CN109780698A - 空调器及其控制方法和计算机可读存储介质 - Google Patents

空调器及其控制方法和计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种空调器的控制方法,所述空调器的室内机设有水箱、接水盘以及水泵,所述水泵用于将所述接水盘内的冷凝水抽送至所述水箱,所述空调器的控制方法包括以下步骤:控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行;控制所述水泵启动;控制所述水箱的排水阀门打开以将所述水箱内的水排出。本发明还公开一种空调器及其计算机可读存储介质。本发明简化了水箱的清洗流程。

Description

空调器及其控制方法和计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及空调器技术领域,尤其涉及一种空调器及其控制方法和计算机可读存储介质。
背景技术
空调器的室内机设有水箱,空调器可通过水箱内的水对室内机的滤网进行水洗,或者直接对滤网进行干刷。在水洗以及干刷过程中,滤网上的灰尘会掉入水箱,从而水箱内不可避免的留有脏垢。而在当水箱内留有脏垢时,滤网水洗所采用的水不干净,从而使得滤网清洁不彻底,甚至会将水箱内的脏垢附着在滤网上。
现有技术中,清洗水箱内脏垢的方式,是通过将室内机拆机,再向水箱中注入水,水箱的清洗流程繁琐。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调器及其控制方法和计算机可读存储介质,旨在解决水箱的清洗流程繁琐的问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种空调器的控制方法,所述空调器的室内机设有水箱、接水盘以及水泵,所述水泵用于将所述接水盘内的冷凝水抽送至所述水箱,所述空调器的控制方法包括以下步骤:
控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行;
控制所述水泵启动;
控制所述水箱的排水阀门打开以将所述水箱内的水排出。
在一实施例中,所述控制所述水泵启动的步骤之后,还包括:
在所述水箱完成储水时,执行所述控制所述水箱的排水阀门打开以将所述水箱内的水排出的步骤。
在一实施例中,在所述压缩机持续运行时长大于或等于第一预设时长以及所述水泵的持续运次时长大于或等于第二预设时长时,判定所述水箱完成储水。
在一实施例中,所述控制所述水泵启动的步骤之后,所述空调器的控制方法还包括:
检测所述压缩机在第一预设时长内是否停机以及所述水泵是否在第二预设时长内停机;
当检测到所述压缩机在第一预设时长内停机或者所述水泵在第二预设时长内停机时,判定所述水箱未完成储水;
获取所述水箱未完成储水的次数,其中,在所述次数未达到预设次数时,控制停机的所述压缩机或所述水泵重新启动,更新所述水箱未完成储水的次数,并返回执行所述检测所述压缩机在第一预设时长内是否停机以及所述水泵是否在第二预设时长内停机的步骤;
在所述次数达到预设次数时,将所述累计次数清零,并执行所述控制所述水箱的排水阀门打开的步骤。
在一实施例中,所述控制所述水泵启动步骤之后,还包括:
在所述水箱完成储水时,关闭所述水泵以及所述压缩机。
在一实施例中,所述空调器的控制方法,还包括:
获取室内风机的累计运行时长,并判断所述累计运行时长是否大于或等于水箱清洗间隔时长,其中,在所述水箱清洗完毕时,所述累计运行时长清零;
在所述累计运行时长大于或等于第三预设时长时,执行所述控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行的步骤。
在一实施例中,所述判断所述累计运行时长是否大于或等于第三预设时长的步骤之后,还包括:
在所述累计运行时长大于或等于第三预设时长时,判断所述空调器是否在所述累计运行时长对应的时间段内对所述滤网进行清洗;
在所述空调器在所述累计运行时长对应的时间段内对滤网进行清洗时,执行所述控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行的步骤。
在一实施例中,所述目标频率由室外温度、室外湿度以及压缩机的最大运行频率中的至少一个确定。
在一实施例中,所述空调器在上电时,控制所述水箱的排水阀门打开目标时长。
