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公开(公告)号:CN117404755A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311374537.X
申请日:2023-10-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种空调的新风出风控制方法、装置、空调及介质,该方法能够获取目标空调的空调运行模式以及新风开启状态;空调运行模式包括:制冷模式、送风模式、制热模式;新风开启状态包括:开启和未开启;基于空调运行模式以及新风开启状态,控制目标空调的目标部件运行;其中,目标部件至少包括:新风机、设于目标空调的上出风口的上出风口挡板、设于目标空调的下出风口的下出风口挡板。由于结合了空调运行模式以及新风开启状态,对不同空调运行模式下的新风开启阶段,进行针对性地空调控制调节,能够结合对上下出风口挡板、新风机的控制,对制热模式下用户舒适性体验不佳的问题、以及对制冷模式下风口凝露的技术问题予以改善。
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公开(公告)号:CN116839100A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310575229.7
申请日:2023-05-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F13/14 , F24F11/65 , F24F11/79 , F24F1/0022 , F24F1/005 , F24F13/20
Abstract: 本发明提供了一种空调器,空调器至少包括远距离送风模式,空调器包括:壳体结构,壳体结构具有至少两组沿竖直方向间隔设置的风道组,风道组具有上出风风道和下出风风道,上出风风道相对于水平面向上倾斜延伸,下出风风道相对于水平面向下倾斜延伸,上出风风道和下出风风道均可开闭地设置;风机组件,设置在壳体结构内,多个风道组均通过风机组件送风;在空调器处于远距离送风模式的情况下,位于上方的风道组的下出风风道打开且上出风风道关闭,位于下方的风道组的上出风风道打开且下出风风道关闭。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的空调器远距离送风效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN119268162A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411310301.4
申请日:2024-09-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热回收系统及其控制方法。该热回收系统的控制方法包括:获取需求信息;当同时具有制冷需求和制热水需求时,获取当前热水器水温Tw和设定水温T1;计算热水器水温Tw和设定水温T1的水温差值;根据水温差值选择运行主制冷副制热水模式或主制热水副制冷模式。根据本发明的热回收系统的控制方法,能够提高热回收系统的运行效率,提高能源利用率。
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公开(公告)号:CN118111053A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410434312.7
申请日:2024-04-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/72 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F11/871 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调和存储介质,该方法包括:在空调的制冷模式开启、且压缩机的运行时间达到第一设定时间的情况下,获取外机控制器主板上发热元器件的温度,得到空调的当前外机主板温度;获取空调所在环境的环境温度,得到空调的当前环境温度;根据空调的当前外机主板温度和空调的当前环境温度中的至少之一,结合地控制内机风机、压缩机和外机风机中的至少之一的工作状态。该方案,通过结合外机控制器主板的温度和外环温度,使压缩机降频、外机电机反转且运行不同转速,使得外机控制器主板的温度得到有效降温,有利于提升外机控制器主板上的模块的使用寿命和空调的运行可靠性,提升用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN119826392A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510051217.3
申请日:2025-01-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B29/00 , F25B31/00 , F25B41/26 , F25B41/325 , F25B49/02 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/61 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本发明涉及一种带加热水功能的空调系统及其控制方法,空调系统包括压缩机、四通阀、内机蒸发器、外机冷凝器、两个膨胀阀、水箱和单向阀,通过控制四通阀与水箱、外机冷凝器端口的通断,空调系统可执行制冷与加热水和单加热水等多种工作模式,解决了现有技术中的空调废热的直接排放造成了较大的资源浪费的问题。
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公开(公告)号:CN118935733A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411310299.0
申请日:2024-09-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24H9/13 , F24H15/305 , F24H15/223 , F24H15/421 , F24F12/00 , F24F5/00 , F25B13/00
Abstract: 本发明提供了一种热水器、热回收系统及其控制方法。该热水器包括第一水箱、第二水箱、水泵和供水管,第一水箱和第二水箱相互独立,第一水箱内设置有热水换热器,供水管与热水换热器连接,并在热水换热器内与冷媒进行换热,供水管上设置有供水阀,水泵设置在供水阀与热水换热器之间,供水管上连接有第一出水管和第二出水管,第一出水管与第一水箱连通,第二出水管与第二水箱连通,第一出水管上设置有第一出水阀,第二出水管上设置有第二出水阀。根据本发明的热水器,能够提高热回收系统的运行效率,降低系统运行负荷,提高能源利用率。
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公开(公告)号:CN118935639A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411131030.6
申请日:2024-08-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/62 , F24F11/79 , F24F11/74 , F24F11/86 , F24F1/0014 , F24F1/0035 , F24F120/12
Abstract: 本发明提供了一种控制方法以及空调室内机,控制方法用于对空调室内机的出风进行控制,控制方法包括:获取空调室内机所在的空间区域内的用户的活动区域的位置以及活动区域的区域参数;根据活动区域的位置以及活动区域的区域参数获取用户所需的新风量;根据用户所需的新风量对空调室内机的新风机的运行进行控制。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中不能有效改善用户的活动区域的空气质量的技术问题。
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公开(公告)号:CN117404754A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311367714.1
申请日:2023-10-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种控制方法、补气增焓循环系统及空调器,涉及空调技术领域,解决了补气增焓压缩机高温工况补气带液和常温工况功耗高的技术问题。该控制方法,包括:预设标准高温温度T1;检测外环温度T外环;基于检测的外环温度T外环和预设标准高温温度T1,判断是否为高温运行环境;当判断为高温运行环境时,执行补气增焓高温制冷模式;当判断为非高温运行环境时,执行常规制冷或制热模式。本发明在传统闪蒸器上,增加冷媒加热技术,提高补气蒸汽的干度,减少压缩机补气带液现象,同时,补气管路通过截止阀控制补气系统是否运行,在常规工况下,不开启补气系统,解决压缩机运行频率不稳定和功耗高等问题。
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公开(公告)号:CN117073072A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311009919.2
申请日:2023-08-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F1/0035 , F24F1/0033 , F24F13/10 , F24F11/64 , F24F1/0083
Abstract: 本申请提供一种柜机空调及其控制方法。该柜机空调包括壳体,设有进风口、上出风口和下出风口;所述壳体内设有相互隔离的第一风道和第二风道,所述第一风道和所述第二风道均与所述进风口连通;所述第一风道出口连通所述上出风口,所述第二风道出口连通所述下出风口;所述壳体内还设有蒸发器和新风管,所述蒸发器设在所述进风口与两个风道入口之间;所述新风管入口端连通室外,出口端延伸至所述蒸发器进风侧,且正对所述第一风道的入口设置,以使新风依次经过所述蒸发器、所述第一风道和所述上出风口送入室内。本申请将新风管出口设在蒸发器的进风侧,使得引入的新风需要经过蒸发器,从而对湿度高的新风进行除湿处理。
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公开(公告)号:CN222617073U
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202420631843.0
申请日:2024-03-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种空调电器盒的换热组件及空调器,空调电器盒内设置有元器件,换热组件包括:基板,设置于空调电器盒上;冷媒管,与元器件分别设置于基板的两侧,冷媒管具有若干依次连接的弯曲段和直线段;热管,位于基板和冷媒管之间,热管背离基板的一侧抵接于冷媒管的部分弯曲段或者部分直线段上,热管可移动地设置于基板上,以调节热管和冷媒管的实际接触长度与最大接触长度的比值;以及温度检测模块,用于检测元器件的温度;其中元器件的温度小于第一温度阈值且阶段式递减时,热管向远离冷媒管的方向移动,以使热管和冷媒管的实际接触长度与最大接触长度的比值递减,从而减小空调器的冷量损耗,节省能源。
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