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公开(公告)号:CN117006675A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311042962.9
申请日:2023-08-17
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于温度补偿的空调器控制方法及装置、空调器。其中,该方法包括:获取空调器的室内环境温度;确定空调器的当前风档和空调器的导风板的当前位置;根据当前风档和当前位置确定环境温度补偿值,并利用环境温度补偿值对室内环境温度进行补偿,得到补偿后的室内环境环境温度;根据补偿后的室内环境温度确定空调器的目标运行策略;控制空调器按照目标运行策略运行,以使得空调器的当前室内环境温度达到目标室内环境温度。本发明解决了相关技术中通过对采集到的空调器回风口处的环境温度进行补偿的方式只有一个温度补偿值,对于环境温度的控制是不完善的,导致不能准确控制人体活动区域的环境温度的技术问题。
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公开(公告)号:CN116839197A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310809987.0
申请日:2023-07-03
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/89 , F24F11/88 , F24F11/74 , F24F11/64 , F24F13/30 , F24F1/0007 , F24H9/1863 , F25B30/06
Abstract: 本申请提供了一种空气源热泵的控制方法、控制装置和空气源热泵系统,空气源热泵包括进风口、电加热器和换热器,电加热器位于进风口和换热器之间,电加热器的加热面与水平方向的夹角可调,该方法包括:控制步骤,控制空气源热泵启动,使得电加热器和换热器开始运行;获取步骤,获取室内环境温度和换热器温度,室内环境温度为空气源热泵所在室内空间的环境温度,换热器温度为换热器的温度;调整步骤,根据室内环境温度和换热器温度调整目标夹角,使得目标夹角分别与室内环境温度和换热器温度成正相关,目标夹角为电加热器的加热面与水平方向的夹角,目标夹角小于或者等于90°,解决了现有技术中空气源热泵制热性能差的问题。
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公开(公告)号:CN114087684A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111353925.0
申请日:2021-11-11
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种厨房空调系统及其控制方法,涉及空调系统技术领域,包括硬件模块和控制模块,所述硬件模块包括水冷冷凝器、水箱、节流毛细管、蒸发器和压缩机,所述控制模块包括信号接收模块、温度检测模块、初始运行控制单元、第一温差计算模块、第二温差计算模块和运行控制单元;本发明的厨房空调系统控制方法具有控制稳定和高效的优点,可以根据环境温度、出风温度以及水箱壁面温度来综合控制厨房空调系统达到最优良的制冷效果,可以大大提高用户的体验感觉,且通过充分结合厨房空调系统的环境温度来进行厨房空调系统的调节,可以有效节约能耗,具有较高的经济适用性。
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公开(公告)号:CN119665437A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411941599.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F13/14 , F24F13/20 , F24F1/0011
Abstract: 本发明提供了一种导风机构,包括:传动组件,传动组件包括传动杆与间隔套设在传动杆上的多个摆动部件,传动杆绕自身中心线可转动地设置;导风板组件,导风板组件包括导风板本体与间隔设置在导风板本体上的多个连接部件,多个连接部件与多个摆动部件一一对应地可转动地连接;其中,至少一个摆动部件上设置有第一限位部,导风板本体上设置有至少一个第二限位部,第二限位部用于与第一限位部接触或分离,以对导风板组件的相对于传动组件的转动进行限位,以解决现有技术中的空调器的导风板因工作位置不准确而影响送风效果的问题。
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公开(公告)号:CN117346319A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311521839.5
申请日:2023-11-15
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系统的控制方法、装置、空调系统和存储介质,该方法包括:在空调系统开机后刚开始运行的情况下,控制出水流量调节开关的开度为设定初始开度,并控制旁通开关关闭;在空调系统运行第一设定时间之后,获取水冷板式换热器的水侧换热管路的出水口处的温度,记为空调系统的当前出水温度;根据压缩机的目标排气温度,对节流机构的开度进行联动控制;根据空调系统的当前出水温度,调节出水流量调节开关的开度,并控制旁通开关的启闭。该方案,通过采用水冷板式换热器作为室外换热器节省安装空间,并采用板式换热器对室内换热器的热量进行回收利用,使空调系统的冷凝用水和冷凝负荷相匹配,实现节能节水的目标。
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公开(公告)号:CN117213014A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311418888.6
