[发明专利]一种空调及其自清洁的控制方法有效
| 申请号: | 201811007001.3 | 申请日: | 2018-08-31 |
| 公开(公告)号: | CN110873389B | 公开(公告)日: | 2022-10-28 |
| 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;海尔智家股份有限公司 |
| 主分类号: | F24F11/30 | 分类号: | F24F11/30;F24F11/64;F24F11/65 |
| 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:
响应于所述空调满足自清洁模式的触发条件,确定与所述空调属于同一用电组网的电器设备的用电负荷;
如果所述同一用电组网的各电器设备的总用电负荷小于预设的负荷阈值,则控制所述空调执行所述自清洁模式;
其中,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;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的运行参数是基于所述换热器和污染物的体积膨胀参数确定的;所述高温蒸汽清洗模式包括控制启动设置于接水盘底部的加热装置,以将接水盘内蓄积的水加热至产生高温蒸汽的状态;
以及,基于所述同一用电组网的各电器设备的总用电负荷和预设的自清洁模式所对应的用电负荷,确定每一室内机执行当前自清洁流程所执行的自清洁模式;其中自清洁模式为凝霜-化霜清洁模式、冷热膨胀清洁模式和高温蒸汽清洗模式中的一种;当同一用电组网的各电器设备的总用电负荷较大时,则启用用电负荷较低的自清洁模式;而同一用电组网的各电器设备的总用电负荷较小时,则启用清洁程度高的自清洁模式。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:
如果所述同一用电组网的各电器设备的总用电负荷大于或等于预设的负荷阈值,则向至少一个所述电器设备发送预设的用于降低用电负荷的指令。
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:
统计所述空调的累计运行时长;
当所述空调的所述累计运行时长大于预设的时长阈值时,确定所述空调满足自清洁模式的所述触发条件。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,
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,以使待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,以使待清洁的换热器的温度升高至设定的加热温度以上。
5.一种空调,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:
响应于所述空调满足自清洁模式的触发条件,确定与所述空调属于同一用电组网的电器设备的用电负荷;
如果所述同一用电组网的各电器设备的总用电负荷小于预设的负荷阈值,则控制所述空调执行所述自清洁模式;
其中,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;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的运行参数是基于所述换热器和污染物的体积膨胀参数确定的;所述高温蒸汽清洗模式包括控制启动设置于接水盘底部的加热装置,以将接水盘内蓄积的水加热至产生高温蒸汽的状态;
以及,基于所述同一用电组网的各电器设备的总用电负荷和预设的自清洁模式所对应的用电负荷,确定每一室内机执行当前自清洁流程所执行的自清洁模式;其中自清洁模式为凝霜-化霜清洁模式、冷热膨胀清洁模式和高温蒸汽清洗模式中的一种;当同一用电组网的各电器设备的总用电负荷较大时,则启用用电负荷较低的自清洁模式;而同一用电组网的各电器设备的总用电负荷较小时,则启用清洁程度高的自清洁模式。
6.根据权利要求5所述的空调,其特征在于,所述控制器还用于:
如果所述同一用电组网的各电器设备的总用电负荷大于或等于预设的负荷阈值,则向至少一个所述电器设备发送预设的用于降低用电负荷的指令。
7.根据权利要求5所述的空调,其特征在于,所述控制器还用于:
统计所述空调的累计运行时长;
当所述空调的所述累计运行时长大于预设的时长阈值时,确定所述空调满足自清洁模式的所述触发条件。
8.根据权利要求5所述的空调,其特征在于,
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,以使待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,以使待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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