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开云优惠体育网页版入口:基于空调器的静电去除方法及装置、计算机可读存储介质

更新时间:2026-09-01
基于空调器的静电去除方法及装置、计算机可读存储介质 专利申请类型:发明专利;
地区:江西-赣州;
源自:赣州高价值专利检索信息库;

专利名称:基于空调器的静电去除方法及装置、计算机可读存储介质

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202411121614.5

专利申请(专利权)人:格力电器(赣州)有限公司,珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
权利人地址:江西省赣州市南康区经济开发区格力大道168号

专利发明(设计)人:许泽生,张福臣,陈志伟,李成俊,陈光玮,杨昕

专利摘要:本发明公开了一种基于空调器的静电去除方法及装置、计算机可读存储介质。其中,该方法包括:获取空调器所在目标房间的当前湿度;在确定当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,第二湿度阈值大于第一湿度阈值;根据材质对应的材质类型确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度;基于离子浓度生成空调器的静电去除策略;控制空调器按照静电去除策略运行,以使目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值。本发明解决了相关技术中因电荷在人体表面积累会对用户活动造成影响的技术问题。

主权利要求:
1.一种基于空调器的静电去除方法,其特征在于,包括:
获取空调器所在目标房间的当前湿度;
在确定所述当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取所述目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,所述第二湿度阈值大于所述第一湿度阈值;
根据所述材质对应的材质类型确定去除所述服饰携带的静电所需的离子浓度;
基于所述离子浓度生成所述空调器的静电去除策略,其中,基于所述离子浓度生成所述空调器的静电去除策略,包括:获取所述空调器的当前风速和所述目标对象与所述空调器的当前距离,所述当前距离是根据所述目标对象的当前位置信息和所述空调器所处的位置信息确定的距离;根据所述当前风速、所述当前距离以及所述离子浓度确定所述空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,所述静电去除器为所述空调器中产生所述离子的部件,所述离子用于去除所述静电;基于所述目标离子浓度确定所述静电去除策略为:控制所述空调器所产生离子的实时离子浓度达到所述目标离子浓度后,控制所述空调器按照所述当前风速将所述离子送至所述目标对象;
控制所述空调器按照所述静电去除策略运行,以使所述目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值。
2.根据权利要求1所述的基于空调器的静电去除方法,其特征在于,获取所述目标房间内目标对象所穿服饰的材质,包括:在检测到所述目标房间内存在所述目标对象时,利用所述目标房间内的检测部件对所述目标对象的所述服饰进行扫描,得到扫描结果;
基于所述扫描结果得到所述服饰的所述材质。
3.根据权利要求1所述的基于空调器的静电去除方法,其特征在于,所述离子浓度包括:第一离子浓度和第二离子浓度,根据所述材质对应的材质类型确定去除所述服饰携带的静电所需的离子浓度,包括:在确定所述材质对应的所述材质类型为不易产生静电时,确定所述离子浓度为所述第一离子浓度,其中,所述不易产生静电为吸水能力值大于吸水能力阈值的所述材质类型;
在确定所述材质对应的所述材质类型为易产生静电时,确定所述离子浓度为所述第二离子浓度,其中,所述第二离子浓度大于所述第一离子浓度,所述易产生静电为吸水能力值不大于吸水能力阈值的所述材质类型。
4.根据权利要求3所述的基于空调器的静电去除方法,其特征在于,还包括:
在确定所述当前湿度不大于所述第一湿度阈值时,确定去除所述服饰携带的静电所需的所述离子浓度为第三离子浓度,其中,所述第三离子浓度大于所述第二离子浓度。
5.根据权利要求1所述的基于空调器的静电去除方法,其特征在于,根据所述当前风速、所述当前距离以及所述离子浓度确定所述空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,包括:根据所述当前风速和所述当前距离利用第一公式确定离子输送时长,其中,所述第一公式为: ,Tx表示所述离子输送时长,a表示修正系数,Dx表示所述当前距离,Vx表示所述当前风速,所述离子输送时长为所述空调器所产生的离子输送至所述目标对象的时长;
根据所述离子浓度和所述离子输送时长利用第二公式确定所述空调器所产生离子的所述目标离子浓度,其中,所述第二公式为: ,Cx表示所述目标离子浓度,Ct表示所述离子浓度,T表示衰减周期。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的基于空调器的静电去除方法,其特征在于,在控制所述空调器按照所述静电去除策略运行之后,还包括:获取所述目标对象的所述预定范围内的当前电荷累积量;
在确定所述当前电荷累积量不低于所述电荷量阈值时,根据当前离子浓度生成当前静电去除策略,其中,所述当前离子浓度为去除所述目标对象当前所穿服饰携带的当前静电所需离子的浓度;
控制所述空调器按照所述当前静电去除策略运行。
