空调控制方法

文档序号:1843662 发布日期:2021-11-16 浏览:26次 >En<

阅读说明:本技术 空调控制方法 (Air conditioner control method ) 是由 向新贤 陈英强 陈志伟 黎优霞 魏剑 邢坤 于 2021-08-13 设计创作,主要内容包括:本发明提供了一种空调控制方法,空调控制方法用于控制是否对空调器的过滤网发出清洁提醒信号,空调控制方法包括:获取空调器的运行模式,运行模式包括制热模式和制冷模式;获取空调器的蒸发器上与过滤网对应位置处的温度;根据所获取的运行模式以及对应的温度,控制对空调器的过滤网发出清洁提醒信号。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的不能准确对过滤网的脏堵情况进行准确判断的技术问题。(The invention provides an air conditioner control method, which is used for controlling whether to send a cleaning reminding signal to a filter screen of an air conditioner or not, and comprises the following steps: acquiring an operation mode of an air conditioner, wherein the operation mode comprises a heating mode and a refrigerating mode; acquiring the temperature of the evaporator of the air conditioner at the position corresponding to the filter screen; and controlling to send a cleaning reminding signal to a filter screen of the air conditioner according to the acquired operation mode and the corresponding temperature. Through the technical scheme provided by the invention, the technical problem that the filth blockage condition of the filter screen cannot be accurately judged in the prior art can be solved.)

空调控制方法

技术领域

本发明涉及空调器清洁技术领域,具体而言,涉及一种空调控制方法。

背景技术

目前,空调器的过滤网通常起到阻止灰尘等杂质进入室内机而过滤室内空气的作用,当空调器使用一段时间后,过滤网上会积满灰尘,不但降低室内机的进风量,而且还会影响吹出的风的空气质量。为解决这种问题,目前部分空调带有清洁提醒功能,在运行达到预设时间,会进行清洁提醒以提示用户。

然而,对于不同的用户而言,使用环境不同,过滤网的脏堵速度也不相同,定时提醒方式不能准确反映过滤网的脏堵情况。

发明内容

本发明的主要目的在于提供一种空调控制方法,以解决现有技术中的不能准确对过滤网的脏堵情况进行准确判断的技术问题。

为了实现上述目的,本发明提供了一种空调控制方法,空调控制方法用于控制是否对空调器的过滤网发出清洁提醒信号,空调控制方法包括:获取空调器的运行模式,运行模式包括制热模式和制冷模式;获取空调器的蒸发器上与过滤网对应位置处的温度;根据所获取的运行模式以及对应的温度,控制对空调器的过滤网发出清洁提醒信号。

进一步地,获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度的方法包括:选取蒸发器上与过滤网对应位置处的多个检测点;获取多个检测点的温度;计算多个检测点的温度的平均值,多个检测点的温度的平均值作为蒸发器上与过滤网对应位置处的温度。

进一步地,根据所获取的运行模式以及对应的温度,控制对空调器的过滤网发出清洁提醒信号的方法包括:当空调器的运行模式为制冷模式时,确定蒸发器上与过滤网对应位置处的温度是否符合第一判断条件;当空调器的运行模式为制热模式时,确定蒸发器上与过滤网对应位置处的温度是否符合第二判断条件;在蒸发器上与过滤网对应位置处的温度满足第一判断条件或第二判断条件的情况下,控制对空调器的过滤网发出清洁提醒信号。

进一步地,过滤网为多个,获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度的方法包括:分别获取蒸发器上与多个过滤网对应位置处的温度;当空调器的运行模式为制冷模式时,分别确定蒸发器上与多个过滤网对应位置处的多个温度是否符合第一判断条件,以控制是否分别对相应的过滤网发出清洁提醒信号;当空调器的运行模式为制热模式时,分别确定蒸发器上与多个过滤网对应位置处的多个温度是否符合第二判断条件,以控制是否分别对相应的过滤网发出清洁提醒信号。

