[发明专利]用于空调器的自清洁控制方法在审

专利信息
申请号: 201810848811.5 申请日: 2018-07-28
公开(公告)号: CN110762722A 公开(公告)日: 2020-02-07
发明(设计)人: 罗荣邦;许文明 申请(专利权)人: 青岛海尔空调器有限总公司
主分类号: F24F11/30 分类号: F24F11/30;F24F11/42;F24F11/67
代理公司: 11482 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) 代理人: 宋宝库;王世超
地址: 266101 山东省*** 国省代码: 山东;37
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统和溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机降频,使四通阀换向;使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度、降低空调器的室外风机的转速、提高液泵的转速并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,使室外换热器结霜;在室外换热器结霜后,关闭电子膨胀阀,经过预设时间后关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室外换热器进行加热,使室外换热器化霜清洁。本发明能够提高对室外换热器的自清洁效率,提升用户体验。
搜索关键词: 室外换热器 空调器 自清洁控制 结霜 电子膨胀阀 溶液膜 压缩机 自清洁 空调器技术领域 冷媒循环系统 溶液循环系统 压缩机低压 电压升高 室外风机 影响用户 用户体验 制冷工况 电磁阀 四通阀 化霜 换向 减小 降频 开度 升频 液泵 预设 加热 室外 室内 清洁
【主权项】:
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换热器、室外换热器、压缩机、电子膨胀阀和四通阀,所述室内换热器、所述电子膨胀阀、所述室外换热器、所述压缩机和所述四通阀构成闭环的冷媒循环系统,/n其特征在于,所述空调器还包括室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱,所述室内溶液膜设置在所述室内换热器上,所述室外溶液膜设置在所述室外换热器上,所述室内溶液膜、所述储液箱、所述室外溶液膜和所述液泵构成闭环的溶液循环系统,所述自清洁控制方法包括:/n在制冷工况下,使所述压缩机降频,使所述四通阀换向;/n使所述压缩机升频、减小所述电子膨胀阀的开度、降低所述空调器的室外风机的转速、提高所述液泵的转速并使所述室内溶液膜的电压和所述室外溶液膜的电压升高,从而使所述室外换热器结霜;/n在所述室外换热器结霜之后,先关闭所述电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭所述压缩机低压侧的电磁阀;/n对所述室外换热器进行加热,从而使所述室外换热器进行化霜清洁。/n
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于青岛海尔空调器有限总公司,未经青岛海尔空调器有限总公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201810848811.5/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种空调接线的保护控制方法、系统及空调器-201911091955.1
  • 陈红;李发顺;许真鑫;黄绍敏 - 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司
  • 2019-11-08 - 2020-02-11 - F24F11/30
  • 一种空调接线的保护控制方法、系统及空调器,其中保护控制方法包括:在空调接线安装过程中,检测三相电压中负载未开启和负载开启后的各相电压变化及负载开启后各相电压值的大小;根据所述负载未开启和负载开启后的各相电压变化及负载开启后各相电压值的大小判断负载开启后零线是否连接;以及在判定零线未连接的情况下关闭负载输出。将零线是否连接进行智能化判断,并且在判定零线未连接的情况下关闭负载输出,实现了电路智能保护,避免了由于操作人员手动安装时不接零线对于电路造成的元器件损坏的问题。
  • 一种空调控制方法、装置及空调器-201911114715.9
  • 张姝赟;黄绍敏;李伟娜 - 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司
  • 2019-11-14 - 2020-02-11 - F24F11/30
  • 本发明提供了一种空调控制方法、装置及空调器,涉及空调器技术领域,空调控制方法通过对用户进行识别,判断是否为目标用户,当确认为目标用户时获取用户反射毫米波的面部回波数据,依据面部回波数据进行预处理获得用户面部的振动特征数据,无须对用户面部进行图像获取等可能泄露个人信息的操作,然后将所述振动特征数据输入预先设置的神经网络模型识别得到所述用户的情绪类型信息,通过毫米波获取用户的情绪类型信息,然后根据用户的情绪类型信息控制空调器的工作模式,使空调器可以智能地根据用户的情绪类型信息调整空调器的工作模式,降低用户操作的复杂性,提高用户使用舒适性。
  • 空调器控制方法、装置、空调器及存储介质-201911115566.8
  • 苏哲 - 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司
  • 2019-11-14 - 2020-02-11 - F24F11/30
  • 本发明提供的一种空调器控制方法、装置、空调器及存储介质,涉及空调器技术领域,其中空调器控制方法及装置应用于空调器,空调器安装有毫米波雷达,空调器控制方法包括:当检测到人体处于运动状态时,通过毫米波雷达获取预设时长内人体的运动次数:根据预设时长内人体的运动次数,确定出人体的运动速度;根据运动速度,计算出人体的运动耗氧量;基于运动耗氧量,对空调器的运行状态进行调节。也就是,当人体处于运动状态时,能够基于预设时长内人体的运动次数进行空调器的智能调节,满足了人体舒适性的要求,提高了用户体验。
  • 一种空调的控制方法、装置、存储介质及空调-201810931324.5
  • 蒋开涛;王婧雅;刘新昌 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2018-08-15 - 2020-02-11 - F24F11/30
  • 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、存储介质及空调,该方法包括:确定所述空调的蒸发器出风侧的当前风速是否大于设定值;若所述当前风速大于所述设定值,则控制所述空调按设定的正常运行模式运行;在所述正常运行模式下,所述空调的压缩机按第一设定频率运行、且所述空调的风机按设定风档运行;若所述当前风速小于或等于所述设定值,则根据所述空调的蒸发器表面的当前温度对所述空调进行防冻结保护。本发明的方案,可以解决因过滤网积尘过多进风量大幅衰减使蒸发器容易结霜而需要频繁防冻结保护影响压缩机运行可靠性的问题,达到提升压缩机运行可靠性的效果。
  • 一种人体感应器的安装装置以及空调机-201611127309.2
  • 王洪新;刘洋;赵晓青;申超;汪振华;张安贝 - 青岛海信日立空调系统有限公司
  • 2016-12-09 - 2020-02-11 - F24F11/30
  • 本发明提供了一种人体感应器的安装装置以及空调机,所述安装装置包括设置有人体感应器的转动体、以及用于支撑所述转动体的支撑座,所述支撑座上还固定有驱动所述转动体在一定角度范围内转动的电机。通过设置可转动的转动体,增加人体感应器的扫描探测范围;在人体感应器功能启动后,控制电机驱动转动体在一定角度范围内转动,既能保证人体感应器在有效的区域内探测,又可以增大探测范围,提高探测的准确性,提高空调人感功能的精确控制,提高客户的满意度。
