式,以对各个所述室内机所在的房间进行升温。
为实现上述目的,本发明还提供一种一拖多空调器的控制装置,所述一拖多空调器的控制装置包括:
确定模块,用于在一拖多空调器进入制热模式后,确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间,并获取所述目标房间的室内温度;
判断模块,用于判断所述目标房间的室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度;
所述确定模块,还用于在所述目标房间的室内温度大于所述目标温度时,将大于所述目标温度的所述目标房间确定为制冷房间,并控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式。
为实现上述目的,本发明还提供一种一拖多空调器的控制装置,所述一拖多空调器的控制装置包括处理器、存储器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的一拖多空调器的控制程序,所述一拖多空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的一拖多空调器的控制方法的各个步骤。
为实现上述目的,本发明还提供一种一拖多空调器,所述一拖多空调器包括处理器、存储器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的一拖多空调器的控制程序,所述一拖多空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的一拖多空调器的控制方法的各个步骤。
为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一拖多空调器的控制程序,所述一拖多空调器的控制程序被处理器执行时实现如上所述的一拖多空调器的控制方法的各个步骤。
本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
在一拖多空调器制热时,对温度过高的目标房间进行制冷,使得目标房间内的室内温度降低,解决了现有技术中“一拖多空调器对达到设定温度的房间继续制热,导致该房间温度过高”的问题,一拖多空调器能够合理的对各个房间进行制热,避免出现某个房间温度过高的问题。
附图说明
图1为本发明实施例涉及的一拖多空调器的硬件结构示意图;
图2为本发明一拖多空调器的控制方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明一拖多空调器的控制方法第二实施例的流程示意图;
图4为本发明一拖多空调器的控制装置的第一功能模块示意图;
图5为本发明一拖多空调器的控制装置的第二功能模块示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例的主要解决方案是:在所述一拖多空调器进入制热模式后,确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间,并获取所述目标房间的室内温度;判断所述目标房间的室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度;在所述目标房间的室内温度大于所述目标温度时,将大于所述目标温度的所述目标房间确定为制冷房间,并控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式。
由于在目标房间的温度大于目标温度时,一拖多空调器将制热模式切换为制冷模式以对该目标房间进行制冷,使得目标房间的温度降低,从而避免一拖多空调器对多个房间进行制热导致某一房间出现温度过高的温度的问题,一拖多空调器能够合理的对各个房间制热。
作为一种实现方案,一拖多空调器可以如图1所示。
本发明实施例方案涉及的是一拖多空调器,一拖多空调器包括:处理器101,例如CPU,存储器102,通信总线103。其中,通信总线103用于实现这些组件之间的连接通信。
存储器102可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器103中可以包括一拖多空调器的控制程序;而处理器101可以用于调用存储器102中存储的一拖多空调器的控制程序,并执行以下操作:
在一拖多空调器进入制热模式后,确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间,并获取所述目标房间的室内温度;
