[发明专利]一种空调及其自清洁的控制方法有效
| 申请号: | 201811007007.0 | 申请日: | 2018-08-31 |
| 公开(公告)号: | CN110873390B | 公开(公告)日: | 2021-09-21 |
| 发明(设计)人: | 许文明;罗荣邦 | 申请(专利权)人: | 重庆海尔空调器有限公司;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: | 400026*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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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,包括:
响应于所述空调满足自清洁模式的触发条件,确定所述空调的待清洁换热器的当前盘管温度与基准盘管温度的偏差量;所述基准盘管温度用于表征所述空调符合设定清洁要求运行时的状态参数;
基于所述当前盘管温度与基准盘管温度的偏差量,选定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;其中所述冷热膨胀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;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率确定的;
其中,当所述当前盘管温度和所述基准盘管温度的温差值小于第一温差阈值时,选定当前自清洁流程所执行的自清洁模式为凝霜-化霜清洁模式;
当所述当前盘管温度和所述基准盘管温度的温差值大于第一温差阈值且小于或等于第二温差阈值时,选定当前自清洁流程所执行的自清洁模式为冷热膨胀清洁模式;
当所述当前盘管温度和所述基准盘管温度的温差值大于第二温差阈值时,选定当前自清洁流程所执行的自清洁模式为高温蒸汽清洗模式。
2.根据权利要求1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,以使所述待清洁的换热器的温度升高至设定的加热温度以上。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述高温蒸汽清洗模式包括:控制开启接水盘底部的电加热装置。
4.一种空调,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,确定所述空调的待清洁换热器的当前盘管温度与基准盘管温度的偏差量;所述基准盘管温度用于表征所述空调符合设定清洁要求运行时的状态参数;
基于所述当前盘管温度与基准盘管温度的偏差量,选定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;其中所述冷热膨胀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;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率确定的;
其中,当所述当前盘管温度和所述基准盘管温度的温差值小于第一温差阈值时,选定当前自清洁流程所执行的自清洁模式为凝霜-化霜清洁模式;
当所述当前盘管温度和所述基准盘管温度的温差值大于第一温差阈值且小于或等于第二温差阈值时,选定当前自清洁流程所执行的自清洁模式为冷热膨胀清洁模式;
当所述当前盘管温度和所述基准盘管温度的温差值大于第二温差阈值时,选定当前自清洁流程所执行的自清洁模式为高温蒸汽清洗模式。
5.根据权利要求4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,以使所述待清洁的换热器的温度升高至设定的加热温度以上。
6.根据权利要求4所述的空调,其特征在于,所述高温蒸汽清洗模式包括:控制开启接水盘底部的电加热装置。
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