CN107894060A - 用于空调的脏堵检测控制方法和空调 - Google Patents
用于空调的脏堵检测控制方法和空调 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及空调技术领域,具体提供一种用于空调的脏堵检测控制方法和空调,旨在解决现有的空调不能准确地判断何时需要对滤尘网执行清洗操作的问题。为此目的,该脏堵检测控制方法包括以下步骤:在空调风机运行的情形下,检测风机的电流;将电流与预设电流阈值进行比较;根据电流与预设电流阈值的比较结果来判断滤尘网的脏堵程度。该空调包括控制装置,该控制装置用于执行上述脏堵检测控制方法。本发明通过判断风机的电流是否小于预设电流阈值来判断滤尘网的脏堵程度,使得用户能够及时地将滤尘网上的灰尘清除,避免了风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,保证了出风空气质量、降低了空调的能耗,进而改善了用户的使用体验。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体提供一种用于空调的脏堵检测控制方法和空调。
背景技术
随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,人们对自己的生活和工作环境的要求也日益提高,空调也越来越向健康化、节能化发展。其中,空调包括用于向室内送风的风管以及设置在风管上用于过滤灰尘的滤尘网,空气首先流经滤尘网,再经过换热装置构成风循环通路,空气在风道中流动把换热装置中的热量带出,从而实现室内空间的制冷或制热,但由于空气中漂浮尘粒的存在,滤尘网极易积灰而影响空调室内机的空气循环。滤尘网脏堵将会导致空气在风道中的流通量不够,使得换热装置中的热量不能充分散发,造成空调在制冷模式下,换热装置温度持续降低;或者在制热模式下,换热装置温度持续升高,温度的持续下降或上升将会导致换热装置及其他器件损坏,或者触发空调保护机制而停止运行;而且,灰尘在滤尘网上附着后,将会在滤尘网上滋生细菌,这些细菌会随着空调的出风进入室内空间对人体健康造成危害,灰尘也会随着空调的出风进入室内空间内,极大地影响了用户的使用体验。
其中,公开号为CN106247563A的发明专利共开了一种“基于双侧压差的空调脏堵检测控制方法、系统和空调”。具体而言,该专利的脏堵检测控制方法包括以下步骤:获取第一风机转速下的滤尘网背风侧压力值,或者第一风机转速下的换热装置背风侧压力值;根据第一风机转速获取对应的滤尘网迎风侧压力值,计算滤尘网背风侧压力值和滤尘网迎风侧压力值的第一压差,或者换热装置背风侧压力值和滤尘网迎风侧压力值的第二压差;根据第一压差和第一风机转速获取对应的滤尘网脏堵等级,或者根据第二压差和第一风机转速获取对应的室内机脏堵等级;根据不同的滤尘网脏堵等级或者不同的室内机脏堵等级对空调采取不同的控制方式。但是,该专利的脏堵检测控制方法是通过检测第一风机转速下的滤尘网背风侧压力值,或者第一风机转速下的换热装置背风侧压力值来判断滤尘网的脏堵程度,在实际空调运行的过程中,第一风机转速的改变并不一定是因为滤尘网上灰尘过多造成的,有可能是因为电网电压波动造成第一风机转速增加,因此,通过判断第一风机转速来判定滤尘网脏堵等级,并不能够对滤尘网脏堵等级进行真实的反应,也就是说,当第一风机转速为目标风机转速时,获取第一压差对应的滤尘网脏堵等级,此时滤尘网脏堵等级有可能并不是真实的脏堵等级,那么此时是不需要对滤尘网进行清洗处理的;而且,测量压差需要安装两个压力传感器,增加了脏堵检测成本。
基于上述现状,如何提高判断何时需要对滤尘网执行清洗操作的准确性,就成为亟需解决的技术问题。鉴于此,特提出本发明。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有的空调不能准确地判断何时需要对滤尘网执行清洗操作的问题,本发明提供了一种用于空调的脏堵检测控制方法,该空调包括风机和滤尘网,该脏堵检测控制方法包括以下步骤:在风机运行的情形下,检测风机的电流;将电流与预设电流阈值进行比较;根据电流与预设电流阈值的比较结果来判断滤尘网的脏堵程度。
在上述脏堵检测控制方法的优选技术方案中,在“根据电流与预设电流阈值的比较结果来判断滤尘网的脏堵程度”的步骤之后,脏堵检测控制方法还包括:根据滤尘网的脏堵程度来控制风机的运行状态。
在上述脏堵检测控制方法的优选技术方案中,预设电流阈值包括第一预设电流阈值;“根据滤尘网的脏堵程度来控制风机的运行状态”的步骤进一步包括:当电流小于或等于第一预设电流阈值时,则控制风机继续运转。
在上述脏堵检测控制方法的优选技术方案中,预设电流阈值还包括第二预设电流阈值;“根据滤尘网的脏堵程度来控制风机的运行状态”的步骤进一步包括:当电流大于第一预设电流阈值时,则根据电流与第二预设电流阈值的比较结果来控制风机的运行状态。
在上述脏堵检测控制方法的优选技术方案中,“根据电流与第二预设电流阈值的比较结果来控制风机的运行状态”的步骤进一步包括:如果电流小于或等于第二预设电流阈值,则控制风机继续运转。