为实现上述目的,本发明还提供一种空调器,所述空调器室内机设有水泵、水箱以及接水盘,所述水泵用于将所述接水盘内的冷凝水抽送至所述水箱内,所述空调器还包括处理器、存储器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的控制程序,所述水箱以及所述水泵与所述处理器连接,所述空调器的控制程序被处理器执行时实现如上所述的空调器的控制方法的各个步骤。
为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被处理器执行时实现如上所述的空调器的控制方法的各个步骤。
本发明提供的空调器及其控制方法和计算机可读存储介质,空调器室内机设有水箱、接水盘以及水泵,水泵用于将接水盘内的冷凝水抽送至水箱中,空调器控制压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行使得室内换热器表面凝结成水滴落至接水盘,再控制水泵启动以将接水盘内的水抽送至水箱内,最后打开水箱的电磁阀使得水箱内的水排出;因空调器采用室内换热器表面产生的冷凝水对水箱进行清洗,而无需人工拆机对水箱注入水进行水箱清洗,简化了水箱清洗的流程。
附图说明
图1为本发明实施例涉及的空调器的硬件结构示意图;
图2为本发明空调器的控制方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明空调器的控制方法第二实施例的流程示意图;
图4为本发明空调器的控制方法第三实施例的流程示意图;
图5为本发明空调器的控制方法第四实施例的流程示意图。
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
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例的主要解决方案是:在检测到空调器中室内机的滤网进行清洗后,控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行;控制所述水泵启动,并控制控制所述水箱的电磁阀打开以将所述水箱内的水排出。
由于空调器采用室内换热器表面产生的冷凝水对水箱进行清洗,而无需人工拆机对水箱注入水进行水箱清洗,简化了水箱清洗的流程。
作为一种实现方案,空调器可以如图1所示。
本发明实施例方案涉及的是空调器,空调器包括:处理器1001,例如CPU,存储器1002,通信总线1003,水泵1004以及水箱1005。其中,水泵1004用于将接水盘内的冷凝水抽送至水箱1005内,通信总线1003用于实现这些组件之间的连接通信。
存储器1002可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1002中可以包括空调器的控制程序;而处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行;
控制所述水泵启动;
控制所述水箱的排水阀门打开以将所述水箱内的水排出。
在一实施例中,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
在所述水箱完成储水时,执行所述控制所述水箱的排水阀门打开以将所述水箱内的水排出的步骤。
在一实施例中,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
在所述压缩机持续运行时长大于或等于第一预设时长以及所述水泵的持续运次时长大于或等于第二预设时长时,判定所述水箱完成储水。
在一实施例中,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
检测所述压缩机在第一预设时长内是否停机以及所述水泵是否在第二预设时长内停机;
当检测到所述压缩机在第一预设时长内停机或者所述水泵在第二预设时长内停机时,判定所述水箱未完成储水;
获取所述水箱未完成储水的次数,其中,在所述次数未达到预设次数时,控制停机的所述压缩机或所述水泵重新启动,更新所述水箱未完成储水的次数,并返回执行所述检测所述压缩机在第一预设时长内是否停机以及所述水泵是否在第二预设时长内停机的步骤;
在所述次数达到预设次数时,将所述累计次数清零,并执行所述控制所述水箱的排水阀门打开的步骤。
在一实施例中,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
在所述水箱完成储水时,关闭所述水泵以及所述压缩机。
在一实施例中,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
