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公开(公告)号:CN110805958B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201911086040.1
申请日:2019-11-08
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F1/005 , F24F1/0063 , F24F1/0067 , F24F5/00 , F25B13/00
Abstract: 本申请提供一种空调内机,包括:壳体、风道、第一换热器和送风机构,风道位于壳体内部;第一换热器设置于风道内;送风机构通过风道进行送风,风道内空气在流经第一换热器时流动方向与第一换热器中冷媒的流动方向相反,能够同时实现内机换热器在制冷和制热模式下冷媒流向与空气流向形成逆流,进而提升换热器的换热效率。根据本申请的空调内机能够同时实现内机换热器在制冷和制热模式下冷媒流向与空气流向形成逆流,进而提升换热器的换热效率。
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公开(公告)号:CN107940564B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201711130406.1
申请日:2017-11-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F11/74 , F24F13/10 , F24F13/28 , F24F13/30
Abstract: 本发明提供一种室内机及空调器,室内机包括具有进风口的壳体,壳体内设置有与进风口连通的主风道,气流从进风口进入主风道,壳体内设置有出风通道,出风通道一端与主风道连接,另一端在壳体的表面上形成出风口,出风通道内设置有隔板,用以将出风通道分隔成至少两个支路通道,在与每个支路通道的对应位置均设置有调节部,各调节部能够分别调节从主风道流入各支路通道的气流的温度,并使各支路通道内的气流吹向不同的区域。本发明能够实现将不同温度的气流输送至不同的区域,以满足多个人不同的冷热需求。
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公开(公告)号:CN114383266B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111556127.8
申请日:2021-12-17
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/86 , F24F11/88 , F25B13/00 , F25B47/02 , F24F140/20
Abstract: 本发明提供了一种除霜频率控制方法及空调系统,属于空调技术领域,该方法包括以下步骤:启动除霜模式,确定制热衰减期的压缩机运行频率F0、确定除霜初期压缩机运行频率修正量F初期修正;根据F0、F初期修正确定除霜初期压缩机的运行频率F初期;确定除霜中期压缩机运行频率修正量F中期修正;根据F初期、F中期修正确定除霜中期压缩机的运行频率F中期;确定除霜末期压缩机运行频率修正量F末期修正;根据F0、F末期修正确定除霜末期压缩机的运行频率F末期。该方法可以分阶段调节除霜模式下压缩机的运行频率,从而在保证除霜效果的前提下,使室内保持较高的舒适性,给用户提供较好的使用体验。
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公开(公告)号:CN107314471B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN201710469434.X
申请日:2017-06-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种热管换热器、空调控制散热组件、空调室外机和空调器,所述热管换热器包括:热管(1),能形成循环回路、且内部流动两相流体;冷凝端(2),形成于热管(1)的一端,冷凝端(2)能与外部空气进行换热作用;蒸发端(3),包括具有凹槽结构、能容纳热管(1)从凹槽结构穿过的换热部件(31),换热部件(31)与热管(1)相贴合设置,通过换热部件(31)能对空调控制器(4)进行吸热作用。本发明能够使得冷媒经过冷凝端后,在蒸发端通过热管再通过换热部件以对控制器进行吸热,从而起到对控制器散热降温的目的,与蒸发端为热管相比较,有效地增大了换热面积,提升了空调控制器的散热效率,从而保证控制器的正常工作。
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公开(公告)号:CN114294798B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111426021.6
申请日:2021-11-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/77 , F25B49/02 , F25B41/34 , F25B41/20 , F25B41/40 , F25B39/02 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本申请公开了一种空调恒温除湿控制方法及空调。该空调恒温除湿控制方法包括:空调在恒温模式下运行第一运行时长后获取第一相对湿度;获取第一相对湿度差值;判断第一相对湿度差值是否小于或等于第一模式相对湿度阈值;根据压缩机修正频率调节压缩机运行频率。本申请提供的方案根据室外温度和相对湿度来调节压缩机运行频率,可以保证房间负荷较高情况下的控温效果,又能够减少高湿度情况下产生凝露的情况,从而避免内机出现吹水的情况。还可以在各种环境下进行控温和除湿,具有较强的环境适应性。
