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公开(公告)号:CN111895624B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010580976.6
申请日:2020-06-23
Applicant: 格力电器(杭州)有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调温湿度控制方法,其包括以下步骤:获取室内温度;获取室内相对湿度或室内换热器温度;计算所述室内温度与室内预设温度的差值作为第一转速参考值;计算所述室内相对湿度与室内预设湿度的差值作为第二转速参考值;或者,基于所述室内温度,按照第一预设规则获得所述室内换热器温度预设值,并计算所述室内换热器温度与所述室内换热器温度预设值的差值作为所述第二转速参考值;基于所述第一转速参考值和所述第二转速参考值,按照预设的调控规则调整所述空调的压缩机和室内风机的运行状态。本发明的控制方法采用压缩机和室内风机协同结合调节温度和湿度,在该控制机制下耗电量低又舒适性又好。
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公开(公告)号:CN119617606A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411903054.9
申请日:2024-12-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/871 , F24F11/77 , F24F11/83 , F24F11/30 , F25B31/00 , F25B49/02
Abstract: 本发明提供一种空调及其控制方法、装置、存储介质和计算机程序产品,所述方法包括:在所述空调制冷开机运行后,根据室内温度和室内相对湿度确定进入送风模式或控温控湿模式;若确定进入控温控湿模式,则根据室内外环境参数和所述空调的设定参数,获取所述空调当前的建筑负荷及相应的显热比;根据获取的所述空调当前的建筑负荷及相应的显热比,计算空调的压缩机频率、内风机转速和外风机转速;根据所述计算的所述空调的压缩机频率和所述空调的运行状态参数,计算空调的节流装置开度;控制所述空调按照计算得到的压缩机频率、内风机转速、外风机转速和节流装置开度运行。本发明方案能够实现空调在降温的过程中精准控制湿度,提高室内舒适性。
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公开(公告)号:CN119085043A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411393405.6
申请日:2024-10-08
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热泵空调系统及其控制方法、装置、存储介质和计算机程序产品,该方法包括:在热泵空调系统在制冷模式下运行设定时间之后,若确定热泵空调系统的室内环境温度与设定温度的差值小于预设温度阈值,则根据第一室内换热器的管温、第二室内换热器的管温、以及闪发器的出口饱和液焓,确定第三电子膨胀阀的预测噪声;根据第三电子膨胀阀的预测噪声和压缩机的排气过热度,调节压缩机的频率,或调节第二电子膨胀阀的开度和第三电子膨胀阀的开度。该方案,通过调节压缩机的频率或调节内机侧电子膨胀阀及其相邻电子膨胀阀(即第三电子膨胀阀和第二电子膨胀阀)的开度,降低内机侧电子膨胀阀的质量流速,降低噪声,提升舒适度体验。
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公开(公告)号:CN119063104A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411324177.7
申请日:2024-09-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调热水器及其控制方法,空调热水器包括:压缩机、室外换热器、室内换热器、水箱和储液装置,压缩机的排气端能连通至所述室外换热器的一端、或连通至所述室内换热器的一端、或连通至所述水箱的一端,所述室外换热器的另一端连通至所述储液装置的内部,所述室内换热器的另一端连通至所述储液装置的内部,所述水箱的另一端连通至所述储液装置的内部,压缩机的吸气端能连通至所述室外换热器的所述一端或连通至所述室内换热器的所述一端、或连通至水箱的所述一端。根据本发明能同时实现制冷+制热水、制热+制热水的模式,还能自适应不同模式下的制冷剂循环量,解决功耗高的问题和满足不了舒适度需求的问题,实现了系统高效运行。
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公开(公告)号:CN119063079A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411324193.6
申请日:2024-09-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种带控温除湿功能的空调热水一体系统及其控制方法,一体系统包括:压缩机、室外换热器、第一和第二室内换热器、水箱和储液装置,压缩机的排气端能连通至室外换热器的一端、或连通至室内换热器的一端、或连通至水箱的一端,第二室内换热器的另一端与第一室内换热器的一端连通,室外换热器的另一端、第一室内换热器的另一端和水箱的另一端均连通至储液装置的内部,压缩机的吸气端能连通至室外换热器的一端或连通至第二室内换热器的一端。根据本发明能同时实现制冷+制热水、制热+制热水和除湿+制热水的模式,还能自适应不同模式下的制冷剂循环量,解决功耗高的问题和满足不了舒适度需求的问题,系统高效运行。
