CN107388361A - 空调室内机、控制方法以及空调器 - Google Patents

空调室内机、控制方法以及空调器 Download PDF

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air conditioner
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蔡国健
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Midea Group Co Ltd
GD Midea Air Conditioning Equipment Co Ltd
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Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co Ltd
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units

Abstract

本发明公开一种空调室内机、控制方法以及空调器,空调室内机包括风机组件、室内换热器以及电辅热件,风机组件具有风道以及设置于风道内的风机,风道设置有入风口以及出风口,室内换热器以及电辅热件位于出风口处,且风机吹出的风一部分经室内换热器后由第一出风口段吹出,另一部分经电辅热件后由第二出风口段吹出;室内换热器与风机之间设有挡风组件,挡风组件上设置有连通入风口以及第一出风口段的连通口,挡风组件上具有用于打开或关闭连通口的隔板。本发明技术方案中,在空调室内机处于制冷模式供室外机除霜时,隔板关闭连通口,利用电辅热件进行加热由第二出风口段吹向室内,室内的温度保持在用户设定温度范围内,提高室内环境的舒适性。

Description

空调室内机、控制方法以及空调器
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种空调室内机、控制方法以及空调器。
背景技术
科技的快速发展,现空调设备已普遍进入家庭,而作为家用的空调设备,基本具有制冷和制热两种模式,在夏季时运行制冷模式,在冬季时运行制热模式。空调设备在冬季制热运行时,室外换热器变成蒸发器,由于蒸发器蒸发时吸热,使得室外换热管的温度降低,室外湿空气中的水容易在室外换热器的表面凝结成霜(室外换热器温度低于0度),而室外换热器结霜后会导致换热器的换热效率低,从而影响换热效果,因此系统需要进行除霜处理。
现有技术中,空调设备常规的除霜方式一般是采用空调循环系统之间设置四通阀换向的方式,由制热运行模式切换到制冷运行模式,使得室外换热器变成冷凝器,通过压缩机做功和向室内吸收热量来除霜,然而这种除霜方式除霜时,除霜过程中室内换热器变成蒸发器,室内风机吹出的风经过蒸发器时被吸收热量,直接使室内机的出风温度下降10度以上,从而导致室内温度约降低5~9度,如此,空调设备达不到用户设定温度,达不到空调设备带给用户的舒适性。
发明内容
本发明的主要目的是提出一种空调室内机,旨在解决空调设备由制热运行模式切换至制冷运行模式除霜时,空调设备不能向室内输送热量,室内下降温度大,达不到设定温度的问题。
为了实现上述目的,本发明提出的一种空调室内机,包括风机组件、室内换热器以及电辅热件,所述风机组件具有风道以及设置于所述风道内的风机,所述风道设置有入风口以及出风口,所述室内换热器以及电辅热件位于所述出风口处,且所述风机吹出的风一部分经室内换热器后由第一出风口段吹出,另一部分经电辅热件后由第二出风口段吹出;所述室内换热器与所述风机之间设有挡风组件,所述挡风组件上设置有连通所述入风口以及所述第一出风口段的连通口,所述挡风组件上具有用于打开或关闭所述连通口的隔板。
可选地,所述挡风组件上具有至少两块平行设置且可相对移动的隔板,所述隔板上设有若干缝隙,两块所述隔板上的缝隙位于相对位置时形成所述连通口,两块所述隔板上的缝隙位于相错位置时所述连通口关闭;
