[发明专利]一种空调及其自清洁的控制方法在审
| 申请号: | 201811006987.2 | 申请日: | 2018-08-31 |
| 公开(公告)号: | CN110873387A | 公开(公告)日: | 2020-03-10 |
| 发明(设计)人: | 许文明;罗荣邦 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司 |
| 主分类号: | F24F11/30 | 分类号: | F24F11/30;F24F11/64;F24F11/65;F24F110/10;F24F110/20;F24F110/64 |
| 代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 张宇峰 |
| 地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 空调 及其 清洁 控制 方法 | ||
1.一种空调自清洁的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括:
获取所述空调所处环境的空气质量参数;
获取通风设备的运行时长;
当所述空气质量参数不满足预设的空气质量条件且所述通风设备的所述运行时长大于预设的时长阈值时,控制所述空调启用自清洁模式。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述空气质量参数至少包括以下参数类型的一种或几种:室内PM2.5浓度、室内湿度和室内温度。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
基于所述空气质量参数,确定每一所述室内机执行所述当前自清洁流程所执行的自清洁模式;所述自清洁模式至少包括凝霜-化霜清洁模式、冷热膨胀清洁模式和高温蒸汽清洗模式。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
基于所述通风设备的运行时长,确定每一所述室内机执行所述当前自清洁流程所执行的自清洁模式;所述自清洁模式至少包括凝霜-化霜清洁模式、冷热膨胀清洁模式和高温蒸汽清洗模式。
5.根据权利要求3或4所述的控制方法,其特征在于,所述冷热膨胀清洁模式包括针对待清洁的换热器的制冷收缩流程和制热膨胀流程;
其中,所述制冷收缩流程包括:控制所述空调以设定的运行参数运行制冷模式,以使所述带清洁的换热器的温度降低至设定的凝霜温度以下;
所述制热膨胀流程包括:控制所述空调以设定的运行参数运行制热模式,以使所述带清洁的换热器的温度升高至设定的加热温度以上。
6.一种空调,其特征在于,所述空调包括机体和控制器,其中,所述控制器用于:
获取所述空调所处环境的空气质量参数;
获取通风设备的运行时长;
当所述空气质量参数不满足预设的空气质量条件且所述通风设备的所述运行时长大于预设的时长阈值时,控制所述空调启用自清洁模式。
7.根据权利要求6所述的空调,其特征在于,所述空气质量参数至少包括以下参数类型的一种或几种:室内PM2.5浓度、室内湿度和室内温度。
8.根据权利要求6所述的空调,其特征在于,所述控制器还用于:
基于所述空气质量参数,确定每一所述室内机执行所述当前自清洁流程所执行的自清洁模式;所述自清洁模式至少包括凝霜-化霜清洁模式、冷热膨胀清洁模式和高温蒸汽清洗模式。
9.根据权利要求6所述的空调,其特征在于,所述空调还用于:
基于所述通风设备的运行时长,确定每一所述室内机执行所述当前自清洁流程所执行的自清洁模式;所述自清洁模式至少包括凝霜-化霜清洁模式、冷热膨胀清洁模式和高温蒸汽清洗模式。
10.根据权利要求8或9所述的空调,其特征在于,所述冷热膨胀清洁模式包括针对待清洁的换热器的制冷收缩流程和制热膨胀流程;
其中,所述制冷收缩流程包括:控制所述空调以设定的运行参数运行制冷模式,以使所述带清洁的换热器的温度降低至设定的凝霜温度以下;
所述制热膨胀流程包括:控制所述空调以设定的运行参数运行制热模式,以使所述带清洁的换热器的温度升高至设定的加热温度以上。
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