CN108386957B - 用于空调器的自清洁控制方法及空调器 - Google Patents

用于空调器的自清洁控制方法及空调器 Download PDF

Info

Publication number
CN108386957B
CN108386957B CN201810067995.1A CN201810067995A CN108386957B CN 108386957 B CN108386957 B CN 108386957B CN 201810067995 A CN201810067995 A CN 201810067995A CN 108386957 B CN108386957 B CN 108386957B
Authority
CN
China
Prior art keywords
self
temperature
air conditioner
compressor
standard
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810067995.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108386957A (zh
Inventor
许文明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
Qingdao Haier Jiaozhou Air Conditioner Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd filed Critical Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
Priority to CN201810067995.1A priority Critical patent/CN108386957B/zh
Publication of CN108386957A publication Critical patent/CN108386957A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108386957B publication Critical patent/CN108386957B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/32Responding to malfunctions or emergencies
    • F24F11/38Failure diagnosis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/20Heat-exchange fluid temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
    • F24F2221/22Cleaning ducts or apparatus
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器无法判断开启自清洁模式的时机的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法及空调器,该空调器包括室内机,该自清洁控制方法包括:在空调器运行时,获取室内机的盘管温度;判断室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值;如果室内机的盘管温度大于第一标准温度值,则进一步获取压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个;根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式。本发明可以使空调器能够在合理的条件下执行自清洁模式,避免空调器频繁自清洁而浪费能源,同时避免空调器经过很长一段时间不自清洁而导致空气质量变差,影响人的健康。

