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公开(公告)号:CN107830610A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710845304.1
申请日:2017-09-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/58 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/50 , F24F110/64 , F24F110/66
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:接收外部可移动环境检测装置检测到的第一环境参数;根据接收到的所述第一环境参数控制所述空调的运行。本发明提供的方案能够更加准确地满足用户对空调的使用需求,解决了空调上的环境检测装置检测到的环境参数与实际用户活动范围的环境参数相应值有所差异,导致室内环境参数偏离用户设定值的问题。
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公开(公告)号:CN107631446A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710807123.X
申请日:2017-09-08
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调控制器散热装置和空调器,所述空调控制器散热装置包括:控制器(1);吸热模块(3),能对所述控制器(1)进行吸热降温;所述吸热模块(3)包括换热管路(31),所述换热管路(31)包括进管(31a)和出管(31b),所述进管(31a)与所述空调的冷媒循环系统中的低压冷媒管路相连通,所述出管(31b)与所述空调的冷媒循环系统中的压缩机(4)的吸气口相连通。本发明能够从冷媒循环系统的低压冷媒管路吸入低压低温冷媒、进入吸热模块中对控制器进行吸热降温,再通过出管回流至压缩机吸气口,有效地提高了空调控制器的散热效率,保证控制器正常安全工作,使空调能在高温的环境下可靠运行,增大空调运行的环境温度范围。
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公开(公告)号:CN107560005A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710823035.9
申请日:2017-09-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种散热组件及空调,散热组件包括热管换热器,热管换热器中包括至少一根热管,热管包括蒸发段和冷凝段,还包括与蒸发段相连接的储热部件,储热部件包括相变储热材料;储热部件用于通过相变储热材料吸收发热元件工作时产生的热量进行储存并与热管进行热交换。当空调开始工作但热管中的冷媒还没有达到蒸发温度而无法吸收发热元件产生的热量时,或是发热元件功率急剧增大时,储热部件吸收发热元件产生的热量,避免空调的发热元件因发热造成表面温度过高而发生损坏。
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公开(公告)号:CN111059624B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201911229150.9
申请日:2019-12-04
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0038 , F24F1/0033 , F24F1/0073 , F24F11/89 , F24F13/28 , F24F11/74 , F24F11/64 , F24F11/80 , F24F110/50 , F24F120/10 , F24F110/10 , F24F110/40 , F24F110/12
Abstract: 本发明提供了一种新风装置、空调器及空调器的控制方法,新风装置包括进风管,进风管的进风口与室外空气连通,进风管的出风口与室内空气连通;出风管,出风管的进风口与室内空气连通,出风管的出风口与室外空气连通;引风风机,安装在进风管上,以通过引风风机控制进风管内的引风量;排风风机安装在出风管上,以通过排风风机控制出风管内的出风量;检测模块具有设置在室内的第一检测部和设置在室外的第二检测部,以根据第一检测部和第二检测部检测室内外的环境信息,环境信息包括室内人数、室内外温度和室内外的空气质量,根据环境信息控制进风管内新风的流量和/或出风管内空气的流量,以解决现有技术中的新风装置无法调节室内外压差的问题。
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公开(公告)号:CN110762634B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201911086167.3
申请日:2019-11-08
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0063 , F24F1/0029 , F24F13/08 , F24F13/24
Abstract: 本发明提供一种空调室内机和空调器以及控制方法,空调室内机包括:壳体、第一风口、第二风口和风机部件,所述壳体内部形成有内部风道,所述内部风道的一端与所述第一风口连通、另一端与所述第二风口连通,所述风机部件设置在所述内部风道内;所述壳体内部还设置有换热器,在所述壳体上、且位于所述换热器和所述风机部件之间的位置还设置有中间风口。通过本发明能够使得空调室内机处于送风模式下使得大部分气流均从中部风口吸入,有效地减小了气流损失,可以实现大风量的送风效果,送风距离远,提升用户舒适性;还能在制冷模式时,气流从下风口及中部风口同时吸入,使冷风与热风混合吹出,可降低冷风直吹人的不适感,提升舒适性。
