空调运行控制方法、装置、电子设备及存储介质与流程

专利2023-02-17  100



1.本发明涉及空调设备技术领域,尤其涉及一种空调运行控制方法、装置、电子设备及存储介质。


背景技术:

2.随着人们生活水平的提高以及科学技术的不断发展,空调设备作为一种能够调节室内温度的电器应运而生。在天气炎热或寒冷时,空调设备可以调节室温,提升用户的居住体验。
3.对于一套房屋,用户往往选择一台空调设备解决全屋的制冷或制热需求。然而,在空调设备运行时,用户与空调设备之间的位置关系会影响用户对空调设备调整室内温度的体验感。为了能够满足用户的需求,用户需要频繁到空调设备的放置位置处调节空调的运行模式。


技术实现要素:

4.本发明提供一种空调运行控制方法、装置、电子设备及存储介质,实现了根据用户所处的目标位置,智能调节空调设备的运行模式,避免了用户频繁到空调设备的放置位置处调节空调的运行模式,以使用户处于任何位置均能有良好的体验感。
5.本发明提供一种空调运行控制方法,所述方法应用于空调设备,所述方法包括:在所述空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的至少一个目标位置;基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式。
6.根据本发明提供的一种空调运行控制方法,所述基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:在基于所述目标位置,确定所述空调设备与所述用户处于同一空间的情况下,确定所述目标位置和所述预设位置在所述同一空间下的第一位置关系;基于所述第一位置关系,自动调节所述空调设备的运行模式。
7.根据本发明提供的一种空调运行控制方法,所述基于所述第一位置关系,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:基于所述第一位置关系,确定所述目标位置相对于所述预设位置的第一目标方位;在所述目标位置位于所述预设位置的所述第一目标方位的情况下,自动按照第一风速、第一横摆叶摆动方式、第一竖摆叶摆动方式和第一运行温度中的一种或几种运行所述空调设备,其中,所述第一竖摆叶摆动方式包括第一竖摆叶摆动方向,所述第一竖摆叶摆动方向与所述第一目标方位相反。
8.根据本发明提供的一种空调运行控制方法,所述空调设备还包括热感应装置;所述第一运行温度采用以下方式确定:基于所述热感应装置实时监测所述用户的体表温度;基于所述用户的体表温度,实时调节所述第一运行温度。
9.根据本发明提供的一种空调运行控制方法,所述基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:在基于所述目标位置,确定所述空调设备与所述用户未处于同一空间的情况下,确定所述目标位置和所述预设位置在未处于同一空间下的第二位
置关系;基于所述第二位置关系,自动调节所述空调设备的运行模式。
10.根据本发明提供的一种空调运行控制方法,所述基于所述第二位置关系,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:基于所述第二位置关系,确定所述目标位置相对于所述预设位置的第二目标方位;在所述目标位置位于所述预设位置的所述第二目标方位的情况下,自动按照第二风速、第二横摆叶摆动方式、第二竖摆叶摆动方式和第二运行温度中的一种或几种运行所述空调设备,其中,所述第二竖摆叶摆动方式包括第二竖摆叶摆动方向,所述第二竖摆叶摆动方向与所述第二目标方位相同。
11.根据本发明提供的一种空调运行控制方法,所述基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:在基于所述目标位置,确定所述空调设备与部分用户处于同一空间的情况下,自动按照第三风速、第三横摆叶摆动方式、第三竖摆叶摆动方式和第三运行温度中的一种或几种运行所述空调设备。
12.本发明还提供一种空调运行控制装置,所述装置应用于空调设备,所述装置包括:获取模块,用于在所述空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的至少一个目标位置;调节模块,用于基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式。
13.本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述的空调运行控制方法。
14.本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述的空调运行控制方法。
15.本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述的空调运行控制方法。