Description

用于空调器的自清洁控制方法及空调器
技术领域
本发明属于空调器技术领域,具体提供一种用于空调器的自清洁控制方法及空调器。
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,本领域需要一种新的用于空调器的自清洁控制方法及相应的空调器来解决上述问题。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有空调器无法判断开启自清洁模式的时机的问题,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,该空调器包括室内机,该自清洁控制方法包括:在空调器运行时,获取室内机的盘管温度;根据室内机的盘管温度,判断是否执行自清洁模式。
在上述自清洁控制方法的优选技术方案中,空调器还包括室外机和压缩机,“根据室内机的盘管温度,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:判断室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值;如果室内机的盘管温度大于第一标准温度值,则进一步获取压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个;根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式。
在上述自清洁控制方法的优选技术方案中,“根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:如果压缩机的排气温度大于第二标准温度值,则执行自清洁模式;如果压缩机的排气温度不大于第二标准温度值,则进一步判断室外机的盘管温度是否大于第三标准温度值;如果室外机的盘管温度大于第三标准温度值,则执行自清洁模式;如果室外机的盘管温度不大于第三标准温度值,则不执行自清洁模式。
在上述自清洁控制方法的优选技术方案中,“根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:如果室外机的盘管温度大于第三标准温度值,则执行自清洁模式;如果室外机的盘管温度不大于第三标准温度值,则进一步判断压缩机的排气温度是否大于第二标准温度值;如果压缩机的排气温度大于第二标准温度值,则执行自清洁模式;如果压缩机的排气温度不大于第二标准温度值,则不执行自清洁模式。
在上述自清洁控制方法的优选技术方案中,“根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:判断压缩机的排气温度是否大于第二标准温度值或者室外机的盘管温度是否大于第三标准温度值;如果压缩机的排气温度大于第二标准温度值并且/或者室外机的盘管温度大于第三标准温度值,则执行自清洁模式;如果压缩机的排气温度不大于第二标准温度值并且室外机的盘管温度不大于第三标准温度值,则不执行自清洁模式。
在上述自清洁控制方法的优选技术方案中,自清洁控制方法还包括:在清洁状态下使空调器执行标准工况;在标准工况下,测定第一标准温度值。
在上述自清洁控制方法的优选技术方案中,自清洁控制方法还包括:在清洁状态下使空调器执行标准工况;在标准工况下,测定第二标准温度值和第三标准温度值。
在上述自清洁控制方法的优选技术方案中,“根据室内机的盘管温度,判断是否执行自清洁模式”的步骤还包括:如果“判断室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值”的步骤的执行次数达到预设次数,则立即执行自清洁模式。
在上述自清洁控制方法的优选技术方案中,自清洁控制方法还包括:如果空调器的运行时间达到预设时间,则立即执行自清洁模式。
在另一方面,本发明还提供了一种空调器,该空调器包括控制器,该控制器配置成能够执行上述的自清洁控制方法。
本领域技术人员能够理解的是,在本发明的优选技术方案中,在空调器运行时,首先判断室内机的盘管温度是否过高,如果室内机的盘管温度不高,则不进行自清洁模式,如果室内机的盘管温度过高,则根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个来进一步判断是否进入自清洁模式,如果压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个过高,则立即执行自清洁模式,如果压缩机的排气温度和室外机的盘管温度都不高,则不进行自清洁模式。通过这样的控制方式,可以使空调器根据室内机的盘管温度、压缩机的排气温度和室外机的盘管温度来判断进入自清洁模式的时机,从而实现空调器的自清洁,使空调器能够在合理的条件下执行自清洁模式,避免空调器频繁自清洁而浪费能源,同时避免空调器经过很长一段时间不自清洁而导致空气质量变差,影响人的健康。
进一步地,在上述控制方式的基础上,本发明还提供了另一种控制方式,即当“判断室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值”的步骤的执行次数达到预设次数,空调器自动执行自清洁模式,通过这样的控制方式,使得在用于检测压缩机的排气温度的排气温度传感器和用于检测室外机的盘管温度的室外机盘管温度传感器均故障/损坏时,仍然可以通过计算“判断室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值”的步骤的执行次数来判断进入自清洁模式的时机,从而使空调器能够根据第二种控制方式执行自清洁模式,避免空调器无法通过第一种控制方式执行自清洁模式而出现一直不执行自清洁模式的情况。
更进一步地,在上述两种控制方式的基础上,本发明更进一步地提供了通过空调器的运行时间是否达到预设时间来判断是否执行自清洁模式的控制方式,通过这样的控制方式,使得在用于检测室内机的盘管温度的室内机盘管温度传感器、用于检测压缩机的排气温度的排气温度传感器和用于检测室外机的盘管温度的室外机盘管温度传感器均故障/损坏时,仍然可以通过空调器的运行时间来判断进入自清洁模式的时机,避免空调器无法通过第一种以及第二种控制方式执行自清洁模式而出现一直不执行自清洁模式的情况。
此外,本发明在上述技术方案的基础上进一步提供的空调器由于采用了上述的自清洁控制方法,因而具备上述自清洁控制方法的技术效果,并且相比于现有的空调器,本发明的空调器能够自动执行自清洁模式,并且能够避免空调器频繁自清洁而浪费能源,同时避免空调器经过很长一段时间不自清洁而导致空气质量变差,影响人的健康。
附图说明
图1是本发明的自清洁控制方法的流程图;
图2是本发明的自清洁控制方法实施例的流程图。
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。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
基于背景技术指出的现有空调器无法判断开启自清洁模式的时机的问题。本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法及空调器,旨在使空调器能够自动判断是否执行自清洁模式。
