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公开(公告)号:CN112944592B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110180050.2
申请日:2021-02-09
Applicant: 格力电器(武汉)有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/41 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本公开提供一种空调系统的控制方法,其中:检测步骤,检测室内环境温度、相对湿度、空调运行时间t运行和风机的开启状态;判断步骤,判断室内环境温度T内环与设定温度T设定之间的差值大小、判断相对湿度的大小、判断t运行的大小以及判断风机的开启状态为是或否;控制步骤,当下述四个条件均满足时:室内环境温度T内环和设定温度T设定之间的差值ΔT≤ΔT1、相对湿度RH≥RH1、t运行≥t和至少一个风机开启,控制空调系统进入防凝露控制模式,其中ΔT=|T内环‑T设定|,其中ΔT1、RH1和t为常数。根据本公开能够准确地检测并判断出是否需要进入防凝露控制模式,以对空调器进行防凝露控制,解决空调器存在的凝露问题。
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公开(公告)号:CN112944592A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110180050.2
申请日:2021-02-09
Applicant: 格力电器(武汉)有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/41 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本公开提供一种空调系统的控制方法,其中:检测步骤,检测室内环境温度、相对湿度、空调运行时间t运行和风机的开启状态;判断步骤,判断室内环境温度T内环与设定温度T设定之间的差值大小、判断相对湿度的大小、判断t运行的大小以及判断风机的开启状态为是或否;控制步骤,当下述四个条件均满足时:室内环境温度T内环和设定温度T设定之间的差值ΔT≤ΔT1、相对湿度RH≥RH1、t运行≥t和至少一个风机开启,控制空调系统进入防凝露控制模式,其中ΔT=|T内环‑T设定|,其中ΔT1、RH1和t为常数。根据本公开能够准确地检测并判断出是否需要进入防凝露控制模式,以对空调器进行防凝露控制,解决空调器存在的凝露问题。
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公开(公告)号:CN112484260A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011428738.X
申请日:2020-12-07
Applicant: 格力电器(武汉)有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/70 , G06N5/04 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本申请涉及一种湿度控制方法、装置、电子设备和存储介质,应用于智能家居技术领域,其中,方法包括:获取湿度请求,湿度请求包括温度设定值和湿度设定档位;确定温度设定值对应的温度模糊值,以及湿度设定档位对应的湿度模糊值;根据温度模糊值和湿度模糊值进行模糊推理,得到模糊输出值;对模糊输出值进行解模糊,得到与湿度请求对应的湿度调整值;根据湿度调整值计算湿度控制值;控制湿度控制装置以湿度控制值运行。以解决现有技术中,室内湿度会随着周围温度或其他参数的变化而发生改变,导致室内湿度与用户设定的湿度不一致,不能满足用户的湿度请求的问题。
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公开(公告)号:CN112484260B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011428738.X
申请日:2020-12-07
Applicant: 格力电器(武汉)有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/70 , G06N5/04 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本申请涉及一种湿度控制方法、装置、电子设备和存储介质,应用于智能家居技术领域,其中,方法包括:获取湿度请求,湿度请求包括温度设定值和湿度设定档位;确定温度设定值对应的温度模糊值,以及湿度设定档位对应的湿度模糊值;根据温度模糊值和湿度模糊值进行模糊推理,得到模糊输出值;对模糊输出值进行解模糊,得到与湿度请求对应的湿度调整值;根据湿度调整值计算湿度控制值;控制湿度控制装置以湿度控制值运行。以解决现有技术中,室内湿度会随着周围温度或其他参数的变化而发生改变,导致室内湿度与用户设定的湿度不一致,不能满足用户的湿度请求的问题。
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公开(公告)号:CN110762609B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN201911087231.X
申请日:2019-11-08
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0007 , F24F1/0063 , F24F1/0067
Abstract: 本发明提供一种空调室内机、空调器。其中一种空调室内机,包括壳体、换热器,所述壳体内部具有风道,所述换热器处于所述风道内,当所述风道内的气流方向为第一方向时,所述换热器中的冷媒流向为第二方向,当所述风道内的气流方向为第二方向时,所述换热器中的冷媒流向为第一方向,所述第一方向与所述第二方向相反,以使所述换热器在所述空调室内机的气流方向相反时也能与其形成逆流。本发明提供的一种空调室内机、空调器,空调器无论处于制热模式还是制冷模式下换热器中冷媒的流向皆能够与气流方向形成逆流,从而提高换热器的换热效率及空调器的能效。
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公开(公告)号:CN115751598B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211044991.4
