空调器的控制方法、空调器及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112577155A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910926110.3

    申请日:2019-09-27

    Inventor: 牛成珂

    Abstract: 本申请公开了一种空调器的控制方法、空调器及计算机可读存储介质。其中,所述空调器的控制方法包括:根据当前获取的温度值和前一次获取的温度值,判断是否执行防霜模式,并根据在防霜模式下获取的温度值,判断压缩机和室内侧风机的运行状态。本申请实施例中,由于根据前后温度值的关系,对压缩机和室内侧风机进行相应的控制,达到抑制室内侧蒸发器结霜、避免出现大量液态冷媒经室内侧蒸发器回到压缩机的目的,有效提高了空调器的运行可靠性以及用户的使用体验。

    室外机及其检测方法、装置和空调机组

    公开(公告)号:CN108758862A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810630794.8

    申请日:2018-06-19

    Inventor: 牛成珂

    CPC classification number: F24F1/06 F24F11/30 F24F2110/30

    Abstract: 本发明公开了一种室外机的检测方法、装置和空调机组,其中,室外机的检测方法包括以下步骤:获取空调当前所处环境中空气的体积流量;获取空调内室外机的转速,根据转速得到室外机输出的理论风量;根据体积流量和理论风量,判断是否需要对室外机进行清洗;当判断出需要清洗时,控制对室外机进行清洗。根据本发明的室外机的检测方法,根据室外机输出的实际风量和理论风量,能够准确地获知室外机的积灰情况,并及时准确地对室外机进行除尘,大大提高了用户的舒适度。

    排气温度传感器松脱故障检测方法及装置和空调器

    公开(公告)号:CN107631413A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710849626.3

    申请日:2017-09-20

    Inventor: 牛成珂 谢李高

    Abstract: 本发明提供了一种排气温度传感器松脱故障检测方法及装置和空调器。其中,排气温度传感器松脱故障检测方法包括:在空调器开机制冷或制热运行时,检测室外环境温度并根据室外环境温度设定压缩机的运行频率,同时检测压缩机的初始排气温度;在压缩机的运行频率大于第一预设频率时,根据开机运行第一预设时长后检测的压缩机的排气温度与压缩机的初始排气温度的差值,判断排气温度传感器是否松脱故障。上述技术方案,根据排气温度的变化情况判断排气温度传感器是否存在松脱故障,以便于在出现松脱故障时及时对空调器的工作参数进行调整或者提醒用户及时查看排气温度传感器是否发生松脱故障,防止整机出现不可逆转的损毁或者性能下降。

    空调器及其控制方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105864980A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610264532.5

    申请日:2016-04-25

    Inventor: 牛成珂 谢李高

    Abstract: 本发明公开了一种空调器及其控制方法,其中,空调器包括:可变容增焓压缩机装置,可变容增焓压缩机装置的工作模式包括单缸模式和双缸模式;获取模块,获取模块用以获取空调器的运行模式;第一温度检测器,第一温度检测器用以检测室外环境温度;第二温度检测器,第二温度检测器用以检测室内环境温度;控制器,控制器分别与可变容增焓压缩机装置、获取模块、第一温度检测器和第二温度检测器相连,控制器根据空调器的运行模式、室外环境温度和室内环境温度控制可变容增焓压缩机装置的工作模式。根据本发明实施例的空调器,不仅能够提高制冷或制热的速度和效果,还能够减小运行噪音,同时在负荷较低时可提高能效比。

    压缩机的防腐蚀方法、装置、储存介质及空调器

    公开(公告)号:CN115111663B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202110292705.5

    申请日:2021-03-18

    Inventor: 聂富鸿 牛成珂

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机的防腐蚀方法、装置、储存介质及空调器,其中防腐蚀方法包括:获取压缩机周围环境湿度,并判断环境湿度是否大于等于预设湿度值;若环境湿度大于等于预设湿度值,则控制压缩机进入防腐蚀模式;在压缩机进入防腐蚀模式后,若压缩机处于运行状态,则控制压缩机的电加热装置按照第一预设功率运行以对压缩机进行烘干,并在烘干过程中获取压缩机的温度和电流,以及在温度大于等于预设温度值或电流大于等于预设电流值时,控制压缩机限频率运行。如此,能够有效减少因隔音棉潮湿对压缩机造成的腐蚀,从而提高压缩机的抗腐蚀性,有利于延长压缩机的使用寿命。

