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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN105318619A(43)申请公布日2016.02.10(21)申请号201510703294.9(22)申请日2015.10.23(71)申请人珠海格力电器股份有限公司地址519070广东省珠海市前山金鸡西路(72)发明人尹东陈波杨洪永(74)专利代理机构北京市隆安律师事务所11323代理人廉振保(51)Int.Cl.F25B49/00(2006.01)F25B47/02(2006.01)权利要求书2页说明书5页附图2页(54)发明名称空调化霜控制方法和装置(57)摘要本发明提供了一种空调化霜控制方法和装置,其中,该方法包括:确定至本轮检测的平均制热量小于等于至上轮检测的平均制热量的次数,是否大于等于预定阈值;如果是,则对空调进行化霜操作。通过本发明消除了不同化霜温度区域进入化霜条件的不连贯、及由此导致的在化霜温度区域边界处结霜很厚才化霜或结霜很薄时就化霜的误判,从而使得化霜更合理。CN105318619ACN105318619A权利要求书1/2页1.一种空调化霜控制方法,其特征在于,包括:确定至本轮检测的平均制热量小于等于至上轮检测的平均制热量的次数,是否大于等于预定阈值;如果是,则对空调进行化霜操作。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定至本轮检测的平均制热量小于等于至上轮检测的平均制热量的次数,是否大于等于预定阈值,包括:计算至本轮检测的平均制热量;确定空调是否已连续运行第一运行时长,或者是否已累计运行第二运行时长;如果已连续运行所述第一运行时长,或者已累计运行所述第二运行时长,则确定至本轮检测的平均制热量是否小于等于至上轮检测的平均制热量;如果是,则确定至本轮检测的平均制热量小于等于至上轮检测的平均制热量的次数是否大于等于所述预定阈值。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,按照以下公式计算至本轮检测的平均制热量:Q平均=(Q+(N-1)*E平均)/N其中,Q平均表示至本轮检测的平均制热量,Q表示本轮检测的即时制热量,E平均表示至上轮检测的平均制热量,N表示本轮检测的轮次。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,按照以下公式计算本轮检测的即时制热量:Q=T内管-T内环其中,Q表示本轮检测的即时制热量,T内管表示本轮检测室内机管温度,T内环表示本轮检测室内环境温度。5.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一运行时长为30分钟,所述第二运行时长为60分钟。6.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述预定阈值为3。7.一种空调化霜控制装置,其特征在于,包括:确定模块,用于确定至本轮检测的平均制热量小于等于至上轮检测的平均制热量的次数,是否大于等于预定阈值;化霜模块,用于在确定是的情况下,对空调进行化霜操作。8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述确定模块,包括:计算单元,用于计算至本轮检测的平均制热量;第一确定单元,用于确定空调是否已连续运行第一运行时长,或者是否已累计运行第二运行时长;第二确定单元,用于在已连续运行所述第一运行时长,或者已累计运行所述第二运行时长,确定至本轮检测的平均制热量是否小于等于至上轮检测的平均制热量;第三确定单元,用于在确定是的情况下,确定至本轮检测的平均制热量小于等于至上轮检测的平均制热量的次数是否大于等于所述预定阈值。9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于按照以下公式计算至本轮检测的平均制热量:2CN105318619A权利要求书2/2页Q平均=(Q+(N-1)*E平均)/N其中,Q平均表示至本轮检测的平均制热量,Q表示本轮检测的即时制热量,E平均表示至上轮检测的平均制热量,N表示本轮检测的轮次。10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于按照以下公式计算本轮检测的即时制热量:Q=T内管-T内环其中,Q表示本轮检测的即时制热量,T内管表示本轮检测室内机管温度,T内环表示本轮检测室内环境温度。3CN105318619A说明书1/5页空调化霜控制方法和装置技术领域[0001]本发明涉及空调控制技术领域,具体而言,涉及一种空调化霜控制方法和装置。背景技术[0002]一般空调都设有化霜电路,对于热泵型空调在冬季制热工作时,蒸发器的表面温度会达到零度以下,蒸发器的表面可能会结霜,厚霜层会导致空气流动受阻,影响空调器的制热能力,所以都在空调器上一般都设有化霜电路。[0003]目前,空调的化霜模式主要是依据温度分区域进行化霜,即,将空调化霜分为几个温度区间,不同温度区间进入化霜的条件不同。这种化霜的模式,使得进入化霜条件不连贯,容易导致在温度区域边界处进入化霜条件和空调实际结霜情况存在一定的偏差。[0004]针对上述问题,目前