判断所述目标房间的室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度;
在所述目标房间的室内温度大于所述目标温度时,将大于所述目标温度的所述目标房间确定为制冷房间,并控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式。
进一步的,处理器101可以用于调用存储器102中存储的一拖多空调器的控制程序,并执行以下操作:
检测所述一拖多空调器上是否预设有检测房间;
在预设有检测房间时,将所述检测房间作为目标房间;
在未预设有检测房间时,将所述一拖多空调器的作用空间内的所有房间均作为所述目标房间。
进一步的,处理器101可以用于调用存储器102中存储的一拖多空调器的控制程序,并执行以下操作:
确定所述制冷房间对应的目标室内机;
控制所述一拖多空调器停止制热,并控制所述目标室内机的制冷阀门打开以及其他室内机的制冷阀门关闭;
控制所述一拖多空调器启动制冷模式,以对所述制冷房间进行降温。
进一步的,处理器101可以用于调用存储器102中存储的一拖多空调器的控制程序,并执行以下操作:
生成所述制冷房间对应的制冷启动指令;
向所述空调器发送制冷启动指令,其中,所述空调器在接收到所述制冷启动指令后,停止制热,并打开所述制冷房间对应的室内机的制冷阀门以及关闭其他室内机的制冷阀门,以启动制冷模式对所述制冷房间进行降温。
进一步的,处理器101可以用于调用存储器102中存储的一拖多空调器的控制程序,并执行以下操作:
获取用户对所述目标房间的设定温度;
根据所述设定温度确定所述目标温度,其中,所述目标温度大于所述设定温度。
进一步的,处理器101可以用于调用存储器102中存储的一拖多空调器的控制程序,并执行以下操作:
每间隔预设时长判断所述制冷房间内当前的室内温度是否小于所述设定温度;
在当前的室内温度小于所述设定温度时,计算所述设定温度与所述当前的室内温度的差值;
在所述差值大于预设差值时,控制所述一拖多空调器将制冷模式切换为制热模式,以对各个所述室内机所在的房间进行升温。
本实施例根据上述方案,在一拖多空调器制热时,对温度过高的目标房间进行制冷,使得目标房间内的室内温度降低,解决了现有技术中“一拖多空调器对达到设定温度的房间继续制热,导致该房间温度过高”的问题,一拖多空调器能够合理的对各个房间进行制热,避免出现某个房间温度过高的问题。
基于上述一拖多空调器的硬件构架,提出本发明一拖多空调器的控制方法的实施例。
参照图2,图2为本发明一拖多空调器的控制方法的第一实施例,所述一拖多空调器的控制方法包括以下步骤:
步骤S10,在一拖多空调器进入制热模式后,确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间,并获取所述目标房间的室内温度;
一拖多空调器包括一个室外机以及多个室内机。由于一拖多空调器的制热管道阀门不能完全关闭等原因,使得一拖多空调器只能同时对各个室内机所在的房间进行制热。而因每一个房间的空间不同,封闭情况也不相同,使得一些房间的室内温度上升速度较快,一些房间的室内温度的温度上升速度较慢,从而导致升温较快的房间提前达到用户设定的制热温度;但由于升温较慢的房间的温度还未达到设定温度,一拖多空调器仍会继续制热,从而使得已经达到设定温度的房间的温度继续上升,导致该房间的温度过高,会使得该房间的用户感到较热;若该房间的用户关闭一拖多空调器的制热模式时,因其他房间的温度未达到设定温度,又会使得其他房间的用户感到较冷,导致一拖多空调器的制热不合理。
在本发明中,一拖多空调器处于制热模式时,一拖多空调器对应的各个房间中,必然有一个房间的室内温度未达到该房间的设定温度,可以理解的是,在当各个房间的室内温度均达到对应的设定温度后,一拖多空调器会停止制热。目标房间可由用户设定。用户可在一拖多空调器上设定主房间,也即检测房间,检测房间即为目标房间。而在当用户并未设置检测房间时,各个室内机所在的房间均为目标房间。
步骤S20,判断所述目标房间的室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度;
步骤S30,在所述目标房间的室内温度大于所述目标温度时,将大于所述目标温度的所述目标房间作为制冷房间,并控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式;