进一步地,确定蒸发器上与过滤网对应位置处的温度是否符合第一判断条件的方法包括:在空调器的风机转速为N1时,获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度△T1;获取△T1与第一设定温度T设定1之间的关系,根据△T1与T设定1之间的大小关系判断是否对过滤网发出清洁提醒信号。

进一步地,获取△T1与第一设定温度T设定1之间的关系的方法包括:获取与过滤网对应的蒸发器位置处的第一温度变化差值区间T区间温度1;当△T1+T区间温度1≤T设定1时,控制对过滤网不发出清洁提醒信号;当△T1+T区间温度1>T设定1时,控制风机的转速增加至N2,并获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度△T3,根据△T3与第三设定温度T设定3之间的关系判断是否对过滤网发出清洁提醒信号。

进一步地,获取△T3与第三设定温度T设定3之间的关系的方法包括:获取与过滤网对应的蒸发器位置处的第三温度变化差值区间T区间温度3;当△T3+T区间温度3≤T设定3时,控制对过滤网不发出清洁提醒信号;当△T1+T区间温度3>T设定3时,控制对过滤网发出清洁提醒信号。

进一步地,确定蒸发器上与过滤网对应位置处的温度是否符合第二判断条件的方法包括:在空调器的风机转速为N3时,获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度△T5;获取△T5与第一设定温度T设定5之间的关系,根据△T5与T设定5之间的大小关系判断是否对过滤网发出清洁提醒信号。

进一步地,获取△T5与第一设定温度T设定5之间的关系的方法包括:获取与过滤网对应的蒸发器位置处的第一温度变化差值区间T区间温度5;当△T5+T区间温度5≤T设定5时,控制对过滤网不发出清洁提醒信号;当△T5+T区间温度5>T设定5时,控制风机的转速增加至N4,并获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度△T7,根据△T7与第三设定温度T设定7之间的关系判断是否对过滤网发出清洁提醒信号。

进一步地,获取△T7与第三设定温度T设定7之间的关系的方法包括:获取与过滤网对应的蒸发器位置处的第三温度变化差值区间T区间温度7;当△T7+T区间温度7≤T设定7时,控制对过滤网不发出清洁提醒信号;当△T7+T区间温度7>T设定7时,控制对过滤网发出清洁提醒信号。

进一步地,控制对空调器的过滤网发出清洁提醒信号的方法包括:控制过滤网从空调器的主体上弹出。

进一步地,在获取空调器的蒸发器上与过滤网对应位置处的温度之前,空调控制方法还包括:检测空调器运行预定时长后检测过滤网是否复位至过滤位置;当过滤网复位至过滤位置时,控制空调器继续运行;当过滤网没有复位至过滤位置时,控制空调器发出提示信号。

应用本发明的技术方案,通过检测蒸发器上与过滤网对应位置处(可以为蒸发器上的翅片与过滤网对应位置处)的温度并结合空调器的运行模式,能够便于准确反映处对应位置处的过滤网是否脏堵的情况,从而便于对过滤网发出准确的清洁提醒信号,从而方便用户进行清洗或更换。因此,通过本发明提供的技术方案,解决现有技术中的不能准确对过滤网的脏堵情况进行准确判断的技术问题。

附图说明

构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1示出了根据本发明的实施例提供的过滤网的清洁提醒控制逻辑图;

图2示出了根据本发明的实施例提供的在制冷模式下,上过滤网和下过滤网清洁提醒开工至逻辑图;

图3示出了根据本发明的实施例提供的在制热模式下,上过滤网和下过滤网清洁提醒开工至逻辑图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

如图1至图3所示,本发明的实施例提供了一种空调控制方法,空调控制方法用于控制是否对空调器的过滤网发出清洁提醒信号,空调控制方法包括:获取空调器的运行模式,运行模式包括制热模式和制冷模式;获取空调器的蒸发器上与过滤网对应位置处的温度;根据所获取的运行模式以及对应的温度,控制对空调器的过滤网发出清洁提醒信号。

