空调器
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104329727A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410550875.9

    申请日:2014-10-16

    CPC classification number: F24F1/16 F24F13/222 F24F13/30

    Abstract: 本发明公开一种空调器,包括室外机和室内机,室外机包括冷凝器,冷凝器中不设有过冷管,室内机包括过冷管和接水盘,过冷管安装在接水盘中。由于室内机中设有过冷管并安装在接水盘中,使空调可以通过室内机的冷凝水对制冷剂进行过冷,冷凝器底部不需要设置过冷管,因此可以降低冷凝器的高度,从而实现减小室外机壳体的高度,增加装柜量的目的。同时,由于依靠制冷时室内机的冷凝水实现制冷剂过冷,使得传热温差增大,还可以有效提高过冷度,进而增加制冷量。

    空调机组的控制方法、控制装置及空调机组

    公开(公告)号:CN103912957A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410114809.7

    申请日:2014-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种空调机组的控制方法、控制装置及空调机组。其中方法包括如下步骤:根据接入空调机组的出风口风阀的总个数及空调机组的总调控能力,计算每个出风口风阀分配的额定调控能力;根据开启的出风口风阀的个数计算并控制开启室内机风档;根据每个出风口风阀所在区域的设定温度及额定调控能力,计算每个出风口风阀的实际调控能力;将所有出风口风阀的实际调控能力进行求和,得到空调机组所需的总调控能力,并根据总调控能力控制压缩机运行。其在每个调节区域设置单独的出风口风阀和温控器,根据实际开启的出风口风阀数量控制开启风档,综合每个区域的实际调控能力控制压缩机按需运行,对多个调控区域集中控制,同时满足舒适性及节能要求。

    空调内机、换热器导风调节装置及换热器导风调节方法

    公开(公告)号:CN103900148A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210568126.X

    申请日:2012-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种空调内机,包括机壳及设置于所述机壳内的换热器,所述换热器包括多个按照制冷剂流路划分的换热分区,还包括设置于所述机壳内,用于调节换热器进风分布的换热器导风调节装置;所述换热器导风调节装置包括:与所述换热分区对应设置,用于测量所述换热分区温度的测温元件;导风叶片单元,所述导风叶片单元包括与所述机壳转动配合的导风叶片及驱动所述导风叶片转动的驱动装置;根据所述测温元件采集的温度数据控制所述驱动装置驱动所述导风叶片转动的控制器。本发明提供的空调内机,提高了换热器的换热效率,提高空调能效。本发明还提供了一种换热器导风调节装置及换热器导风调节方法。

    空调器及其空气调节方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103512184A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210201689.5

    申请日:2012-06-18

    Abstract: 本发明提供了一种空调器及其空气调节方法,其中,空调器包括:壳体(10),具有进风口(11)和出风口(12);风机(20),位于靠近进风口(11)处或者出风口(12)处;蒸发器(30),设置在壳体(10)内,并位于风机(20)和出风口(12)之间或者位于进风口(11)和风机(20)之间,空调器还包括:冷却器(40),设置在壳体(10)内并位于蒸发器(30)朝向进风口(11)一侧。本发明的空调器无需增大蒸发器和冷凝器的面积即可提高能效,并且成本低廉。

    钣金件连接结构及空调室外机

    公开(公告)号:CN105972716B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201610478681.1

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种钣金件连接结构及空调室外机。该钣金件连接结构用于连接第一钣金件和第二钣金件,包括:第一U形加强部,设置在第一钣金件上;第二U形加强部,设置于第二钣金件上;第一U形加强部与第二U形加强部嵌套设置并固定连接。通过分别设置于第一钣金件和第二钣金件上的第一U形加强部和第二U形加强部,且第一U形加强部和第二U形加强相互嵌套并固定连接起来,从而将第一钣金件和第二钣金件连接;此外,相互嵌套的第一U形加强部和第二U形加强部,由于其U形结构的设计,使得连接部分的强度增大,在运输以及使用过程中,第一钣金件和第二钣金件不易变形;且第一钣金件和第二钣金件之间能够充分接触,不容易产生缝隙。

