[发明专利]用于空调器的自清洁控制方法在审
申请号: | 201810849190.2 | 申请日: | 2018-07-28 |
公开(公告)号: | CN110762764A | 公开(公告)日: | 2020-02-07 |
发明(设计)人: | 罗荣邦;许文明 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司 |
主分类号: | F24F11/43 | 分类号: | F24F11/43;F24F11/84;F24F11/86;F24F11/77;F24F11/85;F24F13/30;F24F11/61;F24F11/64;F24F110/12 |
代理公司: | 11482 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 宋宝库;王世超 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 室外换热器 溶液膜 空调器 自清洁控制 结霜 自清洁 室外 空调器技术领域 冷媒循环系统 溶液循环系统 室内 电子膨胀阀 压缩机低压 电压升高 室外风机 影响用户 用户体验 制热工况 储液箱 电磁阀 化霜 液泵 预设 加热 清洁 | ||
1.一种用于空调器的自清洁控制方法,所述空调器包括室内换热器、室外换热器、压缩机、电子膨胀阀和四通阀,所述室内换热器、所述电子膨胀阀、所述室外换热器、所述压缩机和所述四通阀构成闭环的冷媒循环系统,
其特征在于,所述空调器还包括室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱,所述室内溶液膜设置在所述室内换热器上,所述室外溶液膜设置在所述室外换热器上,所述室内溶液膜、所述储液箱、所述室外溶液膜和所述液泵构成闭环的溶液循环系统,所述自清洁控制方法包括:
在制热工况下,降低所述空调器的室外风机的转速并使所述室内溶液膜的电压和所述室外溶液膜的电压升高,从而使所述室外换热器结霜;
在所述室外换热器结霜之后,先关闭所述电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭所述压缩机低压侧的电磁阀;
对所述室外换热器进行加热,从而使所述室外换热器进行化霜清洁。
2.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,“使所述室内溶液膜的电压和所述室外溶液膜的电压升高”的步骤具体包括:
使所述室内溶液膜的电压和所述室外溶液膜的电压逐渐升高至最高电压。
3.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,“降低所述空调器的室外风机的转速”的步骤和“使所述室内溶液膜的电压和所述室外溶液膜的电压升高”的步骤同时进行。
4.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,在“对所述室外换热器进行加热”的步骤的同时或者之后,所述自清洁控制方法还包括:
使所述空调器的室外风机高速运行。
5.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,所述室外换热器上设置有电加热管,“对所述室外换热器进行加热”的步骤具体包括:
通过给所述电加热管接通高压电来对所述室外换热器进行加热。
6.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,所述液泵为水泵,所述储液箱为储水箱。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的自清洁控制方法,其特征在于,在“降低所述空调器的室外风机的转速”的步骤的同时,所述自清洁控制方法还包括:
使所述压缩机升频。
8.根据权利要求7所述的自清洁控制方法,其特征在于,“使所述压缩机升频”的步骤具体包括:
使所述压缩机的频率逐渐升高至最高频率。
9.根据权利要求1至6中任一项所述的自清洁控制方法,其特征在于,在“降低所述空调器的室外风机的转速”的步骤的同时,所述自清洁控制方法还包括:
减小所述电子膨胀阀开度。
10.根据权利要求1至6中任一项所述的自清洁控制方法,其特征在于,在“使所述室内溶液膜的电压和所述室外溶液膜的电压升高”的步骤的同时,所述自清洁控制方法还包括:
提高所述液泵的转速。
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