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公开(公告)号:CN119468296A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411645059.6
申请日:2024-11-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种太阳能与空气能耦合热水系统、控制方法及电子设备,本发明的太阳能与空气能耦合热水系统包括:太阳能集热器和空气能热泵机组;至少两个水箱,至少两个水箱依次串联,至少两个水箱中的第一水箱分别与太阳能集热器和空气能热泵机组连接;至少两个水箱中的第二水箱的供水端以用于与用户侧连接;控制装置,用于获取当前时间信息、第一水箱的第一水温数据t1和太阳能集热器的第二水温数据t2。本发明的太阳能与空气能耦合热水系统能有效解决现有技术中的太阳能与空气能联合供热系统未能充分利用太阳能集热器内与需求温度接近的热水,从而降低了系统的运行效率和用户的使用体验的技术问题。
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公开(公告)号:CN115823809B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210891984.1
申请日:2022-07-27
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及冷站系统及其热泵分组、控制处理方法、装置、电子设备,属于冷站控制技术领域。本申请针对预设数量的负荷区间分段,利用冷站系统的逐时冷负荷率得到各负荷率分段所对应的运行时间占比,然后利用各负荷率分段所对应的运行时间占比,确定负荷率分段所对应的加机转换点参数的数值;利用负荷率分段中的最大冷负荷率以及负荷率分段所对应的加机转换点参数的数值,对冷站系统所涵括的热泵进行分组,得到负荷率分段所对应热泵分组,其中,所述加机转换点参数的数值,用于调节所述负荷率分段所对应热泵分组的热泵分配数量,以此实现对冷站系统所涵括的热泵进行分组,有助于保障热泵分组的合理。
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公开(公告)号:CN118729508A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410945679.5
申请日:2024-07-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/77 , F24F11/64 , F24F110/10 , F24F110/40
Abstract: 本发明提出了集群式空气源空调系统及其控制方法。其中集群式空气源空调系统的控制方法,包括:根据各机组的出风压力受外界影响的大小程度,将阵列排布的机组划分为多个区域;优先开启出风压力受外界影响最小的最高级区域内的机组,当最高级区域内的机组的数量不满足需求,则开启其他区域内的机组,并且其他区域位于相同行和/或相同列的被开启的机组满足互不相邻原则。本发明相比较于现有技术可以更加有效解决冷热岛效应。
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公开(公告)号:CN115111630A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210650328.2
申请日:2022-06-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种供热系统及其控制方法,涉及空调系统领域,解决了现有技术中在化霜时切断室内流路,停止向室内供暖而导致室内温度降低的问题。本发明的空气源热泵系统包括机组、末端换热器、储能装置、末端流路和控制组件,机组和末端换热器间形成第一循环流路,末端流路与末端换热器间形成末端循环流路,机组和储能装置间形成第二循环流路。本发明供热系统,储能装置向机组提供热量进行化霜时,通过末端循环流路向末端换热器提供热量,从而可降低化霜过程对室内温度的影响,有利于维持室内温度的稳定性,提高室内舒适性。
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公开(公告)号:CN114110933A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111276386.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种空气源热泵机组系统的控制方法和空气源热泵机组系统,控制方法包括:将房间的温度设定为T,温度偏差值设定为ΔT1;将空气源热泵机组系统的供水温度设定为T1,回水温度设定为T2;判断房间的当前温度偏差值是否高于设定温度偏差值ΔT1;当房间的当前温度偏差值高于设定温度偏差值ΔT1时,则降低设定供水温度T1,同时确保ΔT不变。基于本发明的技术方案,通过调节空气源热泵机组系统的运行状态,以降低空气源热泵机组系统实际的供水温度,并保持空气源热泵机组系统的供回水温差不变,这样降低了空气源热泵机组系统的运行能耗,从而提高了系统的运行效率,进而提高了房间的舒适性,为用户带来较好的体验感。