在上述脏堵检测控制方法的优选技术方案中,“根据电流与第二预设电流阈值的比较结果来控制风机的运行状态”的步骤进一步包括:如果电流大于第二预设电流阈值,则控制风机停止运转。
在上述脏堵检测控制方法的优选技术方案中,“当电流大于第一预设电流阈值时,则根据电流与第二预设电流阈值的比较结果来控制风机的运行状态”的步骤之后,脏堵检测控制方法还包括:向用户发送提示信息,以提示用户对滤尘网执行清洗操作。
在上述脏堵检测控制方法的优选技术方案中,第一预设电流阈值小于第二预设电流阈值。
在上述脏堵检测控制方法的优选技术方案中,电流为风机以预设转速阈值运转时检测到的电流。
此外,本发明还提供了一种空调,该空调包括控制装置,控制装置用于执行上述脏堵检测控制方法。
本领域技术人员能够理解的是,在本发明的脏堵检测控制方法的优选技术方案中,在风机运行的情形下,检测风机的电流;将电流与预设电流阈值进行比较;根据电流与预设电流阈值的比较结果来判断滤尘网的脏堵程度,根据滤尘网的脏堵程度来控制风机的运行状态。与现有的通过判断压差和风机转速来判定滤尘网脏堵等级的技术方案相比,本发明在判断滤尘网的脏堵程度的过程中,通过判断电流是否小于预设电流阈值来判断滤尘网的脏堵程度,如果电流小于或等于第一预设电流阈值,可以认为滤尘网的脏堵程度较轻,风机还能够正常运转,不需要对滤尘网进行清洗,则控制风机继续运转;如果电流大于第一预设电流阈值,可以认为滤尘网的脏堵程度较严重,已经对风机的正常运转造成了影响,即风机的风阻变大、风量减小,空调的制冷效率降低、能耗增加,为了能够准确的判断风机的脏堵情况,则进一步判断电流是否小于第二预设电流阈值,如果电流小于或等于第二预设电流阈值,可以认为虽然滤尘网的脏堵程度较严重,但是风机还能够继续运转,以及需要对滤尘网进行清洗,以免滤尘网上聚集更多的灰尘,避免对风机的性能造成影响,则控制风机继续运转,并提示用户对滤尘网进行清洗;如果电流大于第二预设电流阈值,可以认为滤尘网的脏堵程度已经非常严重,风机已经不能够继续运转,需要对滤尘网及时进行清洗,则控制风机继续运转,并提示用户及时对滤尘网进行清洗,使得用户能够及时对滤尘网进行清洗,避免了滤尘网在脏堵严重的情况下继续运转,降低了风机的故障率,降低了风机的噪音。
采用上述脏堵检测控制方法,能够准确地判断出何时需要对滤尘网执行清洗操作,能够及时地将滤尘网上的灰尘清除,避免了风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,避免了对风机的性能造成影响,延长了风机的使用寿命,保证了出风空气质量、降低了空调的能耗,降低了空调的运行成本,进而改善了用户的使用体验。
附图说明
图1是本发明的脏堵检测控制方法的流程图;
图2是本发明的一种实施例的脏堵检测控制方法的流程图;
图3是本发明的空调的框体示意图。
具体实施方式
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。例如,尽管本申请是结合空调来描述的,但是,本发明的技术方案并不局限于此,该脏堵检测控制方法显然也可以应用于其他类似的场合,这种改变并不偏离本发明的原理和范围。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
基于背景技术中提出的现有的空调不能准确地判断何时需要对滤尘网执行清洗操作的问题,本发明提供了一种用于空调的脏堵检测控制方法和空调,旨在通过判断风机的电流是否小于预设电流阈值来判断滤尘网的脏堵程度,使得用户能够及时地将滤尘网上的灰尘清除,避免了风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,避免了对风机的性能造成影响,延长了风机的使用寿命,保证了出风空气质量、降低了空调的能耗,降低了空调的运行成本,进而改善了用户的使用体验。
参见图1至图3,图1是本发明的脏堵检测控制方法的流程图;图2是本发明的一种实施例的脏堵检测控制方法的流程图;图3是本发明的空调的框体示意图。如图1所示,本发明提供了一种用于空调的脏堵检测控制方法,该脏堵检测控制方法包括以下步骤:S1、在风机运行的情形下,检测风机的电流;S2、将电流与预设电流阈值进行比较;S3、根据电流与预设电流阈值的比较结果来判断滤尘网的脏堵程度。
在另一方面,本发明还提供了一种空调,如图3所示,该空调包括风机,风机用于为空调提供动力;电流传感器,电流传感器用于检测风机的电流;滤尘网,滤尘网用于对空气进行过滤;控制装置,控制装置用于执行上述脏堵检测控制方法。其中,风机可以为通风机、鼓风机等,无论风机采用何种类型只要能够为空调提供动力即可。电流传感器可以为电子式电流互感器、电磁式电流传感器、光纤电流传感器等检测电流的设备,电流检测传感器可以设置在风机上,需要说明的是风机的电流的检测方法不应对本发明构成限制。控制装置可以是空调自身的控制装置,也可以是附加的控制装置或者其他移动终端,在此不再赘述。当控制装置接收到流量传感器检测到的电流信号时,将该电流与预设电流阈值进行比较,根据比较结果来判断滤尘网的脏堵程度,使得用户能够及时地将滤尘网上的灰尘清除,避免了风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,避免了对风机的性能造成影响,延长了风机的使用寿命,保证了出风空气质量、降低了空调的能耗,降低了空调的运行成本,进而改善了用户的使用体验。
在一种较佳的实施方式中,上述步骤S3中,在“根据电流与预设电流阈值的比较结果来判断滤尘网的脏堵程度”的步骤之后,脏堵检测控制方法还包括:S4、根据滤尘网的脏堵程度来控制风机的运行状态,优选地,滤尘网的脏堵程度分为多个级别,根据不同的脏堵级别,控制风机采用不同的运行模式,避免了风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,避免了对风机的性能造成影响,延长了风机的使用寿命,保证了出风空气质量、降低了空调的能耗,降低了空调的运行成本,进而改善了用户的使用体验。
上述过程中,通过脏堵程度的设定,可以初步给出是否控制风机停止运转的结论,使得风机能够在不同情况下采用最优的运行模式,使得风机能够依据滤尘网的脏堵级别停止运转或者继续运转,以避免风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,进而改善了用户的使用体验。其中,脏堵程度的划分可以根据实际的情况灵活地调整和设定,例如本领域技术人员在特定工况下根据实验得出的实验脏堵级别,或者根据经验得出的经验脏堵级别,只要满足由脏堵级别确定的控制风机停止运转或者继续运转的分界点能够满足避免风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转的要求即可。
优选地,脏堵程度分为较轻、较严重以及非常严重三个级别。
在一种较佳的实施方式中,预设电流阈值包括第一预设电流阈值和第二预设电流阈值;上述步骤S4中,“根据滤尘网的脏堵程度来控制风机的运行状态”的步骤进一步包括:S41,当电流小于或等于第一预设电流阈值时,则控制风机继续运转;S42,当电流大于第一预设电流阈值时,则根据电流与第二预设电流阈值的比较结果来控制风机的运行状态。具体而言,如果电流小于或等于第一预设电流阈值,可以认为滤尘网的脏堵程度较轻,风机还能够正常运转,不需要对滤尘网进行清洗,则控制风机继续运转;如果电流大于第一预设电流阈值,可以认为滤尘网的脏堵程度较严重,已经对风机的正常运转造成了影响,即风机的风阻变大、风量减小,空调的制冷效率降低、能耗增加,为了能够准确的判断风机的脏堵情况,则进一步判断电流是否小于第二预设电流阈值,以准确判断风机的脏堵情况,避免了在风机的脏堵情况并没有达到非常严重的情况时控制风机停止运转,降低了风机的故障率,进而提高了用户的使用体验。
上述过程中,通过第一预设电流阈值的设定,可以进一步给出是否控制风机停止运转的结论,使得风机能够在不同情况下采用最优的运行模式,使得风机能够依据滤尘网的脏堵级别停止运转或者继续运转,以避免风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,进而改善了用户的使用体验。经过发明人反复试验、观测、分析和比较,确定第一预设电流阈值是判断滤尘网是否处于较轻脏堵级别的最大电流时,脏堵程度的较轻的判断方案最优,即在判断较轻脏堵级别的最大电流范围内控制风机继续运转,以满足空调能够在较轻的脏堵级别持续运行的需求。在实际应用中,第一预设电流阈值的实际取值不限于判断滤尘网是否处于较轻脏堵级别的最大电流,可以由本领域技术人员根据实验或者经验得出。
优选地,上述步骤S42中,“根据电流与第二预设电流阈值的比较结果来控制风机的运行状态”的步骤进一步包括:如果电流小于或等于第二预设电流阈值,则控制风机继续运转;如果电流大于第二预设电流阈值,则控制风机停止运转。具体而言,如果电流小于或等于第二预设电流阈值,可以认为虽然滤尘网的脏堵程度较严重,但是风机还能够继续运转,以及需要对滤尘网进行清洗,以免滤尘网上聚集更多的灰尘,避免对风机的性能造成影响,则控制风机继续运转,并提示用户对滤尘网进行清洗;如果电流大于第二预设电流阈值,可以认为滤尘网的脏堵程度已经非常严重,风机已经不能够继续运转,需要对滤尘网及时进行清洗,则控制风机继续运转,并提示用户及时对滤尘网进行清洗,使得用户能够及时对滤尘网进行清洗操作,避免了滤尘网在脏堵严重的情况下继续运转,降低了风机的故障率,降低了风机的噪音。
上述过程中,通过第二预设电流阈值的设定,可以进一步给出是否控制风机停止运转的结论,使得风机能够在不同情况下采用最优的运行模式,使得风机能够依据滤尘网的脏堵级别停止运转或者继续运转,以避免风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,避免了对风机的性能造成影响,延长了风机的使用寿命,保证了出风空气质量、降低了空调的能耗,降低了空调的运行成本,进而改善了用户的使用体验。经过发明人反复试验、观测、分析和比较,确定第二预设电流阈值是判断滤尘网是否处于较严重脏堵级别的最大电流时,脏堵程度的较严重的判断方案最优,即在判断较严重脏堵级别的最大电流范围内控制风机继续运转,以满足空调能够在较严重的脏堵级别持续运行的需求。在实际应用中,第二预设电流阈值的实际取值不限于判断滤尘网是否处于较严重脏堵级别的最大电流,可以由本领域技术人员根据实验或者经验得出。
