CN109990441B - 空调器自清洁控制方法 - Google Patents
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Abstract
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。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:使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;检测被所述吹风装置吹起的灰尘浓度;根据所述灰尘浓度判断是否运行自清洁模式。相对于直接检测换热器上的灰尘,本发明通过向换热器吹风的方式可以更准确地检测换热器上的灰尘浓度,从而准确地判断出空调进入自清洁的时机,提升用户的使用体验。
Description
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。
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,所述空调器包括室内机和设置于所述室内机的吹风装置,所述空调器自清洁控制方法包括下列步骤:S110、使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;S120、检测被所述吹风装置吹起的灰尘浓度;S130、根据所述灰尘浓度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,所述吹风装置为所述室内机的风机,步骤S110具体包括:通过调整所述风机的旋转方向以使所述风机向所述室内机的换热器吹风。
在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,所述吹风装置为独立于所述室内机的风机设置的检测风扇,步骤S110具体包括:启动所述检测风扇以向所述室内机的换热器吹风。
在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,步骤S130具体包括:当所述灰尘浓度大于预设值时,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,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。
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,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。
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,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。
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,获取室内机的盘管温度和室内露点温度;根据所述盘管温度和所述室内露点温度判断所述室内机是否有凝露现象;如果没有凝露,则使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;如果有凝露,则当所述电流值低于风机在当前转速下的凝露电流标准值时,则在下次启动所述空调器时再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;其中,凝露电流标准值为室内机在凝露状态且换热器未出现脏堵时的风机在不同转速下的标准值,该凝露电流标准值<预设电流值。
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:获取室内空气的PM2.5值;步骤S110具体包括:当所述PM2.5值高于预设标准值时,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。
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:在所述室内机的换热器产生冷凝水的情形下,检测冷凝水的浊度;步骤S110具体包括:当所述冷凝水的浊度超出预设标准值时,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。
本发明利用吹风装置向室内机的换热器吹风以将换热器上的灰尘吹起,从而更便于测量换热器上的灰尘浓度。通过试验方式可以确定一个合理的预设值,在灰尘浓度超过该预设值时判断室内机需要执行自清洁。相对于直接检测换热器上的灰尘,本发明通过向换热器吹风的方式可以更准确地检测换热器上的灰尘浓度,从而准确地判断出空调进入自清洁的时机,提升用户的使用体验。
附图说明
图1是本发明的空调器自清洁控制方法的主要流程图。
具体实施方式
为使本发明的实施例、技术方案和优点更加明显,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。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。
本发明的空调器包括室内机和设置于该室内机的吹风装置。如图1所示,本发明的空调器自清洁控制方法包括下列步骤:S110、使吹风装置向室内机的换热器吹风;S120、检测被吹风装置吹起的灰尘浓度;S130、根据灰尘浓度判断是否运行自清洁模式。
作为一种示例,吹风装置可以是室内机的风机,当需要利用吹风装置向室内机的换热器吹风时,可以通过调整风机的旋转方向以使风机向室内机的换热器吹风;作为另一种示例,吹风装置可以为独立于室内机的风机设置的检测风扇,即单独为室内机安装一个专用的检测风扇,启动该检测风扇即可实现向室内机的换热器吹风的目的。
在步骤S120中,可以在换热器的上方安装一个粉尘传感器,用来检测被吹风装置吹起的灰尘浓度。在步骤S130中,当检测到的灰尘浓度大于预设值时,说明换热器上的灰尘较多,此时使空调器运行自清洁模式。关于预设值,本领域技术人员可以根据实际需要灵活的设置,例如,可以通过试验方式获得灰尘浓度影响到空调运行效率的临界值,然后根据该临界值确定合理的灰尘浓度的预设值。
在一些可能的实施方式中,执行步骤S110之前,本发明的空调器自清洁控制方法还可以先执行如下步骤:在空调器运行的过程中,检测室内机的换热器的背风面与迎风面之间的压差;当压差超过预设压差时,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。本领域技术人员可以理解的是,室内换热器的背风面与迎风面之间的压差越大说明室内换热器越脏,但是单从压差这一个参数去判断室内换热器是否脏堵可能存在误判的风险,因此,当该压差超过预设压差时,再结合换热器上的灰尘浓度来进一步判断是否需要室内换热器的脏堵,可以进一步降低误判的风险,从而使空调器执行自清洁的时机更准确。需要说明的是,上述的预设压差可以由本领域技术人员根据实际情况选择合理的值。例如,通过试验方式获取室内换热器在未出现脏堵的情形下的背风面与迎风面之间的标准压差,当实时压差大于该标准压差时,说明室内换热器开始出现脏堵,随着实时压差逐渐增大,室内换热器的脏堵也越来越严重,本领域技术人员可以根据不同试验场景以及不同需求选择一个合理的预设压差(该预设压差≥标准压差)。