在一拖多空调器获得各个目标房间的室内温度后,会判断目标房间的室内温度是否大于该目标房间对应的目标温度,若是大于,则判定目标房间的温度过高,此时,一拖多空调器会将该目标房间作为制冷房间,以对制冷房间进行制冷,以降低制冷房间的温度。具体的,一拖多空调器在判断目标房间的温度大于该目标房间对应的目标温度后,停止制热,以将该目标房间作为制冷房间,再控制制冷房间对应的目标室内机的制冷阀门打开,并关闭其他室内机的制冷阀门,然后启动制冷模式,从而对制冷房间进行制冷,使得制冷房间的温度不会过高。另外,目标温度是根据用户设定的制热温度得到的,具体的,一拖多空调器获取用户对目标房间设置的设定温度,也即制热温度,设定温度加上偏移温度即得到目标温度,目标温度大于设定温度,偏移温度可以为任意合适的数值,比如3℃。
进一步的,在一拖多空调器对制冷房间进行制冷后,一拖多空调器会间隔预设时长判断该制冷房间的当前的室内温度是否小于设定温度,若是小于,则计算设定温度与当前室内温度的差值,差值为正数,若是差值大于预设差值时,制冷房间可以再次一同与其他房间进行制热,而确保一拖多空调器制热时,该目标房间的温度不会再次高于目标温度的情况,可以理解的是,预设差值可以根据其他房间的温度来设定。例如,在当一拖多空调器停止制热时,确定温度最低的房间,该房间的升温速度可以根据一拖多空调器的制热时长以及房间内的初始温度以及当前的温度来获得,同理,制冷的目标房间的升温速度也可获得,由此,空调器可以根据温度最低房间的升温速率、制冷的目标房间的升温速度、温度最低的房间的当前温度以及二个房间的设定温度,来得到制冷的目标房间需要降低的温度,由此得到降温的偏移量,也即预设差值。例如,目标房间的升温速度为1℃/min。温度最低的房间的升温速度为0.8℃/min,二个房间的设定温度均为25℃,温度最低房间的当前温度为20℃,那么,偏移量应该为(25℃-20℃)÷0.8℃/min×1℃/min=6.25℃,也即制冷房间的温度需降低至18.75℃。上述均为理论上的计算,若是偏移量较大时,必然会使得制冷房间的温度过低,此时,可对偏移量进行最大值的限定,必然限定偏移量最大为7℃。
在当制冷房间的温度与设定温度的差值大于或等于预设差值后,一拖多空调器再次启动制热模式,以对各个房间进行制热。
上述均是以一拖多空调器作为执行主体对方案进行说明。在本发明中,执行主体可以是与一拖多空调器连接的服务器,或者与一拖多空调器连接的控制终端。在当执行主体为服务器或者控制终端时,一拖多空调器会实时或者定时向服务器或者控制终端上传各个目标房间制热时的室内温度以及各个房间的设定温度,由服务器或者控制终端判断目标房间(服务器以及控制终端存储有用户设置的检测房间)的室内温度是否大于目标温度,若是大于,服务器或者控制终端会将该目标房间作为制冷房间,再生成制冷房间对应的制冷启动指令,并将该制冷启动指令发送至一拖多空调器,一拖多空调器在接收到该制冷启动指令后,先停止制热,再确定制冷房间对应的室内机,并将该室内机的制冷阀门打开以及关闭其他室内机的制冷阀门,最后启动制冷模式,对制冷房间进行制冷。
在本实施例提供的技术方案中,在一拖多空调器制热时,对温度过高的目标房间进行制冷,使得目标房间内的室内温度降低,解决了现有技术中“一拖多空调器对达到设定温度的房间继续制热,导致该房间温度过高”的问题,一拖多空调器能够合理的对各个房间进行制热,避免出现某个房间温度过高的问题。
参照图3,图3为本发明一拖多空调器的控制方法的第二实施例,基于第一实施例,所述一拖多空调器的控制方法,还包括:
步骤S40,在一拖多空调器进入制热模式后,获取所述一拖多空调器作用空间内的各个房间的室内温度,并判断各个所述房间的室内温度是否均大于或等于所述房间对应的设定温度;
步骤S50,若否,则执行所述确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间的步骤;
一拖多空调器在进行制热后,会存在各个房间的室内温度均达到设定温度的情况,此时,一拖多空调器会停止制热,也即,超过目标温度的房间的温度不会继续上升,此时无需对超过目标温度的房间进行制冷。可以理解的是,只有在有房间的室内温度未达到设定温度时,一拖多空调器才会执行步骤S10至S30。
基于此,在当一拖多空调器进入制热模式后,一拖多空调器获取各个房间的室内温度,再判断各个房间的温度是否均大于或等于该房间对应的设定温度,若含有室内温度小于对应的设定温度时,存在某一房间以达到设定温度并继续上升的可能,此时,一拖多空调器则确定目标房间,以判断目标房间的室内温度是否大于目标温度,并在目标房间的室内温度大于目标温度时,对目标房间进行制冷;若是所有房间的温度均大于对应的设定温度时,会停止制热。