其中,第一预设电流阈值与第二预设电流阈值互不相同,下面以第一预设电流阈值小于第二预设电流阈值为例进行进一步阐述。当电流小于或等于第一预设电流阈值时,可以认为滤尘网的脏堵程度较轻,风机还能够正常运转,不需要对滤尘网进行清洗,则控制风机继续运转;当电流大于第一预设电流阈值,且电流小于或等于第二预设电流阈值时,可以认为虽然滤尘网的脏堵程度较严重,但是风机还能够继续运转,以及需要对滤尘网进行清洗,以免滤尘网上聚集更多的灰尘,避免对风机的性能造成影响,则控制风机继续运转,并向用户发送提示信息以提示用户对滤尘网进行清洗操作;当电流大于第二预设电流阈值,可以认为滤尘网的脏堵程度已经非常严重,风机已经不能够继续运转,需要对滤尘网及时进行清洗,则控制风机继续运转,并向用户发送提示信息以提示用户及时对滤尘网进行清洗操作,使得用户能够及时对滤尘网进行清洗操作,避免了滤尘网在脏堵严重的情况下继续运转,降低了风机的故障率,降低了风机的噪音。从而实现了准确地判断出何时需要对滤尘网执行清洗操作的目的,能够及时地将滤尘网上的灰尘清除,避免了风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,避免了对风机的性能造成影响,延长了风机的使用寿命,保证了出风空气质量、降低了空调的能耗,降低了空调的运行成本,进而改善了用户的使用体验。在实际应用中,第一预设电流阈值与第二预设电流阈值的实际取值可以由本领域技术人员根据实验或者经验得出。当然,本领域技术人员能够想到的是,第一预设电流阈值也可以大于第二预设电流阈值,只要满足由不同的预设电流阈值确定的将判断滤尘网的脏堵程度级别的要求即可。
在一种较佳的实施方式中,上述步骤S42中,“当电流大于第一预设电流阈值时,则根据电流与第二预设电流阈值的比较结果来控制风机的运行状态”的步骤之后,脏堵检测控制方法还包括:向用户发送提示信息,以提示用户对滤尘网执行清洗操作。具体而言,当滤尘网的脏堵程度较严重时,此时风机还能够继续运转,但是需要对滤尘网进行清洗,以免滤尘网上聚集更多的灰尘,避免对风机的性能造成影响,则向用户发送提示信息,以提示用户应该对滤尘网执行清洗操作,使得用户能够对滤尘网进行清洗操作,避免了因滤尘网上聚集更多的灰尘而使得风机不能够继续运转的情况发生;当滤尘网的脏堵程度已经非常严重时,风机已经不能够继续运转,需要对滤尘网及时进行清洗,则向用户发送提示信息,以提示用户及时对滤尘网执行清洗操作,使得用户能够及时对滤尘网进行清洗操作,避免了滤尘网在脏堵严重的情况下继续运转,降低了风机的故障率,降低了风机的噪音。
为了能够是滤尘网的脏堵程度判断的更加准确,优选地,电流为风机以预设转速阈值运转时检测到的电流。
上述过程中,通过预设转速阈值的设定,可以进一步给出是否控制风机停止运转的结论,使得风机能够在不同情况下采用最优的运行模式,使得风机能够依据滤尘网的脏堵级别停止运转或者继续运转,以避免风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转,进而改善了用户的使用体验。其中,预设转速阈值的设定可以根据实际的情况灵活地调整和设定,只要满足由预设转速阈值确定的控制风机停止运转或者继续运转的分界点能够满足避免风机在滤尘网脏堵严重的情况下继续运转的要求即可。
下面参照图2,图2是本发明的一种实施例的脏堵检测控制方法的流程图。
如图2所示,在一种优选的实施方式中,本发明的空调的脏堵检测控制方法的完整流程可以是:
在风机处于运行的情形下,检测风机的电流→判断电流是否大于第一预设电流阈值→判断电流是否大于第二预设电流阈值→控制风机停止运转→向用户发送提示信息,以提示用户对滤尘网执行清洗操作。
本领域技术人员能够理解的是,尽管本实施例中仅结合了空调对本发明的脏堵检测控制方法来进行描述,但这种阐述仅仅是示例性的,本领域技术人员能够理解的是,该脏堵检测控制方法也可以应用于空气净化器的滤尘网的脏堵检测控制,能够在脏堵检测控制的过程中根据风机的电流来判断滤尘网的脏堵程度并控制风机的运行状态,进而改善了用户的使用体验。
应该指出的是,上述实施例只是本发明的一种较佳的实施方式中,仅用来阐述本发明方法的原理,并非旨在限制本发明的保护范围,在实际应用中,本领域技术人员可以根据需要而将上述功能分配由不同的步骤来完成,即将本发明实施例中的步骤再分解或者组合。例如,上述实施例的步骤可以合并为一个步骤,也可以进一步拆分成多个子步骤,以完成以上描述的全部或者部分功能。对于本发明实施例中涉及的步骤的名称,其仅仅是为了区分各个步骤,不视为对本发明的限制。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种用于空调的脏堵检测控制方法,所述空调包括风机和滤尘网,其特征在于,所述脏堵检测控制方法包括以下步骤:
在所述风机运行的情形下,检测所述风机的电流;
将所述电流与预设电流阈值进行比较;
根据所述电流与所述预设电流阈值的比较结果来判断所述滤尘网的脏堵程度。
