[发明专利]一种空调防凝露控制方法及空调器有效
申请号: | 201810860109.0 | 申请日: | 2018-07-31 |
公开(公告)号: | CN109028535B | 公开(公告)日: | 2020-06-02 |
发明(设计)人: | 白韡;陈红 | 申请(专利权)人: | 奥克斯空调股份有限公司 |
主分类号: | F24F13/22 | 分类号: | F24F13/22;F24F11/41;F24F11/65;F24F11/64 |
代理公司: | 北京超成律师事务所 11646 | 代理人: | 王小梅 |
地址: | 315000 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 调防 控制 方法 空调器 | ||
1.一种空调防凝露控制方法,应用于空调器(1),所述空调器(1)包括模块散热器,其特征在于,预设温度区间包括小于第一温度值的第一区间、不小于所述第一温度值且小于第二温度值的第二区间及不小于所述第二温度值的第三区间,预设温度阈值包括第一温度阈值、第二温度阈值及第三温度阈值,所述第一温度阈值及第三温度阈值均大于所述第二温度阈值;所述空调防凝露控制方法包括:
按照预设的时间周期,采集所述空调器(1)对应的环境温度及所述模块散热器的温度;
若所述环境温度属于所述第一区间,则将所述第一温度阈值作为获取的所述预设温度阈值;
若所述环境温度属于所述第二区间,则将所述第二温度阈值作为获取的所述预设温度阈值;
若所述环境温度属于所述第三区间,则将所述第三温度阈值作为获取的所述预设温度阈值;
获取所述空调器(1)的压缩机运行时长;
当所述环境温度属于所述第一区间、所述压缩机运行时长达到第一时长且在第二时长内持续采集到的所述模块散热器的温度小于所述环境温度与所述第一温度阈值之和时,判断出现凝露现象;
当所述环境温度属于所述第二区间、所述压缩机运行时长达到第三时长且在第四时长内持续采集到的所述模块散热器的温度小于所述环境温度与所述第二温度阈值之和时,判断出现凝露现象;
当所述环境温度属于所述第三区间、所述压缩机运行时长达到第五时长且在第六时长内持续采集到的所述模块散热器的温度小于所述环境温度与所述第三温度阈值之和时,判断出现凝露现象;
若判断出现所述凝露现象,则执行防凝露策略。
2.根据权利要求1所述的空调防凝露控制方法,其特征在于,所述预设温度阈值还包括第四温度阈值,所述第四温度阈值大于所述第二温度阈值,在所述环境温度属于所述第二区间且所述模块散热器的温度小于所述环境温度与第四温度阈值之和时,所述空调防凝露控制方法还包括:
获取所述空调器(1)当前的运行模式;
若所述空调器(1)的运行模式为制热模式、采集到的所述模块散热器的温度不小于所述环境温度与所述第二温度阈值之和且所述空调器(1)的外风机的运行风档未达到该外风机的最高风档,则提升所述外风机的所述运行风档,直至采集到的所述模块散热器的温度不小于所述环境温度与所述第四温度阈值之和或者所述外风机的运行风档达到所述最高风档;
若所述空调器(1)的运行模式为制热模式、采集到的所述模块散热器的温度不小于所述环境温度与所述第二温度阈值之和且所述空调器(1)的外风机的运行风档达到所述最高风档,则将下调所述空调器(1)的内风机的运行风档,直至所述模块散热器的温度不小于所述环境温度与所述第四温度阈值之和或者所述内风机的运行风档达到该内风机的最低风档;
若所述空调器(1)的运行模式不为制热模式且采集到的所述模块散热器的温度小于所述环境温度与所述第二温度阈值之和的持续时间达到所述第四时长,则启用所述空调器(1)的停机保护模式。
3.根据权利要求2所述的空调防凝露控制方法,其特征在于,所述防凝露策略包括启用所述空调器(1)的停机保护模式。
4.根据权利要求3所述的空调防凝露控制方法,其特征在于,所述空调防凝露控制方法还包括:
记录所述空调器(1)启用的所述停机保护模式的次数;
当第七时长内记录的启用的所述停机保护模式的次数超过预设数量值时,进行检修预警。
5.根据权利要求1所述的空调防凝露控制方法,其特征在于,在所述空调器(1)接收到运行指令时,所述空调防凝露控制方法还包括:
采集所述空调器(1)的所述环境温度及所述模块散热器的温度;
若所述模块散热器的温度小于所述环境温度与预设的第五温度阈值之和且持续时间达到第八时长,则禁止启动并进行检修预警。
6.一种空调器,所述空调器(1)包括模块散热器,其特征在于,预设温度区间包括小于第一温度值的第一区间、不小于所述第一温度值且小于第二温度值的第二区间及不小于所述第二温度值的第三区间,预设温度阈值包括第一温度阈值、第二温度阈值及第三温度阈值,所述第一温度阈值及第三温度阈值均大于所述第二温度阈值;所述空调器(1)包括:
采集模块(2),用于按照预设的时间周期,采集所述空调器(1)对应的环境温度及所述模块散热器的温度;
获取模块(3),用于依据所述环境温度所属的预设温度区间,获取与该环境温度对应的预设温度阈值;所述获取模块(3)具体用于:
若所述环境温度属于所述第一区间,则将所述第一温度阈值作为获取的所述预设温度阈值;
若所述环境温度属于所述第二区间,则将所述第二温度阈值作为获取的所述预设温度阈值;
若所述环境温度属于所述第三区间,则将所述第三温度阈值作为获取的所述预设温度阈值;
判断模块(4),用于根据所述环境温度、模块散热器的温度及对应的所述预设温度阈值,判断所述模块散热器是否出现凝露现象;
其中,所述判断模块(4)具体用于:
获取所述空调器(1)的压缩机运行时长;
当所述环境温度属于所述第一区间、所述压缩机运行时长达到第一时长且在第二时长内持续采集到的所述模块散热器的温度小于所述环境温度与所述第一温度阈值之和时,判断出现凝露现象;
当所述环境温度属于所述第二区间、所述压缩机运行时长达到第三时长且在第四时长内持续采集到的所述模块散热器的温度小于所述环境温度与所述第二温度阈值之和时,判断出现凝露现象;
当所述环境温度属于所述第三区间、所述压缩机运行时长达到第五时长且在第六时长内持续采集到的所述模块散热器的温度小于所述环境温度与所述第三温度阈值之和时,判断出现凝露现象;
执行模块(5),用于若判断出现所述凝露现象,则执行对应的防凝露策略。
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