具体地,本发明的空调器包括室内机、压缩机和室外机,如图1所示,本发明的自清洁控制方法包括:在空调器运行时,获取室内机的盘管温度;根据室内机的盘管温度,判断是否执行自清洁模式。其中,可以通过室内机盘管温度传感器来获取室内机的盘管温度。此外,本发明中空调器的自清洁主要针对空调器的室内机和室外机进行自清洁。
优选地,如图2所示,“根据室内机的盘管温度,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:判断室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值;如果室内机的盘管温度大于第一标准温度值,则进一步获取压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个;根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式;如果室内机的盘管温度不大于第一标准温度值,则不执行自清洁模式。需要说明的是,在本发明的技术描述中,“不执行自清洁模式”可以理解为不立即执行自清洁模式,即延时执行自清洁模式。其中,可以通过排气温度传感器来获取压缩机的排气温度,通过室外机盘管温度传感器来获取室外机的盘管温度。下面通过三个实施例来详细地阐述本发明的优选实施方式。
实施例一
如图2所示,“根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:如果压缩机的排气温度大于第二标准温度值,则执行自清洁模式;如果压缩机的排气温度不大于第二标准温度值,则进一步判断室外机的盘管温度是否大于第三标准温度值;如果室外机的盘管温度大于第三标准温度值,则执行自清洁模式;如果室外机的盘管温度不大于第三标准温度值,则不执行自清洁模式。也就是说,在满足室内机的盘管温度大于第一标准温度值的前提下,空调器先判断压缩机的排气温度是否大于第二标准值(即判断压缩机的排气温度是否过高),如果压缩机的排气温度过高,则立即执行自清洁模式并且无需判断室外机的盘管温度是否大于第三标准温度值;如果压缩机的排气温度不高,则继续判断室外机的盘管温度是否大于第三标准温度值(即判断室外机的盘管温度是否过高),如果室外机的盘管温度过高,则立即执行自清洁模式,如果室外机的盘管温度不高,则不执行自清洁模式。
实施例二
作为实施例一的另一种改变,“根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:如果室外机的盘管温度大于第三标准温度值,则执行自清洁模式;如果室外机的盘管温度不大于第三标准温度值,则进一步判断压缩机的排气温度是否大于第二标准温度值;如果压缩机的排气温度大于第二标准温度值,则执行自清洁模式;如果压缩机的排气温度不大于第二标准温度值,则不执行自清洁模式。本实施例与实施例一的区别在于:实施例一中是在室内机的盘管温度过高时先判断压缩机的排气温度是否过高,再判断室外机的盘管温度是否过高,本实施例是在室内机的盘管温度过高时先判断室外机的盘管温度是否过高,再判断压缩机的排气温度是否过高。本实施例与实施例一的控制逻辑类似,在此就不一一赘述。
实施例三
作为实施例一和实施例二的另一种改变,“根据压缩机的排气温度和室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:判断压缩机的排气温度是否大于第二标准温度值或者室外机的盘管温度是否大于第三标准温度值;如果压缩机的排气温度大于第二标准温度值并且/或者室外机的盘管温度大于第三标准温度值,则执行自清洁模式;如果压缩机的排气温度不大于第二标准温度值并且室外机的盘管温度不大于第三标准温度值,则不执行自清洁模式。本实施例与实施例一以及实施例二的区别在于:本实施例是在室内机的盘管温度过高时同时判断压缩机的排气温度是否过高或者室外机的盘管温度是否过高,本实施例与实施例一以及实施例二的控制逻辑类似,在此就不一一赘述。
总而言之,在满足室内机的盘管温度大于第一标准温度值的前提下,无论是先判断压缩机的排气温度再判断室外机的盘管温度,或者先判断室外机的盘管温度再判断压缩机的排气温度,再或者是同时判断压缩机的排气温度和室外机的盘管温度,只要满足压缩机的排气温度大于第二标准温度值和室外机的盘管温度大于第三标准温度值中的至少一个时,空调立即执行自清洁模式。
在本发明的实施方式中,第一标准温度值可以在空调器出厂前进行测定,即空调器处于完全清洁的状态下,其测定方式可以为将室外工况按照温度划分为几个区域,例如25℃以下,25至30℃,30至35℃,35至40℃和40℃以上。在实际应用中,可以固定压缩机的频率以及室内机的风速和室外机的风速,再设定温度为25℃,使空调器运行并在室内温度接近25℃(即可以偏差±1℃)且运行时间在20min以上时读取内盘管的温度范围值,从而得到该标准工况下的标准温度值。同样地,可以采用相同的方式读取25至30℃,30至35℃,35至40℃和40℃以上几个标准工况下的温度范围值。通过这样的方式,可以得出每个工况下的标准温度值,并且可以将上述各个工况下的标准温度值写入电脑板和/或后台数据中,从而便于空调器在出厂后运行时和标准温度值进行比对。同理地,采用上述的测试方法还可以得到每个工况下压缩机的排气温度的第二标准温度值和室外机的盘管温度的第三标准温度值。
此外,上述的第一标准温度值、第二标准温度值和第三标准温度值可以通过上述的实验方式测定,还可以通过本领域技术人员的经验获得,本领域技术人员可以在实际应用中采用各种方式灵活地获取第一标准温度值、第二标准温度值和第三标准温度值,只要通过第一标准温度值确定的分界点能够判断室内机的盘管温度是否过高,通过第二标准温度值确定的分界点能够判断压缩机的排气温度是否过高,通过第三标准温度值确定的分界点能够判断室外机的盘管温度是否过高即可。
优选地,“根据室内机的盘管温度,判断是否执行自清洁模式”的步骤还包括:如果“判断室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值”的步骤的执行次数达到预设次数,则立即执行自清洁模式。其中,本领域技术人员可以通过实验的方式设定预设次数,也可以通过经验的方式设定预设次数,只要通过预设次数确定的分界点能够使空调器执行自清洁模式即可。例如,预设次数可以为5次,即在“判断室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值”的步骤的执行次数达到5次时,空调器立即自动执行自清洁模式。
优选地,本发明的自清洁控制方法还包括:如果空调器的运行时间达到预设时间,则立即执行自清洁模式。其中,本领域技术人员可以通过实验的方式设定预设时间,也可以通过经验的方式设定预设时间,只要通过预设时间确定的分界点能够使空调器执行自清洁模式即可。例如,预设时间可以为10h(小时),即空调器的运行时间达到10h时,空调器立即自动执行自清洁模式。
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 (9)