在一些可能的实施方式中,执行步骤S110之前,本发明的空调器自清洁控制方法还可以先执行如下步骤:在空调器运行的过程中,检测室内机的出风口的出风风量;当出风风量低于预设风量时,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。本领域技术人员可以理解的是,室内机的出风口的出风风量越小说明室内换热器越脏,但是单从出风风量这一个参数去判断室内换热器是否脏堵可能存在误判的风险,因此,当该出风风量低于预设风量时,再结合换热器上的灰尘浓度来进一步判断是否需要室内换热器的脏堵,可以进一步降低误判的风险,从而使空调器执行自清洁的时机更准确。需要说明的是,上述的预设风量可以由本领域技术人员根据实际情况选择合理的值。例如,通过试验方式获取室内换热器在未出现脏堵的情形下的室内机出风口的标准出风风量,当实时出风风量低于该标准出风风量时,说明室内换热器开始出现脏堵,随着实时出风风量逐渐减小,室内换热器的脏堵也越来越严重,本领域技术人员可以根据不同试验场景以及不同需求选择一个合理的预设风量(该预设风量≤标准出风风量)。
在一些可能的实施方式中,执行步骤S110之前,本发明的空调器自清洁控制方法还可以先执行如下步骤:在空调器运行的过程中,检测室内机的风机在当前转速下的电流值;当该电流值低于预设电流值时,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。本领域技术人员可以理解的是,室内机的风机在相同转速下的电流值越小说明室内换热器越脏,但是单从风机电流这一个参数去判断室内换热器是否脏堵可能存在误判的风险,因此,当风机在当前转速下的电流值低于预设电流值时,再结合换热器上的灰尘来进一步判断是否需要室内换热器的脏堵,可以进一步降低误判的风险,从而使空调器执行自清洁的时机更准确。需要说明的是,上述的预设电流值可以由本领域技术人员根据实际情况选择合理的值。例如,通过试验方式获取室内换热器在未出现脏堵的情形下的风机在不同转速下的标准电流值,当某一转速下的实时电流值低于该转速下的标准电流值时,说明室内换热器开始出现脏堵,随着实时电流值的逐渐减小,室内换热器的脏堵也越来越严重,本领域技术人员可以根据不同试验场景以及不同需求选择一个合理的预设电流值(该同一转速下的预设电流值≤同一转速下的标准电流值)。
在一些可能的实施方式中,执行步骤S110之前,本发明的空调器自清洁控制方法还可以先执行如下步骤:在空调器运行的过程中,检测室内机的风机在当前转速下的电流值;当电流值低于预设电流值时,获取室内机的盘管温度和室内露点温度;根据盘管温度和室内露点温度判断室内机是否有凝露现象;如果没有凝露,则使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;如果有凝露,则当电流值低于风机在当前转速下的凝露电流标准值时,则在下次启动空调器时再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;其中,凝露电流标准值为室内机在凝露状态且换热器未出现脏堵时的风机在不同前转速下的标准值,该凝露电流标准值<预设电流值。本领域技术人员可以理解的是,在凝露状态下的风机的电流值通常较小,因此仅通过风机电流判断是否触发吹风装置向换热器吹风,如果换热器具有凝露(此时检测到的电流值很容易小于预设电流值),则会频繁触发,因此,可以综合多个方面进行检测。即在电流值满足预设电流值的情形下,如果没有凝露则可以直接使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;如果有凝露,则可以进一步比较电流值是否小于凝露电流标准值,如果小于凝露电流标准值,则说明换热器脏堵,但是由于存在凝露,灰尘有可能不容易被吹起,易导致判断结果出现偏差,因此可以在下次启动空调器时再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。
在一些可能的实施方式中,执行步骤S110之前,本发明的空调器自清洁控制方法还可以先执行如下步骤:获取室内空气的PM2.5值;当PM2.5值高于预设标准值时,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。本领域技术人员可以理解的是,室内换热器是否脏堵或者多长时间会脏,这与室内的空气质量(PM2.5值)有很大关系,当空气质量较差时,室内换热器脏的快;当空气质量较好时,室内换热器脏的慢。但是单从PM2.5值这一个参数去判断室内换热器是否脏堵可能存在误判的风险,因此,当PM2.5值高于预设标准值时,再结合换热器上的灰尘来进一步判断是否需要室内换热器的脏堵,可以进一步降低误判的风险,从而使空调器执行自清洁的时机更准确。需要说明的是,PM2.5表示每立方米空气中细微颗粒物的含量,如10微克/立方米的PM2.5浓度指标为10,本发明的PM2.5值为PM2.5浓度指标。因此,可以将上述的预设标准值设置为120-150之间的任意值,在该区间的PM2.5值代表空气质量比较差。当然也可以由本领域技术人员根据实际情况选择其他合理的值。
在一些可能的实施方式中,执行步骤S110之前,本发明的空调器自清洁控制方法还可以先执行如下步骤:在室内机的换热器产生冷凝水的情形下,检测冷凝水的浊度;当冷凝水的浊度超出预设标准值时,再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风。本领域技术人员可以理解的是,如果蒸发器较脏,那么制冷模式下的空调冷凝水会较脏,因此本发明结合冷凝水的浊度来判断是否使吹风装置向所述室内机的换热器吹风可以进一步减少频发触发吹风装置向换热器吹风的情形,减少不必要的功耗。需要说明的是,关于预设标准值可以由本领域技术人员根据实际需要设定。例如,本领域技术人员可以通过试验方式获得冷凝水浊度与室内换热器脏净程度的对应关系,从而确定一个合理的预报标准值来判断空调器是否需要自清洁。
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 (3)
1.一种空调器自清洁控制方法,所述空调器包括室内机和设置于所述室内机的吹风装置,其特征在于,所述空调器自清洁控制方法包括下列步骤:
S110、使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;
S120、检测被所述吹风装置吹起的灰尘浓度;
S130、根据所述灰尘浓度判断是否运行自清洁模式;
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,获取室内机的盘管温度和室内露点温度;
根据所述盘管温度和所述室内露点温度判断所述室内机是否有凝露现象;
如果没有凝露,则使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;
如果有凝露,则当所述电流值低于风机在当前转速下的凝露电流标准值时,则在下次启动所述空调器时再使吹风装置向所述室内机的换热器吹风;
其中,凝露电流标准值为室内机在凝露状态且换热器未出现脏堵时的风机在不同转速下的标准值,该凝露电流标准值<预设电流值;
步骤S130具体包括:
当所述灰尘浓度大于预设值时,使所述空调器运行自清洁模式。
2.根据权利要求1所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,所述吹风装置为所述室内机的风机,步骤S110具体包括:
通过调整所述风机的旋转方向以使所述风机向所述室内机的换热器吹风。
3.根据权利要求1所述的空调器自清洁控制方法,其特征在于,所述吹风装置为独立于所述室内机的风机设置的检测风扇,步骤S110具体包括:
启动所述检测风扇以向所述室内机的换热器吹风。
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Families Citing this family (6)
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---|---|---|---|---|
CN109990441B (zh) * | 2019-03-21 | 2020-12-29 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器自清洁控制方法 |
CN109916040A (zh) * | 2019-03-21 | 2019-06-21 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器自清洁控制方法和空调器 |
CN111076604A (zh) * | 2019-12-11 | 2020-04-28 | 三一重机有限公司 | 一种清洁预警系统、方法及工程机械 |
CN112971614B (zh) * | 2019-12-17 | 2022-12-13 | 珠海一微半导体股份有限公司 | 一种用于机器人吸尘风道的自清洁控制方法 |
CN113154635B (zh) * | 2020-01-22 | 2023-05-26 | 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 |
CN111442411A (zh) * | 2020-03-25 | 2020-07-24 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 一种空调室内机及其除尘模块的清洁方法 |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3528760B2 (ja) * | 2000-06-13 | 2004-05-24 | ダイキン工業株式会社 | 熱交換器洗浄装置及び空気調和機 |
CN1821675A (zh) * | 2005-10-19 | 2006-08-23 | 广东美的电器股份有限公司 | 空调换热器快速自清洁方法 |
CN201229346Y (zh) * | 2008-07-29 | 2009-04-29 | 纪新刚 | 一种多用灰尘检测仪 |
CN103206764B (zh) * | 2012-01-17 | 2017-04-12 | 力博特公司 | 一种空调及其自清洁的方法 |
CN103954024B (zh) * | 2014-05-16 | 2017-10-13 | 广东志高空调有限公司 | 一种具有自动检测并自动清洁蒸发器功能的空调器及其清洁方法 |
CN204883528U (zh) * | 2015-09-07 | 2015-12-16 | 六盘水师范学院 | 一种具有定时检测除尘功能的电脑机箱 |
JP6802851B2 (ja) * | 2016-03-02 | 2020-12-23 | エンジェイ エービー | 換気のためのシステム、方法およびフィルタ |
JP6290492B1 (ja) * | 2017-04-28 | 2018-03-07 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 空気調和機 |
CN107514683B (zh) * | 2017-07-31 | 2020-11-03 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器及其室内机自清洁控制方法 |
CN108386958A (zh) * | 2018-01-22 | 2018-08-10 | 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 |
CN108131802B (zh) * | 2018-02-14 | 2020-02-04 | 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 |
CN108444043B (zh) * | 2018-02-14 | 2020-08-04 | 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 |
JP6387200B1 (ja) * | 2018-02-19 | 2018-09-05 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 空気調和機 |
CN109340912A (zh) * | 2018-12-05 | 2019-02-15 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种空调及其自清洁方法 |
CN109990441B (zh) * | 2019-03-21 | 2020-12-29 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器自清洁控制方法 |
CN109916032A (zh) * | 2019-03-21 | 2019-06-21 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调器自清洁控制方法 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
CB02 | Change of applicant information |
Address after: 266101 Haier Industrial Park, Haier Road, Laoshan District, Shandong, Qingdao, China Applicant after: QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL Corp.,Ltd. Applicant after: Haier Smart Home Co., Ltd. Address before: 266101 Haier Industrial Park, Haier Road, Laoshan District, Shandong, Qingdao, China Applicant before: QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL Corp.,Ltd. Applicant before: Qingdao Haier Joint Stock Co.,Ltd. |
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CB02 | Change of applicant information | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |