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公开(公告)号:CN104697106A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310666512.7
申请日:2013-12-09
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F11/62 , F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/70 , F24F2110/10 , F24F2110/12 , F24F2110/40
Abstract: 本发明公开了一种空调系统压力控制方法,包括以下步骤:S1、将检测到的室外环境温度和压缩机排气压力分别与预设温度范围和预设压力进行比较,根据比较结果判断是否需要降低排气压力,如果是,则转入步骤S2;S2、制冷时降低室内风机的转速,制热时降低室外风机的转速;S3、将检测到的吸气过热度或排气压力与预设过热度或预设排气压力进行比较,根据比较结果判断是否退出降低排气压力控制,如果是,则转入步骤S4;S4、当制冷时停止降低室内风机的转速,当制热时停止降低室外风机的转速。本发明的空调系统压力控制方法,能将系统排气压力控制在一定的范围内,且该方法成本低,效果好,不会对空调系统可靠性产生影响。
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公开(公告)号:CN104676871A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310611603.0
申请日:2013-11-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种散热装置、空调器及散热装置的装配方法。该散热装置包括:散热部,具有安装被散热结构的安装空间,安装空间的形状与被散热结构的外部形状相适配;换热管,穿设在散热部上,换热管内通有用于与散热部之间进行热量交换的冷媒。根据本发明的散热装置、空调器及散热装置的装配方法,能够提高对被散热结构的散热效果。
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公开(公告)号:CN104613556A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310539678.2
申请日:2013-11-04
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/24
CPC classification number: F24F1/24
Abstract: 本发明提供一种电器元件的散热装置,包括主板和散热系统,其特征在于,所述散热系统包括与制冷系统相连通的换热装置,所述换热装置嵌入在散热器内,通过在散热器上设置与主板上的模块相适配的凹陷部,而使得主板模块与散热器接触表面之间充分接触,提高热量传递,从而进一步增强换热效率、增强散热效果;本发明还提供一种空调器,通过将空调中的电器元件的散热装置上的散热器设置有与主板上的模块相适配的凹陷部,而使得主板模块与散热器接触表面之间充分接触,提高热量传递,从而进一步提高空调的性能及使用寿命。
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公开(公告)号:CN104501384A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410693577.5
申请日:2014-11-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F13/14
CPC classification number: F24F13/14
Abstract: 本发明提供了一种导风板组件及具有其的空调器。导风板组件包括:导风板,导风板上设置有导风转轴;导风调节部,导风调节部设置在导风转轴上,并随导风转轴转动,导风调节部包括受弹性偏压的定位凸起;限制部,限制部包括沿圆周分布的多个限制凹槽,定位凸起选择性地与多个限制凹槽相配合。该导风板组件能够进行角度固定,使用更加方便。
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公开(公告)号:CN104457075A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410691094.1
申请日:2014-11-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种空调机组制冷剂剩余量的检测方法和系统,包括:获取空调机组中压缩机的吸气温度和吸气压力;根据所述吸气温度和吸气压力,计算出所述空调机组中制冷剂的实际质量流量;根据运行模式、室内温度和室外温度,获取所述空调机组的制冷剂的标准质量流量;根据所述实际质量流量与标准质量流量,计算出所述空调机组制冷剂的剩余量,从而解决了现有技术中不能准确检测空调机组制冷剂剩余量的问题,进而解决了由于不能有效预防制冷剂泄漏而导致的空调机组可靠性较差的问题。
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公开(公告)号:CN104329838A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410666072.X