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公开(公告)号:CN114076390B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111176143.4
申请日:2021-10-09
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本公开涉及家居环境控制技术领域,特别地涉及一种家居环境控制方法、装置、存储介质及电子设备,方法包括:获取目标用户的生理参数和睡眠状态;根据所述生理参数确定所述目标用户的体感状态;基于所述体感状态和所述睡眠状态,对家居环境内的智能设备进行控制,以使所述目标用户处于与所述睡眠状态匹配的体感状态;能够基于目标用户的生理参数和睡眠状态控制智能设备,使目标用户处于与睡眠状态匹配的体感状态。
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公开(公告)号:CN115614905A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211139423.2
申请日:2022-09-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/63 , F24F11/61 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本申请公开了一种空调器及其室内温度预测方法和装置。其中,该空调器包括:时间控制模块,用于在空调器运行过程中生成数据采集指令,并将所述数据采集指令发送给数据采集模块;数据采集模块,用于按照所述数据采集指令采集所述温度数据,其中,所述温度数据包括:感温包温度、设定温度、内管温、外环温;室内温度计算模块,用于根据所述温度数据计算所述空调器的室内温度。通过本申请,可以解决相关技术中空调器室内温度预测的准确度较低的技术问题,达到提高空调器室内温度预测准确度的效果。
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公开(公告)号:CN113865009B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111082305.8
申请日:2021-09-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/871 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F110/22
Abstract: 本申请涉及智能控制技术领域,具体涉及一种化霜方法、系统、空调器、存储介质及电子设备,包括:实时采集空调器的预设数据;根据所述预设数据,按照预设时间间隔持续计算空调器的结霜量;将所述结霜量与第一预设阈值比较;若所述结霜量大于所述第一预设阈值,则控制空调器进行不换向化霜。本申请通过计算空调器的结霜量,准确识别出空调器的薄霜状态,并在薄霜状态下进行不换向化霜,大幅提高室内用户的舒适性,并在必要时进行换向化霜保证空调器的可靠性。
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公开(公告)号:CN114087736B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202111424535.8
申请日:2021-11-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于系统可靠性的恒温除湿控制方法和空调器,包括:恒温除湿模式下检测模块温度值和室外环境温度值;设置预设保护阈值、第一预设温差值、第二预设温差值、模块保护外环温度值;当模块温度值与预设保护阈值之间的差值大于第一预设温差值,室外环境温度大于模块保护外环温度时,控制空调进入模块温度保护模式;模块温度保护模式包括第一模块温度保护模式和第二模块温度保护模式。本发明具有通过系统参数的变化,控制调整压缩机的频率和外风机的转速以实现对模块的保护,保证恒温除湿系统平稳运行,实现恒温除湿效果,提高系统的可靠性等特点。
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公开(公告)号:CN114963448A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210561546.9
申请日:2022-05-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/54 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F11/65 , F24F11/56 , F24F11/52 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/20
Abstract: 本发明实施例涉及一种空调器控制方法、装置、空调器及存储介质,方法包括:在空调器以制热模式运行时,当确定满足第一预设条件后,获取空调器中的室内换热器的第一温度;确定第一温度对应的目标温度区间;从第一关联关系中确定目标温度区间对应的第一目标策略;从第二关联关系中确定目标温度区间对应的第二目标策略;控制空调器中的室外压缩机执行与第一目标策略对应的操作,及控制空调器中的室内风机执行与第二目标策略对应的操作。由此,在室内环境温度达到设定温度时,无需控制空调器中的压缩机停止运行,在防止室内热量输入过高的基础上,减少了室内环境温度的波动以及噪音的产生,提高了用户的使用体验。
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