7.一种基于空调器的静电去除装置,其特征在于,包括:
第一获取单元,用于获取空调器所在目标房间的当前湿度;
第二获取单元,用于在确定所述当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取所述目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,所述第二湿度阈值大于所述第一湿度阈值;
确定单元,用于根据所述材质对应的材质类型确定去除所述服饰携带的静电所需的离子浓度;
第一生成单元,用于基于所述离子浓度生成所述空调器的静电去除策略,其中,所述第一生成单元,包括:第二获取模块,用于获取所述空调器的当前风速和所述目标对象与所述空调器的当前距离,所述当前距离是根据所述目标对象的当前位置信息和所述空调器所处的位置信息确定的距离;第四确定模块,用于根据所述当前风速、所述当前距离以及所述离子浓度确定所述空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,所述静电去除器为所述空调器中产生所述离子的部件,所述离子用于去除所述静电;第五确定模块,用于基于所述目标离子浓度确定所述静电去除策略为:控制所述空调器所产生离子的实时离子浓度达到所述目标离子浓度后,控制所述空调器按照所述当前风速将所述离子送至所述目标对象;
第一控制单元,用于控制所述空调器按照所述静电去除策略运行,以使所述目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值。
8.一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包括存储的程序,其中,所述程序执行权利要求1至6中任意一项所述的基于空调器的静电去除方法。
9.一种计算机程序产品,包括计算机指令,其特征在于,所述计算机指令被处理器执行时执行权利要求1至6中任意一项所述的基于空调器的静电去除方法。 说明书 : 基于空调器的静电去除方法及装置、计算机可读存储介质技术领域[0001] 本发明涉及家电控制技术领域,具体而言,涉及一种基于空调器的静电去除方法及装置、计算机可读存储介质。背景技术[0002] 现有技术中通常都是单独对衣服进行中和,防止灰尘在电荷作用下吸附于衣服上,从而对衣服进行静电去除,并未对人体穿着衣服或人体与其他物体摩擦时的静电进行去除;然而,在天气干燥时,人们在室内行走、穿着衣服、与其他物体摩擦时电荷在人体表面积累可能导致的静电电击、衣服黏在身上、电子设备故障等问题。[0003] 针对上述相关技术中因电荷在人体表面积累会对用户活动造成影响的问题,目前尚未提出有效的解决方案。发明内容[0004] 本发明实施例提供了一种基于空调器的静电去除方法及装置、计算机可读存储介质,以至少解决相关技术中因电荷在人体表面积累会对用户活动造成影响的技术问题。[0005] 根据本发明实施例的一个方面,提供了一种基于空调器的静电去除方法,包括:获取空调器所在目标房间的当前湿度;在确定所述当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取所述目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,所述第二湿度阈值大于所述第一湿度阈值;根据所述材质对应的材质类型确定去除所述服饰携带的静电所需的离子浓度;基于所述离子浓度生成所述空调器的静电去除策略;控制所述空调器按照所述静电去除策略运行,以使所述目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值。[0006] 可选地,获取所述目标房间内目标对象所穿服饰的材质,包括:在检测到所述目标房间内存在所述目标对象时,利用所述目标房间内的检测部件对所述目标对象的所述服饰进行扫描,得到扫描结果;基于所述扫描结果得到所述服饰的所述材质。[0007] 可选地,所述离子浓度包括:第一离子浓度和第二离子浓度,根据所述材质对应的材质类型确定去除所述服饰携带的静电所需的离子浓度,包括:在确定所述材质对应的所述材质类型为不易产生静电时,确定所述离子浓度为所述第一离子浓度,其中,所述不易产生静电为吸水能力值大于吸水能力阈值的所述材质类型;在确定所述材质对应的所述材质类型为易产生静电时,确定所述离子浓度为所述第二离子浓度,其中,所述第二离子浓度大于所述第一离子浓度,所述易产生静电为吸水能力值不大于吸水能力阈值的所述材质类型。[0008] 可选地,该基于空调器的静电去除方法还包括:在确定所述当前湿度不大于所述第一湿度阈值时,确定去除所述服饰携带的静电所需的所述离子浓度为第三离子浓度,其中,所述第三离子浓度大于所述第二离子浓度。[0009] 可选地,基于所述离子浓度生成所述空调器的静电去除策略,包括:获取所述空调器的当前风速和所述目标对象与所述空调器的当前距离,其中,所述当前距离是根据所述目标对象的当前位置信息和所述空调器所处的位置信息确定的距离;根据所述当前风速、所述当前距离以及所述离子浓度确定所述空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,其中,所述静电去除器为所述空调器中产生所述离子的部件,所述离子用于去除所述静电;基于所述目标离子浓度确定所述静电去除策略为:控制所述空调器所产生离子的实时离子浓度达到所述目标离子浓度后,控制所述空调器按照所述当前风速将所述离子送至所述目标对象。