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公开(公告)号:CN119063078A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411324186.6
申请日:2024-09-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种带控温除湿功能的空调热水一体系统及其控制方法,一体系统包括:压缩机、室外换热器、第一室内换热器、第二室内换热器、制冷剂‑水换热器和四通阀,压缩机的排气端能连通至制冷剂‑水换热器的一端,制冷剂‑水换热器的另一端连通至室外换热器的一端、或连通至第二室内换热器的一端,四通阀仅为一个,第一D端通过第一管路连通至制冷剂‑水换热器的另一端,第一E端通过第二管路连通至第二室内换热器的一端,第一S端通过第三管路连通至压缩机的吸气端,第一C端通过第四管路连通至室外换热器的一端。根据本发明能同时实现制冷+制热水、制热+制热水和除湿+制热水的模式,并且只需设置一个四通阀,减小了成本,结构更加紧凑。
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公开(公告)号:CN119022360A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411324180.9
申请日:2024-09-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0035 , F24F1/0063 , F24F5/00 , F24F12/00 , F24F13/30 , F24F11/89 , F24F11/65 , F24F11/64 , F25B41/40 , F25B41/26 , F25B41/31 , F25D21/06
Abstract: 本发明提供一种空调系统及其控制方法,其中,空调系统包括压缩机、储液装置、第一室外换热器、第一室内换热器和水箱换热器;所述水箱换热器、所述第一室外换热器和所述第一室内换热器三者各自的一端均与所述储液装置连通,且三者各自的另一端均可选择地与所述压缩机的吸气口或排气口连通,且三者各自的管路均可打开或关闭,且三者两两之间的管路上均具有节流装置,以使所述空调系统具有制冷模式、制热模式、制热水模式、制冷及制热水模式和制热及制热水模式。本发明的储液装置由于可以对各不同模式下空调系统内循环的冷媒量进行调节,储液装置与节流装置配合,可以对空调系统在不同模式下运行时的冷媒进行合理分配。
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公开(公告)号:CN114001456B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111371736.6
申请日:2021-11-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种换热系统以及具有其的空调器,包括换热器组件,换热器组件包括室内换热器和室外换热器;室外换热器具有迎风侧室外换热器和背风侧室外换热器,在工作状态下,迎风侧室外换热器的换热温度低于背风侧室外换热器的换热温度;室内换热器包括迎风侧室内换热器和背风侧室内换热器,迎风侧室内换热器和背风侧室内换热器依次连通。根据本申请的换热系统以及具有其的空调器,能够在能效不降低的基础上降低室外换热器迎面风速。
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公开(公告)号:CN108533490B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201810654923.7
申请日:2018-06-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种压缩机及空调系统。压缩机包括:第一气缸,第一气缸上设置有第一吸气口和第一排气口,第一排气口用于与预定换热器连接;第二气缸,第二气缸上设置有第二吸气口和第二排气口,第二排气口用于与预定换热器连接;提前排气装置,提前排气装置设置在第一气缸的缸体上或第一气缸的上端面上或第一气缸的下端面上,提前排气装置包括提前排气口和控制提前排气口开闭的第一控制阀,提前排气口与第二吸气口连接。本发明的压缩机可大幅度提高双缸运行时的小缸容积,进而使得双缸压缩机应用于小容量压缩机时的加工难度大幅度降低,同时由于小缸容积的增大,可有效改善小缸的效率。
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公开(公告)号:CN110966795B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201911168838.0
申请日:2019-11-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种热泵系统,包括第一压缩机、相变式蓄热装置、空气侧换热器和用水侧换热器;以及四通阀、充热循环管路、回流管路和水侧换热管路,其中,四通阀具有第一阀位和第二阀位;充热循环管路上设置有相变式蓄热装置、空气侧换热器和第一压缩机;水侧换热管路的第一端与四通阀连接,水侧换热管路的第二端与充热循环管路连接,用水侧换热器设置在水侧换热管路上。本发明解决了现有技术中的热泵系统的工作模式单一,无法满足用户的不同的用水需求;无法满足充分利用热能的要求,导致热能的利用率不高,储热量有限,降低了用户对热泵系统的使用体验好感的问题;此外,现有的热泵系统的结构复杂,不利于热泵系统的经济性的问题。
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