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公开(公告)号:CN116857794A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310838726.1
申请日:2023-07-07
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/86 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/54 , F24F11/58 , F24F11/61 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本申请提供了一种空调器除湿控制方法、装置与系统。该方法包括:构建进风湿度预测模型,进风湿度预测模型的输入参数为关联参数,进风湿度预测模型的输出参数为预测蒸发器进风湿度,关联参数为与空调器的蒸发器进风湿度相关联的,且为采用空调器的已有结构能够检测到的参数;获取关联参数,并根据关联参数和进风湿度预测模型,得到与关联参数对应的预测蒸发器进风湿度;根据预测蒸发器进风湿度与目标蒸发器进风湿度的差值,自适应地控制空调器的执行结构执行相应的动作,以满足预测蒸发器进风湿度与目标蒸发器进风湿度的差值在预设差值范围内。利用空调器的现有的参数,构建除湿模型,实现自适应调节的同时节省空间和成本。
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公开(公告)号:CN115597203A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210901570.2
申请日:2022-07-28
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司(CN)
IPC: F24F11/64 , F24F11/61 , G05B13/04 , F24F11/89 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/50
Abstract: 本申请提供了一种空调的控制方法、控制装置、处理器以及空调系统,该包括:获取空调的实际环境数据以及运行数据,实际环境数据包括当前时刻的室内温度以及室外温度,运行数据包括空调在当前时刻的能力输出;至少根据目标房间体积以及预定对应关系,确定目标参数数据,预定对应关系为不同房间体积与参数数据的对应关系,目标参数数据为目标房间的参数数据,参数数据包括目标房间在当前时刻的室内空气换热系数、室内外总热阻以及热负荷;将实际环境数据、运行数据以及目标参数数据输入目标房间的等效热参数模型,得到下一时刻的室内预测温度;至少根据室内预测温度、期望温度以及预定阈值,控制空调运行。本申请解决了空调无法自适应控制的问题。
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公开(公告)号:CN117628667A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311429230.5
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: 本申请提供一种用于空调器的睡眠模式控制方法,包括:获取当前室外环境温度;根据当前室外环境温度,确定对应的温度的分时控制模式及对应的风控组件的分时控制模式;执行所述温度的分时控制模式及风控组件的分时控制模式以控制温度和风控组件。通过进行温度分时控制,并结合风控组件,进行分时控制,可以提高空调器带来的舒适性,更贴合用户睡眠时的需求,带给用户更好的体验。还提供了一种用于空调器的睡眠模式控制装置、空调器和存储介质。
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公开(公告)号:CN117515775A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311540772.X
申请日:2023-11-17
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本申请提供了一种空调化霜的控制方法、控制装置、电子设备和空调系统,该控制方法包括:在空调在制热模式下运行预定时长时,获取空调的室外冷凝器的盘管温度,得到第一目标外管温,获取空调的外风机转速,得到目标转速,以及获取空调的压缩机运行频率,得到目标频率;获取当前时刻的盘管温度,得到第二目标外管温;将第一目标外管温、目标转速以及目标频率输入到化霜计算模型中,得到目标化霜外管温;在第二目标外管温小于目标化霜外管温的情况下,控制空调进入化霜模式。本申请解决了现有技术中当不检测室外环境温度时空调化霜效果较差的问题。
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公开(公告)号:CN117507895A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311620967.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: B60L53/31 , B60L53/302
Abstract: 本发明公开一种充电桩散热系统、方法和装置,其中,该系统包括:电器盒,集成有充电桩散热模块中的电发热元器件;空调器,用于为所述电发热元器件提供冷量;热交换密封舱,与所述空调器和所述电器盒相连,用于为所述电器盒中的电发热元器件提供冷热交换的空间;密封胶条,设置在所述电器盒与所述热交换密封舱之间进行密封,以隔绝外部空气进入所述热交换密封舱中。通过上述方案可以在保证为充电桩散热模块提供充足冷量的同时,电发热元器件不会因过渡降温而产生凝露,从而保证了电发热元器件的安全运行。