[0010] 可选地,根据所述当前风速、所述当前距离和所述离子浓度确定所述空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,包括:根据所述当前风速和所述当前距离利用第一公式确定离子输送时长,其中,所述第一公式为: ,Tx表示所述离子输送时长,a表示修正系数,Dx表示所述当前距离,Vx表示所述当前风速,所述离子输送时长为所述空调器所产生的离子输送至所述目标对象的时长;根据所述离子浓度和所述离子输送时长利用第二公式确定所述空调器所产生离子的所述目标离子浓度,其中,所述第二公式为:,Cx表示所述目标离子浓度,Ct表示所述离子浓度,T表示衰减周期。[0011] 可选地,在控制所述空调器按照所述静电去除策略运行之后,基于空调器的静电去除方法还包括:获取所述目标对象的所述预定范围内的当前电荷累积量;在确定所述当前电荷累积量不低于所述电荷量阈值时,根据当前离子浓度生成当前静电去除策略,其中,所述当前离子浓度为去除所述目标对象当前所穿服饰携带的当前静电所需离子的浓度;控制所述空调器按照所述当前静电去除策略运行。[0012] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种基于空调器的静电去除装置,包括:第一获取单元,用于获取空调器所在目标房间的当前湿度;第二获取单元,用于在确定所述当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取所述目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,所述第二湿度阈值大于所述第一湿度阈值;确定单元,用于根据所述材质对应的材质类型确定去除所述服饰携带的静电所需的离子浓度;第一生成单元,用于基于所述离子浓度生成所述空调器的静电去除策略;第一控制单元,用于控制所述空调器按照所述静电去除策略运行,以使所述目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值。[0013] 可选地,所述第二获取单元,包括:扫描模块,用于在检测到所述目标房间内存在所述目标对象时,利用所述目标房间内的检测部件对所述目标对象的所述服饰进行扫描,得到扫描结果;第一获取模块,用于基于所述扫描结果得到所述服饰的所述材质。[0014] 可选地,所述离子浓度包括:第一离子浓度和第二离子浓度,所述确定单元,包括:第一确定模块,用于在确定所述材质对应的所述材质类型为不易产生静电时,确定所述离子浓度为所述第一离子浓度,其中,所述不易产生静电为吸水能力值大于吸水能力阈值的所述材质类型;第二确定模块,用于在确定所述材质对应的所述材质类型为易产生静电时,确定所述离子浓度为所述第二离子浓度,其中,所述第二离子浓度大于所述第一离子浓度,所述易产生静电为吸水能力值不大于吸水能力阈值的所述材质类型。[0015] 可选地,该基于空调器的静电去除装置还包括:第三确定模块,用于在确定所述当前湿度不大于所述第一湿度阈值时,确定去除所述服饰携带的静电所需的所述离子浓度为第三离子浓度,其中,所述第三离子浓度大于所述第二离子浓度。[0016] 可选地,所述第一生成单元,包括:第二获取模块,用于获取所述空调器的当前风速和所述目标对象与所述空调器的当前距离,其中,所述当前距离是根据所述目标对象的当前位置信息和所述空调器所处的位置信息确定的距离;第四确定模块,用于根据所述当前风速、所述当前距离以及所述离子浓度确定所述空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,其中,所述静电去除器为所述空调器中产生所述离子的部件,所述离子用于去除所述静电;第五确定模块,用于基于所述目标离子浓度确定所述静电去除策略为:控制所述空调器所产生离子的实时离子浓度达到所述目标离子浓度后,控制所述空调器按照所述当前风速将所述离子送至所述目标对象。[0017] 可选地,所述第四确定模块,包括:第一确定子模块,用于根据所述当前风速和所述当前距离利用第一公式确定离子输送时长,其中,所述第一公式为: ,Tx表示所述离子输送时长,a表示修正系数,Dx表示所述当前距离,Vx表示所述当前风速,所述离子输送时长为所述空调器所产生的离子输送至所述目标对象的时长;第二确定子模块,用于根据所述离子浓度和所述离子输送时长利用第二公式确定所述空调器所产生离子的所述目标离子浓度,其中,所述第二公式为: ,Cx表示所述目标离子浓度,Ct表示所述离子浓度,T表示衰减周期。[0018] 可选地,该基于空调器的静电去除装置还包括:第三获取单元,用于在控制所述空调器按照所述静电去除策略运行之后,获取所述目标对象的所述预定范围内的当前电荷累积量;第二生成单元,用于在确定所述当前电荷累积量不低于所述电荷量阈值时,根据当前离子浓度生成当前静电去除策略,其中,所述当前离子浓度为去除所述目标对象当前所穿服饰携带的当前静电所需离子的浓度;第二控制单元,用于控制所述空调器按照所述当前静电去除策略运行。[0019] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种基于空调器的静电去除系统,所述基于空调器的静电去除系统使用上述任一种所述的基于空调器的静电去除方法。[0020] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,所述程序执行上述任意一种所述的基于空调器的静电去除方法。[0021] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种处理器,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行上述任意一种所述的基于空调器的静电去除方法。[0022] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机程序产品,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时执行任意一项种所述的基于空调器的静电去除方法。