申请日:2014-11-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种冷媒调节方法、装置和空调。该方法包括:获取当前冷媒质量流量;将当前冷媒质量流量与标准冷媒质量流量进行比较;根据当前冷媒质量流量与标准冷媒质量流量的比较结果,调节冷媒储液器输出的冷媒质量流量。本发明通过比较当前冷媒质量流量与标准冷媒质量流量,可以实现长连接管情况下,自动判断冷媒灌注量是否合适并自动调节,无需人工额外追加冷媒,从而消除了工程安装上额外追加冷媒的不便,及追加冷媒可能带来的额外费用增加。
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公开(公告)号:CN104315618A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410545865.6
申请日:2014-10-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/24
CPC classification number: F24F1/24
Abstract: 本发明公开一种散热装置。该散热装置包括:储液腔(1),设置在散热装置底部,用于储存易汽化工质;气液分离腔(2),设置在散热装置上部,用于对易汽化工质进行气液分离;气液上升通道(3),连通在储液腔(1)与气液分离腔(2)之间,并设置在散热装置的与待散热部件(7)接触的一侧;回液通道(4),连通在储液腔(1)与气液分离腔(2)之间,并设置在散热装置的远离气液上升通道(3)的一侧。根据本发明的散热装置,能够解决现有技术中散热装置的换热效率不高,控制方法复杂,换热成本较高的问题。
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公开(公告)号:CN104315602A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410547259.8
申请日:2014-10-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Inventor: 施正兴 , 周剑波 , 安杰 , 龚立选 , 林超 , 魏书生 , 王琦 , 郭艳丽 , 丁东青 , 徐煌财 , 孙宁 , 廖翠波 , 曾锦国 , 牛朋涛 , 何国军 , 曹勇 , 汪俊勇
CPC classification number: F24F1/00 , F24F1/0059 , F24F13/222 , F24F13/30
Abstract: 本发明公开一种座吊两用空调器。该座吊两用空调器包括壳体(1)、换热器和吸风式风机(4),换热器和吸风式风机(4)均设置在壳体(1)内,换热器包括第一换热器(2)和第二换热器(3),第一换热器(2)和第二换热器(3)相对设置,并形成V型槽,吸风式风机(4)设置在V型槽内。根据本发明的座吊两用空调器,能够解决现有技术中空调器整体体积较大,占用较大安装空间的问题。
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公开(公告)号:CN104296359A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410550754.4
申请日:2014-10-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Inventor: 施正兴 , 周剑波 , 安杰 , 龚立选 , 林超 , 魏书生 , 王琦 , 郭艳丽 , 丁东青 , 徐煌财 , 孙宁 , 廖翠波 , 曾锦国 , 牛朋涛 , 何国军 , 曹勇 , 汪俊勇
IPC: F24F13/22
CPC classification number: F24F13/222
Abstract: 本发明涉及空调领域,公开了一种组合式接水盘及空调,包括顶部接水盘和底部接水盘,顶部接水盘位于底部接水盘的上方;顶部接水盘上开设有用于使水从顶部接水盘中流入到底部接水盘中的第一通孔;底部接水盘上设有用于使风进入到底部接水盘中的通风孔,通风孔为翻边孔,通风孔的翻边朝向重力的反方向;第一通孔与通风孔相互错开设置。本发明中的组合式接水盘为两层结构,顶部接水盘靠近换热器,主要用于盛装从换热器上流下的冷凝水;底部接水盘位于顶部接水盘的下方,其上设有通风孔,主要用于将接水盘底部的风引向接水盘中。本发明中的接水盘在满足接水的同时,还能够实现进风,使空调系统中的风从接水盘的各个方向穿过。
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公开(公告)号:CN104266334A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410549691.0
申请日:2014-10-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Inventor: 施正兴 , 周剑波 , 安杰 , 龚立选 , 林超 , 魏书生 , 王琦 , 郭艳丽 , 丁东青 , 徐煌财 , 孙宁 , 廖翠波 , 曾锦国 , 牛朋涛 , 何国军 , 曹勇 , 汪俊勇
IPC: F24F13/22
CPC classification number: F24F13/22 , F24F13/222
Abstract: 本发明公开了一种接水盘组件、空调系统及家用电器,涉及家用电器领域,用以增大换热器单元所在机组的进风面。该接水盘组件包括换热器单元、接水盘盘体和引流板。所述引流板能将所述换热器单元产生的冷凝水引流到所述接水盘盘体中;其中,所述引流板下方形成有逆重力方向的进风区域。上述技术方案提供的接水盘组件,上述技术方案提供的接水盘组件,其引流板能够承接换热器单元上滴落的冷凝水,并将该冷凝水引流至接水盘盘体中。由于在引流板下方形成了逆重力方向的进风区域,故风能由该逆重力方向的进风区域进入到机组中,增加了机组的进风面,进而提高了换热器单元的换热效率。
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