在本实施例提供的技术方案中,一拖多空调器获得各个房间的室内温度后,判断各个房间的温度是否大于或等于对应的设定温度,若否,则判断目标房间的室内温度是否大于目标温度,从而使得一拖多空调器能够避免目标房间出现温度过高的情况。
本发明还提供一种一拖多空调器的控制装置。
参照图5,图5为本发明一拖多空调器的控制装置的第一功能模块示意图,所述一拖多空调器的控制装置包括获取模块10以及判断模块20,其中,
所述获取模块10,用于在一拖多空调器进入制热模式后,确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间,并获取所述目标房间的室内温度;
一拖多空调器包括一个室外机以及多个室内机。由于一拖多空调器的制热管道阀门不能完全关闭等原因,使得一拖多空调器只能同时对各个室内机所在的房间进行制热。而因每一个房间的空间不同,封闭情况也不相同,使得一些房间的室内温度上升速度较快,一些房间的室内温度的温度上升速度较慢,从而导致升温较快的房间提前达到用户设定的制热温度;但由于升温较慢的房间的温度还未达到设定温度,一拖多空调器仍会继续制热,从而使得已经达到设定温度的房间的温度继续上升,导致该房间的温度过高,会使得该房间的用户感到较热;若该房间的用户关闭一拖多空调器的制热模式时,因其他房间的温度未达到设定温度,又会使得其他房间的用户感到较冷,导致一拖多空调器的制热不合理。
在本发明中,一拖多空调器处于制热模式时,一拖多空调器对应的各个房间中,必然有一个房间的室内温度未达到该房间的设定温度,可以理解的是,在当各个房间的室内温度均达到对应的设定温度后,一拖多空调器会停止制热。目标房间可由用户设定。用户可在一拖多空调器上设定主房间,也即检测房间,检测房间即为目标房间。而在当用户并未设置检测房间时,各个室内机所在的房间均为目标房间。所述判断模块20,用于判断所述目标房间的室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度;
所述确定模块10,还用于在所述目标房间的室内温度大于所述目标温度时,将大于所述目标温度的所述目标房间确定为制冷房间,并控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式。
在一拖多空调器获得各个目标房间的室内温度后,判断模块20会判断目标房间的室内温度是否大于该目标房间对应的目标温度,若是大于,则判定目标房间的温度过高,此时,一拖多空调器会将该目标房间作为制冷房间,以对制冷房间进行制冷,以降低制冷房间的温度。具体的,
一拖多空调器在判断目标房间的温度大于该目标房间对应的目标温度后,停止制热,以将该目标房间作为制冷房间,再控制制冷房间对应的目标室内机的制冷阀门打开,并关闭其他室内机的制冷阀门,然后启动制冷模式,从而对制冷房间进行制冷,使得制冷房间的温度不会过高。另外,目标温度是根据用户设定的制热温度得到的,具体的,一拖多空调器获取用户对目标房间设置的设定温度,也即制热温度,设定温度加上偏移温度即得到目标温度,目标温度大于设定温度,偏移温度可以为任意合适的数值,比如3℃。
进一步的,在一拖多空调器对制冷房间进行制冷后,一拖多空调器会间隔预设时长判断该制冷房间的当前的室内温度是否小于设定温度,若是小于,则计算设定温度与当前室内温度的差值,差值为正数,若是差值大于预设差值时,制冷房间可以再次一同与其他房间进行制热,而确保一拖多空调器制热时,该目标房间的温度不会再次高于目标温度的情况,可以理解的是,预设差值可以根据其他房间的温度来设定。例如,在当一拖多空调器停止制热时,确定温度最低的房间,该房间的升温速度可以根据一拖多空调器的制热时长以及房间内的初始温度以及当前的温度来获得,同理,制冷的目标房间的升温速度也可获得,由此,空调器可以根据温度最低房间的升温速率、制冷的目标房间的升温速度、温度最低的房间的当前温度以及二个房间的设定温度,来得到制冷的目标房间需要降低的温度,由此得到降温的偏移量,也即预设差值。例如,目标房间的升温速度为1℃/min。温度最低的房间的升温速度为0.8℃/min,二个房间的设定温度均为25℃,温度最低房间的当前温度为20℃,那么,偏移量应该为(25℃-20℃)÷0.8℃/min×1℃/min=6.25℃,也即制冷房间的温度需降低至18.75℃。上述均为理论上的计算,若是偏移量较大时,必然会使得制冷房间的温度过低,此时,可对偏移量进行最大值的限定,必然限定偏移量最大为7℃。
在当制冷房间的温度与设定温度的差值大于或等于预设差值后,一拖多空调器再次启动制热模式,以对各个房间进行制热。