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公开(公告)号:CN117419443A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311381259.0
申请日:2023-10-23
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 , F24F11/871 , F24F110/12
Abstract: 本申请提供了一种温度的修正方法、修正装置和电子设备。该方法包括:获取空调器的排气温度和输入空调器的输入电压,其中,排气温度是空调器的压缩机排出的制冷剂的温度;根据排气温度和输入电压确定修正度和总权重,其中,修正度为表征对输入电压进行修正的程度的参数,每个修正度对应一个总权重;计算每个修正度与对应的总权重的乘积之和,得到电压修正参数,并根据电压修正参数确定修正温度,其中,电压修正参数用于对空调器的外环境测量温度进行修正,以得到修正温度,外环境测量温度为空调器的外机测量得到的室外环境的温度。通过本申请,提高了现有技术中空调器外环境温度的准确性。
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公开(公告)号:CN117190424A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311126794.1
申请日:2023-08-31
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/30 , F25B49/02 , F24F110/12
Abstract: 本申请提供了一种空调器的控制方法、计算机可读存储介质和空调系统,该方法包括:获取空调器的实际外管温度、实际排气温度、实际外机电流、实际转速以及初始外环温度,其中,实际排气温度为压缩机的排气口的实际温度,实际外机电流为空调器的室外机的控制器主板的实际工作电流,实际转速为室外机的风机的实际转速,初始外环温度为位于控制器主板上的温度传感器的读数;根据实际外管温度、实际排气温度、实际外机电流以及实际转速,采用修正模型对初始外环温度进行修正,得到外环温度,外环温度表征空调器的室外环境温度;根据外环温度,控制空调器运行。本申请解决了现有技术中外环温度测试不准确的问题。
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公开(公告)号:CN116085948A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211620694.X
申请日:2022-12-15
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/89 , F24F110/10 , F24F110/22 , F24F110/12
Abstract: 本申请提供了一种空调器的除霜控制方法、装置、处理器和空调系统,该方法包括:在空调器处于制热模式且第一次除霜结束的情况下,根据制热时长和除霜时长中至少之一以及外环温度,确定目标霜区,目标霜区为空调器所属的霜区,霜区表征空调器的室外换热器表面的结霜程度,制热时长为空调器从开始制热到开始第一次除霜之间的时长,除霜时长为第一次除霜持续的时长,外环温度为空调器的外环温度;根据目标霜区,确定对应的除霜策略;在空调器再次开始除霜的情况下,控制空调器按照除霜策略进行除霜。本申请解决了现有技术中不能对空调器的除霜进行差异化控制,造成除霜效果不好的问题。
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公开(公告)号:CN221958964U
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202323364951.0
申请日:2023-12-08
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本申请提供一种换热器组件、室外机和空调器。该换热器组件包括换热器,包括与其连通的流体管路;储液装置,连通所述流体管路;所述储液装置包括并联设置的第一管路和第二管路,所述第一管路上设置有第一单向阀,所述第二管路上设置有第二单向阀和储存罐;所述第一管路的流向与所述第二管路的流向相反。本申请通过设置与换热器连通的储液装置,使得冷媒在制热时能够被部分储存,整体循环冷媒量降低,提高了制热能效;而制冷循环时,所有冷媒均能参与循环,整体循环冷媒量较高,制冷也能具有最佳能效。
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公开(公告)号:CN115751598B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211044991.4
申请日:2022-08-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/32 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F110/40 , F24F130/10
Abstract: 本发明提供了一种空调化霜时间的预测方法和装置,该方法包括:构建空调结霜预测模型;根据采集到的室外空气干球温度、空气相对湿度以及空气压力和所述根据空调结霜预测模型计算空调的实时结霜速率;根据空调的最大结霜量和计算出的空调结霜速率预测空调的化霜时间,所述化霜时间为空调从制热模式到进入化霜的经历时间;其中,根据预设的时间策略对所述室外空气干球温度、空气相对湿度以及空气压力进行采集。本发明的方案通过对空调器结霜速率的理论分析和实验验证,能够解决结霜量预测的误差和适用性不强的瓶颈问题和结霜预测模型在不同机型之间通用性不高的问题,通过对空调器的结霜量进行预测,能够提高对结霜量的预测精度,实现精确除霜。
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