1.一种用于空调器的自清洁控制方法,所述空调器包括室内机,其特征在于,所述空调器还包括室外机和压缩机,所述自清洁控制方法包括:
在所述空调器运行时,获取所述室内机的盘管温度;
判断所述室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值;
如果所述室内机的盘管温度大于所述第一标准温度值,则进一步获取所述压缩机的排气温度和所述室外机的盘管温度中的至少一个;
根据所述压缩机的排气温度和所述室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式。
2.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,“根据所述压缩机的排气温度和所述室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:
如果所述压缩机的排气温度大于第二标准温度值,则执行自清洁模式;
如果所述压缩机的排气温度不大于第二标准温度值,则进一步判断所述室外机的盘管温度是否大于第三标准温度值;
如果所述室外机的盘管温度大于第三标准温度值,则执行自清洁模式;
如果所述室外机的盘管温度不大于第三标准温度值,则不执行自清洁模式。
3.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,“根据所述压缩机的排气温度和所述室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:
如果所述室外机的盘管温度大于第三标准温度值,则执行自清洁模式;
如果所述室外机的盘管温度不大于第三标准温度值,则进一步判断所述压缩机的排气温度是否大于第二标准温度值;
如果所述压缩机的排气温度大于第二标准温度值,则执行自清洁模式;
如果所述压缩机的排气温度不大于第二标准温度值,则不执行自清洁模式。
4.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,“根据所述压缩机的排气温度和所述室外机的盘管温度中的至少一个,判断是否执行自清洁模式”的步骤包括:
判断所述压缩机的排气温度是否大于第二标准温度值或者所述室外机的盘管温度是否大于第三标准温度值;
如果所述压缩机的排气温度大于第二标准温度值并且/或者所述室外机的盘管温度大于第三标准温度值,则执行自清洁模式;
如果所述压缩机的排气温度不大于第二标准温度值并且所述室外机的盘管温度不大于第三标准温度值,则不执行自清洁模式。
5.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,所述自清洁控制方法还包括:
在清洁状态下使所述空调器执行标准工况;
在所述标准工况下,测定所述第一标准温度值。
6.根据权利要求2至4中任一项所述的自清洁控制方法,其特征在于,所述自清洁控制方法还包括:
在清洁状态下使所述空调器执行标准工况;
在所述标准工况下,测定所述第二标准温度值和所述第三标准温度值。
7.根据权利要求1所述的自清洁控制方法,其特征在于,
如果“判断所述室内机的盘管温度是否大于第一标准温度值”的步骤的执行次数达到预设次数,则立即执行自清洁模式。
8.根据权利要求1至4中任一项所述的自清洁控制方法,其特征在于,所述自清洁控制方法还包括:
如果所述空调器的运行时间达到预设时间,则立即执行自清洁模式。
9.一种空调器,包括控制器,其特征在于,所述控制器配置成能够执行权利要求1至8中任一项所述的自清洁控制方法。
CN201810067995.1A 2018-01-22 2018-01-22 用于空调器的自清洁控制方法及空调器 Active CN108386957B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810067995.1A CN108386957B (zh) 2018-01-22 2018-01-22 用于空调器的自清洁控制方法及空调器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810067995.1A CN108386957B (zh) 2018-01-22 2018-01-22 用于空调器的自清洁控制方法及空调器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108386957A CN108386957A (zh) 2018-08-10
CN108386957B true CN108386957B (zh) 2020-04-24