采用这样的空调控制方法,通过检测蒸发器上与过滤网对应位置处的温度,并将空调器的运行模式和检测到的对应的温度进行结合,能够便于准确反映出对应位置处的过滤网是否脏堵的情况,从而便于对过滤网发出准确的清洁提醒信号,以方便用户进行清洗或更换。

具体的,获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度,包括:选取蒸发器上与过滤网对应位置处的多个检测点;获取多个检测点的温度;计算多个检测点的温度的平均值,多个检测点的温度的平均值即为蒸发器上与过滤网对应位置处的温度。采用这样的方法,便于提高蒸发器上与过滤网对应位置处的温度的准确度,以便于准确判断过滤网是否脏堵,并确认是否对过滤网发出清洁提醒信号。

具体地,根据所获取的运行模式以及对应的温度,控制对空调器的过滤网发出清洁提醒信号的方法包括:当空调器的运行模式为制冷模式时,确定蒸发器上与过滤网对应位置处的温度是否符合第一判断条件;当空调器的运行模式为制热模式时,确定蒸发器上与过滤网对应位置处的温度是否符合第二判断条件;在蒸发器上与过滤网对应位置处的温度满足第一判断条件或第二判断条件的情况下,控制对空调器的过滤网发出清洁提醒信号。这样,通过检测蒸发器上与过滤网对应位置处(可以为蒸发器上的翅片与过滤网对应位置处)的温度并判断是否符合第一判断条件或第二判断条件,蒸发器上与过滤网对应位置处的温度能够便于更准确反映处对应位置处的过滤网是否脏堵的情况,从而便于对过滤网发出准确的清洁提醒信号,从而方便用户进行清洗或更换。

具体的,本实施例中的过滤网为多个,获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度的方法包括:分别获取蒸发器上与多个过滤网对应位置处的温度;当空调器的运行模式为制冷模式时,分别确定蒸发器上与多个过滤网对应位置处的多个温度是否符合第一判断条件,以控制是否分别对相应的过滤网发出清洁提醒信号;当空调器的运行模式为制热模式时,分别确定蒸发器上与多个过滤网对应位置处的多个温度是否符合第二判断条件,以控制是否分别对相应的过滤网发出清洁提醒信号。

本实施例中的多个过滤网包括第一过滤网、第二过滤网…第N过滤网,获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度,包括:获取蒸发器上与第一过滤网对应位置处的温度、蒸发器上与第二过滤网对应位置处的温度……蒸发器上与第N过滤网对应位置处的温度;当空调器的运行模式为制冷模式时,确定蒸发器上与第一过滤网对应位置处的温度是否符合第一判断条件、蒸发器上与第二过滤网对应的位置处的温度是否符合第一判断条件……蒸发器上与第N过滤网对应的位置处的温度是否符合第一判断条件,以控制是否对第一过滤网、第二过滤网……第N过滤网发出清洁提醒信号;当空调器的运行模式为制热模式时,确定蒸发器上与第一过滤网对应的位置处的温度是否符合第二判断条件、蒸发器上与第二过滤网对应的位置处的温度是否符合第二判断条件……蒸发器上与第N过滤网对应的位置处的温度是否符合第二判断条件,以控制是否对第一过滤网、第二过滤网……第N过滤网发出清洁提醒信号。上述可以理解为过滤网为多个,通过分别对多个过滤网进行检测判断,以分别对对应的过滤网发出是否进行清洁提醒的信号。优选的,本实施例中的过滤网可以包括上过滤网和下过滤网,并根据上过滤网或下过滤网的具体情况,对对应的上过滤网或下过滤网进行清洗。

