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公开(公告)号:CN118640551A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411121612.6
申请日:2024-08-15
Applicant: 格力电器(赣州)有限公司 , 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噪声的控制方法、装置、计算机程序产品和空调系统,该方法包括:获取空调的压缩机噪声信号和风机噪声信号;对压缩机噪声信号和风机噪声信号进行分析,得到压缩机运行频率和风机旋转基频,压缩机运行频率为压缩机运行产生的噪声峰值的频率,风机旋转基频为风机旋转产生的噪声峰值的频率;在存在风机旋转基频的倍频与压缩机运行频率的误差小于或者等于拍振误差阈值的情况下,确定出现拍振,拍振误差阈值为两个噪声产生拍振的最大频率差值;调节压缩机运行频率或者风机的转速,使得不存在风机旋转基频的倍频与压缩机运行频率的误差小于或者等于拍振误差阈值,解决了现有技术中空调噪声出现拍振噪声的问题。
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公开(公告)号:CN117781443A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311710606.X
申请日:2023-12-12
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种移动空调及其控制方法、装置和存储介质,所述移动空调,包括:空调器机体和电池组件,所述空调器机体和所述电池组件未进行通信连接;所述电池组件上设有用于显示电池剩余电量的剩余电量显示器;所述控制方法,包括:在所述移动空调开启后,获取外部输入的电池剩余电量以及对所述移动空调的期望使用时间;所述电池剩余电量通过所述电池组件上的剩余电量显示器进行查看;所述电池剩余电量处于不同的电量范围时,对应不同的可输入期望使用时间范围;根据获取的所述电池剩余电量和所述期望使用时间,控制所述移动空调运行。本发明提供的方案能够在电池与主机无通讯的基础上,实现电池的使用管理。
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公开(公告)号:CN117722758A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311700441.8
申请日:2023-12-11
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
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,空调具有母婴模式和其它运行模式;其它运行模式中的每一种运行模式至少具有一种运行逻辑;母婴模式具有依据婴儿的成长阶段划分的至少两种运行逻辑;该方法包括:在空调开启后,根据空调距离上次关机的间隔时间、空调上次关机前的运行模式、以及空调上次运行母婴模式的运行时长,确定空调的当前运行模式和当前运行模式的运行逻辑;控制空调以当前运行模式的运行逻辑运行。该方案,通过将母婴模式划分为不同的运行逻辑,根据与婴儿实际成长阶段对应的运行逻辑控制空调运行,从而在空调运行过程中以婴儿的舒适性作为控制标准,实现了精细化的控制,满足了婴儿对室内环境的需求。
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公开(公告)号:CN117663438A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311806772.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
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,空调包括室内机和室外机;室内机具有蒸发器;空调具有用于清除室内机内的冷凝水的干燥模式;该方法包括:在空调开启干燥模式后,根据蒸发器处的湿度和蒸发器处的温度,确定湿度变化率和含湿量变化率;根据湿度变化率和含湿量变化率控制空调关闭干燥模式。该方案,通过在空调的干燥模式下,结合室内机内的温度和湿度判断对室内机内部的干燥处理是否完全彻底,确定干燥完成后再关闭干燥模式,提升了干燥效率,避免微生物滋生,并且解决了干燥时间过长导致的能源浪费,提高了用户的体验。
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公开(公告)号:CN117663389A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311613286.6
申请日:2023-11-28
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除菌的控制方法、控制装置和空调器,该方法包括:在空调在第一除菌模式的持续时长达到第一时长的情况下,获取第一浓度,第一除菌模式为水箱中电解后的溶液进行静置除菌的模式,第一浓度为第一除菌模式的持续时长达到第一时长时,水箱中溶液中次氯酸的残余浓度;在接收到加湿指令且第一浓度大于或等于第一阈值的情况下,将溶液加热至第一目标温度直至溶液在第一目标温度持续第二时长,控制空调切换至加湿模式;在接收到加湿指令且第一浓度小于第一阈值的情况下,控制空调切换至加湿模式。该方法解决了现有技术中通过电解进行除菌之后直接进行加湿,导致残余次氯酸随水雾进入室内环境影响用户健康的问题。
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公开(公告)号:CN117553361A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311721211.X
