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公开(公告)号:CN107152756A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710357877.X
申请日:2017-05-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明公开了一种空调器的控制方法和装置。其中,该方法包括:确定空调器当前的运行模式;在运行模式下,根据当前环境温度确定用于控制空调器的至少两个出风口的控制参数;根据控制参数控制空调器输出对应的气流组织形式。本发明解决了相关技术中空调器制冷制热舒适性不佳的技术问题。
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公开(公告)号:CN115854479B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211296982.4
申请日:2022-10-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/89 , F24F13/22 , F24F1/0035 , F24F1/0014 , F24F110/10 , F24F140/20 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了一种空调器的自清洁方法、装置、空调器及存储介质。其涉及空调技术领域,其中,所述空调器包括新风风机、排风风机、主风机、室内换热器、风道以及与风道连接的上出风口及下出风口,所述方法包括:若空调器处于制冷模式,则根据获取的室内空气露点温度和室内换热器温度检测空调器是否满足自清洁条件;若空调器满足自清洁条件,则在获取到关机控制指令之后,关闭上出风口、下出风口以及主风机,开启新风风机和排风风机,控制空调器进入制热模式以对室内换热器和风道进行烘干。本发明不仅可避免潮湿滋生霉菌影响用户身体健康,而且还可避免自清洁期间的热量进入室内,提高室内制冷舒适性。
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公开(公告)号:CN115013932B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210564012.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种空调器及其控制方法、控制装置。其中,一种空调器的控制方法,包括:送风时,控制空调器在各送风方向的供热量形成空间上差相分布,可增大左右热扩散驱动力,间接抑制送风前后、房间垂直方向上的热扩散驱动力,大幅提升制热温升速率、温度分布均匀性、提升制热舒适性、空气温升热利用率,降低空调运行能耗。
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公开(公告)号:CN116892777A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310738989.5
申请日:2023-06-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/86 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/84 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/20
Abstract: 本发明提供一种空调的控制方法、装置、存储介质及空调,方法包括:在空调制热开机并进入防冷风控制后,判断空调是否满足退出防冷风控制的条件以及是否处于压缩机频率停留控制阶段;当判断空调满足退出防冷风控制的条件,且处于压缩机频率停留控制阶段时,判断空调的室内换热器管温是否小于或等于第二预设温度值;若判断室内换热器管温小于或等于第二预设温度值,则根据室内换热器管温的温升速率,增大空调的节流元件的开度;在增大空调的节流元件的开度后,根据空调的压缩机相电流,判断空调的压缩机是否发生液压缩;若判断空调的压缩机发生液压缩,则减小空调的节流元件开度。本发明提供的方案能够提升压缩机的可靠性。
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公开(公告)号:CN116164338A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211652886.9
申请日:2022-12-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F1/0022 , F24F1/005 , F24F13/06 , F24F13/24
Abstract: 本发明涉及家电领域,提供了一种空调,空调的蜗壳具有相连通的上风道和下风道,蜗壳具有下蜗舌和下扩压段;风道切换机构设置在下蜗舌和下扩压段之间,并位于靠近下蜗舌的一侧,风道切换机构具有第一工作状态和第二工作状态;在第一工作状态时,风道切换机构关闭蜗壳的下风道,空调通过上风道出风,空调处于上出风模式;在第二工作状态时,风道切换机构打开蜗壳的下风道,空调通过上风道和下风道共同出风,空调处于上下出风模式。应用本发明技术方案能够解决上下送风的空调的结构设置不合理的技术问题,增大出风风量的同时,能够使风道内靠近蜗舌部位气流转变顺畅,减小流动损失,显著降低风机系统气动噪声,使空调音质更好。
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公开(公告)号:CN116105333A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211649559.8
