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公开(公告)号:CN111536676A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010406528.4
申请日:2020-05-13
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/871 , F24F1/0071 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了一种空调器控制方法,包括以下步骤:在进入高温除菌模式时,获取室外温度值、排气口温度值和排气口温度变化率;判断是否存在与所述室外温度值、所述排气口温度值和所述排气口温度变化率匹配的调节机制;若存在与所述室外温度值、所述排气口温度值和所述排气口温度变化率匹配的调节机制,根据所述调节机制对外风机转速、膨胀阀开度、压缩机频率中至少一个参数进行调节,以减小排气口温度值波动。本发明还公开了一种空调器控制装置、空调器和计算机存储介质。实现了空调器在高温除菌模式下压缩机频率的稳定和蒸发器温度的稳定。
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公开(公告)号:CN110017588A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910310623.1
申请日:2019-04-17
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质,其中,运行控制方法包括:响应于快速制热模式的运行指令,分别采集第一蒸发模块的管温,第二蒸发模块的管温与环境温度,将第一蒸发模块的管温确定为上部管温,将第二蒸发模块的管温确定为下部管温;若检测到上部管温、下部管温与环境温度满足预设启动条件,则确定进入快速制热模式,根据快速制热策略控空调器运行并在进入快速制热模式之后,根据快速制热策略根据快速制热策略控空调器运行。通过本发明的技术方案,在进入快速制热模式后根据对应的快速制热策略控制空调器运行,从而实现快速制热,以在进行制热操作时,减小制热吹风等待时长,提升制热效率,提升用户使用体验。
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公开(公告)号:CN109974230A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910186380.5
申请日:2019-03-12
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/79 , F24F11/58 , F24F110/10
Abstract: 本发明提出了一种运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质,其中,运行控制方法包括:若空调器运行于制热模式,则检测目标区域内的环境温度;根据环境温度的检测结果执行指定送风模式,其中,指定送风模式下,出风口的风向用户的脚部吹送。通过本发明的技术方案,不仅提升了用户的吹风体验,也有利于提升空调器的能效。
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公开(公告)号:CN114791128B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202110105355.7
申请日:2021-01-26
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F13/14 , F24F11/79 , F24F11/67 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F110/10
Abstract: 本发明公开了一种空调器的控制方法,基于对应出风口设有第一导风板和第二导风板、且两个导风板均设有散风孔的空调器,该方法包括:获取室内环境温度;根据所述室内环境温度确定所述导风组件的运行参数;按照所述运行参数控制所述导风组件运行,所述导风组件以所述运行参数运行时所述第一导风板和所述第二导风板配合将所述出风口的出风参数调整至与舒适出风参数匹配。本发明还公开了一种空调器的控制装置、空调器和计算机可读存储介质。本发明旨在提高空调器出风舒适性,以满足室内用户的舒适性需求。
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公开(公告)号:CN114791128A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110105355.7
申请日:2021-01-26
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F13/14 , F24F11/79 , F24F11/67 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F110/10
Abstract: 本发明公开了一种空调器的控制方法,基于对应出风口设有第一导风板和第二导风板、且两个导风板均设有散风孔的空调器,该方法包括:获取室内环境温度;根据所述室内环境温度确定所述导风组件的运行参数;按照所述运行参数控制所述导风组件运行,所述导风组件以所述运行参数运行时所述第一导风板和所述第二导风板配合将所述出风口的出风参数调整至与舒适出风参数匹配。本发明还公开了一种空调器的控制装置、空调器和计算机可读存储介质。本发明旨在提高空调器出风舒适性,以满足室内用户的舒适性需求。
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公开(公告)号:CN111536670B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010406384.2
申请日:2020-05-13
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/61 , F24F11/77 , F24F11/79 , F24F1/0071 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开了一种空调高温除菌控制方法、空调设备及可读存储介质,空调高温除菌控制方法通过将用于控制出风量的运动机构的相关指标纳入出风控制指标,并在实现高温杀菌功能的过程中,对出风控制指标的实际参数值进行设置调整,打破了通过电机转速控制系统风量这一现有方式的局限,实现了风量与电机转速二者分离,既使得采用直流电机的空调系统能够通过对出风控制参数的调整取代对电机转速的单一控制,提升了直流电机在高温除菌功能中运行的可靠性;也使得采用交流电机的空调系统能够通过动态调节出风控制指标的实际参数以实现交流电机风量的线性输出,模拟直流电机的使用效果,进而实现高温除菌的功能。
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公开(公告)号:CN111536676B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010406528.4
申请日:2020-05-13
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/871 , F24F1/0071 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了一种空调器控制方法,包括以下步骤:在进入高温除菌模式时,获取室外温度值、排气口温度值和排气口温度变化率;判断是否存在与所述室外温度值、所述排气口温度值和所述排气口温度变化率匹配的调节机制;若存在与所述室外温度值、所述排气口温度值和所述排气口温度变化率匹配的调节机制,根据所述调节机制对外风机转速、膨胀阀开度、压缩机频率中至少一个参数进行调节,以减小排气口温度值波动。本发明还公开了一种空调器控制装置、空调器和计算机存储介质。实现了空调器在高温除菌模式下压缩机频率的稳定和蒸发器温度的稳定。
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公开(公告)号:CN111536677A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010404268.7
申请日:2020-05-13
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
Abstract: 本发明公开一种空调回油控制方法、空调及可读存储介质,该空调回油控制方法包括:接收进入高温杀菌模式的指令,控制换热组件以制热模式运行;根据预设规则获取当前运行参数,根据当前运行参数确定是否运行回油模式;若确定运行回油模式,则获取压缩机的第一运行频率,并根据所述第一运行频率获取升频速率;控制所述压缩机以所述升频速率自第一运行频率升至预设回油频率运行。本发明在空调进入高温杀菌模式并运行回油模式时,能够避免压缩机由于频率升高过快导致空调压力升高,保证了空调可靠性。
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公开(公告)号:CN115406054B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202110589153.4
申请日:2021-05-27
Applicant: 美的集团股份有限公司 , 广东美的制冷设备有限公司
Abstract: 本发明涉及空调器技术领域,公开了一种冷媒泄漏检测方法、装置、空调器及存储介质,该方法包括:在空调器的排气温度大于预设排气温度,并且所述空调器的目标运行排气参数超出预设冷媒泄漏排气参数范围时,获取所述空调器在预设时间段内各时刻的排气温度;根据各时刻的排气温度确定所述空调器的排气温度极值及所述排气温度极值对应的排气时刻;根据所述排气时刻获取所述空调器的排气周期;基于所述排气周期确定所述空调器是否存在冷媒泄漏,由此通过确定空调器的排气温度极值及其对应的排气时刻来获取精准的排气周期,进而基于精准的排气周期减少冷媒泄漏误报,提高了冷媒泄漏检测的准确性。
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公开(公告)号:CN110017586B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201910310140.1
申请日:2019-04-17
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种运行控制方法、装置、空调器和计算机可读存储介质,其中,运行控制方法包括:响应于暖脚模式的运行指令,分别采集所述第一蒸发模块的管温与所述第二蒸发模块的管温,并分别确定为上部管温与下部管温;若所述上部管温与所述下部管温之间的关系满足预设条件,则控制调节空调器的运行参数,以使所述下部管温大于所述上部管温,其中,在所述暖脚模式下,至少一个所述出风口向用户脚部送风。通过本发明的技术方案,通过对第一蒸发模块或第二蒸发模块的管温进行独立调节,使用户的不同部位感受到的温度不同,且脚部的感应温度更高,也有利于降低暖脚模式运行时长。
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