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公开(公告)号:CN118856515A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310478342.3
申请日:2023-04-27
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请涉及空调除霜技术领域,公开一种用于电化学空调的除霜控制方法,包括:在确定电化学空调触发进入除霜模式时,获取室外侧环境对应的室外温度和待除霜的目标换热器的结霜面积占比;根据室外侧环境对应的室外温度和待除霜的目标换热器的结霜面积占比,获取除霜时长;按照除霜时长执行除霜模式。本公开实施例的除霜控制方法,其利用室外侧环境对应的室外温度和待除霜的目标换热器的结霜面积占比这两种参数来确定出除霜模式对应的除霜时长,按照该除霜时长运行除霜模式不仅除霜效果好、冰霜残留少,同时也不会占用过多的制热时长、避免室内温度因除霜时间过长而出现较大温度衰减。本申请还公开一种用于电化学空调的除霜控制装置及电化学空调。
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公开(公告)号:CN118856507A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411168486.X
申请日:2024-08-23
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
摘要: 本发明提供一种空调启动控制方法、装置、设备、存储介质和计算机程序,该方法包括当空调的机组满足调节压差的前提条件时,获取机组的高压侧的气压值和低压侧的气压值以及机组模块温度,并确定高压侧的气压值与低压侧的气压值之间的气压差值;基于机组模块温度所处的温度范围,检测气压差值是否大于或等于压差阈值;当气压差值大于或等于温度范围对应的压差阈值时,开启机组的高压侧与低压侧之间的旁通支路,使得机组的冷媒通过所述旁通支路从高压侧转到低压侧,从而降低气压差值,使气压差值小于温度范围对应的压差阈值。如此,根据机组的停机时长与机组模块温度对压缩机的启动压差进行控制,减小启动压差,有效地保障压缩机运转的可靠性。
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公开(公告)号:CN115325689B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211110967.6
申请日:2022-09-13
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F13/22 , F24F11/61 , F24F11/64 , B05B17/04 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F140/20
摘要: 本申请提供了一种去除空调冷凝水的方法、装置以及空调系统,该方法包括:获取冷凝水实时收集量,冷凝水为室内空气与蒸发器表面接触产生的,蒸发器与冷凝水收集设备在预设方向上间隔设置,并且,蒸发器位于冷凝水收集设备一侧,冷凝水收集设备用于收集冷凝水,冷凝水实时收集量是由冷凝水收集时长决定的;在冷凝水实时收集量达到预设量的情况下,控制雾化设备开启,以去除冷凝水,雾化设备位于冷凝水收集设备底部,用于将冷凝水雾化处理。本申请解决了现有技术中的除冷凝水装置需要用到液位开关来检测收集装置内的水位来控制雾化装置的启停,结构复杂,安装不便的问题。
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公开(公告)号:CN118836548A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310444109.3
申请日:2023-04-23
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/72 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F110/50 , F24F120/14
摘要: 本发明提供一种基于雷达的空调新风控制方法、装置及新风空调器,该方法包括:在基于雷达模组确定室内至少存在一个个体的情况下,接收空气质量传感模组采集的当前空气质量数据;在确定所述当前空气质量数据处于目标浓度区间的情况下,基于雷达模组获取所有个体的姿态特征数据;在确定至少一个个体的姿态特征数据满足目标条件的情况下,开启新风空调器的新风系统。本发明提供的基于雷达的空调新风控制方法、装置及新风空调器,实现在根据空气质量进行阈值比较的基础上,还结合雷达监控到的个体姿态对新风系统的开启进行拦截判断,能够参考用户姿态所对应的行为意图,为新风系统的控制精度带来一定的可靠性和智能化,兼顾设备能效和用户体验。
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公开(公告)号:CN118816365A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411171842.3
申请日:2024-08-26
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
摘要: 本发明提供一种空调器的控制方法、空调器及计算机可读存储介质,空调器的控制方法包括:执行开机指令后,控制导风板运动至朝下送风模式送风;当开机运行的持续时间达到预设运行时间,则出风温度传感器获取当前出风口处的出风温度#imgabs0#;判断是否满足#imgabs1#,如满足,则控制导风板运动至全域送风模式送风;若不满足,则导风板执行朝下送风模式送风。本发明空调器的控制方法能够提高换热运行精准度,且使得换热效率高效,换热效果更佳,并节约生产成本。