上述均是以一拖多空调器作为执行主体对方案进行说明。在本发明中,执行主体可以是与一拖多空调器连接的服务器,或者与一拖多空调器连接的控制终端。在当执行主体为服务器或者控制终端时,一拖多空调器会实时或者定时向服务器或者控制终端上传各个目标房间制热时的室内温度以及各个房间的设定温度,由服务器或者控制终端判断目标房间(服务器以及控制终端存储有用户设置的检测房间)的室内温度是否大于目标温度,若是大于,服务器或者控制终端会将该目标房间作为制冷房间,再生成制冷房间对应的制冷启动指令,并将该制冷启动指令发送至一拖多空调器,一拖多空调器在接收到该制冷启动指令后,先停止制热,再确定制冷房间对应的室内机,并将该室内机的制冷阀门打开以及关闭其他室内机的制冷阀门,最后启动制冷模式,对制冷房间进行制冷。
在本实施例提供的技术方案中,在一拖多空调器制热时,对温度过高的目标房间进行制冷,使得目标房间内的室内温度降低,解决了现有技术中“一拖多空调器对达到设定温度的房间继续制热,导致该房间温度过高”的问题,一拖多空调器能够合理的对各个房间进行制热,避免出现某个房间温度过高的问题。
参照图5,图5为本发明一拖多空调器的控制装置的第二功能模块示意图,基于图4所示的一拖多空调器的控制装置,所述拖多空调器的控制装置还包括:获取模块30以及执行模块40,其中,
所述获取模块30,用于在一拖多空调器进入制热模式后,获取所述一拖多空调器作用空间内的各个房间的室内温度,并判断各个所述房间的室内温度是否均大于或等于所述房间对应的设定温度;
所述执行模块40,若否,则用于执行所述确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间的步骤;
一拖多空调器在进行制热后,会存在各个房间的室内温度均达到设定温度的情况,此时,一拖多空调器会停止制热,也即,超过目标温度的房间的温度不会继续上升,此时无需对超过目标温度的房间进行制冷。可以理解的是,只有在有房间的室内温度未达到设定温度时,一拖多空调器才会执行步骤S10至S30。
基于此,在当一拖多空调器进入制热模式后,一拖多空调器获取各个房间的室内温度,再判断各个房间的温度是否均大于或等于该房间对应的设定温度,若含有室内温度小于对应的设定温度时,存在某一房间以达到设定温度并继续上升的可能,此时,一拖多空调器则确定目标房间,以判断目标房间的室内温度是否大于目标温度,并在目标房间的室内温度大于目标温度时,对目标房间进行制冷;若是所有房间的温度均大于对应的设定温度时,会停止制热。
在本实施例提供的技术方案中,一拖多空调器获得各个房间的室内温度后,判断各个房间的温度是否大于或等于对应的设定温度,若否,则判断目标房间的室内温度是否大于目标温度,从而使得一拖多空调器能够避免目标房间出现温度过高的情况。
本发明还提供一种一拖多空调器的控制装置,所述一拖多空调器的控制装置包括处理器、存储器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的一拖多空调器的控制程序,所述一拖多空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上实施例所述的一拖多空调器的控制方法的各个步骤。
本发明还提供一种一拖多空调器,所述一拖多空调器包括处理器、存储器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的一拖多空调器的控制程序,所述一拖多空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如上实施例所述的一拖多空调器的控制方法的各个步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一拖多空调器的控制程序,所述一拖多空调器的控制程序被处理器执行时实现如上实施例所述的一拖多空调器的控制方法的各个步骤。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (9)

1.一种一拖多空调器的控制方法,其特征在于,所述一拖多空调器的控制方法包括以下步骤:
在一拖多空调器进入制热模式后,确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间,并获取所述目标房间的室内温度;
判断所述目标房间的室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度;