16.本发明提供的空调运行控制方法、装置、电子设备及存储介质,在空调设备安装于预设位置的情况下,可以根据用户所处的目标位置自动调节空调设备的运行模式,避免了用户频繁到空调设备的放置位置处调节空调的运行模式,以使用户处于任何位置均能有良好的体验感。
附图说明
17.为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
18.图1是本发明提供的空调运行控制方法的流程示意图之一;
19.图2是本发明提供的基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式的流程示意图之一;
20.图3是本发明提供的基于第一位置关系,自动调节空调设备的运行模式的流程示意图;
21.图4是本发明提供的确定第一运行温度的流程示意图;
22.图5是本发明提供的空调运行控制方法的流程示意图之二;
23.图6是本发明提供的基于第二位置关系,自动调节空调设备的运行模式的流程示
意图;
24.图7是本发明提供的空调运行控制方法的流程示意图之三;
25.图8是本发明提供的空调运行控制装置的结构示意图;
26.图9是本发明提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
27.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
28.本发明提供的空调运行控制方法可以应用于空调设备,其中,空调设备可以是挂式空调设备,也可以是柜式空调设备,在本实施例中不对空调设备作具体限定。可以理解的是,空调设备可以进行智能联网,并可以基于与空调设备互联的应用程序实现本发明提供的空调运行控制方法,以提高用户的体验感和满意度。
29.图1是本发明提供的空调运行控制方法的流程示意图之一。
30.在本发明一示例性实施例中,结合图1可知,空调运行控制方法可以包括步骤110和步骤120,下面将分别介绍各步骤。
31.在步骤110中,在空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的至少一个目标位置。
32.在一种实施例中,空调设备还可以包括摄像采集装置。在应用过程中,可以基于摄像采集装置获得用户的目标位置。在又一实施例中,空调设备还可以包括红外探测模块。在应用过程中,还可以基于红外探测模块获得用户的目标位置。
33.在步骤120中,基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式。
34.在一种实施例中,在空调设备安装于某一固定位置的情况下,当用户所处的目标位置为一个或多个时,需要结合目标位置自动调节空调设备的运行模式,进而避免用户频繁到空调设备的放置位置处调节空调的运行模式,以使用户处于任何位置均能有良好的体验感。
35.需要说明的是,预设位置可以根据实际情况进行确定,在本实施例中不作具体限定。在一示例中,对于一个房屋而言,空调设备可以安装于客厅。用户可以在卧室休息和\或客厅休息,即用户的目标位置可以是位于卧室的位置,还可以是位于客厅的位置。
36.继续以前文所述的实施例为例进行说明,在使用空调设备的场景下,若频繁到空调设备的放置位置人工调节空调设备的运行模式,将给用户带来不好的体验感。例如在夜晚场景下,当空调设备放置在客厅而用户居住在卧室(对应用户的目标位置在卧室)时,即通过客厅的空调设备给卧室进行降温的场景下,由于空间跨度大,若不能自动调节空调运行模式,则需要用户频繁到客厅进行空调设备运行模式的调节,进而给用户带来不好的体验感。在又一示例中,当空调设备放置在客厅而用户居住在客厅(对应用户的目标位置在客厅)时,即通过客厅的空调设备给客厅进行降温的场景下,若频繁起身去调节空调设备的运行模式同样也会给用户带来不好的体验感。
37.本发明提供的空调运行控制方法,在空调设备安装于预设位置的情况下,可以根
据用户所处的目标位置自动调节空调设备的运行模式,避免了用户频繁到空调设备的放置位置处调节空调的运行模式,以使用户处于任何位置均能有良好的体验感。
38.图2是本发明提供的基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式的流程示意图之一。
39.下面将结合图2对本发明提供的空调运行控制方法的过程进行说明。
40.在本发明一示例性实施例中,结合图2可知,基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式可以包括步骤210和步骤220,下面将分别介绍各步骤。
41.在步骤210中,在基于目标位置,确定空调设备与用户处于同一空间的情况下,确定目标位置和预设位置在同一空间下的第一位置关系。