  • 空调器的风速控制方法、空调器及存储介质-201710759200.9
  • 雷海涛;陈伟;陈乾 - 广东美的暖通设备有限公司;美的集团股份有限公司
  • 2017-08-28 - 2020-02-11 - F24F11/30
  • 本发明公开了一种空调器的风速控制方法,包括:定时获取室内环境湿度;在每次获取到室内环境湿度时,计算当前获取到的室内环境湿度与上一次获取到的室内环境湿度的差值;在差值大于或等于第一预设湿度值时,增大室内风机的转速,其中第一预设湿度值为正数;在差值小于或等于第二预设温度值时,降低室内风机的转速,其中,第二预设温度值为负数。本发明还提出一种空调器和计算机可读存储介质。本发明通过空气凝结的冷凝水流动到第二翅片上,进而使得空气通过附着有冷凝水的第二翅片时加湿,通过第一翅片及换热管时降温除湿,实现空气恒湿制温的功能,并不需要借助除湿机,降低成本;同时,通过控制风速保证进一步恒温恒湿。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848749.X
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统和溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度、关闭空调器的室内风机、提高液泵的转速并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,从而使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848751.7
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统和由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度、关闭空调器的室内风机并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,关闭电子膨胀阀,经过预设时间后关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848753.6
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,减小电子膨胀阀开度、关闭空调器的室内风机并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,从而使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848754.0
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机升频、关闭空调器的室内风机并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,从而使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848757.4
  • 罗荣邦;许文明;王飞 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制热工况下,使压缩机降频,使四通阀换向,使压缩机升频并提高液泵的转速,从而使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,从而使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848758.9
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制热工况下,使压缩机降频,使四通阀换向,减小电子膨胀阀开度、关闭空调器的室内风机并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,从而使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848761.0
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,减小电子膨胀阀开度并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,从而使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848778.6
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制热工况下,使压缩机降频,使四通阀换向,使压缩机升频并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,从而使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848784.1
  • 周云杰;罗荣邦;许文明;王飞 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括由室内换热器、电子膨胀阀、室外换热器、压缩机和四通阀构成冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,关闭空调器的室内风机并提高液泵的转速,使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848785.6
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机降频,使四通阀换向;降低空调器的室外风机的转速并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室外换热器结霜;在室外换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室外换热器进行加热,从而使室外换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室外换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848787.5
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机降频,使四通阀换向;使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度并提高液泵的转速,从而使室外换热器结霜;在室外换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室外换热器进行加热,从而使室外换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室外换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848789.4
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统和溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制热工况下,使压缩机降频,使四通阀换向,使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度、关闭空调器的室内风机、提高液泵的转速并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,使室内换热器结霜;在室内换热器结霜后,关闭电子膨胀阀,经过预设时间后关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848790.7
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机降频,使四通阀换向;降低空调器的室外风机的转速并提高液泵的转速,从而使室外换热器结霜;在室外换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室外换热器进行加热,从而使室外换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室外换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848791.1
