百叶组件及设有其的空调
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110006161B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201910348321.3

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种百叶组件及空调,包括:安装件;百叶组,每个所述百叶组包括两片子百叶,全部所述子百叶相互间隔且可转动地装配于所述安装件上,每相邻两片所述子百叶之间形成出风口;连杆,与所述百叶组中至少一片所述子百叶传动且可转动连接;所述安装件设置有转动配合部,每片所述子百叶包括相互连接的传动体及转动体,所述传动体与所述连杆传动连接,所述连杆驱动每片所述子百叶通过自身所述转动体相对于所述转动配合部转动至改变所述出风口与风源之间的倾斜角度。出风口与风源之间的倾斜角度改变,从而出风口吹出的风将呈一定角度吹向人体,避免了直接吹,提高了用户体验。

    磁性分液装置、分液控制方法及空调机组

    公开(公告)号:CN111412699B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202010266603.1

    申请日:2020-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种磁性分液装置、分液控制方法及空调机组,其中,该装置包括:分液管,分液管呈圆筒状;导流片,一端可旋转的固定在分液管的中轴上,另一端位于分液管的内管壁上,用于分液;其中,导流片至少包括两片,导流片的外壁包裹有磁性框体;磁性材料,位于分液管的外管壁上,与磁性框体磁性连接,通过转动带动磁性框体及导流片转动,调整分液。本发明解决了现有技术中内机分液不均的问题,分液更加精确,并且实现方式简单,成本较低。

    一种冷媒循环量调节方法、装置及空调系统

    公开(公告)号:CN113531933B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110759424.6

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明公开一种冷媒循环量调节方法、装置及空调系统。其中,该方法包括:在制冷模式下,判断当前室外温度是否小于第一预设温度;若当前室外温度小于第一预设温度,则计算当前室外温度与当前室内温度的差值;根据所述差值与第二预设温度,调节空调系统的冷媒循环回路中的冷媒循环量。本发明根据室内外温差与第二预设温度的大小进行判定,以根据当前工况实际需求精准降低空调系统中的冷媒循环量,降低在低室外温度的低负荷工况下的整机运行功率,提高低负荷工况下的能效,从而提高空调系统的整机综合能效。

    电子膨胀阀的控制方法、空调的控制方法和空调器

    公开(公告)号:CN111854032B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010668899.X

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本申请提供一种电子膨胀阀的控制方法、空调的控制方法和空调器。该电子膨胀阀的控制方法包括:在机组第一次开机后,记录开机时的外界环境温度T1,并将电子膨胀阀的初始阀步记录为A1;判断机组是否稳定运行;当机组稳定运行后,记录此时的电子膨胀阀开度为A2;在机组第二次开机时,记录开机时的外界环境温度T2,并在外界环境温度T2满足预设条件时,将电子膨胀阀的初始阀步修正为A3,其中A3∈[Amin,Amax],其中Amin为A1和A2中的较小者,Amax为A1和A2中的较大者。根据本申请的电子膨胀阀的控制方法,能够避免空调器在开机时负荷过大导致触发保护机制,使得空调器无法正常使用的问题。

    空调系统的能效测试控制方法及空调系统

    公开(公告)号:CN111765597A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010627722.5

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统的能效测试控制方法及空调系统,其空调系统包括变频压缩机和控制变频压缩机工作状态的变频驱动控制器,该方法通过检测空调系统的运行参数,从而判断空调系统的运行工况,当运行工况为高负荷工况时,降低驱动控制器的开关损耗,当运行工况为低负荷工况时,降低变频压缩机的力矩补偿。本方法通过降低损耗的方式,提高空调运行能效,与现有技术相比,本方法不需要增大换热器或更换压缩机,大大的降低了空调器的成本。

    换热设备化霜控制方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN109458697B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201811297801.3

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本申请涉及一种换热设备化霜控制方法、装置及系统,包括:对换热设备的所有管路进行化霜处理;接收温度采集器发送的管路温度数据并进行对比分析,得到管路温度数据最小值对应的目标管路;控制目标管路进行化霜处理。上述化霜控制方法、装置及系统,在对换热设备的所有管路进行化霜处理之后,还会接收温度采集器发送的各个管路的管路温度数据,获取管路温度数据最小值对应的目标管路,然后对目标管路进行二次化霜处理。上述换热设备化霜控制方法、装置及系统在对换热设备进行化霜处理完成之后,还会对目标管路进行二次化霜处理,避免出现化霜不彻底,导致空调换热器出现冰层的问题,与传统的化霜处理方法相比具有化霜更彻底的优点。

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