2.根据权利要求1所述的脏堵检测控制方法,其特征在于,在“根据所述电流与所述预设电流阈值的比较结果来判断所述滤尘网的脏堵程度”的步骤之后,所述脏堵检测控制方法还包括:
根据所述滤尘网的脏堵程度来控制所述风机的运行状态。
3.根据权利要求2所述的脏堵检测控制方法,其特征在于,所述预设电流阈值包括第一预设电流阈值;
“根据所述滤尘网的脏堵程度来控制所述风机的运行状态”的步骤进一步包括:
当所述电流小于或等于所述第一预设电流阈值时,则控制所述风机继续运转。
4.根据权利要求3所述的脏堵检测控制方法,其特征在于,所述预设电流阈值还包括第二预设电流阈值;
“根据所述滤尘网的脏堵程度来控制所述风机的运行状态”的步骤进一步包括:
当所述电流大于所述第一预设电流阈值时,则根据所述电流与所述第二预设电流阈值的比较结果来控制所述风机的运行状态。
5.根据权利要求4所述的脏堵检测控制方法,其特征在于,“根据所述电流与所述第二预设电流阈值的比较结果来控制所述风机的运行状态”的步骤进一步包括:
如果所述电流小于或等于所述第二预设电流阈值,则控制所述风机继续运转。
6.根据权利要求5所述的脏堵检测控制方法,其特征在于,“根据所述电流与所述第二预设电流阈值的比较结果来控制所述风机的运行状态”的步骤进一步包括:
如果所述电流大于所述第二预设电流阈值,则控制所述风机停止运转。
7.根据权利要求4所述的脏堵检测控制方法,其特征在于,“根据所述电流与所述第二预设电流阈值的比较结果来控制所述风机的运行状态”的步骤之后,所述脏堵检测控制方法还包括:
向用户发送提示信息,以提示用户对所述滤尘网执行清洗操作。
8.根据权利要求4所述的脏堵检测控制方法,其特征在于,
所述第一预设电流阈值小于所述第二预设电流阈值。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的脏堵检测控制方法,其特征在于,所述电流为所述风机以预设转速阈值运转时检测到的电流。
10.一种空调,其特征在于,所述空调包括控制装置,所述控制装置用于执行权利要求1至9中任一项所述的脏堵检测控制方法。
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Cited By (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108131800A (zh) * | 2018-02-14 | 2018-06-08 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的自清洁控制方法 |
CN108844178A (zh) * | 2018-06-19 | 2018-11-20 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调自清洁控制方法和装置 |
CN109028497A (zh) * | 2018-07-20 | 2018-12-18 | 格力电器(武汉)有限公司 | 一种空调内机运行模式的检测方法及装置 |
CN109099550A (zh) * | 2018-06-21 | 2018-12-28 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法及空调器 |
CN109237735A (zh) * | 2018-09-30 | 2019-01-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空气净化器滤网检测方法、装置、空气净化器和存储介质 |
CN109323330A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-02-12 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 一种空调室内机、控制方法、控制装置 |
CN109405178A (zh) * | 2018-10-09 | 2019-03-01 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器及其控制方法 |
CN110486889A (zh) * | 2018-05-14 | 2019-11-22 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器及其控制方法 |
CN110486890A (zh) * | 2018-05-14 | 2019-11-22 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器及其控制方法 |
CN110631224A (zh) * | 2018-06-21 | 2019-12-31 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法及空调器 |
CN110631170A (zh) * | 2018-06-21 | 2019-12-31 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法 |