或者,所述挡风组件上具有至少一块与所述挡风组件转动连接的隔板,所述隔板之间转动至平行位置时形成所述连通口,所述隔板之间转动至同一平面时关闭所述连通口。
可选地,所述挡风组件还包括用于驱动所述隔板相对移动或转动的驱动件。
可选地,所述驱动件包括隔板电机以及设置于所述隔板电机的输出轴上的齿轮,所述隔板上设有与所述齿轮连接的啮合齿,所述隔板电机驱动所述齿轮带动所述隔板移动或转动。
可选地,所述空调室内机还包括用于控制空调系统运行的控制器以及分别与所述控制器电连接的室内换热器温度检测装置和出风口温度检测装置,所述室内换热器温度检测装置设置于所述室内换热器上,所述出风口温度检测器设置于空调室内机的出风口处;所述控制器与所述隔板电机电连接,且根据室内换热器温度检测装置和出风口温度检测装置所检测的温度控制所述空调系统运行及隔板电机工作。
为了实现上述目的,本发明还提出一种空调室内机的控制方法,所述空调室内机的控制方法运行于所述控制器,所述空调室内机的控制方法包括:
获取室内换热器温度检测器检测到的第一室内换热器温度;
判断所述第一室内换热器温度是否低于第一预设温度;
若所述第一室内换热器温度低于所述第一预设温度,控制隔板电机驱动隔板关闭所述连通口,同时开启所述电辅热件。
可选地,所述控制隔板电机驱动隔板关闭所述连通口,同时开启所述电辅热件的步骤之后还包括:
定时获取出风口温度检测器检测到的出风口温度;
判断所述出风口温度是否低于第二预设温度,其中,所述第二预设温度高于所述第一预设温度;
若所述出风口温度低于所述第二预设温度,增大电辅热件的功率。
可选地,所述增大电辅热件的功率的步骤之后还包括:
定时获取室内换热器温度检测器检测到的第二室内换热器温度;
判断所述第二室内换热器温度是否高于第三预设温度,其中,所述第三预设温度高于所述第一预设温度;
若所述第二室内换热器温度高于所述第三预设温度,控制隔板电机驱动隔板打开所述连通口。
可选地,所述第一预设温度为室内换热器由制热转换为制冷的临界温度;所述二预设温度为空调室内机的出风口的最佳温度;所述第三预设温度为室内换热器由制冷转换为制热的临界温度。
为了实现上述目的,本发明还提出一种空调器,包括空调室内机的控制程序以及上述的空调室内机,所述空调室内机包括控制器以及存储器,所述空调室内机的控制程序存储于所述存储器,所述空调室内机的控制程序被所述控制器执行以实现上述空调室内机的控制方法。
本发明技术方案中,在室内换热器与风机之间设有具有连通口的挡风组件,且该挡风组件上具有用于打开或关闭连通口的隔板,在空调室内机处于制冷模式供室外机除霜时,隔板关闭所述连通口,使得风机吹出的风只经电辅热件加热后由第二出风口段吹出,如此,即使室内机处于制冷模式除霜时,也能通过电辅热件制热,使得室内保持在用户设定温度范围内,提高室内环境的舒适性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明空调室内机中挡风组件上的连通口处于打开状态的结构示意图;
图2为本发明空调室内机中挡风组件上的连通口处于关闭状态的结构示意图;
图3为本发明空调室内机的控制方法第一实施例的流程示意图;
图4为本发明空调室内机的控制方法第二实施例的流程示意图;
图5为本发明空调室内机的控制方法第三实施例的流程示意图。
附图标号说明:
标号 名称 标号 名称
100 壳体 200 风机组件
300 室内换热器 201 风道
400 电辅热件 202 风机
500 挡风组件
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
参见图1至图2所示,其中图1为本发明空调室内机中挡风组件上的连通口处于打开状态的结构示意图;图2为本发明空调室内机中挡风组件上的连通口处于关闭状态的结构示意图。