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公开(公告)号:CN118816356A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411175619.6
申请日:2024-08-26
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/61 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/20
摘要: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调、存储介质和计算机程序产品,空调包括空气源热泵系统和水侧系统;空气源热泵系统和水侧系统通过套管换热器进行热交换;空气源热泵系统具有压缩机;该方法包括:在所述空调制热运行的过程中,根据室外温度确定室内舒适温度;根据室内设定温度和室内舒适温度确定室内温差范围;根据室内实际温度、室内舒适温度、室内温差范围、出水温度,控制压缩机的运行频率。该方案,通过根据室内外温度确定最舒适的室内温度以调整空调的输出能力,从而在无需用户调控空调的情况下保证室内环境的舒适性,提高用户体验。
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公开(公告)号:CN118816340A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411296074.4
申请日:2024-09-18
申请人: 上海同算知能信息科技有限公司
摘要: 本发明公开基于强化迁移学习的通用空调系统节能控制方法、智能体,包括:获取对应时间戳下的空调系统运行数据及各空调设备的能耗数据;将运行数据和能耗数据输至智能体内进行学习,对智能体基本参数进行设置;根据待控制的目标空调系统项目1的实施参数,智能体判断能否从现有训练库找出用于迁移的项目2的Q表,如有,则对状态空间与动作空间进行归一化,对归一化的Q表进行处理;对完成迁移的智能体的动作集合的阈值和步长参数进行设置,向目标空调系统下发控制指令;如无,则直接根据强化学习需求对智能体进行设置。本发明不依赖众多传感器数据、负荷预测及无需进行建模就达到较高的节能控制水平,可通用于多种建筑情景下的不同空调系统。
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公开(公告)号:CN116045475B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310019563.4
申请日:2023-01-06
申请人: 苏州浪潮智能科技有限公司
IPC分类号: F24F11/64 , F24F11/52 , F24F11/61 , F24F110/12 , F24F120/10
摘要: 本申请实施例提供了一种公交站的空调系统的控制方法、装置及空调控制系统,其中,该方法包括:获取目标公交站的室外温度;在室外温度未位于预设范围、目标空调处于关闭状态且生成预定指令的情况下,控制目标空调从第一预定时刻开始启动,其中,目标空调为目标公交站内的空调,预定指令为表征目标乘客请求开启目标空调的指令,第一预定时刻为根据目标时刻确定的,且第一预定时刻早于目标时刻,目标时刻为目标乘客到达目标公交站的时刻。通过本申请,解决了相关技术中公交车站智能空调控制技术造成乘客体验感较差的问题,进而达到了乘客的体验感较好的效果。
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公开(公告)号:CN115751633B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202211493556.X
申请日:2022-11-25
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F140/20
摘要: 本发明提供了一种空调器的控制方法、装置与空调器。其中空调器的控制方法包括:接收空调器开启制热模式的触发信号并控制空调器的压缩机开启;在压缩机开启第一预设时长之后检测空调器的室内换热器的实际温度;以及根据实际温度对压缩机以及空调器的膨胀阀的运行状态进行调节。本发明的方案,能够对空调器的室内换热器的温度进行监测,及时发现高温过热的情况,为调节相关部件的运行状态提供准确的依据,有效保障空调器的工作可靠性;对压缩机和膨胀阀的运行状态进行循序渐进地调节,避免调节方式过于激烈导致部件出现问题,对室内换热器进行降温保护,在提升空调器工作可靠性的同时保障空调器的制热效果,提升用户的舒适度体验。
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公开(公告)号:CN115751601B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202211493001.5
申请日:2022-11-25
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种空调器的控制方法、装置与空调器。其中空调器的控制方法包括:接收空调器开启制热模式的触发信号并控制空调器的压缩机开启;在压缩机开启第一预设时长之后检测空调器的室内换热器的实际温度;以及根据实际温度对压缩机以及空调器的导风板的运行状态进行调节。本发明的方案,能够对空调器的室内换热器的温度进行监测,及时发现高温过热的情况,为调节相关部件的运行状态提供准确的依据,有效保障空调器的工作可靠性;对压缩机和导风板的运行状态进行循序渐进地调节,避免调节方式过于激烈导致部件出现问题,对室内换热器进行降温保护,在提升空调器工作可靠性的同时保障空调器的制热效果,提升用户的舒适度体验。
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