[发明专利]空调器自清洁加湿控制方法有效
申请号: | 201910218977.3 | 申请日: | 2019-03-21 |
公开(公告)号: | CN109916038B | 公开(公告)日: | 2020-11-03 |
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;F24F11/70;F24F11/61;F24F11/52 |
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 加湿 控制 方法 | ||
1.一种空调器自清洁加湿控制方法,所述空调器包括室内机并且通过先结霜后化霜的方式对所述室内机进行自清洁,其特征在于,所述空调器还包括设置于所述室内机的储水腔和加湿模块,所述加湿模块能够将所述储水腔内的水雾化以加湿室内空气;
所述空调器自清洁加湿控制方法包括下列步骤:
S110、在执行自清洁的过程中,启动加湿模块并使所述加湿模块的工作频率为第一预设工作频率;
S120、获取所述室内机盘管的实时温度;
S130、使所述加湿模块的工作频率随所述实时温度的降低而增大,并且当所述实时温度降低到预设温度时,将所述加湿模块的工作频率固定在第二预设工作频率;
其中,所述第二预设工作频率>第一预设工作频率。
2.根据权利要求1所述的空调器自清洁加湿控制方法,其特征在于,步骤S130进一步包括:
当所述加湿模块在所述第二预设工作频率工作第一预设时间之后,使所述加湿模块的工作频率随工作时间的增加而降低,并且在所述加湿模块继续工作第二预设时间之后,使所述加湿模块停止工作。
3.根据权利要求1或2所述的空调器自清洁加湿控制方法,其特征在于,在执行步骤S110之前,所述空调器自清洁加湿控制方法还包括:
获取室内的空气湿度和室内空气中的粉尘数值;
当所述空气湿度高于预设湿度且粉尘数值高于预设值时,或者所述空气湿度低于预设湿度时,再执行步骤S110。
4.根据权利要求3所述的空调器自清洁加湿控制方法,其特征在于,“当所述空气湿度高于预设湿度且粉尘数值高于预设值时,或者所述空气湿度低于预设湿度时,再执行步骤S110”的步骤具体包括:
当所述空气湿度高于预设湿度且粉尘数值高于预设值时,或者所述空气湿度低于预设湿度时,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执行步骤S110。
5.根据权利要求4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执行步骤S110”的步骤具体包括:
当所述水质信息符合预设水质标准时,则执行步骤S110。
6.根据权利要求4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执行步骤S110”的步骤具体包括:
当所述水质信息不符合预设水质标准时,则不执行步骤S110。
7.根据权利要求6所述的空调器自清洁加湿控制方法,其特征在于,所述空调器自清洁加湿控制方法还包括:
在不执行步骤S110的情形下,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。
8.根据权利要求4所述的空调器自清洁加湿控制方法,其特征在于,所述储水腔内的水为净化后的室内机换热器产生的冷凝水。
9.根据权利要求4所述的空调器自清洁加湿控制方法,其特征在于,所述储水腔内的水为用户添加的水。
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