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公开(公告)号:CN112484259B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202011415161.9
申请日:2020-12-04
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/89 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明实施例涉及一种湿度控制方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取当前与目标空气调节器对应的温湿度数据;将室外温度数据、湿度数据以及空气调节器设定温度数据,加入到预构建的湿度预测模型中,获取目标湿度数据;根据目标湿度数据,完成对目标空气调节器进行控制。该过程中,并没有根据经验设定目标湿度数据,而是经过大数据训练后所得到的湿度预测模型生成的目标湿度数据,相较于现有技术,所获取的目标湿度数据更加科学,利用其最终获取的目标湿度数据完成对室内湿度控制,将会让用户觉得更加舒适,提高用户体验度。
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公开(公告)号:CN113513834A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110748466.X
申请日:2021-07-01
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/86
Abstract: 本申请涉及一种空调控制方法、装置及电子设备,该方法包括:在所述空调处于闭环运行状态的情况下,若所述空调处于恒温除湿模式,则确定目标内管的温度,其中,所述目标内管的温度与所述空调的蒸发器的温度正相关。根据目标内管的温度,确定所述空调的压缩机在处于闭环运行状态下采用的闭环频率。本说明书中的空调控制方法对空调处于闭环运行状态的过程进行了区别性的设计,以将目标内管的温度作为反馈,以调节闭环运行状态下压缩机的频率,进而对恒温除湿的效率进行调整,使得通过本说明书中过程在对空调所处的室内环境进行除湿时,能够有效的实现恒温,以解决现有技术中存在的空调的恒温除湿效果差的问题。
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公开(公告)号:CN113483450A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110784531.4
申请日:2021-07-12
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种空调的控制方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:当检测到所述空调的室外环境温度传感器发生故障时,监测室外侧冷凝器的温度和空调的温度影响参数;根据所述室外侧冷凝器的温度和所述温度影响参数,确定所述空调的外部环境温度;基于所述外部环境温度控制所述空调运行。本申请用以解决空调环境温度传感器发生故障,导致空调停止运行时间过长,用户体验差的问题。
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公开(公告)号:CN113074432A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110466983.8
申请日:2021-04-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调冷媒量的调节方法及调节装置、空调系统。其中,该调节方法包括:获取空调系统的当前运行参数、工况参数以及当前冷媒灌注量;基于当前运行参数、工况参数以及当前冷媒灌注量,确定空调系统在当前运行状态下的最大能效值;确定与最大能效值对应的目标冷媒灌注量;控制冷媒储液调节装置按照目标冷媒灌注量调节空调系统中的冷媒量。本发明解决了相关技术中空调系统无法进行冷媒量调节,导致系统运行能效无法处于最佳能效状态的技术问题。
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公开(公告)号:CN112728721A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011539435.5
申请日:2020-12-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F110/12
Abstract: 本发明提供了一种空调器及其复合化霜控制方法和装置、存储介质,该方法包括:获取空调器所部属环境的室外环境温度和第一检测外管温度;基于室外环境温度和第一检测外管温度判断是否对空调器进行化霜;若是,则控制空调器开始旁通化霜;记录旁通化霜期间空调器的第二检测外管温度和空调器中压缩机的排气温度;基于第二检测外管温度和排气温度控制空调器停止旁通化霜或切换至换向化霜。基于本发明提供的方法,综合利用旁通化霜及换向化霜的优点进行化霜,还可以准确判断切换至换向化霜的时机,可以有效地提升化霜效果及舒适性。
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公开(公告)号:CN112032929B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010899408.2
申请日:2020-08-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F140/20
Abstract: 本申请公开了一种空调化霜控制方法及装置。该方法包括:获取室外环境信息,其中,室外环境信息至少包括:室外环境温度和湿度;获取冷凝器的外管温度信息,其中,外管温度信息至少包括:冷凝器的外管温度值和温度变化速度;将室外环境信息和外管温度信息输入神经网络模型进行计算,判断是否需要控制空调进入化霜模式;若需要控制空调进入化霜模式,依据神经网络模型输出的化霜时长对空调进行化霜控制。通过本申请,解决了相关技术中对空调的化霜控制不准确的问题。
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公开(公告)号:CN112628940A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011459028.3
申请日:2020-12-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/61 , F24F110/12
Abstract: 本发明提供一种空调化霜控制方法、装置、存储介质及空调,所述方法包括:空调开机进入制热模式后,判断所述空调是否满足进入第一化霜模式的条件;若判断满足进入第一化霜模式的条件,则控制所述空调进入第一化霜模式进行化霜,并判断进入所述第一化霜模式进行化霜的化霜次数是否达到预设化霜次数;若判断所述化霜次数达到预设化霜次数,则在化霜结束后,根据所述空调是否满足进入第二化霜模式的条件和/或进入第三化霜模式的条件,控制所述空调进入第二化霜模式或第三化霜模式;所述第一化霜模式和第二化霜模式的化霜方式为四通阀不换向化霜;所述第三化霜模式为四通阀换向化霜。本发明能够在保证房间内温降较低的情况下,延长空调制热时长。
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公开(公告)号:CN111397002A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010254743.7
申请日:2020-04-02
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/24 , F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/70 , F24F11/38 , F24F110/12 , F24F140/20
Abstract: 本发明提供一种控制器散热组件、控制方法和空调器,控制器散热组件包括:散热基板、散热翅片和风机组件,散热基板的一侧与发热元器件贴合设置,散热基板的另一侧设置有散热翅片,散热翅片具有多个,且多个散热翅片在其内部形成有空腔,风机组件设置于散热翅片的内部的空腔中,通过控制风机组件的开启或关闭、和/或控制风机组件开启时的转速大小以对发热元器件的散热进行控制。通过本发明能够从散热翅片内部抽吸或吹出气流,可以降低元器件局部高温点,解决空调变频控制器元器件温度偏高,元器件温度不均匀和不一致的问题,同时根据散热器中风机组件的运行情况来反馈调节系统,保证元器件温度在合理的范围内。
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公开(公告)号:CN110895011A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201911086136.8
申请日:2019-11-08
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/79 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明提供一种空调控制方法、装置、存储介质及空调,所述方法包括:检测所述空调所处环境的环境参数和/或环境影响因素是否发生变化;当检测到所述环境参数和/或环境影响因素发生变化时,获取当前的第一环境参数和/或环境影响因素的第一变化信息,并获取用户所在的第一位置;获取预先建立的用于调整所述空调的设定运行参数的神经网络模型;将获取的所述第一环境参数和第一变化信息中的至少之一,以及所述第一位置输入所述神经网络模型中,输出第一设定运行参数;根据输出的所述第一设定运行参数,调整所述空调的当前的设定运行参数。本发明方案能够在环境参数和/或环境影响因素变化时快速作出响应调整运行参数,减小室内温度和PMV值波动。
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公开(公告)号:CN110805958A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911086040.1
申请日:2019-11-08
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F1/005 , F24F1/0063 , F24F1/0067 , F24F5/00 , F25B13/00
Abstract: 本申请提供一种空调内机,包括:壳体、风道、第一换热器和送风机构,风道位于壳体内部;第一换热器设置于风道内;送风机构通过风道进行送风,风道内空气在流经第一换热器时流动方向与第一换热器中冷媒的流动方向相反,能够同时实现内机换热器在制冷和制热模式下冷媒流向与空气流向形成逆流,进而提升换热器的换热效率。根据本申请的空调内机能够同时实现内机换热器在制冷和制热模式下冷媒流向与空气流向形成逆流,进而提升换热器的换热效率。
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