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公开(公告)号:CN119755849A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510093096.9
申请日:2025-01-20
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 合肥美的暖通设备有限公司
Abstract: 本申请提供了一种空气源热泵机组及其控制方法和控制装置。空气源热泵机组包括接水盘以及用于对接水盘加热的电加热装置,控制方法包括:判断电加热装置是否异常;基于电加热装置异常,控制空气源热泵机组发出提醒信息。本申请实施例提供的控制方法,增加了接水盘电加热装置的异常判定程序,可以判断出电加热装置是否异常,并在判定电加热装置异常时,可以及时发出提醒信息,便于用户及时做出应对措施(比如及时关掉空气源热泵机组),有利于避免因接水盘的电加热装置异常而造成更大损失。
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公开(公告)号:CN118361872B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410800473.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 合肥美的暖通设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热泵系统的控制方法及装置、介质、热泵系统和储能设备。本发明涉及储能设备技术领域。本发明用于解决电池仓湿度过高的问题。热泵系统用于储能设备,储能设备包括电池仓,热泵系统包括除湿回路,热泵系统配置为使相变冷媒在除湿回路中循环以使除湿回路调节电池仓的湿度,除湿回路包括风机和第二换热器,风机和第二换热器设置在电池仓内。热泵系统的控制方法包括:获取电池仓的当前环境参数;在根据电池仓的当前环境参数确定满足除湿条件电池包处于未工作状态情况下,控制除湿回路工作以对电池仓进行除湿。上述控制方法,通过检测电池仓温度和湿度,控制热泵系统湿度保持在预设湿度以下,保证电池包的运行状态不受湿度影响。
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公开(公告)号:CN111225547B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202010134137.1
申请日:2020-03-02
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明提供了一种机房空调系统,包括:空调器;支撑板,支撑板位于空调器的上方;机柜,设置在支撑板上,机柜内设有服务器;其中,支撑板上设有冷风口和回风口,空调器的出风口与冷风口相连通,空调器的入风口与回风口相连通。本发明所提供的机房空调系统,支撑板隔离空调器和机柜,使得机柜和空调器分别位于支撑板的上方和下方两个空间中,从而使得空调器不会占用机柜侧部的空间,避免空调器和机柜均布置在支撑板上导致机柜和空调器排布密集。支撑板上设有冷风口和回风口,空调器的出风口与冷风口相连通,空调器的入风口与回风口相连通,使得空调器的气流通畅,风能效率高,实现了在空调器不占用支撑板上的空间的同时还能对服务器进行散热。
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公开(公告)号:CN118442728A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410595456.0
申请日:2024-05-14
Applicant: 合肥美的暖通设备有限公司 , 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 广东美的暖通设备有限公司
Abstract: 本申请提供了一种温度控制方法、控制器组件、装置、以及存储介质,该方法应用于空调器领域,该方法包括:获取腔体温度传感器采集到的控制器组件的第一腔体温度,获取第一腔体温度小于第一温度阈值的第一时长,在第一时长达到第一时长阈值时,启动加热组件和腔体内风机,控制加热组件和腔体内风机将第一腔体温度提高至目标温度,目标温度大于或等于第二温度阈值,第二温度阈值大于第一温度阈值。实现了在低温环境下,控制器组件也能正常启动、运行,从而控制空气源热泵机组的正常制热,提高了控制空气源热泵机组运行的准确性。
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公开(公告)号:CN118361872A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410800473.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 合肥美的暖通设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热泵系统的控制方法及装置、介质、热泵系统和储能设备。本发明涉及储能设备技术领域。本发明用于解决电池仓湿度过高的问题。热泵系统用于储能设备,储能设备包括电池仓,热泵系统包括除湿回路,热泵系统配置为使相变冷媒在除湿回路中循环以使除湿回路调节电池仓的湿度,除湿回路包括风机和第二换热器,风机和第二换热器设置在电池仓内。热泵系统的控制方法包括:获取电池仓的当前环境参数;在根据电池仓的当前环境参数确定满足除湿条件电池包处于未工作状态情况下,控制除湿回路工作以对电池仓进行除湿。上述控制方法,通过检测电池仓温度和湿度,控制热泵系统湿度保持在预设湿度以下,保证电池包的运行状态不受湿度影响。