[0023] 在本发明实施例中,获取空调器所在目标房间的当前湿度;在确定当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,第二湿度阈值大于第一湿度阈值;根据材质对应的材质类型确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度;基于离子浓度生成空调器的静电去除策略;控制空调器按照静电去除策略运行,以使目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值。通过以上技术方案,达到了根据房间内的湿度和用户所穿衣物的材质确定空调器需要产生的去除静电所需的离子浓度,并按照基于该离子浓度生成相应的静电去除策略控制空调器运行以去除静电的目的,实现了通过控制空调器产生相应的离子中和人体表面电荷以去除静电的技术效果,提高了用户的舒适性,进而解决了相关技术中因电荷在人体表面积累会对用户活动造成影响的技术问题。附图说明[0024] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:[0025] 图1是本发明实施例的一种基于空调器的静电去除方法的移动终端的硬件结构框图;[0026] 图2是根据本发明实施例的基于空调器的静电去除方法的流程图;[0027] 图3是根据本发明实施例的可选的基于空调器的静电去除方法的流程图;[0028] 图4是根据本发明实施例的基于空调器的静电去除装置的示意图。具体实施方式[0029] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。[0030] 需要说明的是,本发明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,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。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,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。[0031] 正如背景技术中所介绍的,相关技术中因电荷在人体表面积累会对用户活动造成影响。针对以上缺陷,在本发明的实施例中提供了一种基于空调器的静电去除方法及装置、计算机可读存储介质。[0032] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。[0033] 本发明实施例中所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。以运行在移动终端上为例,图1是本发明实施例的一种基于空调器的静电去除方法的移动终端的硬件结构框图。如图1所示,移动终端可以包括一个或多个(图1中仅示出一个)处理器102(处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)和用于存储数据的存储器104,其中,上述移动终端还可以包括用于通信功能的传输设备106以及输入输出设备108。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述移动终端的结构造成限定。例如,移动终端还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。[0034] 存储器104可用于存储计算机程序,例如,应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的基于空调器的静电去除方法对应的计算机程序,处理器102通过运行存储在存储器104内的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至移动终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。传输设备106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括移动终端的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输设备106包括一个网络适配器(NetworkInterfaceController,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输设备106可以为射频(RadioFrequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。[0035] 根据本发明实施例,提供了一种基于空调器的静电去除方法的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。[0036] 图2是根据本发明实施例的基于空调器的静电去除方法的流程图,如图2所示,该方法包括如下步骤:[0037] 步骤S202,获取空调器所在目标房间的当前湿度。[0038] 在该实施例中,可以利用空调器中的湿度检测模块检测空调器所在房间内的当前湿度,也可以利用房间内其他与空调器之间有通信连接关系的湿度传感器等检测房间内的当前温度。[0039] 下面结合图3对本发明上述实施例进行详细说明,图3是根据本发明实施例的可选的基于空调器的静电去除方法的流程图,如图3所示,可以通过空调器中的湿度检测模块实时检测房间内的当前湿度,并记为Hx。