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公开(公告)号:CN112484143A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011332309.2
申请日:2020-11-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及供暖技术领域,具体涉及一种换热系统和供暖系统,换热系统包括蓄热设备、分水器、集水器和多台热泵空调主机。其中,多台热泵空调主机的蒸发器与余热源串联,回收余热源的热能。冷凝器通过分水器、集水器与散热器相连,冷凝器还通过分水器、集水器与蓄热设备相连,使用散热器为用户供热,同时将多余的热量存储在蓄热设备中,蓄热设备还与散热器相连,在供热需求较高时,将蓄热设备转为供热,以保证供热需求。采用本发明的技术方案,有效利用了工业余热,避免了工业余热被浪费。
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公开(公告)号:CN119393911A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411759030.0
申请日:2024-12-03
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24S50/00 , F24S20/40 , F24H4/02 , F24H15/429 , F24H15/305
Abstract: 本发明提供了一种控制方法及热水系统,涉及热水系统技术领域,解决了热水系统能耗大、热量流失、且存在过量供热的技术问题。该控制方法包括如下步骤:基于预设的每日总热水用量和第二天预测天气参数,预测热水系统负荷;基于预测的热水系统负荷,控制热水系统启动;获取加热水箱内参数和太阳能热水组件产水参数;基于加热水箱内参数和热水系统运行时间进行保温水箱的液位调节;基于太阳能热水组件产水参数,切换热水系统产水模式。本发明基于未来室外气象参数及用热变化对主机实际供水温度及产水能力进行调节,实现负荷预测的功能,降低系统能耗,根据用热水量大小及每天的时间段划分不同液位,满足用热水需求的同时降低系统能耗。
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公开(公告)号:CN115615153B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210948649.0
申请日:2022-08-09
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种干燥系统控制方法、装置及干燥系统,干燥系统控制方法包括获取当前环境实际气象参数,将当前环境实际气象参数输入到训练好的干燥参数数学模型,以根据干燥参数数学模型输出干燥控制参数,根据干燥控制参数控制所述干燥系统的干燥方式。本申请仅需要监测系统所在地的气候参数,即可根据训练好的数学模型预测出预测干燥控制参数,对干燥方式进行控制,提升干燥系统自动化程度,提高干燥效率低和干燥品质。
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公开(公告)号:CN117515634A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311731454.1
申请日:2023-12-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了热泵系统控制方法及热泵系统,热泵系统控制方法包括:将热泵系统从开机至停机之间的时长划分为N个时间段;根据热泵系统所在地气象参数计算各个时间段内的负荷率,选择N个时间段中占比最高的负荷率X1%以及占比次之的负荷率X2%;将热泵系统内的机组划分为三种分组类型,有两种分组类型的输出率之和等于X1%,有两种分组类型的输出率之和等于X2%±偏差值δ,还有一种分组类型的输出率大于或等于剩余两种分组类型的输出率之和;其中,每种分组类型的机组数量与热泵系统的机组总数的比值为该分组类型的输出率。本发明根据热泵系统的实际情况进行动态分组设计,保证主机输出能力与负荷需求能够高效匹配。
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公开(公告)号:CN117433048A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311470578.9
申请日:2023-11-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热泵系统及控制方法,用于向调温管路内通入流体,热泵系统包括:用于向调温管路内通入流体,以调解调温管路内的流体温度,热泵系统还包括:至少一个高温模块,高温模块包括高温热泵,高温模块与调温管路连接,以将高温模块产生的流体通入调温管路;至少一个低温模块,低温模块包括低温热泵,低温模块与调温管路连接,以将低温模块产生的流体通入调温管路;控制模块,控制模块与调温管路、高温模块以及低温模块均信号连接,以根据调温管路内的流体的温度,控制高温模块与调温管路连通或断开,并控制低温模块与调温管路连通或断开,本发明的热泵系统解决了相关技术中的热泵系统的能量消耗大的技术问题。
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