本发明提出一种空调室内机,该空调室内机包括风机组件200、室内换热器300以及电辅热件400,所述风机组件200具有风道201以及设置于风道201内的风机202,所述风道201设置有入风口以及出风口,所述室内换热器300以及电辅热件400位于所述出风口处,且所述风机202吹出的风一部分经室内换热器300后由第一出风口段吹出,另一部分经电辅热件400后由第二出风口段吹出;所述室内换热器300与所述风机202之间设有挡风组件500,所述挡风组件500上设置有连通所述入风口以及所述第一出风口段的连通口,所述挡风组件500上具有用于打开或关闭所述连通口的隔板。
具体而言,所述空调室内机还包括壳体100,所述风机组件200、室内换热器300以及电辅热件400均设置在壳体100内,所述壳体100围合成所述风道201,所述入风口与所述出风口通过所述风道201连通。
所述室内换热器300可以为由长U形的换热管和翅片组成V形或多折换热器结构,优选室内换热器300为V形的室内换热器300,其中,所述电辅热件400设置在所述V形室内换热器300的尖角处,如此,所述出风口包括位于室内换热器300处的第一出风口段和位于电辅热件400处的第二出风口段,风机202内吹出的风可以经所述室内换热器300后由第一出风口段吹出,也可以经所述电辅热件400后由第二出风口段吹出。
所述室内换热器300处于制热模式,所述隔板打开所述挡风组件500上的连通口,所述风机202吹出的风经室内换热器300和电辅热件400后由出风口吹出(此时,可根据空调室内机的功率要求选择开启或关闭所述电辅热件400);所述室内换热器300处于制冷模式(室外机除霜时),所述隔板关闭所述挡风组件500上的连通口,所述室内换热器300与风机之间被隔板隔离,风机吹出的风经电辅热件400后由第二出风口段吹出,此时,室内的热量由电辅热件400提供。
可以理解的是,所述隔板与所述挡风组件500可以转动连接,通过转动所述隔板以实现打开或关闭所述连通口;或者,所述隔板与所述挡风组件500还可以为可移动连接,通过移动所述隔板实现打开或关闭所述连通口。
本发明技术方案中,在室内换热器300与风机202之间设有具有连通口的挡风组件500,且该挡风组件500上具有用于打开或关闭连通口的隔板,在空调室内机处于制冷模式供室外机除霜时,隔板关闭所述连通口,使得风机202吹出的风只经电辅热件400加热后由第二出风口段吹出,如此,即使室内机处于制冷模式除霜时,也能通过电辅热件400制热,使得室内保持在用户设定温度范围内,提高室内环境的舒适性。
根据本发明中的挡风组件500,所述挡风组件500的结构可以有多种,只要实现在空调室内机制热时,所述隔板不隔离所述风机组件200与所述室内换热器300,风机202吹出的风经所述室内换热器300换热后由第一出风口段吹向室内,而所述空调内机制冷供室外室内换热器300除霜时,所述隔板隔离所述风机组件200与所述室内换热器300,风机202吹出的风只经所述电辅热件400换热后吹向室内,通过电辅热件400提供室内热量即可。
根据本发明第一实施例中的挡风组件500,所述挡风组件500上具有至少两块平行设置且可相对移动的隔板(图中未标识),所述隔板上设有若干缝隙,两块所述隔板上的缝隙位于相对位置时形成所述连通口,两块所述滑动板上的缝隙位于相错位置时所述连通口关闭。其中,为了保证所述连通口处于关闭状时的密闭性,两块所述隔板之间紧密接触,但不限制其相对滑动。本实施例中,所述挡风组件500结构简单,易于实现。
可选地,所述挡风组件500上设有用于驱动所述隔板相对移动的驱动件(图中未标识)。所述隔板之间设置驱动件驱动,实现智能控制所述连通口打开或关闭。
更进一步地,所述驱动件包括隔板电机以及设置于所述隔板电机的输出轴上的齿轮,所述隔板上设有与所述齿轮连接的啮合齿,所述隔板电机驱动所述齿轮带动所述隔板移动。采用齿轮齿条的啮合原理,实现轴向转动转化为直线运动,结构简单,采用电机驱动,成本底。
