空调室外机及具有其的空调器

    公开(公告)号:CN108981019A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810635668.1

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种空调室外机和具有其的空调器,空调器的额定制冷量Q、室外换热器的换热面积A、室外风机的风量B满足下述关系:当2600W≤Q≤2700W时,12m2≤A≤14m2且1900m3/h≤B≤2100m3/h;当3500W≤Q≤3600W时,22m2≤A≤24m2且2100m3/h≤B≤2300m3/h;当5100W≤Q≤5200W时,24m2≤A≤26m2且2600m3/h≤B≤2800m3/h;当7200W≤Q≤7300W时,28m2≤A≤30m2且2800m3/h≤B≤3000m3/h。根据本发明的空调室外机,可在保证空调器的额定制冷量的基础上,实现空调室外机的小型化,生产成本低。

    空调器及其控制方法、装置

    公开(公告)号:CN108119989A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711288543.8

    申请日:2017-12-07

    Inventor: 徐振坤 罗羽钊

    Abstract: 本发明公开了一种空调器及其控制方法、装置,其中,方法包括以下步骤:在空调器开机后,获取用户设定的目标温度,并实时获取室内环境温度和室内环境湿度;判断当前室内环境湿度是否小于预设湿度;如果当前室内环境湿度大于等于预设湿度,则控制空调器以预设的最大除湿输出或最大除湿模式运行;如果当前室内环境湿度小于预设湿度,则控制空调器按照预设的最大输出能力进行制冷;在空调器制冷运行过程中,判断当前室内环境温度与目标温度之间的差值是否小于第一预设温差;如果当前室内环境温度与目标温度之间的差值小于第一预设温差,则对空调器进行降频控制。该控制方法,能够在较短的时间内实现较好的降温效果,且能够降低能耗,实现节能。

    换热器、空调系统以及换热方法

    公开(公告)号:CN104949318B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510386670.6

    申请日:2015-06-30

    Inventor: 罗羽钊

    Abstract: 本发明公开了一种换热器、空调系统以及换热方法,所述换热器包括第一集流管(1)、第二集流管(2)、多根第一换热管(6)、多根第二换热管(7)、多根第三换热管(8)、第一总管(3)和第二总管(4)等,并且,所述第二支管(32)上设置有第一阀门(34),所述第四支管(42)上设置有第二阀门(44)。当开始对换热器进行化霜时,打开第一阀门同时关闭第二阀门,高温冷媒从第一总管经第一集流管流入第一换热管与第三换热管,第二换热管位于第一换热管与第三换热管之间,第一换热管与第三换热管在完成自身化霜的同时,共同对冷媒反向流动的第二换热管进行化霜,以缩短化霜所消耗的时间来提升换热器的化霜效率。

    一种平行流换热器及含有其的空调和空调的控制方法

    公开(公告)号:CN105352344B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510822927.8

    申请日:2015-11-23

    Inventor: 罗羽钊 汪先送

    Abstract: 本发明涉及一种平行流换热器及含有其的空调和空调的控制方法,在平行流换热器的下部换热单元的翅片卡槽内分别压入两组扁管,形成两组独立的流通通道,当空调通过四通阀换向进入化霜状态时,第一电磁阀通电导通而第二电磁阀关闭,从压缩机出来的高温冷媒就会有一部分通过第一电磁阀和左集流管直接进入下部换热单元中的第一扁管通道,经过一个换热流程后,在第二集流管和从上部换热单元流过来的冷媒汇合,而后从第二扁管通道中折返。本发明加快了下部换热单元的融霜速度,缩短了化霜时间,进而提升了整个空调系统的低温制热量,且设计结构简单,效果明显,便于实现。

    温度补偿装置和空调器
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104791969A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510216995.X

    申请日:2015-04-30

    Inventor: 罗羽钊 汪先送

    CPC classification number: F24F11/62 F24F11/30 F24F11/41 F24F11/65 F24F2110/00

    Abstract: 本发明提供了一种温度补偿装置和一种空调器,其中,所述温度补偿装置,包括:微控制器,包括温度传感器,所述温度传感器设置于所述平行流冷凝器上,以实时获取所述平行流冷凝器的工况温度,所述微控制器用于根据所述工况温度生成电磁加热指令;电磁发生装置,连接至所述微控制器,以根据所述电磁加热指令产生相应功率的电磁辐射;金属发热结构,设置于所述集流管的指定区域上,所述指定区域处于所述电磁辐射的区域范围之内,所述金属发热结构在获取所述电磁辐射后产生热量,以对所述集流管进行温度补偿。通过本发明技术方案,实现了平行流冷凝器的冷媒的温度补偿,提高了化霜效率,进而提升了用户的使用体验。

    空调器及其控制方法、服务器及其控制方法

    公开(公告)号:CN109323406B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201811161608.7

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种空调及其控制方法、服务器及其控制方法,包括以下步骤:接收空调器发送的室内设定温度和环境信息;根据室内设定温度、环境信息以及预设的数据确定目标温度调整时间以及目标温度调整时间对应的目标用电信息;接收空调器发送的传感器数据;根据传感器数据、环境信息、目标温度调整时间、目标温度调整时间对应的目标用电信息以及预设的数据确定目标能力输出值和当前实际能力输出值,并将目标能力输出值和当前实际能力输出值发送给空调器,其中,目标能力输出值和当前实际能力输出值用于指示空调器确定运行参数,在保证用户空调需求的前提下,通过错峰用电控制,有效降低空调器的耗电量,提升用户的体验,进而提升空调器的使用率。

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