申请日:2022-12-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
IPC: F24F11/80 , F24F11/64 , F24F110/10
Abstract: 本发明提供了一种空调器制热控制方法及空调器,空调器制热控制方法包括:S1:判断处于制热模式的空调器停止制热后的情况所属;S2:根据对应的所属情况,比较制热设定温度、室内环境温度、室内降温速率,判断停止制热的空调器是否重新开始制热。采用本方案,根据空调器停机前的情况所属区分再次启动制热时的前置影响因素,从而采取不同的制热启动逻辑,本方案根据不同停机所属情况来比较制热设定温度、室内环境温度和室内降温速率,避免了现有技术中空调器无法区分运行过程中采用同一启动逻辑,导致温降大、制热不舒适的情况,解决因未达温度点停机时,空调器难以达到再次开启条件而延迟开机制热的问题,提升热舒适体验。
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公开(公告)号:CN114963489B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210651563.1
申请日:2022-06-09
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种导风结构及其送风设备,导风结构应用于送风设备,导风结构用于对送风设备的出风进行多维送风调控,送风设备包括出风口,导风结构设置于出风口上,导风结构以出风口两侧上的转轴旋转设置于出风口上,且导风结构以可多方位移动的方式设置于出风口上;导风结构包括呈弧形状分布的多个气流通道。本发明的导风结构能够根据用户对吹风感的需求,自由切换位置与转向,使气流通过导风结构后实现动静压转换和气流整流的效果,具有散风、聚风、多角度定向送风等送风模式以满足用户的多种需求。
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公开(公告)号:CN115978718A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211559425.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本发明实施例涉及一种除霜控制方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:在空气调节设备处于除霜模式的情况下,控制空气调节设备中预设数量的室内风机开始运行;以及,获取空气调节设备的温度信息,温度信息至少包括:环境温度值、目标温度值、第一盘管温度值;根据室内风机的预设数量、环境温度值、目标温度值及第一盘管温度值,确定对室内风机的控制策略;基于控制策略对室内风机进行控制。由此,可以实现在空气调节设备处于除霜模式的情况下,开启室内风机,并根据空气调节设备的温度信息控制室内风机,可以有效利用室内换热器盘管的余热,增加用于除霜的热量,在保证除霜期间室内环境舒适性的同时,缩短除霜消耗时长,提高除霜效率。
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公开(公告)号:CN115854479A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211296982.4
申请日:2022-10-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/89 , F24F13/22 , F24F1/0035 , F24F1/0014 , F24F110/10 , F24F140/20 , F24F110/12
Abstract: 本发明公开了一种空调器的自清洁方法、装置、空调器及存储介质。其涉及空调技术领域,其中,所述空调器包括新风风机、排风风机、主风机、室内换热器、风道以及与风道连接的上出风口及下出风口,所述方法包括:若空调器处于制冷模式,则根据获取的室内空气露点温度和室内换热器温度检测空调器是否满足自清洁条件;若空调器满足自清洁条件,则在获取到关机控制指令之后,关闭上出风口、下出风口以及主风机,开启新风风机和排风风机,控制空调器进入制热模式以对室内换热器和风道进行烘干。本发明不仅可避免潮湿滋生霉菌影响用户身体健康,而且还可避免自清洁期间的热量进入室内,提高室内制冷舒适性。
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公开(公告)号:CN113865005B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202111267011.2
申请日:2021-10-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/41 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/65 , F24F1/0003 , F25B41/40 , F25B41/31 , F25B41/20 , F25D21/06
Abstract: 本发明提供了一种除霜分流方法,用于对空调系统内的室外换热器的冷媒进行分流,除霜分流方法包括:确定室外换热器的室外换热管的最大换热系数和最小换热系数之间的换热差值△k、以及该室外换热管的管长L;根据换热差值△k和管长L,判断沿该室外换热管的管路流动方向的结霜量或换热量的差异大小,以确定与该室外换热管连通的旁通支路的数量n;其中,旁通支路的一端与空调系统的出口连通,旁通支路的另一端与室外换热管的中部连通;n为大于或等于0的整数,从而解决现有技术中的空调器的除霜效率较低的问题。
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