[0040] 这里可以将湿度分为三档,用于控制消除静电功能的开闭;具体地,分为低湿档:,较低湿档: ,正常及高湿档:,其中,低湿档: 和较低湿档:均为易产生静电的湿度范围。[0041] 步骤S204,在确定当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,第二湿度阈值大于第一湿度阈值。[0042] 可选的,上述第一温度阈值可以取30%RH,上述第二温度阈值可以取60%RH;当然,这里的第二温度阈值和第二温度阈值也可以根据实际情况进行选择,这里不做具体限制。[0043] 如上图3所示,在房间内的当前湿度处于 时,可以利用空调器的红外摄像头定位房间内人员的空间位置,并扫描人体所穿或周围的服饰布料,以获取服饰的材质。当然,这里也可以利用与空调器之间有通信连接关系的其他可以定位并扫描服饰材质的摄像头、传感器等进行检测,这里不作具体限制。[0044] 根据本发明上述实施例,在上述步骤S204中,获取目标房间内目标对象所穿服饰的材质,包括:在检测到目标房间内存在目标对象时,利用目标房间内的检测部件对目标对象的服饰进行扫描,得到扫描结果;基于扫描结果得到服饰的材质。[0045] 可选的,上述检测部件可以包括但不限于:红外摄像头、红外传感器等部件。[0046] 在该实施例中,结合不同服饰材质的吸水性,从而判断静电产生的难易程度。所述材质分为:易产生静电材质(如:有化纤面料、涤纶、腈纶、丙纶等)和不易产生静电材质(如:纯棉、蚕丝、羊毛衣物等);衣服材质静电起电能力从大到小依次为:羊毛>蚕丝>棉纤维>涤纶(聚酯纤维)>腈纶(聚丙烯晴)>丙纶(聚丙烯)。[0047] 具体地,在利用红外摄像头对房间内人员所穿的服饰进行扫描时,由于红外光比可见光的波长更长,使其比可见光可以更少的被某些材料或纺织面料反射,可以穿过织物被隐藏在织物下面的物体反射回来再次穿过织物,这样就可以使织物呈半透明而类似于比较透明的服装;而纯棉料则不能被红外线功能透视,尼龙及混棉织料都可以达到透视效果,纯尼龙及丝质衣服的透视度更是高达75%以上。[0048] 需要说明的是,容易产生静电的面料吸湿性和导电性差,相比之下,纯棉衣物不容易产生静电,因为它们吸湿性好、导电性强;但是纯棉衣物在干燥的环境下,特别是在空气湿度较低时,也有可能产生静电。[0049] 步骤S206,根据材质对应的材质类型确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度。[0050] 在该实施例中,可以根据材质对应的材质类型为易产生静电或不易产生静电确定去除该服饰所携带的静电需要的离子浓度。[0051] 特别地,这里的离子浓度是指空调器的离子发生器(静电消除器)产生的离子的浓度,该离子发生器由针尖、高压模块等组成,正常工作时能够释放大量的正负离子中和人体身上的电荷,进而消除静电隐患。[0052] 需要说明的是,这里需要的离子浓度是指送至人体附近并且可以去除该服饰所携带的静电的离子浓度,由于人体和空调器之间有一定距离,空调器中离子发生器所产生离子的原始离子浓度(目标离子浓度)在送至人体时其浓度会有一定程度的减少,所以可以结合空调器的风速和需要的离子浓度反向推导出离子发生器需要产生的离子的原始离子浓度,关于此反向推导的过程在下文中展开描述,在此不再赘述。[0053] 如上图3所示,在判断得出人员所穿服饰的材质为易产生静电的材质时,可以开启离子发生器及空调器的风随人模式,以完成人体静电的消除;在判断得出人员所穿服饰的材质为不易产生静电的材质时,可以进一步对房间内的当前湿度进行判断。[0054] 根据本发明上述实施例,在上述步骤S206中,离子浓度包括:第一离子浓度和第二离子浓度,根据材质对应的材质类型确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度,包括:在确定材质对应的材质类型为不易产生静电时,确定离子浓度为第一离子浓度,其中,不易产生静电为吸水能力值大于吸水能力阈值的材质类型;在确定材质对应的材质类型为易产生静电时,确定离子浓度为第二离子浓度,其中,第二离子浓度大于第一离子浓度,易产生静电为吸水能力值不大于吸水能力阈值的材质类型。[0055] 在该实施例中,根据材质可分别对应所需送风到达人体时所需的中和电荷离子浓度Ct,当服饰为不易产生静电的材质时,Ct=C1(第一离子浓度);当服饰为易产生静电的材质时,Ct=C2(第二离子浓度),其中,C2>C1>0。需要说明的是,在不同的房间湿度下,相同材质的服饰去除静电需要的离子浓度Ct可能也是不一样的。[0056] 在本发明上述实施例中,该基于空调器的静电去除方法还包括:在确定当前湿度不大于第一湿度阈值时,确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度为第三离子浓度,其中,第三离子浓度大于第二离子浓度。[0057] 在该实施例中,在房间内的当前湿度处于 时,认为材质为不易产生静电的服饰也容易产生静电,此时去除服饰携带的静电所需的离子浓度相对会更高一点,这里取Ct=C3(第三离子浓度),其中,C3>C2。[0058] 需要说明的是,由于离子发生器所产生的离子对于人体所佩戴的电子设备或人体周围的电子设备是有一定损害的,所以对于离子浓度Ct的取值需结合实际情况而定,能够去除服饰携带的静电,使得静电对于人活动的影响可以忽略不计即可。[0059] 例如,如上图3所示,在房间内的当前湿度处于 时,若房间内人员所穿服饰为不易产生静电的材质,也可以认为当前人体表面的电荷累积量所产生的静电对人体活动的影响较。梢圆煌ü胱臃⑸鞑嘤胱优ǘ鹊睦胱永粗泻推浔砻娴绾。[0060] 步骤S208,基于离子浓度生成空调器的静电去除策略。