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公开(公告)号:CN116544551A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310392203.9
申请日:2023-04-10
Applicant: 合肥美的暖通设备有限公司 , 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 广东美的暖通设备有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M10/663 , H01M10/615 , H01M10/6571 , H01M10/6563
Abstract: 本发明公开了一种用于储能设备的热管理装置和储能设备,所述热管理装置包括:水系统、冷媒系统和壳体,所述水系统具有供液体流通的液体通道,并包括供所述液体通道内的液体换热的第一换热器;所述冷媒系统与所述第一换热器相连,并配置为通过冷媒相变的方式调节所述液体通道内的液体温度;所述壳体内具有气流通道,所述气流通道具有进风侧和出风侧,所述水系统的至少一部分和所述冷媒系统的至少一部分设于所述壳体内。根据本发明实施例的热管理装置,冷媒系统与水系统配合,提高液体的换热效率,气体在气流通道内流通,能够带走水系统和冷媒系统上的热量,使热管理装置能高效的对储能设备进行温度调节和控制,提升热管理装置的工作效率。
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公开(公告)号:CN110849034B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201911211247.7
申请日:2019-12-02
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F25B30/00 , F25B49/00 , F24H4/02 , F24H9/20 , F24H15/215
Abstract: 本发明提供了一种热泵系统的控制方法、装置、热泵系统及存储介质。其中,热泵系统包括水泵,热泵系统的控制方法包括:确定水泵处于运行状态,获取热泵系统的第一进水温度和采集第一进水温度的第一时刻;控制水泵停机并再次启动,获取热泵系统的第二进水温度以及采集第二进水温度的第二时刻;根据第一进水温度、第一时刻、第二进水温度和第二时刻控制水泵的运行状态,水泵的运行状态受到上一次停机先后的进水温度的控制,因此,水泵不会处于一直运行的状态,降低了水泵的功耗。
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公开(公告)号:CN107120843B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710415282.5
申请日:2017-06-05
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F24H9/20
Abstract: 本发明提供了一种热水器的控制方法、控制装置、热水器、计算机设备。其中,一种热水器的控制方法,热水器包括热泵主机、压缩机、温水阀,热水器的控制方法包括:检测并判断环境温度所处的环境温度区间;根据环境温度区间确定温水阀的初始开度及第一开度阈值;在压缩机运行预设时长后,检测温水阀的出水温度T1;将出水温度T1与预设温度TS进行比较,判断出水温度T1所处的预设温度区间;根据预设温度区间调节温水阀的开度。通过本发明的技术方案,能够在正常使用中,加快温水阀的调节速度,更快的提供指定温度的热水,而且能够更好的应对出水温度过高、过低的情况,确保整机可靠运行,从而提升了使用安全性,增强用户体验。
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公开(公告)号:CN107567239B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201710607291.4
申请日:2017-07-24
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明提供了一种散热组件,设置第一散热板和第二散热件,第一散热板的一端与驱动芯片相连接,第二散热件与第一散热板的另一端相连接,第二散热件为中空结构,第二散热件的端部分别设置有冷媒进口和冷媒出口,冷媒通过冷媒进口流入第二散热件,冷媒通过第二散热件将低温传递给第一散热板,第一散热板又将低温传递给驱动芯片,冷却驱动芯片,同时摒弃了以往为冷媒流通设置铜管以及固定铝板,本发明的散热组件部件少,接触热阻小,散热效率高,有效降低芯片的温度,同时第一散热板的一端与驱动芯片相连接,板状结构保证连接的稳定性,提高散热效率,避免了以往铜管与芯片接触不良,同时通过第二散热件结构的变换,满足各种芯片的冷却要求。
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公开(公告)号:CN110849034A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911211247.7
申请日:2019-12-02
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热泵系统的控制方法、装置、热泵系统及存储介质。其中,热泵系统包括水泵,热泵系统的控制方法包括:确定水泵处于运行状态,获取热泵系统的第一进水温度和采集第一进水温度的第一时刻;控制水泵停机并再次启动,获取热泵系统的第二进水温度以及采集第二进水温度的第二时刻;根据第一进水温度、第一时刻、第二进水温度和第二时刻控制水泵的运行状态,水泵的运行状态受到上一次停机先后的进水温度的控制,因此,水泵不会处于一直运行的状态,降低了水泵的功耗。
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