[发明专利]空调器自清洁控制方法有效
| 申请号: | 201910218917.1 | 申请日: | 2019-03-21 |
| 公开(公告)号: | CN109916034B | 公开(公告)日: | 2021-04-20 |
| 发明(设计)人: | 于洋 | 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: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/77;F24F11/52;F24F11/70 |
| 代理公司: | 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) 11482 | 代理人: | 王世超;宋宝库 |
| 地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 空调器 清洁 控制 方法 | ||
1.一种空调器自清洁控制方法,其特征在于,所述空调器包括室内机、设置于所述室内机上的新风管路、新风风机和换热器,所述新风风机正转时,室外的风通过所述新风管路进入到室内;所述新风风机反转时,室内的风通过所述新风管路排出到室外;
所述空调器自清洁控制方法包括下列步骤:
S110、获取所述换热器的污浊度;
S120、根据所述污浊度判断是否使所述新风风机反转;
其中,当所述新风风机反转时,能够将所述室内机的换热器上的灰尘吸出到室外。
2.根据权利要求1所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,当所述换热器的污浊度超出预设标准值时,使所述新风风机反转。
3.根据权利要求2所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,所述空调器还包括送风风扇,所述送风风扇设置于所述换热器的与所述新风管路相反的一侧,所述送风风扇启动后能够将所述换热器上的灰尘吹起;
所述空调器自清洁控制方法还包括:
在使所述新风风机反转之前或同时,启动所述送风风扇。
4.根据权利要求3所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,所述室内机的进风口设置有盖板,所述盖板能够打开或关闭所述室内机的进风口;
所述空调器自清洁控制方法还包括:
当启动所述送风风扇时,控制所述盖板关闭所述进风口。
5.根据权利要求1所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,步骤S110具体包括:
获取所述室内机的换热器图像;
对所述换热器图像进行处理,将获取到的所述换热器图像与干净的所述换热器图像进行对比,得到当前换热器图像的灰尘量,然后通过计算所述灰尘量来得到所述换热器的污浊度。
6.根据权利要求1所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,所述空调器还包括冷凝水管路,所述室内机的换热器产生的冷凝水经过所述冷凝水管路排出,步骤S110具体包括:
在所述室内换热器产生冷凝水的情形下,检测所述冷凝水管路内的冷凝水的浊度;
根据所述冷凝水的浊度判断所述换热器的浊度。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,所述空调器还包括设置于所述室内机中的储水腔和加湿模块,所述储水腔内的水能够在所述加湿模块的作用下雾化为水蒸气并扩散至所述换热器;
所述空调器自清洁控制方法还包括:
在所述空调器吸尘清洁结束之后,启动所述加湿模块。
8.根据权利要求7所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,所述空调器自清洁控制方法还包括:
在启动所述加湿模块之前,获取所述储水腔内的水质信息;
根据所述水质信息判断是否启动所述加湿模块。
9.根据权利要求8所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,“根据所述水质信息判断是否启动所述加湿模块”的步骤具体包括:
当所述水质信息符合预设水质标准时,则启动所述加湿模块。
10.根据权利要求9所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,“根据所述水质信息判断是否启动所述加湿模块”的步骤具体包括:
当所述水质信息不符合预设水质标准时,则不启动所述加湿模块并发出提醒信息;
其中,所述提醒信息用于提醒用户更换所述储水腔内的水。
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