[0061] 在该实施例中,可以根据去除人员所穿服饰所携带的静电需要的离子浓度,结合空调器的风速和需要的离子浓度反向推导出离子发生器需要产生的离子的原始离子浓度,以此控制空调器的离子发生器产生相应浓度的离子。[0062] 根据本发明上述实施例,在上述步骤S208中,基于离子浓度生成空调器的静电去除策略,包括:获取空调器的当前风速和目标对象与空调器的当前距离,其中,当前距离是根据目标对象的当前位置信息和空调器所处的位置信息确定的距离;根据当前风速、当前距离以及离子浓度确定空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,其中,静电去除器为空调器中产生离子的部件,离子用于去除静电;基于目标离子浓度确定静电去除策略为:控制空调器所产生离子的实时离子浓度达到目标离子浓度后,控制空调器按照当前风速将离子送至目标对象。[0063] 在该实施例中,空调器的导风机构能够根据红外摄像头识别出的人体位置进行风随人功能控制,以将离子发生器所产生的离子送至人体,达到去除人员所穿服饰所携带静电的目的。[0064] 在本发明上述实施例中,根据当前风速、当前距离和离子浓度确定空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,包括:根据当前风速和当前距离利用第一公式确定离子输送时长,其中,第一公式为: ,Tx表示离子输送时长,a表示修正系数,Dx表示当前距离,Vx表示当前风速,离子输送时长为空调器所产生的离子输送至目标对象的时长;根据离子浓度和离子输送时长利用第二公式确定空调器所产生离子的目标离子浓度,其中,第二公式为: ,Cx表示目标离子浓度,Ct表示离子浓度,T表示衰减周期。[0065] 具体地,风随人送风的控制逻辑如下:检测空调器的当前风速,记为Vx;检测人员距空调器的当前距离,记为Dx;计算离子送至人员所需时间,记为Tx, ,其中,a是常数为修正系数;根据材质确定所需送风到达人体时所需的中和电荷离子浓度Ct,其中,离子发生器实际产生的离子浓度Cx(目标离子浓度)与电压Ux呈正相关,即Cx=F(Ux)。利用公式 可根据Ct计算出Cx,在电压为Ux、风速为Vx条件下,通过导风板自动跟随人的位置送风。[0066] 步骤S210,控制空调器按照静电去除策略运行,以使目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值,其中,电荷量阈值为服饰吸附值小于吸附阈值,和/或,静电电击发生的概率值小于概率阈值时的值。[0067] 可选的,上述电荷量阈值主要是判断当前人员身体表面累积的负荷是否会导致静电电击、衣服吸附等。[0068] 在该实施例中,可以控制空调器按照上述步骤中所生成的静电去除策略运行,以控制空调器的离子发生器产生相应的离子中和人体表面电荷,从而达到去除静电的目的。[0069] 根据本发明上述实施例,在上述步骤S210之后,在控制空调器按照静电去除策略运行之后,基于空调器的静电去除方法还包括:获取目标对象的预定范围内的当前电荷累积量;在确定当前电荷累积量不低于电荷量阈值时,根据当前离子浓度生成当前静电去除策略,其中,当前离子浓度为去除目标对象当前所穿服饰携带的当前静电所需离子的浓度;控制空调器按照当前静电去除策略运行。[0070] 在该实施例中,在空调器运行的过程中,需要实时检测是否需要对人体所穿服饰携带静电进行去除,在需要时可以根据本发明上述实施例提供的技术方案控制空调器运行,以控制空调器的离子发生器产生相应的离子中和人体表面电荷,从而达到去除静电的目的。[0071] 由上述可知,通过本发明上述实施例提供的技术方案,可以先获取空调器所在目标房间的当前湿度;然后在确定当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,第二湿度阈值大于第一湿度阈值;之后根据材质对应的材质类型确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度;再基于离子浓度生成空调器的静电去除策略;最后控制空调器按照静电去除策略运行,以使目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值,达到了根据房间内的湿度和用户所穿衣物的材质确定空调器需要产生的去除静电所需的离子浓度,并按照基于该离子浓度生成相应的静电去除策略控制空调器运行以去除静电的目的,实现了通过控制空调器产生相应的离子中和人体表面电荷以去除静电的技术效果,提高了用户的舒适性。[0072] 因此,通过本发明上述实施例提供的技术方案,解决了相关技术中因电荷在人体表面积累会对用户活动造成影响的技术问题。[0073] 需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。[0074] 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根据上述实施例的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,本申请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,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。[0075] 根据本发明实施例,还提供了一种用于实施上述基于空调器的静电去除方法的基于空调器的静电去除装置,图4是根据本发明实施例的基于空调器的静电去除装置的示意图,如图4所示,该装置包括:第一获取单元41,第二获取单元43,确定单元45,第一生成单元47以及第一控制单元49。下面对该基于空调器的静电去除装置进行详细说明。[0076] 第一获取单元41,用于获取空调器所在目标房间的当前湿度。