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公开(公告)号:CN107131616A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710441577.X
申请日:2017-06-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明公开一种变频空调及其防冻结方法、装置和系统。该方法包括:在机组运行中获取机组实时水温;判断机组实时水温是否满足防冻模式进入条件;若机组实时水温满足防冻模式进入条件,则进入防冻模式;在进入防冻模式后,根据机组实时水温逐次降低机组压缩机频率直至将机组压缩机频率降低至机组压缩机最低频率。本发明通过按水温逐次降低机组压缩机负荷输出至机组最低负荷运行,使整个防冻过程运行更加柔和,从而消除了暴力停机对机组的刚性影响。
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公开(公告)号:CN107091517A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710518707.5
申请日:2017-06-30
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F11/70 , F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F2110/00 , F24F2110/40
Abstract: 本发明公开了一种空调机组的保护控制方法、装置以及空调机组,涉及空调领域,其中的方法包括:采集压缩机的排气压力和压缩机的吸气压力;采集压缩机的排气温度;根据排气压力、吸气压力和排气温度判断是否满足预设的空调保护开启条件;如果是,则确定空调保护模式并基于空调保护模式控制空调机组运行。本发明的保护控制方法、装置以及空调机组,在启动空调保护后可以基于对应的空调保护模式对空调机组的运行进行控制,可以基于排气压力、吸气压力、排气温度等逐次降低压缩机的负荷输出至机组最低负荷运行,使保护运行更加柔和,延长空调机组的使用寿命,提高空调机组的可靠性,耐用性,同时提高用户的体验度。
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公开(公告)号:CN104456856B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201410817404.X
申请日:2014-12-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明提供的一种水冷冷风机的控制方法及控制装置,其中,包括:获取所述冷凝器的进水温度和所述压缩机的运行负荷;根据所述冷凝器的进水温度和所述压缩机的运行负荷,在预设数据库中查找所述电机的转速的数据,其中,所述预设数据库存储有多组所述冷凝器的进水温度和所述压缩机的运行负荷‑所述电机的转速的数据;控制所述电机以查找到的转速工作。本发明提供的技术方案,实时对水冷冷风机的工作进行合理的控制,以提高水冷冷风机的能效,避免压缩机在低运行负荷工作时出现风吹水的现象,并且有利于水冷冷风机的噪声的控制。
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公开(公告)号:CN104315768B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201410664769.3
申请日:2014-11-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B43/00
Abstract: 本发明公开了一种气液分离器,包括罐体、与罐体相通的进气管和排气管,进气管的底部封闭,且进气管的侧壁上开设有使气体水平进入罐体的进气口。由于在进气管上开设有使气体水平进入罐体内的进气口,因而气体将不会对罐体底部所存留的液体直接喷射,而是从与液面平行的角度进入到罐体内部,从而有效避免气体对底部液体造成扰动,这就不会导致罐体内部的液面升高,气液分离器的有效容积也不会因为气体的进入而减小;另外水平进入到罐体内部的气体不会引起罐体内部剧烈的扰动,这也就不会出现气液重新混合的现象,从而有效保证了气液分离器的分离效果。本发明还公开了一种具有上述气液分离器的空调。
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公开(公告)号:CN106500410A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610934536.X
申请日:2016-10-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F25B39/04 , F25B2339/04 , F28F5/00 , F28F9/005 , F28F13/04
Abstract: 本发明公开了一种空调机组、壳管式换热器以及壳管式换热器换热方法,壳管式换热器包括外壳、位于所述外壳内部的换热管以及振动器,所述振动器能够带动所述换热管振动。由于振动器带动换热管振动,避免了过多的液态冷媒附着在下方的换热管上形成液膜,进而避免了冷凝器换热性能降低以及换热管过冷不足的情况。
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公开(公告)号:CN106352631A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610708694.3
申请日:2016-08-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B49/02
CPC classification number: F25B49/02