42.在步骤220中,基于第一位置关系,自动调节空调设备的运行模式。
43.在一种实施例中,可以基于目标位置以及空调设备的预设位置,确定出用户与空调设备的位置关系。在一示例中,当基于目标位置判断出空调设备与用户处于同一空间的情况下,例如空调设备与用户均处于客厅,还可以进一步的确定目标位置和预设位置在同一空间下的第一位置关系。进一步的,可以基于第一位置关系自动调节空调设备的运行模式,以使空调设备的运行模式满足用户的需求,避免了用户频繁到空调的放置位置处调节空调运行模式,进而提高用户的体验感和满意度。
44.为了进一步介绍本发明提供的空调运行控制方法,下面将结合图3进行说明。
45.图3是本发明提供的基于第一位置关系,自动调节空调设备的运行模式的流程示意图。
46.在本发明一示例性实施例中,结合图3可知,基于第一位置关系,自动调节空调设备的运行模式可以包括步骤310和步骤320,下面将分别介绍各步骤。
47.在步骤310中,基于第一位置关系,确定目标位置相对于预设位置的第一目标方位。
48.在一示例中,继续以前文所述的空调设备与用户均处于客厅空间下的实施例为例进行说明,当判断出空调设备与用户均处于客厅空间下,还可以进一步的基于目标位置确定出用户与空调设备在客厅空间下的位置关系(对应第一位置关系)。再基于第一位置关系,可以确定出目标位置相对于预设位置的第一目标方位。例如,用户和空调设备均在客厅内,且用户位于空调设备的左侧或右侧。
49.在步骤320中,在目标位置位于预设位置的所述第一目标方位的情况下,自动按照第一风速、第一横摆叶摆动方式、第一竖摆叶摆动方式和第一运行温度中的一种或几种运行所述空调设备,其中,第一竖摆叶摆动方式包括第一竖摆叶摆动方向,第一竖摆叶摆动方向与第一目标方位相反。
50.其中,第一风速、第一横摆叶摆动方式和第一运行温度可以预先设置。可以理解的是,第一风速、第一横摆叶摆动方式和第一运行温度还可以根据实际情况进行调整,在本实施例中不作具体限定。
51.需要说明的是,当用户与空调设备位于同一空间下时,例如均位于客厅,为了保证空调设备排出的风不会直吹到用户,可以将第一竖摆叶摆动方向设置为与第一目标方位相反。
52.在一示例中,当确定出用户的目标位置位于空调设备的预设位置的左侧时,可以
自动调节空调设备的第一竖摆叶摆动方向为向右摆动。
53.在又一示例中,当确定出用户的目标位置位于空调设备的预设位置的右侧时,可以自动调节空调设备的第一竖摆叶摆动方向为向左摆动。通过此种方式,可以有效避免空调设备排出的风直吹至用户身上,进而避免给用户带来不好的体验感。
54.在又一种实施例中,第一风速、第一横摆叶摆动方式、第一竖摆叶摆动方式和第一运行温度均可以按照空调设备的运行时刻进行梯度设置。
55.在一示例中,由于夜间10~12点为浅睡阶段,人体需要一个快速满足降温需求的环境。因此,此阶段以快速降温为目的。在一示例中,可以将第一风速设置为中风,第一横摆叶摆动方式设置为平吹。
56.在又一示例中,由于夜间12~凌晨2点,人体进入脏体休息排毒时间。因此,温度不宜过高或过低,风速不宜过高,以平稳运行为主。在一示例中,可以将第一风速设置为低风,第一横摆叶摆动方式设置为平吹。
57.在又一示例中,由于凌晨2点~凌晨4点,人体免疫力最低,容易感冒,对温度、声音敏感,因此,以相对高温、低速运行。在一示例中,可以将第一风速设置为低风,第一横摆叶摆动方式设置为最上吹(防直吹),第一竖摆叶摆动方式设置为自动摆。
58.在又一示例中,凌晨4点~凌晨6点为起床前苏醒阶段。因此,以控温为主。在一示例中,可以将第一风速设置为中风,第一横摆叶摆动方式设置为平吹,第一竖摆叶摆动方式设置为自动摆。
59.图4是本发明提供的确定第一运行温度的流程示意图。
60.在本发明一示例性实施例中,空调设备还可以包括热感应装置。合图4可知,确定第一运行温度的过程可以包括步骤410和420,下面将分别介绍各步骤。
61.在步骤410中,基于热感应装置实时监测用户的体表温度。
62.在步骤420中,基于用户的体表温度,实时调节第一运行温度。
63.在一种实施例中,当用户的体表温度较低时,此时用户需要空调设备的运行温度(对应第一运行温度)相对较高。当用户的体表温度较高时,此时用户需要空调设备的运行温度(对应第一运行温度)相对较低。在应用过程中,可以基于热感应装置实时监测用户的体表温度,并基于用户的体表温度实时调节空调设备的第一运行温度,以使空调设备的运行模式满足用户的生理需求,提高用户的体验感。
64.在又一示例中,空调设备中还可以设置有其他的温度采集模块,并可以通过温度采集模块实时采集用户的体表温度,进而再基于用户的体表温度,实时调节第一运行温度。
65.需要说明的是,对于空调设备而言,空调设备可以自动记忆用户最后一次调整的第一风速、第一横摆叶摆动方式、第一竖摆叶摆动方式和第一运行温度。