可以理解的是,本实施例中,所述隔板电机可以为两个,分别与两块隔板连接,实现驱动两个隔板相对移动或同向移动;所述隔板电机还可以为一个,所述隔板电机只与其中一块隔板连接,驱与其连接的隔板相对另一块隔板移动。
根据本发明第二实施例中的挡风组件500,所述挡风组件500具有若干隔离片,隔离片依次排列且至少排列成两排,两排隔离片可相对移动,其中,同一排的隔离片之间有间隔,两排的隔离片移动至其之间的间隔平行时,所述间隔形成所述连通口,两排的隔离片移动至其之间的间隔相错时,所述连通口关闭。本实施例中,隔离片的宽度必须大于同一排的隔离片的间隔,以保证隔离片能够关闭所述连通口,该结构简单,易于实现,且生产成本低。
可以理解的是,所述隔离片通过链条或带条连接在一起,且所述链条或带条还与隔板电机或设置在隔板电机输出轴上的链轮或带轮连接,如果,所述隔离片通过隔板电机带动其移动,以实现关闭或打开所述连通口。
根据本发明第三实施例中的挡风组件500,所述挡风组件500上具有至少一块与所述挡风组件500转动连接的隔板,所述隔板之间转动至平行位置时形成所述连通口,所述隔板之间转动至同一平面时关闭所述连通口。本实施例中,通过转动隔板的角度以实现打开或关闭所述连通口,结构简单,且在关闭连通口时,密闭性更好。
所述挡风组件500还包括用于驱动所述隔板相对转动的驱动件,其中驱动件包括隔板电机以及设置于所述隔板电机的输出轴上的齿轮,所述隔板上设有转轴,所述转轴穿过所述挡风组件500的轴孔实现转动连接,且所述转轴上设有与所述输出轴上的齿轮连接的传动齿轮,所述隔板电机驱动所述齿轮带动所述隔板转动,如此,实现所述隔板转动到互相平行位置时,所述隔板之间的间隙形成所述连通口,所述隔板转动到同一平面时,所述隔板之间紧密连接,以关闭所述连通口。
可以理解的是,所述隔板上的转轴还可以为带有周向分布的啮合齿的齿轮轴,所述啮合齿与所述齿轮连接,以带动所述转轴转动,进而带动所述隔板转动。
本实施例中,优选所述挡风组件500上具有若干隔板,通过隔板电机带动隔板同时转动至相互平行位置打开连通口或同时转动至同一平面位置关闭连通口。
可选地,所述空调室内机还包括用于控制空调系统运行的控制器以及分别与所述控制器电连接的室内换热器温度检测装置和出风口温度检测装置。所述室内换热器温度检测装置设置于所述室内换热器300的换热管上,用于检测换热管上的温度。所述出风口温度检测器设置于空调室内机的出风口处,用于检测空调室内机的出风口吹出的风的温度。
所述控制器与所述隔板电机电连接,且根据室内换热器温度检测装置和出风口温度检测装置所检测的温度控制所述空调系统运行及隔板电机工作。本实施例中,室内换热器温度检测装置和出风口温度检测装置实时检测室内换热器温度和出风口温度,且根据所检测的温度来控制空调系统和隔板电机,突刺,实现隔板在打开或关闭所述通风口的位置智能切换。
参照图图3所示,图3为本发明空调室内机的控制方法第一实施例的流程示意图。
本发明还提出一种空调室内机的控制方法,所述空调室内机的控制方法运行于所述控制器,所述空调室内机的控制方法包括:
步骤S10,获取室内换热器温度检测器检测到的第一室内换热器温度;
步骤S20,判断所述第一室内换热器温度是否低于第一预设温度;
步骤S30,若所述第一室内换热器温度低于所述第一预设温度,控制隔板电机驱动隔板关闭所述连通口,同时开启所述电辅热件工作。
其中,所述第一预设温度为所述室内换热器由制热转换为制冷的临界温度,该第一预设温度为25℃,也即所述室内换热器的温度小于第一预设温度时,所述室内换热器处于制冷模式,为室外换热器除霜提供热量,此时,室内热量由电辅热件提供。
本实施例中空调室内机的控制运行的原理,首先判定室内换热器是否低于第一设定温度,如果是则控制电辅热件工作,同时控制隔板电机转动,驱动隔板关闭所述连通口,使得风机组件上吹出的风经电辅热件换热后,从第二出风口段吹出,不经过室内换热器换热(此时,室内换热器为蒸发状态,吸热,风经过时热量被吸收),如此,室外换热器可以由压缩机和室内换热器做功提供热量除霜的同时,利用电辅热件的热量提供给室内,补充整机化霜时所消耗的热负荷,避免除霜期间室内换热器内部冷媒处于低温蒸发状态的低温气流直接吹出,保持室内温度恒定。