    压缩机、空调器及空调器的控制方法

    公开(公告)号:CN116989502A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210444303.7

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机、空调器及空调器的控制方法,所述压缩机包括:缸体、储液器和蓄热件。缸体具有进气口和第一回气口,第一回气口通过第一连接管与气液分离器连通;储液器与缸体在高度方向上叠置,储液器具有排出口,排出口与进气口通过第二连接管连通;蓄热件设置在缸体与储液器之间,蓄热件适于与缸体、储液器换热,第一连接管穿设蓄热件并适于与蓄热件换热。由此,一方面,使压缩机占用空间更小,结构更紧凑,另一方面,有效降低缸体的工作温度,提高工作稳定性,而且开启喷气增焓功能后,通过第一连接管与蓄热件的换热,可以进一步提高增焓回气的回气焓值,以优化缸体内的能量分布,进而增强压缩机的工作性能。

    空调器的控制方法、空调器及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN112577155B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN201910926110.3

    申请日:2019-09-27

    Inventor: 牛成珂

    Abstract: 本申请公开了一种空调器的控制方法、空调器及计算机可读存储介质。其中,所述空调器的控制方法包括:根据当前获取的温度值和前一次获取的温度值,判断是否执行防霜模式,并根据在防霜模式下获取的温度值,判断压缩机和室内侧风机的运行状态。本申请实施例中,由于根据前后温度值的关系,对压缩机和室内侧风机进行相应的控制,达到抑制室内侧蒸发器结霜、避免出现大量液态冷媒经室内侧蒸发器回到压缩机的目的,有效提高了空调器的运行可靠性以及用户的使用体验。

    压缩机的防腐蚀方法、装置、储存介质及空调器

    公开(公告)号:CN115111663A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110292705.5

    申请日:2021-03-18

    Inventor: 聂富鸿 牛成珂

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机的防腐蚀方法、装置、储存介质及空调器,其中防腐蚀方法包括:获取压缩机周围环境湿度,并判断环境湿度是否大于等于预设湿度值;若环境湿度大于等于预设湿度值,则控制压缩机进入防腐蚀模式;在压缩机进入防腐蚀模式后,若压缩机处于运行状态,则控制压缩机的电加热装置按照第一预设功率运行以对压缩机进行烘干,并在烘干过程中获取压缩机的温度和电流,以及在温度大于等于预设温度值或电流大于等于预设电流值时,控制压缩机限频率运行。如此,能够有效减少因隔音棉潮湿对压缩机造成的腐蚀,从而提高压缩机的抗腐蚀性,有利于延长压缩机的使用寿命。

    空调器及其控制方法、装置、控制设备和存储介质

    公开(公告)号:CN111578469B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010402016.0

    申请日:2020-05-13

    Inventor: 牛成珂

    Abstract: 本发明公开了一种空调器及其控制方法、装置、控制设备和存储介质,其中,方法包括以下步骤:空调器以制冷模式运行时,获取空调器的压缩机的启动频率,并实时获取压缩机的排气温度;根据启动频率和排气温度对压缩机进行控制。由此,本发明实施例的空调器的控制方法,能够在空调器以制冷模式运行时,获取空调器的压缩机的启动频率,并实时获取压缩机的排气温度,进而,根据启动频率和排气温度对压缩机进行控制,从而,提升空调器的稳定性和可靠性,提升用户的使用体验。

    空调器及其防凝露控制方法

    公开(公告)号:CN112443933A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910830664.3

    申请日:2019-09-04

    Inventor: 牛成珂

    Abstract: 本发明提出一种空调器及其防凝露控制方法,方法包括:当空调器进入凝露检测状态时,检测室内机的出风口的出风温度,并获取露点温度;判断出风温度是否小于凝露温度;如果出风温度小于凝露温度,则计算出风温度与露点温度之间的温度差,并对温度差进行判断;如果温度差满足第一凝露条件,则增加室内风机的转速或降低压缩机的运行频率;以及如果温度差满足第二凝露条件,则增加室内风机的转速且以第一频率阈值降低压缩机的运行频率,或者,以第二频率阈值降低压缩机的运行频率。由此,通过对出风温度和露点温度之间的温度差进行判断,将发生凝露的风险划分为不同的等级,针对不同的凝露风险等级采用不同的控制策略,从而,可有效地进行防凝露处理。

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