具体的,确定蒸发器上与过滤网对应位置处的温度是否符合第一判断条件的方法包括:在空调器的风机转速为N1时,获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度△T1;获取△T1与第一设定温度T设定1之间的关系,根据△T1与T设定1之间的大小关系判断是否对过滤网发出清洁提醒信号。采用这样的空调控制方法,能够便于提高在制冷模式时清洁信号的准确性。

在本实施例中,获取△T1与第一设定温度T设定1之间的关系的方法包括:获取与过滤网对应的蒸发器位置处的第一温度变化差值区间T区间温度1;当△T1+T区间温度1≤T设定1时,控制对过滤网不发出清洁提醒信号;当△T1+T区间温度1>T设定1时,控制风机的转速增加至N2,并获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度△T3,根据△T3与第三设定温度T设定3之间的关系判断是否对过滤网发出清洁提醒信号。采用上述方法,能够避免发生错判的情况,以便于进一步提高制冷模式下清洁信号的准确性。

具体的,本实施例中获取△T3与第三设定温度T设定3之间的关系的方法包括:获取与过滤网对应的蒸发器位置处的第三温度变化差值区间T区间温度3;当△T3+T区间温度3≤T设定3时,控制对过滤网不发出清洁提醒信号;当△T1+T区间温度3>T设定3时,控制对过滤网发出清洁提醒信号,以提高清洁信号的准确性。

具体的,确定蒸发器上与过滤网对应位置处的温度是否符合第二判断条件的方法包括:在空调器的风机转速为N3时,获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度△T5;获取△T5与第一设定温度T设定5之间的关系,根据△T5与T设定5之间的大小关系判断是否对过滤网发出清洁提醒信号。采用这样的空调控制方法,能够便于提高在制热模式时清洁信号的准确性。

在本实施例中,获取△T5与第一设定温度T设定5之间的关系的方法包括:获取与过滤网对应的蒸发器位置处的第一温度变化差值区间T区间温度5;当△T5+T区间温度5≤T设定5时,控制对过滤网不发出清洁提醒信号;当△T5+T区间温度5>T设定5时,控制风机的转速增加至N4,并获取蒸发器上与过滤网对应位置处的温度△T7,根据△T7与第三设定温度T设定7之间的关系判断是否对过滤网发出清洁提醒信号。采用上述方法,能够避免发生错判的情况,以便于进一步提高制热模式下清洁信号的准确性。

具体的,获取△T7与第三设定温度T设定7之间的关系的方法包括:获取与过滤网对应的蒸发器位置处的第三温度变化差值区间T区间温度7;当△T7+T区间温度7≤T设定7时,控制对过滤网不发出清洁提醒信号;当△T7+T区间温度7>T设定7时,控制对过滤网发出清洁提醒信号,以提高清洁信号发出的准确性。

具体的,控制对空调器的过滤网发出清洁提醒信号的方法包括:控制过滤网从空调器的主体上弹出。采用这样的方法,能够便于有效提醒用户对过滤网进行清洁。

在本实施例中,在获取空调器的蒸发器上与过滤网对应位置处的温度之前,包括:检测空调器运行预定时长后检测过滤网是否复位至过滤位置。当过滤网复位至过滤位置时,控制空调器继续运行。当过滤网没有复位至过滤位置时,控制空调器发出提示信号,以提示用户将过滤网安装至过滤位置。

针对现有空调器采用预设时间进行对过滤网自动清洁存在清洁不干净,噪声和清洁污水通过排水管流入室外产生污染问题,本专利提供了一种通过采集蒸发器翅片不同位置的温度来精确判断过滤网是否发生脏堵的空调控制方法,通过过滤网自动弹出部分来提示用户进行清洗或更换。

开机后,检测空调器的运行模式,当检测到所述空调器的运行模式为制冷模式时,在内风机转速达到N1后,布置在蒸发器翅片上位置1、位置2和位置3的温度传感器采集温度为T1、T2和T3,布置在蒸发器翅片上位置4、位置5和位置6的温度传感器采集温度为T4、T5和T6,执行第预设的第一判断条件。

