[发明专利]空调器自清洁控制方法和空调器在审
申请号: | 201910218247.3 | 申请日: | 2019-03-21 |
公开(公告)号: | CN109916047A | 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: | F24F11/65 | 分类号: | F24F11/65;F24F11/64;F24F11/58;F24F11/88;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: | 自清洁 空调器 换热器 自清洁控制 传统方式 图像判断 直观 空调器技术领域 实时反馈 室内机 污浊 图像 时机 | ||
本发明属于空调器技术领域,具体提供一种空调器自清洁控制方法和空调器。为了更准确地判断空调器开启自清洁模式的时机,本发明提供的空调器自清洁控制方法包括下列步骤:获取所述室内机的换热器图像;根据所述换热器图像判断是否运行自清洁模式。与传统方式相比,由于传统方式进行是否自清洁的判断都是通过电流等间接的手段,数据不直观,容易产生误差。本发明根据获取到的换热器图像判断是否运行自清洁模式,不仅更加直观,同时还能够实时反馈换热器的真实污浊情况,用户也可以主动进行自清洁,并且能够看到自清洁的前后效果,从而提升用户的使用体验。
技术领域
本发明属于空调器技术领域,具体提供一种空调器自清洁控制方法和空调器。
背景技术
空调器是能够为室内制冷/制热的设备,随着时间的推移,空调器的室内机和室外机上的积灰会逐渐增多,积灰累积到一定程度后会滋生大量的细菌,尤其在室内空气流经室内机时,会携带大量的灰尘和细菌,因此需要对空调器及时进行清洁。
现有技术中,空调器的清洁方式包括人工清洁和空调器自清洁,采用人工清洁较为费时费力,需要将空调器的各个零部件拆卸下来再进行清洁,清洁完成后还需要将各个零部件重新组装起来。因此,现在的许多空调器已经采用自清洁的方式,但是,受空调器实际安装位置、实际运行状态以及室内环境等因素的影响,空调器无法自动判断开启自清洁控制的时机,而是需要用户自行进行判断是否执行空调器的自清洁模式,这就会导致:如果频繁开启自清洁模式,虽然能够保证空调器的洁净度,但是会造成能源的浪费,如果经过很长的一段时间开启自清洁模式,则很难保证空调器的洁净度,并且可能会影响空调器的正常使用,同时影响人的健康。
因此,本领域提出了一种新的空调器自清洁控制方法和空调器来解决上述问题。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了更准确地判断空调器开启自清洁模式的时机,本发明提供了一种空调器自清洁控制方法,所述空调器自清洁控制方法包括下列步骤:S110、获取所述室内机的换热器图像;S120、根据所述换热器图像判断是否运行自清洁模式。
在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,步骤S120具体包括:对所述换热器图像进行处理,得到所述换热器的污浊度;当所述换热器的污浊度超过第一预设阈值时,使所述空调器运行自清洁模式。
在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,在步骤S120之后,所述空调器自清洁控制方法还包括下列步骤:S130、将对所述换热器图像进行处理后得到的所述换热器的污浊度发送到云服务器或用户终端。
在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,在执行步骤S110之前,所述空调器自清洁控制方法还包括:在所述空调器运行的过程中,检测所述室内机的换热器的背风面与迎风面之间的压差;步骤S110具体包括:当所述压差超过预设压差时,再获取所述室内机的换热器图像。
在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,在执行步骤S110之前,所述空调器自清洁控制方法还包括:在所述空调器运行的过程中,检测所述室内机的出风口的出风风量;步骤S110具体包括:当所述出风风量低于预设风量时,再获取所述室内机的换热器图像。
在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,在执行步骤S110之前,所述空调器自清洁控制方法还包括:在所述空调器运行的过程中,检测所述室内机的风机在当前转速下的电流值;步骤S110具体包括:当所述电流值低于预设电流值时,再获取所述室内机的换热器图像。
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