66.通过前述实施例,能够实现第一风速、第一横摆叶摆动方式、第一竖摆叶摆动方式和第一运行温度均按照空调设备的运行时刻进行梯度设置,进而可以实现从多种模式对空调的运行方式进行设置,以使空调的运行方式更加满足用户的生理需求,从而提高用户的体验感和满意度。
67.为了进一步介绍本发明提供的空调运行控制方法,下面将结合图5进行说明。
68.在本发明一示例性实施例中,结合图5可知,空调运行控制方法可以包括步骤510至步骤560,其中,步骤510与步骤110、步骤520至步骤530与步骤210至步骤230相同或相似,
其具体实施方式和有益效果请参照前文描述,在本实施例中不再赘述,下面将分别介绍步骤540至步骤560。
69.在步骤540中,在基于目标位置,确定空调设备与用户未处于同一空间的情况下,确定目标位置和预设位置在未处于同一空间下的第二位置关系。
70.在步骤550中,基于第二位置关系,自动调节空调设备的运行模式。
71.在一种实施例中,可以基于目标位置以及空调设备的预设位置,确定出用户与空调设备的位置关系。在一示例中,当基于目标位置判断出空调设备与用户未处于同一空间的情况下,还可以进一步的确定目标位置和预设位置在未处于同一空间下的第二位置关系。进一步的,可以基于第二位置关系自动调节空调设备的运行模式,以使空调设备的运行模式满足用户的需求,避免了用户频繁到空调的放置位置处调节空调运行模式,进而提高用户的体验感和满意度。
72.图6是本发明提供的基于第二位置关系,自动调节空调设备的运行模式的流程示意图。
73.下面将结合图6对基于第二位置关系,自动调节空调设备的运行模式的过程进行说明。
74.在本发明一示例性实施例中,结合图6可知,基于第二位置关系,自动调节空调设备的运行模式可以包括步骤610和步骤620,下面将分别介绍各步骤。
75.在步骤610中,基于第二位置关系,确定目标位置相对于预设位置的第二目标方位。
76.在一示例中,当判断出空调设备与用户未位于同一空间下,例如,空调设备设置在客厅而用户在卧室(对应目标位置)的场景下,还可以进一步的基于目标位置确定出用户与空调设备在未位于同一空间下的位置关系(对应第二位置关系)。再基于第二位置关系,可以确定出目标位置相对于预设位置的第二目标方位。例如,用户位于卧室而空调设备位于客厅,且用户位于空调设备的左侧或右侧。
77.在步骤620中,在目标位置位于预设位置的第二目标方位的情况下,自动按照第二风速、第二横摆叶摆动方式、第二竖摆叶摆动方式和第二运行温度中的一种或几种运行空调设备,其中,第二竖摆叶摆动方式包括第二竖摆叶摆动方向,第二竖摆叶摆动方向与第二目标方位相同。
78.需要说明的是,第二风速、第二横摆叶摆动方式、第二竖摆叶摆动方式和第二运行温度可以预先设置。可以理解的是,第二风速、第二横摆叶摆动方式、第二竖摆叶摆动方式和第二运行温度还可以根据实际情况进行调整,在本实施例中不作具体限定。
79.由于将通过位于客厅的空调设备对卧室进行调温处理,因此,将根据空调设备的预设位置与用户的目标位置(对应前文所述的卧室位置)的位置关系,例如,卧室分布在空调设备的左侧或右侧,来调节第二竖摆叶摆动方式中的第二竖摆叶摆动方向。在应过程中,可以将第二竖摆叶摆动方向设置为与目标方位相同,从而可以更好的实现导风作用,进而快速降低卧室的温度。
80.在一种实施例中,第二风速、第二横摆叶摆动方式、第二竖摆叶摆动方式和第二运行温度均可以按照空调设备的运行时刻进行梯度设置。
81.在应用过程中,空调设备的运行模式可以分时段进行控制。
82.在一示例中,由于夜间10~12点为浅睡阶段,人体需要一个快速满足降温需求的环境。因此,此阶段以快速降温为目的。在一示例中,可以将第二风速设置为强风,第二横摆叶摆动方式设置为平吹。
83.在又一示例中,由于夜间12~凌晨2点,人体进入脏体休息排毒时间。因此,温度不宜过高或过低,风速不宜过高,以平稳运行为主。在一示例中,可以将第二风速设置为中风,第二横摆叶摆动方式设置为平吹。
84.在又一示例中,由于凌晨2点~凌晨4点,人体免疫力最低,容易感冒,对温度、声音敏感,因此,以相对高温、低速运行。在一示例中,可以将第二风速设置为低风,第二横摆叶摆动方式设置为最上吹,第二竖摆叶摆动方式设置为自动摆。
85.在又一示例中,凌晨4点~凌晨6点为起床前苏醒阶段。因此,以控温为主。在一示例中,可以将第二风速设置为中风,第二横摆叶摆动方式设置为平吹,第二竖摆叶摆动方式设置为自动摆。
86.在又一种实施例中,第二运行温度还可以基于用户设定的目标温度来确定。在应用过程中,由于空调设备与用户未处于同一空间的情况下,例如是通过客厅的空调设备为卧室进行降温,因此空间跨度较大。对于制冷场景而言,若用户设定了目标温度为t
目标
,那么空调设备的实际运行温度t
实际
(对应第二运行温度)将低于t
目标
。对于制热场景而言,若用户设定了目标温度为t
目标
,那么空调设备的实际运行温度t