    空调器化霜控制的方法及装置

    公开(公告)号:CN106016628B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610509652.7

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种空调器化霜控制的方法及装置。其中,所述方法包括以下步骤:检测并获取室外环境温度;检测并获取室外换热器的第一管路温度;判断所述室外环境温度是否大于或者等于预设室外环境温度,当所述室外环境温度大于或者等于所述预设室外环境温度时,继续判断所述第一管路温度是否大于第一预设管路温度,并当所述第一管路温度小于或者等于所述第一预设管路温度时,增大空调器中制冷剂在所述室外换热器和室内换热器之间的流量,对所述空调器的室外换热器进行化霜。其减少了进入四通阀换向除霜模式的次数,使持续制热温度区间扩大,节约能源。

    一种空调缺氟保护方法、装置及空调器

    公开(公告)号:CN104482630B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201410796446.X

    申请日:2014-12-18

    Abstract: 本发明公开的空调缺氟保护方法、装置及空调器,在符合预设的检测条件时,检测空调器系统当前实时的制冷剂质量流量qm,并通过查询预先制定的正常质量流量与运行工况间的映射关系表,获取当前的运行工况所对应的正常质量流量Q;之后通过将qm与所述正常质量流量Q进行比较,来检测制冷剂是否发生泄漏;并基于所述qm、Q计算制冷剂的质量流量变化率η,通过η的数值大小检测制冷剂的泄漏程度,当η大于预设阈值时,表征制冷剂泄漏较多,达到预设的缺氟保护界限,此时本发明方法及时发出停机保护指令,对空调器进行停机保护。可见,本发明可对制冷剂泄漏状况进行有效检测,并可在制冷剂泄漏较多时及时进行停机保护,避免了系统性能下降及损坏压缩机等此类现象的发生。

    一种换热器及具有其的空调室外机

    公开(公告)号:CN107062945A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710280750.2

    申请日:2017-04-26

    CPC classification number: F28D1/0358 F24F1/18 F24F1/56

    Abstract: 本发明公开了一种换热器及具有其的空调室外机。所述换热器包括第一换热单元和第二换热单元,所述第一换热单元相对于所述第二换热单元能沿第一方向移动,使得所述换热器在第一状态和第二状态之间变动;其中,在第一状态下,所述第一换热单元的本体和所述第二换热单元的本体之间相互错开;在第二状态下,所述第一换热单元的本体和所述第二换热单元的本体至少部分重叠。本发明的换热器通过采用两段式分体结构,并且使各个换热单元可以相对于彼此移动,从而可在第二状态下明显减少换热器的一个方向的尺寸,由此减小其空间占用量,同时,又可在第一状态下充分保证换热能力。

    一种落地式空调风扇
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106247511A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610910862.7

    申请日:2016-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种落地式空调风扇,其包括头部、底座部和机身部,所述头部位于所述机身部的顶端,所述底座部位于所述机身部的下方,所述头部包括电机和与所述电机相连接的风叶;其中,所述底座部中还设有压缩机和第一换热器,所述头部中还设有第二换热器,所述压缩机、所述第一换热器和所述第二换热器彼此相连。本发明的落地式空调风扇由于仅将空调系统的一个换热器设置在头部中,从而能够根据具体的运行模式,形成单一的冷风或暖风,并且由于空调系统的另一个换热器设置在底座部内,因此不会对用户形成明显的不舒适影响。

    空调器化霜控制的方法及装置

    公开(公告)号:CN106016628A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610509652.7

    申请日:2016-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种空调器化霜控制的方法及装置。其中,所述方法包括以下步骤:检测并获取室外环境温度;检测并获取室外换热器的第一管路温度;判断所述室外环境温度是否大于或者等于预设室外环境温度,当所述室外环境温度大于或者等于所述预设室外环境温度时,继续判断所述第一管路温度是否大于第一预设管路温度,并当所述第一管路温度小于或者等于所述第一预设管路温度时,增大空调器中制冷剂在所述室外换热器和室内换热器之间的流量,对所述空调器的室外换热器进行化霜。其减少了进入四通阀换向除霜模式的次数,使持续制热温度区间扩大,节约能源。

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