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公开(公告)号:CN119594558A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411773226.5
申请日:2024-12-04
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种格栅结构及具有其的空调器,格栅结构包括:中心支撑件;第一支撑件,环绕中心支撑件设置;第二支撑件,设置在第一支撑件的外侧,第一支撑件与第二支撑件同心设置;第一周向筋条组件,设置在中心支撑件和第一支撑件之间,第一周向筋条组件沿中心支撑件的周向方向布置,且第一周向筋条组件沿第一螺旋轨迹延伸;第二周向筋条组件,设置在第一支撑件和第二支撑件之间,第二周向筋条组件沿第一支撑件的周向方向布置,且第二周向筋条组件沿第二螺旋轨迹延伸。本申请解决了现有技术中的空调室外机的格栅结构在气流通过时产生的噪音较大的问题。
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公开(公告)号:CN119594544A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411822424.6
申请日:2024-12-11
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本申请提供了一种防止空调器异味吹出的方法、空调器和电子设备。该方法包括:根据获取的室内露点温度和室内环境湿度确定温度临界值;若空调器开机时空调器的内管温度大于温度临界值,则将空调器的内管温度降低至小于或者等于温度临界值;在空调器制冷过程中,若室内环境温度降低至第一温度预设值,则在控制降低压缩机频率的同时将风速降低至第一预设档位,之后在室内环境温度降低至停机温度的情况下将风速调整至第二预设档位同时根据温升速率调整压缩机频率,以使蒸发器表面水膜的厚度大于预设厚度防止异味吹出,从而解决了目前的一些消除空调异味的方案在消除异味的过程中需要关闭空调导风板容易让用户误以为空调关机或故障的问题。
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公开(公告)号:CN115962514B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202310011360.0
申请日:2023-01-05
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F1/0063 , F24F13/00 , F24F13/08
Abstract: 本申请涉及一种空调,包括:送风单元,具有送风腔、第一送风通道及第二送风通道,第一送风通道具有第一进风口及第一出风口,第二送风通道具有第二进风口及第二出风口;第一进风口与第二进风口相互独立,第一出风口及第二出风口均与送风腔连通;换热装置,设于第一送风通道内;其中,第二送风通道中第二进风口可选择性地开启。上述的空调,能实现不同的空调送风模式下送风方式的切换,满足用户的多样化需求;在第二进风口打开时,由第一送风通道输入的气流经换热装置换热后,与由第二送风通道输入的气流在送风腔内混合,减小换热能耗,降低空调的出风温度与设定温度的差值,从而避免用户在室内体感过冷或过热,提高用户舒适度。
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公开(公告)号:CN119532898A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411860311.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F140/20 , F24F140/40 , F24F110/22 , F24F110/10
Abstract: 本发明公开了一种空调器及其控制方法、装置、存储介质和计算机程序产品,该方法包括:在空调器制热运行的情况下,获取压缩机的频率,获取室外风机的转向及室外风机的转速,获取室外换热器的管温,获取空调器的室外环境湿度;根据压缩机的频率、室外风机的转向、室外风机的转速、空调器的室外环境湿度、以及室外换热器的管温,确定室外换热器的霜层不均匀度参数;根据空调器的室外环境湿度、压缩机的频率、以及室外换热器的管温,确定室外换热器的霜层厚度参数;根据室外换热器的霜层不均匀度参数、以及室外换热器的霜层厚度参数,执行预设的化霜控制策略。该方案,通过使得室外换热器霜层在生成过程中较为均匀,从而推迟化霜时间,保证制热能力。
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公开(公告)号:CN118640548B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411123623.8
申请日:2024-08-15
Applicant: 格力电器(赣州)有限公司 , 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种制氧系统、空调系统和控制方法,制氧系统包括:相互连通的制氧组件和主储氧器,制氧组件具有用于将空气制成氧气的制氧状态和停止运行的停止状态;缓冲储氧器,缓冲储氧器的出氧口和主储氧器的出氧口均可选择地打开或关闭;其中,当制氧组件处于制氧状态时,缓冲储氧器可选择地与制氧组件连通或断开,主储氧器的出氧口打开、缓冲储氧器的出氧口关闭;当制氧组件处于停止状态时,缓冲储氧器的出氧口打开。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的制氧系统在制氧的过程中噪音较大的技术问题。