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制热工况下,使压缩机降频,使四通阀换向,关闭空调器的室内风机并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848793.0
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制热工况下,使压缩机降频,使四通阀换向,减小电子膨胀阀开度并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848795.X
  • 周云杰;罗荣邦;许文明;王飞 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括由室内换热器、电子膨胀阀、室外换热器、压缩机和四通阀构成冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,减小电子膨胀阀开度并提高液泵的转速,使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848796.4
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及由室内溶液膜、室外溶液膜、液泵和储液箱构成的溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制热工况下,使所述压缩机降频,使所述四通阀换向;使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度并提高液泵的转速,使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848802.6
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制热工况下,使压缩机降频,使四通阀换向,使压缩机升频、关闭空调器的室内风机并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,从而使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848803.0
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机降频,使四通阀换向;使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度、降低空调器的室外风机的转速并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,使室外换热器结霜;在室外换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室外换热器进行加热,使室外换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室外换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848804.5
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统和溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制热工况下,使压缩机降频,使四通阀换向,使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度、关闭空调器的室内风机并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,使室内换热器结霜;在室内换热器结霜之后,关闭电子膨胀阀,经过预设时间后关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室内换热器进行加热,使室内换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室内换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848811.5
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统和溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机降频,使四通阀换向;使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度、降低空调器的室外风机的转速、提高液泵的转速并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,使室外换热器结霜;在室外换热器结霜后,关闭电子膨胀阀,经过预设时间后关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室外换热器进行加热,使室外换热器化霜清洁。本发明能够提高对室外换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848813.4
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机降频,使四通阀换向;使压缩机升频、减小电子膨胀阀的开度并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室外换热器结霜;在室外换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室外换热器进行加热,从而使室外换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室外换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848814.9
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机降频,使四通阀换向;减小电子膨胀阀开度、降低空调器的室外风机的转速并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,使室外换热器结霜;在室外换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室外换热器进行加热,使室外换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室外换热器的自清洁效率,提升用户体验。
  • 用于空调器的自清洁控制方法-201810848815.3
  • 罗荣邦;许文明 - 青岛海尔空调器有限总公司
  • 2018-07-28 - 2020-02-07 - F24F11/30
  • 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有空调器的自清洁控制方式一般结霜速度较慢,从而导致整个自清洁的时间较长,影响用户的正常体验的问题。为此,本发明提供了一种用于空调器的自清洁控制方法,空调器包括冷媒循环系统以及溶液循环系统,自清洁控制方法包括:在制冷工况下,使压缩机降频,使四通阀换向;使压缩机升频、降低空调器的室外风机的转速并使室内溶液膜的电压和室外溶液膜的电压升高,从而使室外换热器结霜;在室外换热器结霜之后,先关闭电子膨胀阀,经过预设时间后再关闭压缩机低压侧的电磁阀;对室外换热器进行加热,从而使室外换热器进行化霜清洁。本发明能够提高对室外换热器的自清洁效率,提升用户体验。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top