在步骤S20中,判断所述第一室内换热器温度是否低于所述第一预设温度之后,若所述第一室内换热器温度高于所述第一预设温度,则所述空调室内机处于正常制热模式,当前的电辅热件与室内风机转速保持当前状态运行。
在本实施例中,通过判断室内换热器是否处于制冷模式来控制空调室内机是否利用电辅热件供室内热量,且通过控制隔板关闭连通口,使得风机上吹出的风不经室内换热器换热,而是直接经电辅热件加热后后吹向室内,避免经处于低温蒸发状态的冷媒换热后的低温气流直接被吹出,降低室内温度,如此即使室内机处于制冷模式除霜时,室内也能保持在用户设定温度范围内,室内温度波动小,提高室内环境的舒适性。
参照图4所示,图4为本发明空调室内机的控制方法第二实施例的流程示意图。
基于第一实施例的基础上本发明提出空调室内机的控制方法的第二实施例,在本发明步骤S30所述控制隔板电机驱动隔板关闭所述连通口,同时开启电辅热件的步骤之后还包括:
步骤S40,定时获取出风口温度检测器检测到的出风口温度;
步骤S50,判断所述出风口温度是否低于第二预设温度,其中,所述第二预设温度高于所述第一预设温度;
步骤S60,若所述出风口温度低于所述第二预设温度,增大电辅热件的功率。
其中,所述二预设温度为空调室内机的出风口的最佳温度,所述第二预设温度为35℃。也即当空调室内机的出风口的温度在35℃左右时,能保证室内温度维持在一个较稳定的温度范围内,室内环境较舒适,如此,为了保证室内温度在较舒适的范围内,所述空调室内机的出风口温度需大于或等于所述第二预设温度,以保证室内环境舒适。
在本实施例中,所述电辅热件可通过控制器调节其功率的大小。为了防止室内温度波动过大,为了提高室内环境的舒适性,空调室内机的出风口温度不能变化过大,因此,在所述空调室内机利用电辅热件加热供室内热量后,实时检测空调室内机的出风口温度,若空调室内机的出风口温度低于第二预设温度,调节所述电辅热件的功率变大,使得所述电辅热件产生的热量增加,以满足空调室内机的出风口温度不能变化过大的要求。
或者,还可以通过调节所述空调室内机的风机转速相应降低,以升高吹出的风的温度。
参照图5所示,图5为本发明空调室内机的控制方法第三实施例的流程示意图。
基于第一实施例和第二实施例的基础上本发明提出空调室内机的控制方法的第三实施例,在本发明步骤S60所述正大电辅热件的功率的步骤之后还包括:
步骤S70,定时获取室内换热器温度检测器检测到的第二室内换热器温度;
步骤S80,判断所述第二室内换热器温度是否高于第三预设温度,其中,所述第三预设温度高于所述第一预设温度;
步骤S90,若所述第二室内换热器温度高于所述第三预设温度,控制隔板电机驱动隔板打开所述连通口。此时,为了降低空调系统的功耗,还可以同时执行关闭所述电辅热件。
可以理解的是,在步骤S80判断所述第二室内换热器温度是否高于第三预设温度之后还可以执行,若所述第二室内换热器温度低于所述第三预设温度时,维持空调室内机的当前运行,稳定运行。
其中,所述第三预设温度为室内换热器由制冷转换为制热的临界温度,所述第三预设温度为35℃。也即述室内换热器的温度高于第三预设温度时,所述室内换热器处于制热模式,此时,室内可仅通过室内换热器供热。
在本实施例中,为了防止室外机除霜结束后或者空调室内机处于制热模式时,隔板关闭所述连通口,使得风机吹出的风不能利用室内换热器制热,浪费室内换热器上的能量,驱动所述隔板电机带动挡风组件移动,使得空调室内机退出采用电辅热件制热的模式,并恢复空调室内机的换热器的正常制热状态。