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公开(公告)号:CN108592442B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201810598926.3
申请日:2018-06-12
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种空气调节系统。该系统包括压缩机、第一换热部件、第二换热部件、节流元件、流体驱动部件、导热座,所述压缩机的制冷剂出口与所述第一换热部件的第一管路的一端管道连接,所述压缩机的制冷剂进口与所述第二换热部件管道连接,所述第一换热部件的第一管路的另一端通过所述节流元件与所述第二换热部件管道连接,所述第一换热部件还具有第二管路,所述第二管路的一端通过所述流体驱动部件与所述导热座的一端管道连接,所述第一管路中的制冷剂与所述第二管路中的载冷剂之间能够进行热交换,所述导热座的另一端与所述第二管路管道连接。根据本发明的一种空气调节系统,能够有利于在大范围空间内对导热座进行灵活布置。
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公开(公告)号:CN109668219B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201811426791.9
申请日:2018-11-27
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调器室外机冷凝器,还涉及一种安装有该空调器室外机冷凝器的空调器以及该空调器的除霜方法。空调器室外机冷凝器包括第一冷凝器、第二冷凝器和加热单元,其中,所述加热单元串联在所述第一冷凝器和第二冷凝器之间,由所述第一冷凝器流入所述第二冷凝器的制冷剂可被所述加热单元加热。本发明的空调器中,通过在室外机冷凝器内部串联一个加热单元,对制冷剂进行加热,在除霜过程中,四通阀不换向,加热单元持续对管内冷媒加热,可以实现继续对室内供热,且供热能力不衰减,同时具有较强的除霜能力,除霜效果远优于热气除霜方式,压缩机的吸气过热度也有保障,系统运行可靠性高。
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公开(公告)号:CN114383259B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111547206.2
申请日:2021-12-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/38 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/72 , F24F11/84 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本申请是关于一种二通阀故障检测方法及使用该方法的空调。该方法包括:在空调恒温除湿模式下控制二通阀开启;检测恒温除湿模式的第一运行时长、第一蒸发器温度、第一室内环境温度以及蒸发器的第一温度变化速率;判断是否进入二通阀的故障判断模式;若进入二通阀的故障判断模式,则检测恒温除湿模式的第二运行时长、第二蒸发器温度、第二室内环境温度以及蒸发器的第二温度变化速率;判断二通阀是否出现故障。本申请提供的方案,能够利用空调的系统参数准确及时地判断二通阀是否出现故障,不需要在空调内部新增检测装置,为空调内部的必要机构留出了充足的安装空间,也减少了新增检测装置后期的维护成本。
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公开(公告)号:CN113531760B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110622387.4
申请日:2021-06-03
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/74 , F24F11/79 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/20
Abstract: 本发明公开了一种湿度控制方法、装置、存储介质及处理器。其中,该方法包括:在空调器制冷的过程中,采集目标信息,其中,目标信息至少包括:空调器所处环境内的室内环境温度、室外环境温度和湿度变化速率;计算室内环境温度与预设温度之间的差值,得到室内温度差值;根据室内温度差值和湿度变化速率确定空调器是否进入预定制冷模式;在空调器进入预定制冷模式后,根据室内温度差值、室外环境温度和湿度变化速率对空调器进行湿度控制。本发明解决了在制冷降温的过程中,无法精确进行湿度控制的技术问题。
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公开(公告)号:CN114623563A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210143001.6
申请日:2022-02-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
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:获取所述空调所在房间的建筑参数;获取所述房间所在区域的当前气象参数和预测气象参数;根据所述空调的目标室内温度、所述空调的当前室内温度、所述建筑参数、所述当前气象参数和所述预测气象参数中的至少之一,确定所述空调在所述房间中的目标空调负荷;根据所述空调的当前空调负荷和所述空调的目标空调负荷,控制所述空调的运行。该方案,通过结合房间的建筑负荷变化情况确定空调为房间提供的冷热负荷,能够提高空调冷热负荷与建筑负荷的匹配度,进而提升用户的热舒适性体验,还有利于节约能源。
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