WO2020035024A1 (zh) * | 2018-08-15 | 2020-02-20 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法 |
CN110870661A (zh) * | 2018-08-31 | 2020-03-10 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 风机的运行控制方法、装置、风机、烹饪器具和存储介质 |
CN110940038A (zh) * | 2019-12-17 | 2020-03-31 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 空调除尘控制方法、装置、空调器及计算机可读存储介质 |
CN111750733A (zh) * | 2019-03-29 | 2020-10-09 | 松下电器研究开发(苏州)有限公司 | 空气调节器的除污控制方法 |
CN112051305A (zh) * | 2020-08-28 | 2020-12-08 | 海信(山东)空调有限公司 | 一种滤网更换检测方法、装置、电器设备及存储介质 |
CN112762577A (zh) * | 2020-12-29 | 2021-05-07 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调扫风控制方法、装置、电子设备及存储介质 |
CN113124543A (zh) * | 2020-01-15 | 2021-07-16 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 用于控制过滤网清扫机构的方法、装置及空调器 |
CN113124542A (zh) * | 2020-01-15 | 2021-07-16 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 用于控制过滤网清扫机构的方法及装置、空调器 |
CN113606745A (zh) * | 2021-07-27 | 2021-11-05 | 佛山市顺德区美的电子科技有限公司 | 一种空调检测方法、装置、设备、空调器及存储介质 |
CN113915730A (zh) * | 2020-07-09 | 2022-01-11 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种风向控制方法、装置及送风设备 |
CN113983598A (zh) * | 2021-10-22 | 2022-01-28 | 北京小米移动软件有限公司 | 过滤网检测方法、装置、空气调节设备和存储介质 |
CN114151925A (zh) * | 2021-12-02 | 2022-03-08 | 珠海格力电器股份有限公司 | 新风空调器滤网脏堵检测方法、装置及其新风空调器 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008224136A (ja) * | 2007-03-13 | 2008-09-25 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | ファンフィルタユニットの制御装置 |
CN102168878A (zh) * | 2011-03-02 | 2011-08-31 | 海尔集团公司 | 用于空调器的除尘控制指示方法和装置 |
CN102519118A (zh) * | 2011-12-29 | 2012-06-27 | Tcl空调器(中山)有限公司 | 空调清洁度自动提醒的方法和装置 |
CN104110781A (zh) * | 2013-11-21 | 2014-10-22 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器及其脏堵检测控制方法和装置 |
CN105004013A (zh) * | 2015-08-04 | 2015-10-28 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调室内机过滤网脏堵检测方法及空调系统控制方法 |
CN105066366A (zh) * | 2015-09-01 | 2015-11-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种用于判断空调室外机进风状况的方法 |
CN105487459A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-04-13 | 小米科技有限责任公司 | 寿命计算方法及装置 |
CN106016597A (zh) * | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调器及其控制方法和控制装置 |