在所述目标房间的室内温度大于所述目标温度时,将大于所述目标温度的所述目标房间确定为制冷房间,并控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式,其中,在所述目标房间的当前室内温度小于设定温度,且所述设定温度与所述当前室内温度之间的差值大于预设差值时,控制所述一拖多空调器将制冷模式切换为制热模式,所述预设差值根据所述一拖多空调器停止制热时对应的温度最低的房间的升温速度、所述温度最低的房间的当前温度、所述温度最低的房间的设定温度、所述目标房间的升温速度以及所述目标房间的设定温度确定。
2.如权利要求1所述的一拖多空调器的控制方法,其特征在于,所述确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间的步骤包括:
检测所述一拖多空调器上是否预设有检测房间;
在预设有检测房间时,将所述检测房间作为目标房间;
在未预设有检测房间时,将所述一拖多空调器的作用空间内的所有房间均作为所述目标房间。
3.如权利要求1所述的一拖多空调器的控制方法,其特征在于,所述控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式的步骤包括:
确定所述制冷房间对应的目标室内机;
控制所述一拖多空调器停止制热,并控制所述目标室内机的制冷阀门打开以及其他室内机的制冷阀门关闭;
控制所述一拖多空调器启动制冷模式,以对所述制冷房间进行降温。
4.如权利要求1所述的一拖多空调器的控制方法,其特征在于,所述控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式的步骤包括:
生成所述制冷房间对应的制冷启动指令;
向所述空调器发送制冷启动指令,其中,所述空调器在接收到所述制冷启动指令后,停止制热,并打开所述制冷房间对应的室内机的制冷阀门以及关闭其他室内机的制冷阀门,以启动制冷模式对所述制冷房间进行降温。
5.如权利要求1所述的一拖多空调器的控制方法,其特征在于,所述判断所述室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度之前,还包括:
获取用户对所述目标房间的设定温度;
根据所述设定温度确定所述目标温度,其中,所述目标温度大于所述设定温度。
6.一种一拖多空调器的控制装置,其特征在于,所述一拖多空调器的控制装置包括:
确定模块,用于在一拖多空调器进入制热模式后,确定所述一拖多空调器作用空间内的目标房间,并获取所述目标房间的室内温度;
判断模块,用于判断所述目标房间的室内温度是否大于所述目标房间对应的目标温度;
所述确定模块,还用于在所述目标房间的室内温度大于所述目标温度时,将大于所述目标温度的所述目标房间确定为制冷房间,并控制所述一拖多空调器将所述制冷房间对应的室内机的运行模式由制热模式切换为制冷模式,其中,在所述目标房间的当前室内温度小于设定温度,且所述设定温度与所述当前室内温度之间的差值大于预设差值时,控制所述一拖多空调器将制冷模式切换为制热模式,所述预设差值根据所述一拖多空调器停止制热时对应的温度最低的房间的升温速度、所述温度最低的房间的当前温度、所述温度最低的房间的设定温度所述目标房间的升温速度以及所述目标房间的设定温度确定。
7.一种一拖多空调器的控制装置,其特征在于,所述一拖多空调器的控制装置包括处理器、存储器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的一拖多空调器的控制程序,所述一拖多空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的一拖多空调器的控制方法的各个步骤。
8.一种一拖多空调器,其特征在于,所述一拖多空调器包括处理器、存储器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的一拖多空调器的控制程序,所述一拖多空调器的控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的一拖多空调器的控制方法的各个步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一拖多空调器的控制程序,所述一拖多空调器的控制程序被处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的一拖多空调器的控制方法的各个步骤。
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