本发明还提出一种空调器,所述空调器包括空调室内机的控制程序以及上述空调室内机,所述空调室内机包括控制器以及存储器,所述空调室内机的控制程序存储于所述存储器,所述空调室内机的控制程序被所述控制器执行以实现上述实施例中空调室内机的控制方法。该空调室内机的具体结构参照上述实施例,由于本空调器采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种空调室内机,其特征在于,包括风机组件、室内换热器以及电辅热件,所述风机组件具有风道以及设置于所述风道内的风机,所述风道设置有入风口以及出风口,所述室内换热器以及电辅热件位于所述出风口处,且所述风机吹出的风一部分经室内换热器后由第一出风口段吹出,另一部分经电辅热件后由第二出风口段吹出;所述室内换热器与所述风机之间设有挡风组件,所述挡风组件上设置有连通所述入风口以及所述第一出风口段的连通口,所述挡风组件上具有用于打开或关闭所述连通口的隔板。
2.如权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,所述挡风组件上具有至少两块平行设置且可相对移动的隔板,所述隔板上设有若干缝隙,两块所述隔板上的缝隙位于相对位置时形成所述连通口,两块所述隔板上的缝隙位于相错位置时所述连通口关闭;
或者,所述挡风组件上具有至少一块与所述挡风组件转动连接的隔板,所述隔板之间转动至平行位置时形成所述连通口,所述隔板之间转动至同一平面时关闭所述连通口。
3.如权利要求2所述的空调室内机,其特征在于,所述挡风组件还包括用于驱动所述隔板相对移动或转动的驱动件。
4.如权利要求3所述的空调室内机,其特征在于,所述驱动件包括隔板电机以及设置于所述隔板电机的输出轴上的齿轮,所述隔板上设有与所述齿轮连接的啮合齿,所述隔板电机驱动所述齿轮带动所述隔板移动或转动。
5.如权利要求1-4任意一项所述的空调室内机,其特征在于,所述空调室内机还包括用于控制空调系统运行的控制器以及分别与所述控制器电连接的室内换热器温度检测装置和出风口温度检测装置,所述室内换热器温度检测装置设置于所述室内换热器上,所述出风口温度检测器设置于空调室内机的出风口处;所述控制器与所述隔板电机电连接,且根据室内换热器温度检测装置和出风口温度检测装置所检测的温度控制所述空调系统运行及隔板电机工作。
6.一种空调室内机的控制方法,其特征在于,所述空调室内机的控制方法运行于所述控制器,所述空调室内机的控制方法包括:
获取室内换热器温度检测器检测到的第一室内换热器温度;
判断所述第一室内换热器温度是否低于第一预设温度;
若所述第一室内换热器温度低于所述第一预设温度,控制隔板电机驱动隔板关闭所述连通口,同时开启所述电辅热件。
7.如权利要求6所述的空调室内机的控制方法,其特征在于,所述控制隔板电机驱动隔板关闭所述连通口,同时开启所述电辅热件的步骤之后还包括:
定时获取出风口温度检测器检测到的出风口温度;
判断所述出风口温度是否低于第二预设温度,其中,所述第二预设温度高于所述第一预设温度;
若所述出风口温度低于所述第二预设温度,增大电辅热件的功率。
8.如权利要求7所述的空调室内机的控制方法,其特征在于,所述增大电辅热件的功率的步骤之后还包括:
定时获取室内换热器温度检测器检测到的第二室内换热器温度;
判断所述第二室内换热器温度是否高于第三预设温度,其中,所述第三预设温度高于所述第一预设温度;
若所述第二室内换热器温度高于所述第三预设温度,控制隔板电机驱动隔板打开所述连通口。
9.如权利要求7或8所述的空调室内机的控制方法,其特征在于,所述第一预设温度为室内换热器由制热转换为制冷的临界温度;所述二预设温度为空调室内机的出风口的最佳温度;所述第三预设温度为室内换热器由制冷转换为制热的临界温度。
10.一种空调器,其特征在于,包括空调室内机的控制程序以及权利要求1-5任意一项所述的空调室内机,所述空调室内机包括控制器以及存储器,所述空调室内机的控制程序存储于所述存储器,所述空调室内机的控制程序被所述控制器执行以实现如权利要求6-9任一项所述的方法。
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