实际
(对应第二运行温度)将会高于t
目标

87.可以理解的是,第二运行温度(对应t
实际
)也将分时段进行控制。当进入人体进入脏体休息排毒时间或人体免疫力最低时间段时,将自动提高第二运行温度。
88.通过前述实施例,可以实现第二风速、第二横摆叶摆动方式、第二竖摆叶摆动方式和第二运行温度均按照空调设备的运行时刻进行梯度设置,确保能够从多种模式对空调的运行方式进行设置,以使空调的运行方式更加满足用户的生理需求,从而提高用户的体验感和满意度。
89.在步骤560中,在基于目标位置,确定空调设备与部分用户处于同一空间的情况下,自动按照第三风速、第三横摆叶摆动方式、第三竖摆叶摆动方式和第三运行温度中的一种或几种运行所述空调设备。
90.由于目标位置至少包括一个,继续以空调设备设置于客厅为例进行说明,当客厅和卧室均有用户休息时,即空调设备与用户同时处于同一空间和未处于同一空间(对应空调设备与部分用户处于同一空间)的情况下,可以自动按照第三风速、第三横摆叶摆动方式、第三竖摆叶摆动方式和第三运行温度中的一种或几种运行空调设备。
91.需要说明的是,第三风速、第三横摆叶摆动方式、第三竖摆叶摆动方式和第三运行温度可以预先设置。可以理解的是,第三风速、第三横摆叶摆动方式、第三竖摆叶摆动方式和第三运行温度还可以根据实际情况进行调整,在本实施例中不作具体限定。
92.在一种实施例中,第三风速、第三横摆叶摆动方式、第三竖摆叶摆动方式和第三运行温度均可以按照空调设备的运行时刻进行梯度设置。
93.在应用过程中,空调设备的运行模式可以分时段进行控制。
94.在一示例中,由于夜间10~12点为浅睡阶段,人体需要一个快速满足降温需求的环境。因此,此阶段以快速降温为目的。在一示例中,可以将第三风速设置为强风,第三横摆
叶摆动方式设置为平吹。
95.在又一示例中,由于夜间12~凌晨2点,人体进入脏体休息排毒时间。因此,温度不宜过高或过低,风速不宜过高,以平稳运行为主。在一示例中,可以将第三风速设置为中风,第三横摆叶摆动方式设置为平吹。
96.在又一示例中,由于凌晨2点~凌晨4点,人体免疫力最低,容易感冒,对温度、声音敏感,因此,以相对高温、低速运行。在一示例中,可以将第三风速设置为低风,第三横摆叶摆动方式设置为最上吹,第三竖摆叶摆动方式设置为自动摆。
97.在又一示例中,凌晨4点~凌晨6点为起床前苏醒阶段。因此,以控温为主。在一示例中,可以将第三风速设置为中风,第三横摆叶摆动方式设置为平吹,第三竖摆叶摆动方式设置为自动摆。
98.通过前述实施例,可以实现第三风速、第三横摆叶摆动方式、第三竖摆叶摆动方式和第三运行温度均按照空调设备的运行时刻进行梯度设置,确保能够从多种模式对空调的运行方式进行设置,以使空调的运行方式更加满足用户的生理需求,从而提高用户的体验感和满意度。
99.为了进一步介绍本发明提供的空调运行控制方法,下面将结合图7进行说明。
100.图7是本发明提供的空调运行控制方法的流程示意图之三。
101.在本发明一示例性实施例中,将以客厅设备设置于客厅为例进行说明。并且在用户在客厅的场景下,用户会在沙发上进行休息。在应用过程中,可以通过判断空调设备与沙发的位置关系,来判断出空调设备与用户的位置关系。
102.结合图7可知,空调运行控制方法可以包括步骤701至步骤710,下面将分别介绍各步骤。
103.在步骤701中,在空调设备安装于客厅的情况下,获取用户所处的至少一个目标位置。
104.在步骤702中,在用户在客厅的情况下,判断沙发与空调设备的位置关系。
105.在步骤703中,沙发位于空调设备的左侧。
106.在步骤704中,沙发位于空调设备的右侧。
107.在步骤705中,按照逻辑1运行空调设备。
108.在步骤706中,按照逻辑2运行空调设备。
109.其中,运行逻辑1至逻辑3分别对风速、横摆叶摆动方式、竖摆叶摆动方式和运行温度这几种模式进行了设置,详细内容请见表1。
110.在一种实施例中,在空调设备安装于客厅且用户位于客厅的情况下,即空调设备与用户处于同一空间的情况下,可以通过判断沙发与空调设备的位置关系,确定出沙发(对应目标位置)相对于空调设备(对应预设位置)的目标方位。并基于目标方位自动调节空调设备的运行模式。
111.在一示例中,当判断出沙发位于空调设备的左侧,将按照逻辑2运行空调设备。在一示例中,当判断出沙发位于空调设备的右侧,将按照逻辑1运行空调设备。在本实施例中,按照逻辑1或逻辑2进行运行空调设备,可以使得竖摆叶摆动方向与目标方位相反,进而在用户和空调设备位于同一空间的场景下,可以有效避免空调设备排出的风直吹至用户身上,进而避免给用户带来不好的体验感。
112.在步骤707中,在用户在房间的情况下,判断房间与空调设备的位置关系。
113.在步骤708中,房间位于空调设备的左侧。
114.在步骤709中,房间位于空调设备的右侧。