[0077] 第二获取单元43,用于在确定当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,第二湿度阈值大于第一湿度阈值。[0078] 确定单元45,用于根据材质对应的材质类型确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度。[0079] 第一生成单元47,用于基于离子浓度生成空调器的静电去除策略。[0080] 第一控制单元49,用于控制空调器按照静电去除策略运行,以使目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值。[0081] 此处需要说明的是,上述第一获取单元41,第二获取单元43,确定单元45,第一生成单元47以及第一控制单元49对应于上述实施例中的步骤S202至步骤S210,三个模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同,但不限于上述实施例所公开的内容。[0082] 由上可知,本发明上述实施例记载的方案中,可以利用第一获取单元获取空调器所在目标房间的当前湿度;然后利用第二获取单元在确定当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,第二湿度阈值大于第一湿度阈值;接着利用确定单元根据材质对应的材质类型确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度;之后再利用第一生成单元基于离子浓度生成空调器的静电去除策略;最后利用第一控制单元控制空调器按照静电去除策略运行,以使目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值,达到了根据房间内的湿度和用户所穿衣物的材质确定空调器需要产生的去除静电所需的离子浓度,并按照基于该离子浓度生成相应的静电去除策略控制空调器运行以去除静电的目的,实现了通过控制空调器产生相应的离子中和人体表面电荷以去除静电的技术效果,提高了用户的舒适性。[0083] 因此,通过本发明上述实施例提供的技术方案,解决了相关技术中因电荷在人体表面积累会对用户活动造成影响的技术问题。[0084] 可选地,第二获取单元,包括:扫描模块,用于在检测到目标房间内存在目标对象时,利用目标房间内的检测部件对目标对象的服饰进行扫描,得到扫描结果;第一获取模块,用于基于扫描结果得到服饰的材质。[0085] 可选地,离子浓度包括:第一离子浓度和第二离子浓度,确定单元,包括:第一确定模块,用于在确定材质对应的材质类型为不易产生静电时,确定离子浓度为第一离子浓度,其中,不易产生静电为吸水能力值大于吸水能力阈值的材质类型;第二确定模块,用于在确定材质对应的材质类型为易产生静电时,确定离子浓度为第二离子浓度,其中,第二离子浓度大于第一离子浓度,易产生静电为吸水能力值不大于吸水能力阈值的材质类型。[0086] 可选地,该基于空调器的静电去除装置还包括:第三确定模块,用于在确定当前湿度不大于第一湿度阈值时,确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度为第三离子浓度,其中,第三离子浓度大于第二离子浓度。[0087] 可选地,第一生成单元,包括:第二获取模块,用于获取空调器的当前风速和目标对象与空调器的当前距离,其中,当前距离是根据目标对象的当前位置信息和空调器所处的位置信息确定的距离;第四确定模块,用于根据当前风速、当前距离以及离子浓度确定空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,其中,静电去除器为空调器中产生离子的部件,离子用于去除静电;第五确定模块,用于基于目标离子浓度确定静电去除策略为:控制空调器所产生离子的实时离子浓度达到目标离子浓度后,控制空调器按照当前风速将离子送至目标对象。[0088] 可选地,第四确定模块,包括:第一确定子模块,用于根据当前风速和当前距离利用第一公式确定离子输送时长,其中,第一公式为: ,Tx表示离子输送时长,a表示修正系数,Dx表示当前距离,Vx表示当前风速,离子输送时长为空调器所产生的离子输送至目标对象的时长;第二确定子模块,用于根据离子浓度和离子输送时长利用第二公式确定空调器所产生离子的目标离子浓度,其中,第二公式为: ,Cx表示目标离子浓度,Ct表示离子浓度,T表示衰减周期。[0089] 可选地,该基于空调器的静电去除装置还包括:第三获取单元,用于在控制空调器按照静电去除策略运行之后,获取目标对象的预定范围内的当前电荷累积量;第二生成单元,用于在确定当前电荷累积量不低于电荷量阈值时,根据当前离子浓度生成当前静电去除策略,其中,当前离子浓度为去除目标对象当前所穿服饰携带的当前静电所需离子的浓度;第二控制单元,用于控制空调器按照当前静电去除策略运行。[0090] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种基于空调器的静电去除系统,基于空调器的静电去除系统使用上述任一种的基于空调器的静电去除方法。[0091] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,程序执行上述任意一种的基于空调器的静电去除方法。[0092] 可选地,在本实施例中,上述计算机可读存储介质可以位于计算机网络中计算机终端群中的任意一个计算机终端中,或者位于通信设备群中的任意一个通信设备中。