CN110887159A - 基于湿度检测的空调自清洁控制方法 - Google Patents

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张心怡
付裕
李阳
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Abstract

本发明公开了一种基于湿度检测的空调自清洁控制方法,涉及空调控制技术领域,本发明在空调进行自清洁时,同步检测室内环境湿度,通过室内环境湿度的不同,控制空调内风机运行的时间和停止的时间。同时,确保自清洁开始阶段凝结水量充足,并减少自清洁时间,减小温度波动,并且能够进行多次自清洁,确保达到较好的清洁效果,提高用户体验感。

Description

基于湿度检测的空调自清洁控制方法
技术领域
本发明属于空调控制技术领域,特别是涉及一种基于湿度检测的空调自清洁控制方法。
背景技术
空调长时间使用后,如果不及时清洁,换热器内会积攒越来越多的脏东西,又由于现在空气质量较差,空调换热器的脏堵情况也越来越严重,室内机污染物存在粉尘、油污等难以清洗的物质,对人体健康造成巨大的威胁。现有的空调自清洁功能,针对粉尘、油污等难以清洗的物质,只进行单次自清洁效果较差,而且对于用户来说,频繁按键进入自清洁,过于繁琐,用户体验感差。同时由于空调所处在不同的室内环境,室内环境湿度较低时,导致换热器结霜厚度不够,凝结水量不够,增加自清洁运行的时间,会导致室内温度波动大,也会影响空调自清洁的效果。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种增加自清洁开始阶段凝结水量的方法。
为实现上述目的,本发明提供了一种基于湿度检测的空调自清洁控制方法,通过检测室内环境湿度RH,根据室内环境湿度RH控制自清洁结霜时内风机运行的时间及内风机停止时间。
进一步的,当RH≥75%时,内风机运行t1分钟后停止,停止t2分钟后开始第一次化霜,t1>0,t2>0;第一次化霜后直接再次进入自清洁:内风机运行t1分钟后停止,停止t2分钟后开始第二次化霜。
进一步的,检测室内环境湿度RH,当RH≥70%时,内风机运行t1分钟后停止,停止t2分钟后开始第三次化霜,t1>0,t2>0。
较佳的,内风机运行为静音模式运行。
较佳的,静音模式运行时空调内风机每分钟转速为600至650转。
本发明的有益效果是:本发明能够本发明能够在空调进行自清洁时,同步检测室内环境湿度,通过室内环境湿度的不同,控制空调内风机运行的时间及内风机停止时间。本发明能够确保自清洁开始阶段凝结水量充足,并减少自清洁时间,减小温度波动,提高用户体验感。本发明能够进行多次自清洁,确保达到较好的清洁效果。
附图说明
图1是本发明一具体实施方式的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
如图1所示,一种基于湿度检测的空调自清洁控制方法,通过在空调内机增加湿度传感器,检测室内环境湿度RH,根据室内环境湿度RH控制自清洁结霜时内风机运行的时间及内风机停止时间。
本实施例中,当RH≥75%时,内风机运行3分钟后停止,停止5分钟后开始第一次化霜;第一次化霜完成后直接再次进入自清洁:内风机运行3分钟后停止,停止5分钟后开始第二次化霜;第二次化霜完成后,当RH≥70%时,内风机运行3分钟后停止,停止5分钟后开始第三次化霜。
本实施例中,内风机运行为静音模式运行,空调内风机每分钟转速为620转。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

Claims (6)

1.一种基于湿度检测的空调自清洁控制方法,其特征是:检测室内环境湿度RH,根据室内环境湿度RH控制自清洁结霜时内风机运行的时间及内风机停止时间。
2.如权利要求1所述的基于湿度检测的空调自清洁控制方法,其特征是:当RH≥75%时,内风机运行t1分钟后停止;停止t2分钟后开始第一次化霜,t1>0,t2>0。
3.如权利要求2所述的基于湿度检测的空调自清洁控制方法,其特征是:第一次化霜后直接再次进入自清洁:内风机运行t1分钟后停止;停止t2分钟后开始第二次化霜。
4.如权利要求3所述的基于湿度检测的空调自清洁控制方法,其特征是:检测室内环境湿度RH,当RH≥70%时,内风机运行t1分钟后停止;停止t2分钟后开始第三次化霜,t1>0,t2>0。
5.如权利要求1、2、3或4所述的基于湿度检测的空调自清洁控制方法,其特征是:内风机运行为静音模式运行。
6.如权利要求5所述的基于湿度检测的空调自清洁控制方法,其特征是:静音模式运行时空调内风机每分钟转速为600至650转。
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RJ01 Rejection of invention patent application after publication
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