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公开(公告)号:CN119146520A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411284795.3
申请日:2024-09-13
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种气体分离机组、空调器及其控制方法,其中的气体分离机组包括储气容器、泄压阀和过滤装置,分离前的混合气体通过过滤装置进入气体分离机组,储气容器用于暂存分离出的目标气体,储气容器具有第一出口,第一出口通过泄压阀连接于过滤装置。根据本发明,当气体分离机组应用于空调器并用于分离出空气中的氧气,且分离出的氧气暂存于储气容器内时,在储气容器内的气压过大存在一定风险的情况下,可控制泄压阀打开,使储气容器进行泄压,从而消除气压过大带来的风险。在泄压的过程中,排泄的气体会沿与过滤装置进气相反的方向冲击过滤装置,从而能够对过滤装置进行自动清洁,这样可不必人工手动拆卸过滤装置进行清洗,非常方便。
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公开(公告)号:CN119123572A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411466982.3
申请日:2024-10-21
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F1/0035 , F24F8/60 , F24F11/65 , F24F11/72 , F24F13/24 , F24F110/76
Abstract: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调、存储介质和计算机程序产品,该方法包括:确定空调的氧气调节模式,包括:单独制氧模式、单独新风模式、以及制氧与新风混合模式中的任一模式;在空调的氧气调节模式下,控制空压机启动、第一流路和第二流路中至少之一的启闭及开度、在单独制氧模式或制氧与新风混合模式下控制制氧模块启动;结合空调的室内氧气含量参数、空调的室外氧气含量参数、以及设定氧气含量参数,控制空压机继续运行或停机,在制氧与新风混合模式下控制第二流路的开度,并在单独制氧模式或制氧与新风混合模式下控制制氧模块继续运行或停机。该方案,通过使空调兼具制氧和新风功能,对室内空调质量进行精准调节以提升舒适性。
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公开(公告)号:CN119103662A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411523011.8
申请日:2024-10-29
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种空调器控制方法,空调器控制方法包括:获取空调器的室内机内的甲醛吸附模块的甲醛气体释放信息;基于甲醛气体释放信息,计算室内机内的第一甲醛浓度变化率Ya;若第一甲醛浓度变化率Ya大于或等于第一阈值Y1,则控制空调器切换至第一排风模式;若第一甲醛浓度变化率Ya小于第一阈值Y1,则控制空调器以用户设定工作模式运行。本发明有效地解决了现有技术中空调器内的甲醛吸附模块会导致室内空气重复污染的问题。
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公开(公告)号:CN118998851A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411332406.X
申请日:2024-09-24
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种降噪机构、出风设备及其控制方法,其中的降噪机构包括风机和导流格栅组件,风机包括第一驱动部件和风叶,第一驱动部件具有可转动的第一输出轴,风叶组装在第一输出轴上,导流格栅组件包括第二驱动部件、导叶和格栅,第二驱动部件具有可转动的第二输出轴,导叶组装在第二输出轴上,且导叶位于风叶和格栅之间。根据本发明,当降噪机构应用于空调器的室外机时,在室外机正常工作,也即第一驱动部件驱动风叶转动的过程中,可以根据风叶的转速适应性地调整导叶是否转动以及转动时的转速大小如何,使得风叶产生的气流沿着导叶的进口角继续流动,则气流在流经格栅时不易形成涡流,噪音显著降低,从而满足用户需求。
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公开(公告)号:CN118882168A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411221047.0
申请日:2024-09-02
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调、存储介质和计算机程序产品,该方法包括:在空调开启制热模式后,控制第一风机开启、第二风机关闭、遮挡第二进风口;结合空调的室外环境温度、室外换热器的第一面和第二面的表面温度,控制第一风机与第二风机交替开启,控制室外换热器化霜;其中,结合第一风机的电流和运行时间、第二风机的电流和运行时间,修正第一风机和第二风机交替开启的时间间隔,并按修正后的时间间隔控制第一风机与第二风机交替开启。该方案,通过根据室外环境温度与室外换热器的表面温度的差值判断化霜时机,并根据双风机电流变化对双风机交替开启的时间间隔进行修正,能够延长制热时间,实现精准化霜,提升室内舒适性。
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