申请日:2023-12-14
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调器,其包括主机,所述主机设置在房间内,所述房间内具有顶面和烟道,所述主机上具有排风部、进风部和出风部,所述进风部朝向所述顶面设置,所述出风部背向所述顶面设置,所述排风部与所述烟道相连通。根据本发明,能够克服现有技术中厨房空调需要单独设置室外机安装位,空间占用大,导致用户体验差的缺陷,提高厨房空调的实用性。
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公开(公告)号:CN117553354A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311739295.X
申请日:2023-12-15
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F1/0317 , F24F1/0323 , F24F1/035 , F24F8/108 , F24F11/89 , F24F11/77 , F24F11/30 , F24F110/40
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,空调设置在吊顶内,吊顶上设置有回风口,回风口处设置有具有第一过滤层和第二过滤层的回风过滤组件;空调的蒸发侧设置有第一风机,冷凝侧设置有第二风机;该方法包括:空调运行时,根据室内的相对气压分别控制第一过滤层和第二过滤层的开闭状态;并根据室内的相对气压和吊顶内的相对气压,控制第一风机和第二风机的转速。该方案,通过在室内吊顶的回风口处设置不同过滤能力的两个过滤层,并结合对两个过滤层的开闭状态、第一风机转速和第二风机转速的控制,在有效过滤油烟的前提下,调节吊顶空间内的气压,使空调有足够的进风量和出风量,保证了空调的制冷性能。
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公开(公告)号:CN117490207A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311739441.9
申请日:2023-12-15
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/66 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/871 , F24F11/54
Abstract: 本发明提供一种空调的控制方法、装置、存储介质及空调,所述方法包括:当接收到开启睡眠模式的控制指令时,确定所述空调当前的设定睡眠模式;获取当前的室外环境温度,以根据当前的室外环境温度确定所述空调当前的运行模式,并获取当前的设定睡眠模式在当前的运行模式下对应的睡眠控温曲线以及当前的设定睡眠模式在当前的运行模式下对应的相对湿度控制区间;按照获取的当前的设定睡眠模式在当前的运行模式下对应的睡眠控温曲线以及当前的设定睡眠模式在当前的运行模式下对应的相对湿度控制区间,控制所述空调的运行。本发明提供的方案能够向用户提供睡眠的个性化选择,实现不同睡眠曲线的控制方法。
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公开(公告)号:CN117469834A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311505087.3
申请日:2023-11-13
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调器,包括室外换热器和气液分离器,室外换热器包括第一换热管路和第二换热管路,第一换热管路具有第一管口和第二管口,第二换热管路具有第三管口和第四管口,气液分离器包括壳体和设置在壳体上第一管体、第二管体、第三管体,第一管口连通至节流元件,第二管口连通至第一管体,第二管体连通至第三管口,第三管体连通至压缩机的吸气口,第四管口连通至四通阀。根据本发明,通过对空调器的流路进行优化设计,使得节流后的冷媒流经第一换热管路时保持高效换热,然后在冷媒流经气液分离器的过程中使气态冷媒旁通回到压缩机,降低冷媒的干度,使冷媒在流经第二换热管路的过程中依然高效换热,从而发挥最佳的换热效率。
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公开(公告)号:CN117469776A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311553019.4
申请日:2023-11-20
Applicant: 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/65 , F24F11/86 , F24F11/77 , F24F11/79 , F24F11/64 , F24F1/04 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F130/20 , F24F110/32
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,在空调的蒸发侧设置有内风机和导风板;空调还具有户外模式,该模式能够根据环境参数调节内风机的送风温度;该方法包括:在空调开启户外模式后,根据蒸发侧的进风空气干球温度、蒸发侧的进风空气相对湿度、空气流速、以及太阳辐射强度,控制空调的运行模式、压缩机的频率、内风机的风档以及导风板的扫风角度。该方案,通过基于进风空气干球温度、进风空气相对湿度、空气流速、以及太阳辐射强度,对空调的运行模式、压缩机频率、内风机转速和导风板的扫风角度进行控制,使得空调输出的冷量或热量更符合实际需求,控制更加智能化,提高了使用空调的舒适性。
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