获取室内风机的累计运行时长,并判断所述累计运行时长是否大于或等于水箱清洗间隔时长,其中,在所述水箱清洗完毕时,所述累计运行时长清零;
在所述累计运行时长大于或等于第三预设时长时,执行所述控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行的步骤。
在一实施例中,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
在所述累计运行时长大于或等于第三预设时长时,判断所述空调器是否在所述累计运行时长对应的时间段内对所述滤网进行清洗;
在所述空调器在所述累计运行时长对应的时间段内对滤网进行清洗时,执行所述控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行的步骤。
在一实施例中,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
所述目标频率由室外温度、室外湿度以及压缩机的最大运行频率中的至少一个确定。
在一实施例中,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的控制程序,并执行以下操作:
所述空调器在上电时,控制所述水箱的排水阀门打开目标时长。
本实施例根据上述方案,空调器室内机设有水箱、接水盘以及水泵,水泵用于将接水盘内的冷凝水抽送至水箱中,空调器控制压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行使得室内换热器表面凝结成水滴落至接水盘,再控制水泵启动以将接水盘内的水抽送至水箱内,最后打开水箱的电磁阀使得水箱内的水排出;因空调器采用室内换热器表面产生的冷凝水对水箱进行清洗,而无需人工拆机对水箱注入水进行水箱清洗,简化了水箱清洗的流程。
基于上述硬件构架,提出本发明空调器的控制方法的实施例。
参照图2,图2为本发明空调器的控制方法的第一实施例,所述空调器的控制方法包括以下步骤:
步骤S10,控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行;
在本发明中,空调器室内机设有水箱、接水盘以及水泵,接水盘放置于室内换热器下方,以盛放室内换热器表面滴落的冷凝水,水泵则用于将接水盘内的水抽送至水箱内,水泵的进水口以及出水口均设置有软管,进水口连接的软管的一端放置于接水盘内,出水口连接的软管的一端固设于水箱内。此外,固设于水箱内的软管出水口可连接一个自由喷头,在当水泵抽送冷凝水时,冷凝水可通过自由喷头向水箱侧壁喷射水流,以对水箱侧壁上脏垢进行冲洗。
水箱的底部设置有出水管,出水管上设置有排水阀门,排水阀门可为电磁阀,空调器可通过电磁阀的开启将水箱内的水排放至室外(出水管的一端置于室外),在当空调器对室内机的滤网进行水洗或者干洗后,空调器均会将电磁阀将开启一段时间以将水箱内的水进行排放,但即使将水箱内的脏水进行排放,水箱内仍会残留脏垢。对此,需要对水箱再次进行清洗。
空调器可以定时进行水箱清洗,在滤网清洗完毕后在进行水箱清洗,或者通过接收用户发送的水箱清洗制冷进行水箱清洗。水箱进行清洗时,空调器进入制冷模式或者抽湿模式,使得室内换热器产生冷凝水,并同时控制压缩机以目标频率运行,为了能够尽快完成水箱的清洗,压缩机可以最大运行频率运行,也即目标频率可为压缩机的最大运行频率。此外,目标频率还有室外温度以及室外湿度的至少一个确定,例如,室外温度越高时,室外水蒸气中的热量也就也高,那么单位体积的水蒸气冷凝成水,需要越多的冷量进行凝结,可以理解是,在冷凝水的制备速率且室外湿度一定时,室外温度越高,压缩机的运行频率也越高;又例如,在室外湿度越高时,室外空气单位体积携带的水蒸气越多,所需的冷量越多,故所需的压缩机的目标频率越高,可以理解的是,在冷凝水的制备速率且室外温度一定时,室外湿度越高,压缩机的运行频率也越低。因此,压缩机的目标运行频率可以由压缩机的最大运行频率、室外温度、室外湿度中的至少一个确定。
步骤S20,控制所述水泵启动;
步骤S30,控制所述水箱的排水阀门打开以将所述水箱内的水排出。
压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行后,室内换热器表面即会产生冷凝水,此时,在控制水泵启动,从而将滴落至接水盘内的冷凝水抽送至水箱内,再控制水箱的电磁阀打开,从而将流入水箱的水将脏垢携带出来进行排放;在当水泵的运行时长达到一定的时长后,即可关闭压缩机、水泵,此时,可持续开启电磁阀一段时间,使得水箱内的水排放干净,再将电磁阀关闭。