115.在一种实施例中,在空调设备安装于客厅,用户位于房间的情况下,即空调设备与用户未处于同一空间的情况下,可以通过判断房间与空调设备的位置关系,确定出房间(对应目标位置)相对于空调设备(对应预设位置)的目标方位。并基于目标方位自动调节空调设备的运行模式。
116.在一示例中,当判断出房间位于空调设备的左侧,将按照逻辑1运行空调设备。在一示例中,当判断出房间位于空调设备的右侧,将按照逻辑2运行空调设备。在本实施例中,按照逻辑1或逻辑2进行运行空调设备,可以使得竖摆叶摆动方向与目标方位相同,从而在用户和空调设备未位于同一空间的场景下,能够更好的实现导风作用,进而能够快速的通过客厅的空调设备降低房间的温度。
117.在步骤710中,在用户同时在客厅和房间的情况下,按照逻辑3运行空调设备。
118.由于目标位置至少可以包括一个,继续以空调设备设置于客厅为例进行说明,当客厅和卧室均有用户休息时,即空调设备与用户同时处于同一空间和未处于同一空间的情况下,可以自动按照逻辑3运行空调设备。其中,逻辑1至逻辑3的具体设置情况可以参见表1。
119.表1不同运行逻辑下的空调设备设置方式
[0120][0121]
需要说明的是,在应用过程中,空调设备的运行模式可以分时段进行控制。
[0122]
在一示例中,由于夜间10~12点为浅睡阶段,人体需要一个快速满足降温需求的环境。因此,此阶段以快速降温为目的。在一示例中,可以将风速设置为强风,横摆叶摆动方式设置为平吹。
[0123]
在又一示例中,由于夜间12~凌晨2点,人体进入脏体休息排毒时间。因此,温度不宜过高或过低,风速不宜过高,以平稳运行为主。在一示例中,可以将风速设置为中风,横摆叶摆动方式设置为平吹。
[0124]
在又一示例中,由于凌晨2点~凌晨4点,人体免疫力最低,容易感冒,对温度、声音敏感,因此,空调设备以相对高温、低速运行。
[0125]
在一示例中,可以将风速设置为低风,横摆叶摆动方式设置为最上吹,竖摆叶摆动方式设置为自动摆。
[0126]
在又一示例中,凌晨4点~凌晨6点为起床前苏醒阶段。因此,以控温为主。在一示例中,可以将风速设置为中风,横摆叶摆动方式设置为平吹,竖摆叶摆动方式设置为自动摆。
[0127]
根据上述描述可知,本发明提供的空调运行控制方法,在空调设备安装于预设位置的情况下,可以根据用户所处的目标位置自动调节空调设备的运行模式,避免了用户频繁到空调设备的放置位置处调节空调的运行模式,以使用户处于任何位置均能有良好的体验感。
[0128]
基于相同的构思,本发明还提供一种空调运行控制装置。
[0129]
下面对本发明提供的空调运行控制装置进行描述,下文描述的空调运行控制装置与上文描述的空调运行控制方法可相互对应参照。
[0130]
图8是本发明提供的空调运行控制装置的结构示意图。
[0131]
在本发明一示例性实施例中,空调运行控制装置可以应用于空调设备。结合图8可知,空调运行控制装置可以包括获取模块810和调节模块820,下面将分别介绍各模块。
[0132]
获取模块810可以被配置为用于在空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的至少一个目标位置。
[0133]
调节模块820可以被配置为用于基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式。
[0134]
在本发明一示例性实施例中,调节模块820可以采用以下方式基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式:
[0135]
在基于目标位置,确定空调设备与用户处于同一空间的情况下,确定目标位置和预设位置在同一空间下的第一位置关系;
[0136]
基于第一位置关系,自动调节空调设备的运行模式。
[0137]
在本发明一示例性实施例中,调节模块820可以采用以下方式基于第一位置关系,自动调节空调设备的运行模式:
[0138]
基于第一位置关系,确定目标位置相对于预设位置的第一目标方位;
[0139]
在目标位置位于预设位置的第一目标方位的情况下,自动按照第一风速、第一横摆叶摆动方式、第一竖摆叶摆动方式和第一运行温度中的一种或几种运行所述空调设备,其中,第一竖摆叶摆动方式包括第一竖摆叶摆动方向,第一竖摆叶摆动方向与第一目标方位相反。
[0140]
在本发明一示例性实施例中,空调设备还可以包括热感应装置;
[0141]
调节模块820可以采用以下方式确定第一运行温度:
[0142]
基于热感应装置实时监测用户的体表温度;
[0143]
基于用户的体表温度,实时调节第一运行温度。
[0144]
在本发明一示例性实施例中,调节模块820可以采用以下方式基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式:
[0145]