Family

ID=63076424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810067995.1A Active CN108386957B (zh) 2018-01-22 2018-01-22 用于空调器的自清洁控制方法及空调器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108386957B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108917122B (zh) * 2018-05-22 2020-12-11 邯郸美的制冷设备有限公司 空调器及其的控制方法和计算机可读存储介质
CN110762744B (zh) * 2019-10-17 2021-09-07 宁波奥克斯电气股份有限公司 一种过滤网清洗自动提示方法、控制装置、存储介质及空调器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR0164758B1 (ko) * 1995-10-20 1999-01-15 김광호 공기조화기의 필터청소시기 감지방법
CN102235720A (zh) * 2011-03-08 2011-11-09 海尔集团公司 空调室外机的进风过滤网装置及其清洁方法
CN106123226A (zh) * 2016-06-27 2016-11-16 广东美的制冷设备有限公司 空调器的清洁控制方法及控制装置、空调器
CN106705376A (zh) * 2017-01-04 2017-05-24 青岛海尔空调器有限总公司 空调器室内机自清洁方法
CN107606741A (zh) * 2017-09-28 2018-01-19 青岛海尔空调电子有限公司 空调器室外机脏堵检测控制方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR0164758B1 (ko) * 1995-10-20 1999-01-15 김광호 공기조화기의 필터청소시기 감지방법
CN102235720A (zh) * 2011-03-08 2011-11-09 海尔集团公司 空调室外机的进风过滤网装置及其清洁方法
CN106123226A (zh) * 2016-06-27 2016-11-16 广东美的制冷设备有限公司 空调器的清洁控制方法及控制装置、空调器
CN106705376A (zh) * 2017-01-04 2017-05-24 青岛海尔空调器有限总公司 空调器室内机自清洁方法
CN107606741A (zh) * 2017-09-28 2018-01-19 青岛海尔空调电子有限公司 空调器室外机脏堵检测控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108386957A (zh) 2018-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108397852B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法及空调器
CN108131801B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法
CN108444044B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法
CN108317676B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法
CN108131802B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法
CN103134142B (zh) 空调***全堵的检测方法
CN108488996A (zh) 一种空调器除霜控制方法、装置及空调器
CN108413578B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法
CN108507130B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法
CN109916002B (zh) 空调器自清洁加湿控制方法
CN108397863A (zh) 用于空调器的自清洁控制方法
CN109579231A (zh) 一种接水盘故障检测及控制方法和装置
CN108413572B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法
CN108397864B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法
CN110006133A (zh) 一种空调除霜控制方法、装置及空调器
CN104990201A (zh) 空调器脏堵检测方法及装置
CN108386957B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法及空调器
CN109916038B (zh) 空调器自清洁加湿控制方法
AU2018423601B2 (en) Failure diagnosis system
CN107062537B (zh) 空调室外机冷凝器洁净度的检测方法及装置
CN108397857B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法及空调器
CN109916031B (zh) 空调器自清洁加湿控制方法
CN110081560B (zh) 风机运行频率的调整方法及装置
CN113834184B (zh) 用于空调的控制方法、装置和服务器
CN108344105B (zh) 用于空调器的自清洁控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200910

Address after: 266101 Haier Industrial Park, Haier Road, Laoshan District, Shandong, Qingdao, China

Co-patentee after: QINGDAO HAIER (JIAOZHOU) AIR CONDITIONER Co.,Ltd.

Patentee after: QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL Corp.,Ltd.

Address before: 266101 Haier Industrial Park, Haier Road, Laoshan District, Shandong, Qingdao, China

Patentee before: QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL Corp.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20201102

Address after: 266101 Haier Industrial Park, Haier Road, Laoshan District, Shandong, Qingdao, China

Patentee after: QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL Corp.,Ltd.

Patentee after: QINGDAO HAIER (JIAOZHOU) AIR CONDITIONER Co.,Ltd.

Patentee after: Haier Smart Home Co., Ltd.

Address before: 266101 Haier Industrial Park, Haier Road, Laoshan District, Shandong, Qingdao, China

Patentee before: QINGDAO HAIER AIR CONDITIONER GENERAL Corp.,Ltd.

Patentee before: QINGDAO HAIER (JIAOZHOU) AIR CONDITIONER Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right