申请日:2023-10-30
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器的控制方法、装置、空调器和存储介质,该方法包括:在空调器开机并运行第一设定时间后,按设定的采样周期,根据当前室内环境温度、当前目标环境温度、压缩机的当前频率、以及室内风机的当前风档,若确定需要进入当前模式下的极小换热量输出的控制逻辑,则根据当前室内环境温度,控制换热器开关模块系统中至少一个开关模块的启闭。该方案,通过在空调器的最低运行频率的范围下限不降低的情况下,根据室内环境温度的变化情况,调节室外换热器和室内换热器中的至少一个换热器的部分冷媒支路的冷媒输出量,既能满足减小变频空调器的输出换热量的需求又能避免变频空调器频繁停机,保证舒适性且节能。
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公开(公告)号:CN116907049A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310985395.4
申请日:2023-08-04
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F11/61 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本申请提供了一种空调的控制方法、装置、计算机可读存储介质和空调系统,空调的控制方法包括:获取室外环境温度、第一室内环境温度和设定温度,设定温度为用户设定的温度,第一室内环境温度为空调开机时的室内环境温度;根据室外环境温度和目标温差确定空调的初始频率和初始运行转速,至少使得初始频率和初始运行转均与目标温差的绝对值正相关,目标温差为第一室内环境温度和设定温度的差值;控制空调的压缩机按照初始频率运行,并控制空调的内风机初始运行转速运行,解决了现有技术中空调控制方法的用户舒适性差的问题。
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公开(公告)号:CN114777214A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210380402.3
申请日:2022-04-12
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F1/16 , F24F13/30 , F24F11/42 , F24F11/70 , F25B5/02 , F25B6/02 , F25B13/00 , F25B41/20 , F25B47/02 , F25B49/02
Abstract: 本申请提供一种热泵空调系统及其控制方法。该系统包括压缩机、四通阀、室内换热器、第一和第二节流装置、主换热器和除霜换热器,除霜换热器位于主换热器的空气流动上游侧,第二节流装置与除霜换热器串联形成除霜管路,制热工况时,冷媒从压缩机的排气口经室内换热器和第一节流装置后分成两路,其中一路经主换热器流回压缩机,另一路经第二节流装置节流后进入除霜换热器,然后流回压缩机;在压缩机的排气管路上、吸气管路上和在所述除霜管路上中的至少之一设置有冷媒加热装置。根据本申请的热泵空调系统,能进一步降低主要室外换热器的结霜频率,还能增强对整个系统制冷剂的热量输入,实现延长制热时长及化霜期间对室内持续供热。
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公开(公告)号:CN111649394B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010106566.8
申请日:2020-02-21
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F1/0093 , F24F1/0073 , F24F13/28 , F24F11/42 , F24F11/70 , F24F11/77 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/30 , F24F140/20
Abstract: 本申请提供一种空调器及其除霜控制方法。该空调器包括室内进风口(1)、室内换热器(2)、室内风机(3)和辅助加热器(4),辅助加热器(4)位于室内进风口(1)与室内换热器(2)之间,且辅助加热器(4)罩设在室内换热器(2)外,空调器处于除霜模式时,辅助加热器(4)用于对经进风口进入室内换热器(2)的空气进行加热。根据本申请的空调器,能够在室外换热器除霜过程中避免制冷剂在室内吸热导致室内温度下降,降低用户舒适度的问题。
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公开(公告)号:CN119687561A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411894751.2
申请日:2024-12-20
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本申请提供了一种热泵空调的控制方法、装置、介质和系统。该方法通过比较第二室内出风温度与第一室内出风温度的差值和第二室外电机温度与第一室外电机温度的差值来判断室外机换热器的结霜情况,调节室外风叶电机的转速,或者调节热泵空调的压缩机的频率,以减少化霜次数,从而相比现有方案更能够延长制热的时长,从而延缓室外机换热器的结霜量,延长制热时长,提升了用户的制热舒适,减少了化霜次数,进而解决了现有技术缺乏一种通过减少热泵空调的化霜次数来提高用户的制热舒适度的技术方案的问题。
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