在基于目标位置,确定空调设备与用户未处于同一空间的情况下,确定目标位置和预设位置在未处于同一空间下的第二位置关系;
[0146]
基于第二位置关系,自动调节空调设备的运行模式。
[0147]
在本发明一示例性实施例中,调节模块820可以采用以下方式基于第二位置关系,自动调节空调设备的运行模式:
[0148]
基于第二位置关系,确定目标位置相对于预设位置的第二目标方位;
[0149]
在目标位置位于预设位置的第二目标方位的情况下,自动按照第二风速、第二横摆叶摆动方式、第二竖摆叶摆动方式和第二运行温度中的一种或几种运行所述空调设备,其中,第二竖摆叶摆动方式包括第二竖摆叶摆动方向,第二竖摆叶摆动方向与第二目标方位相同。
[0150]
在本发明一示例性实施例中,调节模块820可以采用以下方式基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式:
[0151]
在基于目标位置,确定空调设备与部分用户处于同一空间的情况下,自动按照第三风速、第三横摆叶摆动方式、第三竖摆叶摆动方式和第三运行温度中的一种或几种运行空调设备。
[0152]
图9示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图9所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)910、通信接口(communications interface)920、存储器(memory)930和通信总线940,其中,处理器910,通信接口920,存储器930通过通信总线940完成相互间的通信。处理器910可以调用存储器930中的逻辑指令,以执行空调运行控制方法,所述方法应用于空调设备,该方法包括:在空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的至少一个目标位置;基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式。
[0153]
此外,上述的存储器930中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、移动硬盘、只读存储器(rom,read-only memory)、随机存取存储器(ram,random access memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0154]
另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的空调运行控制方法,所述方法应用于空调设备,该方法包括:在空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的至少一个目标位置;基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式。
[0155]
又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的空调运行控制方法,所述方法应用于空调设备,该方法包括:在空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的
至少一个目标位置;基于目标位置,自动调节空调设备的运行模式。
[0156]
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
[0157]
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各实施方式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。基于这样的理解,上述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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如rom/ram、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
[0158]
进一步可以理解的是,本发明实施例中尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行全部所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。
[0159]
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

技术特征:
1.一种空调运行控制方法,其特征在于,所述方法应用于空调设备,所述方法包括:在所述空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的至少一个目标位置;基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式。2.根据权利要求1所述的空调运行控制方法,其特征在于,所述基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:在基于所述目标位置,确定所述空调设备与所述用户处于同一空间的情况下,确定所述目标位置和所述预设位置在所述同一空间下的第一位置关系;基于所述第一位置关系,自动调节所述空调设备的运行模式。3.根据权利要求2所述的空调运行控制方法,其特征在于,所述基于所述第一位置关系,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:基于所述第一位置关系,确定所述目标位置相对于所述预设位置的第一目标方位;在所述目标位置位于所述预设位置的所述第一目标方位的情况下,自动按照第一风速、第一横摆叶摆动方式、第一竖摆叶摆动方式和第一运行温度中的一种或几种运行所述空调设备,其中,所述第一竖摆叶摆动方式包括第一竖摆叶摆动方向,所述第一竖摆叶摆动方向与所述第一目标方位相反。4.根据权利要求3所述的空调运行控制方法,其特征在于,所述空调设备还包括热感应装置;所述第一运行温度采用以下方式确定:基于所述热感应装置实时监测所述用户的体表温度;基于所述用户的体表温度,实时调节所述第一运行温度。5.根据权利要求1所述的空调运行控制方法,其特征在于,所述基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:在基于所述目标位置,确定所述空调设备与所述用户未处于同一空间的情况下,确定所述目标位置和所述预设位置在未处于同一空间下的第二位置关系;基于所述第二位置关系,自动调节所述空调设备的运行模式。6.根据权利要求5所述的空调运行控制方法,其特征在于,所述基于所述第二位置关系,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:基于所述第二位置关系,确定所述目标位置相对于所述预设位置的第二目标方位;在所述目标位置位于所述预设位置的所述第二目标方位的情况下,自动按照第二风速、第二横摆叶摆动方式、第二竖摆叶摆动方式和第二运行温度中的一种或几种运行所述空调设备,其中,所述第二竖摆叶摆动方式包括第二竖摆叶摆动方向,所述第二竖摆叶摆动方向与所述第二目标方位相同。7.根据权利要求2所述的空调运行控制方法,其特征在于,所述基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式,具体包括:在基于所述目标位置,确定所述空调设备与部分用户处于同一空间的情况下,自动按照第三风速、第三横摆叶摆动方式、第三竖摆叶摆动方式和第三运行温度中的一种或几种运行所述空调设备。8.一种空调运行控制装置,其特征在于,所述装置应用于空调设备,所述装置包括:获取模块,用于在所述空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的至少一个
目标位置;调节模块,用于基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式。9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至7任一项所述的空调运行控制方法。10.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的空调运行控制方法。11.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的空调运行控制方法。

技术总结
本发明提供一种空调运行控制方法、装置、电子设备及存储介质,其中,空调运行控制方法应用于空调设备,所述方法包括:在所述空调设备安装于预设位置的情况下,获取用户所处的至少一个目标位置;基于所述目标位置,自动调节所述空调设备的运行模式。通过本发明提供的空调运行控制方法,可以根据用户所处的目标位置自动调节空调设备的运行模式,避免了用户频繁到空调设备的放置位置处调节空调的运行模式,以使用户处于任何位置均能有良好的体验感。以使用户处于任何位置均能有良好的体验感。以使用户处于任何位置均能有良好的体验感。


技术研发人员:张培虎 刘庆赟 蔡婷婷 王翊冰 张千 孟静 张振
受保护的技术使用者:青岛海尔空调电子有限公司 海尔智家股份有限公司
技术研发日:2022.07.21
技术公布日:2022/11/1
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