CN106322678A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-01-11 | 广东美的制冷设备有限公司 | 一种空调换热器脏堵检测方法、系统和空调 |
-
2017
- 2017-11-07 CN CN201711087063.5A patent/CN107894060A/zh active Pending
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008224136A (ja) * | 2007-03-13 | 2008-09-25 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | ファンフィルタユニットの制御装置 |
CN102168878A (zh) * | 2011-03-02 | 2011-08-31 | 海尔集团公司 | 用于空调器的除尘控制指示方法和装置 |
CN102519118A (zh) * | 2011-12-29 | 2012-06-27 | Tcl空调器(中山)有限公司 | 空调清洁度自动提醒的方法和装置 |
CN104110781A (zh) * | 2013-11-21 | 2014-10-22 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器及其脏堵检测控制方法和装置 |
CN105004013A (zh) * | 2015-08-04 | 2015-10-28 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调室内机过滤网脏堵检测方法及空调系统控制方法 |
CN105066366A (zh) * | 2015-09-01 | 2015-11-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种用于判断空调室外机进风状况的方法 |
CN105487459A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-04-13 | 小米科技有限责任公司 | 寿命计算方法及装置 |
CN106016597A (zh) * | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 广东美的暖通设备有限公司 | 空调器及其控制方法和控制装置 |
CN106322678A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-01-11 | 广东美的制冷设备有限公司 | 一种空调换热器脏堵检测方法、系统和空调 |
Cited By (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108131800A (zh) * | 2018-02-14 | 2018-06-08 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的自清洁控制方法 |
CN110486889A (zh) * | 2018-05-14 | 2019-11-22 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器及其控制方法 |
CN110486890A (zh) * | 2018-05-14 | 2019-11-22 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器及其控制方法 |
CN108844178A (zh) * | 2018-06-19 | 2018-11-20 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调自清洁控制方法和装置 |
CN110631224A (zh) * | 2018-06-21 | 2019-12-31 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法及空调器 |
CN109099550A (zh) * | 2018-06-21 | 2018-12-28 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法及空调器 |
CN110631170B (zh) * | 2018-06-21 | 2021-04-20 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法 |
CN110631170A (zh) * | 2018-06-21 | 2019-12-31 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法 |
CN109028497A (zh) * | 2018-07-20 | 2018-12-18 | 格力电器(武汉)有限公司 | 一种空调内机运行模式的检测方法及装置 |