此外,空调器在清洗滤网时可能断电,或者上一次水箱的水未排放干净,造成水箱内含有积水,因此,在当空调器在上电时,可打开水箱电磁阀一段时间,使得水箱内的积水排出,避免积水中的灰尘凝结成垢粘接在水箱侧壁造成难以清洗的问题出现。
需要说明的是,水箱是否需要清洗可以是定时的,也即当前时间点达到设定时间点,此时,再判断在这个时间段内滤网是否进行清洗,故在判定空调器需要对水箱进行清洗时,空调器可能是处于运行状态的。对此,空调器在判定需要对水箱进行清洗时,确定空调器所运行的模式,若是模式为制冷模式或者抽湿模式时,则说明接水盘内含有冷凝水,且由于空调器处于制冷模式或者抽湿模式,室内换热器表面会持续产生水,此时无需控制压缩机以目标频率运行,可直接启动水泵向水箱内抽送水对水箱进行清洗;而在当空调器当前运行的模式为制热模式时,则可发送确认是否进入制冷或抽湿模式以对水箱进行清洗的提示信息,若是空调器接收到用户基于提示信息发送的确认指令时,则控制空调器进入制冷模式或者抽湿模式,并同时控制压缩机以目标频率运行,进而控制水泵以及电磁阀开启,以对水箱进行清洗;若在预设时长内未接收到用户的确认指令或者接收到水箱清洗的否认指令,则不对空调器进行水箱的清洗,或者再次提示用户是否推迟水箱清洗的时间,由用户设定水箱清洗的时间,使得空调器在用户设定的水箱清洗时间进行水箱的清洗。
此外,空调器在清洗滤网时可能断电,或者上一次水箱的水未排放干净,造成水箱内含有积水,因此,在当空调器在上电时,可打开水箱电磁阀一段时间,使得水箱内的积水排出,避免积水中的灰尘凝结成垢粘接在水箱侧壁造成难以清洗的问题出现。
在本实施例提供的技术方案中,空调器室内机设有水箱、接水盘以及水泵,水泵用于将接水盘内的冷凝水抽送至水箱中,空调器控制压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行使得室内换热器表面凝结成水滴落至接水盘,再控制水泵启动以将接水盘内的水抽送至水箱内,最后打开水箱的电磁阀使得水箱内的水排出;因空调器采用室内换热器表面产生的冷凝水对水箱进行清洗,而无需人工拆机对水箱注入水进行水箱清洗,简化了水箱清洗的流程。
参照图3,图3为本发明空调器的控制方法的第二实施例,基于第一实施例,所述步骤S20中控制所述水泵启动的步骤之后,还包括:
步骤S40,在所述水箱完成储水时,执行所述控制所述水箱的排水阀门打开以将所述水箱内的水排出的步骤。
在一实施例中,水泵在向水箱抽送水的同时,电磁阀是开启的,水箱内的死角位置(水泵抽送的水流无法流向的水箱内壁位置即为死角位置)上的脏垢无法得到清洗;而在本实施例中,只有在水箱完成储水时,电磁阀才会开启,通过水箱储水,使得流水能够全面覆盖水箱的内壁以及侧壁,进而将侧壁以及内壁上的脏垢剥离沉降至水箱底部。为了能够有效的将侧壁以及内部上的脏垢剥离,可设置水泵出水管相对水箱内水面的角度,使得水泵在抽送水时,使得水箱内的水形成漩涡,通过漩涡力剥离水箱侧壁上的脏垢。
在本实施例中,可以通过压缩机以目标频率的第一持续运行时长以及水泵的第二持续运行时长来判断水箱是否完成储水。具体的,压缩机运行的时长表征接水盘内盛放的冷凝水的量,而水泵的运行时长则表征抽送至水箱内的冷凝水的量,在当压缩机以目标频率的第一持续运行时长达到第一预设时长(第一预设时长可为任意合适的数值,比如5min)时,则可判定接水盘内的水足够填满水箱,而水泵单位时间抽送的冷凝水的量一定,若是水泵的第二持续运行时长大于或等于第二预设时长(第二预设时长可为任意合适的数值,比如20min),则表明水箱装满了冷凝水,可以理解的是,在当第一持续运行时长大于或等于第一预设时长且第二持续运行时长大于或等于第二预设时长时,即可判定水箱内装满冷凝水,也即判定水箱完成储水。
在当水箱完成储水后,即可控制电磁阀打开,打开的时长应大于水箱排放完水的时间。
需要说明的是,在当空调器处于制冷模式或者抽湿模式时,空调器会检测接水盘内的水位,若是水位达到预设水位时,此时,无需控制压缩机以目标频率运行,仅需控制水泵运行,而此时判断水箱是否完成储水,仅需判断第二持续运行时长是否大于或等于第二预设时长,若是第二持续运行时长大于或等于第二预设时长,则表明水箱完成储水。
此外,在当水箱完成储水时,即可将水泵以及压缩机关闭。
在本实施例提供的技术方案中,在控制水泵启动之后,进一步使得水箱储水完毕,进而使得水箱内的水能够全面清洗水箱内各个位置的脏垢,提高了水箱内脏垢清洁的力度。
参照图4,图4为本发明空调器的控制方法的第三实施例,基于第二实施例,所述步骤S20之后,还包括:
步骤S50,检测所述压缩机在第一预设时长内是否停机以及所述水泵是否在第二预设时长内停机;
步骤S60,当检测到所述压缩机在第一预设时长内停机或者所述水泵在第二预设时长内停机时,判定所述水箱未完成储水;
步骤S70,获取所述水箱未完成储水的次数,其中,在所述次数未达到预设次数时,控制停机的所述压缩机或所述水泵重新启动,更新所述水箱未完成储水的次数,并返回执行所述检测所述压缩机在第一预设时长内是否停机以及所述水泵是否在第二预设时长内停机的步骤;
步骤S80,在所述次数达到预设次数时,将所述累计次数清零,并执行所述控制所述水箱的排水阀门打开的步骤。
在当第一持续运行时长小于第一预设时长时,接水盘的水不足以装满冷凝水,此时水箱未能完成储水;此外,若在当第一持续运行时长大于或等于第一预设时长,但是水泵的第二持续运行时长小于第二预设时长,此时表明水泵未能抽送足够的冷凝水至水箱。对此,空调器检测压缩机在第一预设时长内是否停机以及水泵是否在第二预设时长内停机,若压缩机或者水泵停机,那么即可判定水箱储水未完成,也即水箱储水被打断;而水箱每次被打断时,都会计数一次,如果计数得到的累计次数未达到预设次数,那么会将停机的压缩机或者停机的水泵重新启动,进而重复检测检测压缩机在第一预设时长内是否停机以及水泵是否在第二预设时长内停机因为水箱储水被打断,水箱虽然没完成储水,但或多或少装有一部分水,因此在累计次数达到预设次数,即可打开电磁阀进行水箱排水。预设次数可以是任意合适的数值,比如二次。
在本实施例提供的技术方案中,在控制水泵启动之后,若水箱未完成储水,获取未完成储水的次数,并在次数达到预设次数时,打开排水阀门进行排水,以先将水箱内的一部分脏垢排出。
参照图5,图5为本发明空调器的控制方法的第四实施例,基于第一-第三中任一实施例,所述空调器的控制方法,还包括:
步骤S90,获取室内风机的累计运行时长,并判断所述累计运行时长是否大于或等于第三预设时长,其中,在所述水箱清洗完毕时,所述累计运行时长清零;
步骤S100,在所述累计运行时长大于或等于第三预设时长时,执行所述控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行的步骤。
室内风机在运行时,会将流动的空气吹向滤网,进而使得滤网拦截空气中灰尘,因此,室内风机的累计运行时长可以表征滤网上灰尘量。水箱在清洗完后,即可认定时对滤网进行了一次清洗,,可以在水箱清洗完毕后,将室内风机的第一开启时长的时间点作为累计运行时长的开始时间点,也即累计运行时长在水箱清洗完毕时清零。
空调器设置在当累计运行时长大于或等于第三预设时长时,对水箱进行清洗,也即执行步骤S10-步骤S30。第三预设时长为水箱清洁间隔时长,用户可通过APP或者空调器对水箱清洁间隔时长进行设置。
进一步地,由于滤网进行清洗时,空调器并不能正常运行制冷模式、制热模式或者抽湿模式等,也即滤网清洗与空调器的其他模式不能同时运行,因此,用户可能会控制空调器运行所需的模式,而推迟滤网的清洗,因此,在当室内风机的累计运行时长大于或等于第三预设时长时,根据累计运行时长的开始时间段以及当前时间点确定时间段,时间段即为累计运行时长对应的目标时间段,若空调器在此时间段清洗了滤网,那么水箱内残留有脏垢,此时需要对水箱进行清洁,也即执行步骤S10-步骤S30;而空调器在目标时间段未清洗水箱,那么水箱内未残存脏垢,此时,无需对水箱进行清洗,空调器正常运行。
在本实施例提供的技术方案中,空调器获取室内风机的累计运行时长,在当累计运行时长大于或等于第三预设时长后,即可判定滤网已进行清洗,此时需对水箱进行清洁,从而能够及时的对水箱进行清洗,避免水箱残存脏垢造成滤网清洁不彻底导致损害用户身体健康的问题出现。
本发明还提供一种空调器,所述空调器室内机设有水泵、水箱以及接水盘,所述水泵用于将所述接水盘内的冷凝水抽送至所述水箱内,所述空调器还包括处理器、存储器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的控制程序,所述水箱以及所述水泵与所述处理器连接,所述空调器的控制程序被处理器执行时实现如上实施例所述的空调器的控制方法的各个步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被处理器执行时实现如上实施例所述的空调器的控制方法的各个步骤。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上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,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (11)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器的室内机设有水箱、接水盘以及水泵,所述水泵用于将所述接水盘内的冷凝水抽送至所述水箱,所述空调器的控制方法包括以下步骤:
控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行;
控制所述水泵启动;
控制所述水箱的排水阀门打开以将所述水箱内的水排出。
2.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述控制所述水泵启动的步骤之后,还包括:
在所述水箱完成储水时,执行所述控制所述水箱的排水阀门打开以将所述水箱内的水排出的步骤。
3.如权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,在所述压缩机持续运行时长大于或等于第一预设时长以及所述水泵的持续运次时长大于或等于第二预设时长时,判定所述水箱完成储水。
4.如权利要求3所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述控制所述水泵启动的步骤之后,所述空调器的控制方法还包括:
检测所述压缩机在第一预设时长内是否停机以及所述水泵是否在第二预设时长内停机;
当检测到所述压缩机在第一预设时长内停机或者所述水泵在第二预设时长内停机时,判定所述水箱未完成储水;
获取所述水箱未完成储水的次数,其中,在所述次数未达到预设次数时,控制停机的所述压缩机或所述水泵重新启动,更新所述水箱未完成储水的次数,并返回执行所述检测所述压缩机在第一预设时长内是否停机以及所述水泵是否在第二预设时长内停机的步骤;
在所述次数达到预设次数时,将所述累计次数清零,并执行所述控制所述水箱的排水阀门打开的步骤。
5.如权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述控制所述水泵启动步骤之后,还包括:
在所述水箱完成储水时,关闭所述水泵以及所述压缩机。
6.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器的控制方法,还包括:
获取室内风机的累计运行时长,并判断所述累计运行时长是否大于或等于水箱清洗间隔时长,其中,在所述水箱清洗完毕时,所述累计运行时长清零;
在所述累计运行时长大于或等于第三预设时长时,执行所述控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行的步骤。
7.如权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述判断所述累计运行时长是否大于或等于第三预设时长的步骤之后,还包括:
在所述累计运行时长大于或等于第三预设时长时,判断所述空调器是否在所述累计运行时长对应的时间段内对所述滤网进行清洗;
在所述空调器在所述累计运行时长对应的时间段内对滤网进行清洗时,执行所述控制所述空调器的压缩机在制冷模式或抽湿模式下以目标频率运行的步骤。
8.如权利要求1-7任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述目标频率由室外温度、室外湿度以及压缩机的最大运行频率中的至少一个确定。
9.如权利要求1-7任一项所述的空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器在上电时,控制所述水箱的排水阀门打开目标时长。
10.一种空调器,其特征在于,所述空调器室内机设有水泵、水箱以及接水盘,所述水泵用于将所述接水盘内的冷凝水抽送至所述水箱内,所述空调器还包括处理器、存储器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的控制程序,所述水箱以及所述水泵与所述处理器连接,所述空调器的控制程序被处理器执行时实现如权利要求1-9任一项所述的空调器的控制方法的各个步骤。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有空调器的控制程序,所述空调器的控制程序被处理器执行时实现如权利要求1-9任一项所述的空调器的控制方法的各个步骤。
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