Abstract: 本发明提供一种热泵的控制装置、控制方法及热泵,所述热泵包括冷凝器(1)、蒸发器(2)和压缩机(3),其中控制装置包括:检测单元,用于检测流经所述冷凝器的换热水管的水流流速V;判断单元,用于将检测到的水流流速V与预设水流流速V1之间相比较;执行单元,根据判断单元的判断结果决定是否对水流进行增压动作。通过本发明能够根据检测出的水流流速的情况判断其是否处于正常范围内,并根据判断结果通过执行单元对水流进行增压动作,进而增大水流的压力,从而提高流经冷凝器中的水流流速,降低冷媒冷凝温度和冷凝压力,提高热泵的换热效率,提高制热工况的能效(制热COP),提升热泵机组的全年综合性能系数(ACOP)。
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公开(公告)号:CN106288511A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610658841.0
申请日:2016-08-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F25B29/003 , F25B49/02
Abstract: 本发明公开一种水冷单元机及其热回收系统、热回收控制方法。热回收系统包括依次连接的压缩机、冷凝壳管和蒸发器,且蒸发器的出口与压缩机的入口连接;热回收系统还包括热回收壳管,热回收壳管与冷凝壳管并联、或串联在压缩机与冷凝壳管之间;热回收壳管的出口通过储水容器与用户使用端连接,热回收壳管的入口与冷水水源连接。本发明可通过由热回收壳管将冷凝壳管的冷凝热量吸收,实现百分之百回收冷凝热量,然后提供给用户使用。采用本发明的技术方案可以提高用户侧出水的水温,从而克服现有技术中的水冷单元机冷凝温度普遍在35℃左右,其热回收系统出水温度无法突破这个温度限制的问题。
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公开(公告)号:CN104613615A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510057112.5
申请日:2015-02-03
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/02
CPC classification number: F24F11/62 , F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/83 , F24F11/84 , F24F11/89 , F24F2110/00
Abstract: 本发明提供了一种空调器及其控制方法。其中,空调器包括:并联设置的第一压缩机和第二压缩机,空调器还包括连接在第一压缩机上的第一吸气管和第一排气管以及连接在第二压缩机上的第二吸气管和第二排气管,空调器还包括:第一温度传感器,设置在第一排气管上并用于获取第一压缩机的第一排气温度;第二温度传感器,设置在第二排气管上并用于获取第二压缩机的第二排气温度;第一调节阀,用于控制第一压缩机的冷媒吸入量;第二调节阀,用于控制第二压缩机的冷媒吸入量,第一调节阀和/或第二调节阀的开度通过第一排气温度和第二排气温度的差值确定。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中空调器的并联压缩机组中各压缩机冷媒吸入量难以控制问题。
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公开(公告)号:CN104566800A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410811971.4
申请日:2014-12-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明公开了一种定频空调机组的冷量组合控制方法及装置。该方法包括:确定定频空调机组的冷量组合值集合;检测定频空调机组的当前冷量组合值;检测定频空调机组的回风温度;判断回风温度是否大于第一预设阈值;如果回风温度大于第一预设阈值,则将定频空调机组的冷量组合值由当前冷量组合值调节至多个冷量组合值中与当前冷量组合值最接近的冷量组合值。通过本发明,解决了对定频空调机组进行冷量组合控制时,压缩机频繁开停影响压缩机寿命的问题,进而通过在回风温度大于第一预设阈值时,将定频空调机组的冷量组合值由当前冷量组合值调节至多个冷量组合值中与当前冷量组合值最接近的冷量组合值,达到了提升机组使用寿命的效果。
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公开(公告)号:CN104456846A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410674604.4
申请日:2014-11-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F11/62 , F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F2110/00 , F24F2140/20 , F24F2221/54
Abstract: 本发明提供了一种用于双系统空调机组的控制方法,包括开机过程S100,开机过程S100为第一系统和第二系统均完成制热工作模式转换后,再启动第一系统和第二系统。由于将第一系统和第二系统先转换为制热工作模式后再启动,因而当第一系统和第二系统启动后,两个系统全部进入制热工作模式,有效避免了一个系统制热、一个系统制冷而导致二者相互影响的问题,解决了热冲击可能导致系统异常停机的问题。同时,消除了第一四通阀和/或第二四通阀可能出现的液击隐患,提高了双系统空调机组的运行可靠性和工作稳定性。
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