[发明专利]空调器自清洁控制方法在审
申请号: | 201910218205.X | 申请日: | 2019-03-21 |
公开(公告)号: | CN109916032A | 公开(公告)日: | 2019-06-21 |
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;青岛海尔股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;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: | 换热器 排风风扇 空调器 送风风扇 自清洁控制 室内机 吸出 室外 空调器技术领域 开启状态 浓度判断 吸尘清洁 自清洁 吹风 吸尘 室内 检测 时机 | ||
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和设置于所述室内机上的排风风扇和送风风扇;所述排风风扇用于将所述室内机的换热器上的灰尘吸出到室外,所述送风风扇用于将所述换热器上的灰尘吹起以辅助所述排风风扇将所述灰尘吸出到室外;
所述空调器自清洁控制方法包括下列步骤:
S110、向所述室内机的换热器吹风;
S120、检测所述换热器上被吹起的灰尘浓度;
S130、根据所述灰尘浓度判断是否使所述排风风扇和所述送风风扇同时处于启动状态。
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,步骤S120具体包括:
当所述灰尘浓度>第一预设值时,使所述送风风扇和所述排风风扇均处于开启状态。
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,所述空调器自清洁控制方法还包括:
在所述灰尘浓度>第一预设值的情形下,如果所述污浊度≤第二预设值,则控制所述排风风扇的转速为第一转速,控制所述送风风扇的转速为第二转速;
其中,所述第二预设值>所述第一预设值。
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,所述空调器自清洁控制方法还包括:
当所述污浊度>第二预设值时,控制所述排风风扇的转速为第三转速,控制所述送风风扇的转速为第四转速;
其中,所述第三转速>所述第一转速,所述第四转速>所述第二转速。
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,所述空调器包括吹风装置;在步骤S110中,向所述室内的换热器吹风的步骤包括:
利用所述吹风装置向所述换热器吹风;或者
利用所述室内机的风机反转以向所述换热器吹风;或者
启动所述送风风扇以向所述换热器吹风。
6.根据权利要求1至5中任一项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和所述排风风扇时,控制所述盖板关闭所述进风口。
7.根据权利要求6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6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加湿控制方法,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8所述的空调器自清洁加湿控制方法,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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