CN110864409A (zh) * | 2018-08-15 | 2020-03-06 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法 |
WO2020035024A1 (zh) * | 2018-08-15 | 2020-02-20 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法 |
CN110864409B (zh) * | 2018-08-15 | 2021-12-21 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 用于空调器的控制方法 |
CN110870661A (zh) * | 2018-08-31 | 2020-03-10 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 风机的运行控制方法、装置、风机、烹饪器具和存储介质 |
CN109237735A (zh) * | 2018-09-30 | 2019-01-18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空气净化器滤网检测方法、装置、空气净化器和存储介质 |
CN109405178A (zh) * | 2018-10-09 | 2019-03-01 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器及其控制方法 |
CN109323330A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-02-12 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 一种空调室内机、控制方法、控制装置 |
CN111750733A (zh) * | 2019-03-29 | 2020-10-09 | 松下电器研究开发(苏州)有限公司 | 空气调节器的除污控制方法 |
CN110940038A (zh) * | 2019-12-17 | 2020-03-31 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 空调除尘控制方法、装置、空调器及计算机可读存储介质 |
CN113124543A (zh) * | 2020-01-15 | 2021-07-16 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 用于控制过滤网清扫机构的方法、装置及空调器 |
CN113124542A (zh) * | 2020-01-15 | 2021-07-16 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 用于控制过滤网清扫机构的方法及装置、空调器 |
CN113124543B (zh) * | 2020-01-15 | 2024-06-14 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 用于控制过滤网清扫机构的方法、装置及空调器 |
CN113124542B (zh) * | 2020-01-15 | 2024-06-18 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 用于控制过滤网清扫机构的方法及装置、空调器 |
CN113915730A (zh) * | 2020-07-09 | 2022-01-11 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种风向控制方法、装置及送风设备 |
CN112051305A (zh) * | 2020-08-28 | 2020-12-08 | 海信(山东)空调有限公司 | 一种滤网更换检测方法、装置、电器设备及存储介质 |
CN112762577A (zh) * | 2020-12-29 | 2021-05-07 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调扫风控制方法、装置、电子设备及存储介质 |
CN113606745A (zh) * | 2021-07-27 | 2021-11-05 | 佛山市顺德区美的电子科技有限公司 | 一种空调检测方法、装置、设备、空调器及存储介质 |
CN113983598A (zh) * | 2021-10-22 | 2022-01-28 | 北京小米移动软件有限公司 | 过滤网检测方法、装置、空气调节设备和存储介质 |
CN114151925A (zh) * | 2021-12-02 | 2022-03-08 | 珠海格力电器股份有限公司 | 新风空调器滤网脏堵检测方法、装置及其新风空调器 |
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