当检测到空调器的运行模式为制热模式时,在内风机转速达到N2后,布置在蒸发器翅片上位置1、位置2和位置3的温度传感器采集温度为T7、T8和T9,布置在蒸发器翅片上位置4、位置5和位置6的温度传感器采集温度为T10、T11和T12,执行预设的第二判断条件。

在空调器满足第一判断条件或第二判断条件后,判断空调器上过滤网或下过滤网脏堵,过滤网从空调器弹出部分,提示用户清洗或更换。

第一判断条件为:控制模块对采集的温度T1、T2、T3、T4、T5和T6进行平均值计算:如果△T1+T区间温度1≤T设定1或△T2+T区间温度2≤T设定2,控制空调器停机,在停机后重新启动空调器,内风机运行到转速N3后,蒸发器翅片上位置1、位置2和位置3的温度传感器采集温度为T13、T14和T15或蒸发器翅片上位置4、位置5和位置6的温度传感器采集温度为T16、T17和T18,控制模块对采集的温度T13、T14和T15进行平均值计算:对采集的温度T16、T17和T18进行平均值计算:如果△T3+△T区间温度3≤T设定3,则判断上过滤网发生脏堵;如果△T4+△T区间温度4≤T设定4,则判断下过滤网发生脏堵。

T区间温度表示由于过滤网脏堵区域影响对应蒸发器翅片位置的温度变化差值区间,其中5℃≤T区间温度1≤12℃,8℃≤T区间温度2≤14℃,3℃≤T区间温度3≤8℃,6℃≤T区间温度4≤12℃。

在制冷模式下当判断上过滤网或下过滤网发生脏堵后,空调器进入除尘模式,上过滤网或下过滤网从空调器弹出部分,提示用户清洗。当空调器关机再重新开机时,空调器运行时间T运行1后检测过滤网是否复位,如果复位,空调器继续运行,如果未复位,蜂鸣器发出警报。

第二判断条件为:控制模块对采集的温度T7、T8、T9、T10、T11和T12进行平均值计算:如果△T5-△T区间温度5≥T设定5或△T6-△T区间温度6≥T设定6,控制空调器停机,在停机后重新启动空调器,内风机运行到转速N4,蒸发器翅片上位置1、位置2和位置3的温度传感器采集温度为T19、T20和T21或蒸发器翅片上位置4、位置5和位置6的温度传感器采集温度为T22、T23和T24,控制模块对采集的温度T7、T8和T9进行平均值计算:对采集的温度T22、T23和T24进行平均值计算:如果△T7-△T区间温度7≥T设定7,则判断上过滤网发生脏堵;如果△T8-△T区间温度8≥T设定8,则判断下过滤网发生脏堵。

其中3℃≤T区间温度5≤8℃,4℃≤T区间温度6≤10℃,2℃≤T区间温度7≤6℃,5℃≤T区间温度8≤8℃。

在制热模式下当判断上过滤网或下过滤网发生脏堵后,空调器进入除尘模式,上过滤网或下过滤网从空调器弹出部分,提示用户清洗。当空调器关机再重新开机时,空调器运行时间T运行2后检测过滤网是否复位,如果复位,空调器继续运行,如果未复位,蜂鸣器发出警报。

制热模式或制冷模式下,温度传感器采集空调器过滤网1对应蒸发器翅片上位置1、位置2和位置3的温度,与预设温度值比较,作为过滤器弹出提示用户清洗的判断条件。制热模式或制冷模式下,温度传感器采集空调器过滤网2对应蒸发器翅片上位置4、位置5和位置6的温度,与预设温度值比较,作为过滤器弹出提示用户清洗的判断条件。

从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:准确反映处过滤网的脏堵情况,以发出清洁提醒信号提醒用户对过滤网进行清洗。

需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本申请的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

在本申请的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请保护范围的限制;方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本申请保护范围的限制。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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