申请日:2022-08-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/32 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F110/40 , F24F130/10
Abstract: 本发明提供了一种空调化霜时间的预测方法和装置,该方法包括:构建空调结霜预测模型;根据采集到的室外空气干球温度、空气相对湿度以及空气压力和所述根据空调结霜预测模型计算空调的实时结霜速率;根据空调的最大结霜量和计算出的空调结霜速率预测空调的化霜时间,所述化霜时间为空调从制热模式到进入化霜的经历时间;其中,根据预设的时间策略对所述室外空气干球温度、空气相对湿度以及空气压力进行采集。本发明的方案通过对空调器结霜速率的理论分析和实验验证,能够解决结霜量预测的误差和适用性不强的瓶颈问题和结霜预测模型在不同机型之间通用性不高的问题,通过对空调器的结霜量进行预测,能够提高对结霜量的预测精度,实现精确除霜。
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公开(公告)号:CN115371209B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211033642.2
申请日:2022-08-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/56 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F110/22
Abstract: 一种空调器化霜时间预测方法及装置,所述方法包括采集空调器运时的室外环境数据;所述室外环境数据包括空气干球温度、空气相对湿度和空气压力;根据所述室外环境数据计算所述空调器的实时结霜速率;基于所述实时结霜速率预测所述空调器的化霜时间。本发明的方案在常规基于空气干球温度Ta和空气相对湿度RH建立的常规结霜预测模型中加入环境大气压力和自适应修正系数,分别解决结霜量预测的误差和适用性不强的瓶颈问题和结霜预测模型在不同机型之间通用性不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN115200161B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210719208.3
申请日:2022-06-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/36 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/70 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/20
Abstract: 本发明提供了一种空调器冷媒检测方法、系统及检测设备。其中检测方法包括:在缺氟检测模式下,获取空调器的多个运行参数的值,其中多个运行参数包括压缩机实际功率;将多个运行参数中除压缩机实际功率以外的其他参数的值输入标准冷媒状态压缩机功率预测模型,得到标准冷媒状态压缩机功率预测值,其中标准冷媒状态压缩机功率预测值为空调器在冷媒量为额定冷媒量下以当前运行状态运行的压缩机功率预测值;根据标准冷媒状态压缩机功率预测值和压缩机实际功率判断空调器的冷媒量情况。通过本发明提供的检测方法,能够有效检测空调器的缺氟状态,避免缺氟充灌过程冷媒的泄露浪费,提高冷媒充灌的准确度。
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公开(公告)号:CN111692646B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010448260.0
申请日:2020-05-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0011 , F24F13/10 , F24F13/14 , F24F11/64 , F24F11/79 , F24F110/10
Abstract: 本发明提供一种下出风空调室内机、控制方法和空调器,空调室内机包括:导风板,导风板能够做被推出或缩回出风口的运动;与导风板相接地还设置有旋转机构;下出风时导风板被驱动推出并旋转至固定出风位置,当导风板位于固定出风位置时,导风板与出风口的边缘之间的最小距离M大于等于10mm,同时导风板的出风端的端缘切线与水平方向之间的夹角θ位于10°‑60°之间,且导风板的出风端朝上出风。通过本发明能够减小风阻,使得吹出的气流最大程度地贴附到天花板的壁面上进行流动,形成附壁效应,从而最大程度地防止了直吹人体的情况发生,使得室内最大范围地被覆盖冷空气,使得室内舒适度得到最大程度的提高。
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公开(公告)号:CN114963448B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210561546.9
申请日:2022-05-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/54 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F11/65 , F24F11/56 , F24F11/52 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/20
Abstract: 本发明实施例涉及一种空调器控制方法、装置、空调器及存储介质,方法包括:在空调器以制热模式运行时,当确定满足第一预设条件后,获取空调器中的室内换热器的第一温度;确定第一温度对应的目标温度区间;从第一关联关系中确定目标温度区间对应的第一目标策略;从第二关联关系中确定目标温度区间对应的第二目标策略;控制空调器中的室外压缩机执行与第一目标策略对应的操作,及控制空调器中的室内风机执行与第二目标策略对应的操作。由此,在室内环境温度达到设定温度时,无需控制空调器中的压缩机停止运行,在防止室内热量输入过高的基础上,减少了室内环境温度的波动以及噪音的产生,提高了用户的使用体验。
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