[0093] 可选地,在本实施例中,计算机可读存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:获取空调器所在目标房间的当前湿度;在确定当前湿度大于第一湿度阈值且不大于第二湿度阈值时,获取目标房间内目标对象所穿服饰的材质,其中,第二湿度阈值大于第一湿度阈值;根据材质对应的材质类型确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度;基于离子浓度生成空调器的静电去除策略;控制空调器按照静电去除策略运行,以使目标对象预定范围内的电荷累积量低于电荷量阈值。[0094] 可选地,在本实施例中,计算机可读存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在检测到目标房间内存在目标对象时,利用目标房间内的检测部件对目标对象的服饰进行扫描,得到扫描结果;基于扫描结果得到服饰的材质。[0095] 可选地,在本实施例中,计算机可读存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在确定材质对应的材质类型为不易产生静电时,确定离子浓度为第一离子浓度,其中,不易产生静电为吸水能力值大于吸水能力阈值的材质类型;在确定材质对应的材质类型为易产生静电时,确定离子浓度为第二离子浓度,其中,第二离子浓度大于第一离子浓度,易产生静电为吸水能力值不大于吸水能力阈值的材质类型。[0096] 可选地,在本实施例中,计算机可读存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:在确定当前湿度不大于第一湿度阈值时,确定去除服饰携带的静电所需的离子浓度为第三离子浓度,其中,第三离子浓度大于第二离子浓度。[0097] 可选地,在本实施例中,计算机可读存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:获取空调器的当前风速和目标对象与空调器的当前距离,其中,当前距离是根据目标对象的当前位置信息和空调器所处的位置信息确定的距离;根据当前风速、当前距离以及离子浓度确定空调器的静电去除器需产生离子的目标离子浓度,其中,静电去除器为空调器中产生离子的部件,离子用于去除静电;基于目标离子浓度确定静电去除策略为:控制空调器所产生离子的实时离子浓度达到目标离子浓度后,控制空调器按照当前风速将离子送至目标对象。[0098] 可选地,在本实施例中,计算机可读存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:根据当前风速和当前距离利用第一公式确定离子输送时长,其中,第一公式为:,Tx表示离子输送时长,a表示修正系数,Dx表示当前距离,Vx表示当前风速,离子输送时长为空调器所产生的离子输送至目标对象的时长;根据离子浓度和离子输送时长利用第二公式确定空调器所产生离子的目标离子浓度,其中,第二公式为:,Cx表示目标离子浓度,Ct表示离子浓度,T表示衰减周期。[0099] 可选地,在本实施例中,计算机可读存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:获取目标对象的预定范围内的当前电荷累积量;在确定当前电荷累积量不低于电荷量阈值时,根据当前离子浓度生成当前静电去除策略,其中,当前离子浓度为去除目标对象当前所穿服饰携带的当前静电所需离子的浓度;控制空调器按照当前静电去除策略运行。[0100] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种处理器,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行上述任意一种的基于空调器的静电去除方法。[0101] 根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机程序产品,包括计算机指令,计算机指令被处理器执行时执行任意一项种的基于空调器的静电去除方法。[0102] 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。[0103] 在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。[0104] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。[0105] 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单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。[0106] 另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。[0107] 所述集成的单元如果以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全部或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(可为个人计算机、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、只读存储器(ROM,Read?OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。[0108] 以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

专利地区:江西

专利申请日期:2024-08-15

专利公开日期:2024-11-29

专利公告号:CN118623465B


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