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公开(公告)号:CN112671285B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202011288121.2
申请日:2020-11-17
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明属于空调技术领域,公开了一种空调、系统电机、驱动控制方法、控制系统及存储介质,基于扩展卡尔曼滤波的无位置传感采集电机的位置信息;根据空调系统电机驱动算法,利用欧拉离散法、泰勒级数进行离散后,基于模型预测控制策略进行空调电机驱动控制;处理空调电机状态离散化数字信号状态参数及实现空调控制逻辑;对空调电机进行线性、离散处理后应用卡尔曼滤波,基于扩展卡尔曼滤波EKF进行空调电机转子位置的估测计算;对空调控制器外围电路信号进行处理。本发明避免了电机控制中由于多PI控制器存在导致的参数整定困难、交直轴电流耦合及瞬态响应速度较慢等不足。还能应用于空调系统中电机的转速、转矩控制。
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公开(公告)号:CN113824374B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202111116727.2
申请日:2021-09-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H02P21/14 , H02P21/18 , H02P21/13 , H02P25/022 , H02P27/12
Abstract: 提供了一种永磁同步电机定子电阻检测方法、装置、永磁同步电机以及空调,该方法包括:构建永磁同步电机的状态观测方程,在状态观测方程中将定子电阻参数与所述观测方程的状态变量相关联,并对该状态观测方程进行离散化;将离散化的状态观测方程的输入送入卡尔曼滤波器,对卡尔曼滤波器中的定子电阻参数进行实时检测,以获得永磁同步电机定子电阻参数的值。采用本发明的方案,能够提高压缩机对于温度波动的响应速度,提升高温工况下运行的可靠性,降低压缩机失磁报废的风险,能够降低增加外设冷却系统的成本及压缩机退磁报废所带来的生产成本。
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公开(公告)号:CN112366998B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011232298.0
申请日:2020-11-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H02P23/14
Abstract: 本申请涉及一种电机控制方法、装置及系统,该方法包括:获取待控空调的多组第一电机信息;获取每组第一电机信息对应的第二电机信息;根据获取到的多组第一电机信息和对应的第二电机信息对待控空调的当前电机控制策略进行更新,以得到更新的电机控制策略;将更新的电机控制策略发送至待控空调,使待控空调根据更新的电机控制策略自主进行目标电机参数调控,以实现电机控制。通过本申请可以根据获取到的待控空调的电机信息实现对电机控制策略的更新。待控空调通过更新的电机控制策略的能够避免由于电机参数失真导致的控制异常问题。
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公开(公告)号:CN115899947A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211459620.2
申请日:2022-11-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/36 , F24F11/64 , F25B49/02 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/20 , F24F140/60
Abstract: 本发明提供了一种空调器制冷剂含量的检测方法、设备以及存储介质,该方法包括:确定空调器的目标工作参数,所述目标工作参数为所述空调器在存储有目标含量制冷剂情况下的工作参数;获取所述空调器的当前工作参数;根据所述目标工作参数和所述当前工作参数,获取所述空调器的当前制冷剂含量。解决了现有技术无法准确的计算出空调制冷剂的含量的技术问题。
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公开(公告)号:CN115451551A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211161163.9
申请日:2022-09-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种空调控制方法、装置、可读存储介质及空调,该方法包括:在接收到启动智能控制模式的控制指令后,对控制指令进行解析确定当前控制温差;获取目标空调的温度采集装置采集的第一环境温度及目标设定温度;计算第一环境温度与目标设定温度的第一温度差值;基于第一温度差值与当前控制温差调整目标空调的升频速率。通过根据用户操作空调进入智能控制模式,分析反映用户对环境当前温度感受的控制温差,并利用该控制温差与空调当前温度差值对空调的升频速率进行联合调整,从而在对空调进行升频速率调节更加符合用户真实的使用感受,在用户感受空调制冷/制热效果不佳时,及时进行针对性地调整,提高用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN115360898A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211156519.X
申请日:2022-09-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及PFC电路、控制方法、装置及电器设备,属于电力器件技术领域。本申请PFC电路包括:整流桥BD3、PFC电感L3、功率开关管Q31、功率开关管Q32和电容C3;整流桥BD3的火线连接端与PFC电感L3的一端连接;整流桥BD3的正极连接端、功率开关管Q31通断侧的一端和电容C3的一端三者共接;整流桥BD3的负极连接端、功率开关管Q32通断侧的一端和电容C3的另一端三者共接;PFC电感L3的另一端、功率开关管Q31通断侧的另一端和功率开关管Q32通断侧的另一端三者共接。通过本申请,有助于解决PFC电路自身功率损耗较大以及抗浪涌冲击能力差的问题。
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公开(公告)号:CN113258760B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110529096.0
申请日:2021-05-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种电路控制方法、装置、电子设备及存储介质,属于家用电器技术领域。本申请获取当前周期内由采集模块采集到的第一电压信息和电流信息;确定所述当前周期内的所述第一电压信息的变化数据是否符合预设条件;若所述当前周期内的所述第一电压信息的变化数据符合预设条件,基于所述当前周期内的所述第一电压信息和所述电流信息确定对应的第一占空比;将所述第一占空比与第二占空比中的最小值作为目标占空比,所述第二占空比由所述PWM模块确定;控制所述PWM模块基于所述目标占空比生成控制信号,以控制所述IGBT模块,使得所述电路中的电流小于预设值。从而控制电中的电流小于功率电器的额定电流值,避免损坏功率电器。
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公开(公告)号:CN114935177A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210609045.3
申请日:2022-05-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0093 , F24F1/0014 , F24F13/08 , F24F13/14 , F24F11/80 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/77 , F24F11/89 , F24F11/43 , F24F110/10
Abstract: 本发明提供一种空调器内机、空调器及控制方法,空调器内机包括:出风流道,出风流道内壁上可转动地设置有制热栅格,制热栅格具有在空调器处于制冷模式时转动至贴合在出风流道内壁上,在制冷模式时收起制热栅格,不影响气流的流通,制热栅格还具有在空调器处于辅助制热模式时转动至与出风流道内的气流成预设夹角的状态,辅助制热模式包括开机辅助制热模式和化霜辅助制热模式,预设夹角大于零度,由于制热栅格设置在出风流道内,且能够对出风流道内的气流进行加热,因此在不影响空调器内机整体外观和出风方向的前提下,节约空调器内机的空间,同时实现了空调器的快速制热、提高制热量、增加舒适性。
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公开(公告)号:CN113188231B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110494438.X
申请日:2021-05-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调的压缩机带液特征提取方法、装置、存储介质及空调,所述方法包括:在所述空调制热运行时,确定所述空调是否处于除霜模式;当确定所述空调处于除霜模式时,对所述空调的压缩机相电流进行采样,得到压缩机相电流信号;对采样得到的压缩机相电流信号进行小波分析,以提取出所述压缩机相电流信号中的压缩机带液特征;根据提取得到的所述压缩机相电流信号中的压缩机带液特征,获取所述压缩机的吸气干度。本发明提供的方案能够实现压缩机吸气干度在线实时识别。
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公开(公告)号:CN113983647A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111223879.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/46 , F24F11/70 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/74 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/40
Abstract: 本发明公开了一种双冷源新风组合式空调机组的节能控制方法,涉及空调机组技术领域,解决了现有技术中空调系统将室内环境温度和室内环境湿度捆绑在一起同时调节和控制,存在能耗高以及难以适应室内热湿比变化的技术问题。本发明的双冷源新风组合式空调机组的节能控制方法,通过控制高温冷源系统的高温表冷段和/或低温冷源系统的低温表冷段中的水流量来控制双冷源新风组合式空调机组的制冷能力;通过控制低温冷源系统的低温表冷段中的水流量来控制双冷源新风组合式空调机组的除湿能力。本发明的双冷源新风组合式空调机组的节能控制方法,相比于现有技术,具有节能以及可更有效、更精确地调节和控制环境温度和湿度的优势。
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