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公开(公告)号:CN105091228A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510483790.8
申请日:2015-08-03
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F11/77
Abstract: 本发明公开了一种空调器机组的低温制冷控制方法、装置和系统。其中,该方法包括:在空调器的机组开机进入低温制冷的运行状态时,检测机组的排气压力开关的开闭状态;如果排气压力开关为闭合的状态,则按照第一预设规则降低机组的室外风机的风速档位,直至排气压力开关断开或风速档位降低至最低档位。本发明解决了现有技术中空调器机组在低温制冷的运行状态下,由于机组的排气压力偏低导致机组出现带液运行,造成机组的运行可靠性低的技术问题。
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公开(公告)号:CN111174471A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010010407.8
申请日:2020-01-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种空调系统及其控制方法,包括依次连通的压缩机、冷凝器、第一节流阀及闪蒸器,压缩机具有增焓口,闪蒸器具有排气口;增焓管及调节阀,增焓管连通于排气口与增焓口之间,调节阀装配于增焓管上;连通器及液位检测机构,连通器与闪蒸器流体连通且与外界隔离,液位检测机构用于检测连通器内的液位高度以获知闪蒸器内的液位高度;第一节流阀与调节阀的开度依据闪蒸器内的液位高度可调。由于连通器与闪蒸器流体连通,则液位检测机构可以通过检测连通器内的液位高度以实时获知闪蒸器内的液位高度,从而及时控制第一节流阀与调节阀的开度,保证了闪蒸器的液位控制的精确性。
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公开(公告)号:CN110986185A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911414196.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0068 , F24F11/70 , F24F13/22 , F25B39/00
Abstract: 本发明提供一种换热效果高的室内机、空调。室内机包括换热器、第一分流器和第二分流器,所述第一分流器和所述第二分流器并列设置于所述冷媒入口和所述换热器之间,且所述第一分流器与所述第二分流器之间形成夹角。本发明提供的换热效果高的室内机、空调,根据安装方式选择分流器进行分流,保证进入分流管内的制冷剂能够进行均匀分配,保证制冷剂进入换热器的状态,从而使换热器能够保证换热效率,同时能够有效避免因换热不均而造成的内机凝露吹水的问题。
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公开(公告)号:CN110107960A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910390166.1
申请日:2019-05-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0063 , F25B41/00 , F25B13/00
Abstract: 本发明涉及一种空调器,空调器具有制冷模式和制热模式,包括:室内机;室内外一体机,包括室内换热模块及室外换热模块;其中,室内机和室内外一体机中的一者位于房间顶部,室内机和室内外一体中另一者的房间底部;在制冷模式时,室内机和室内换热模块中位于房间顶部的一者与室外换热模块连通,组成完整的空调系统,并从房间顶部送冷风,制冷效果较好;在制热模式时,室内机和室内换热模块中位于房间底部的另一者与室外换热模块连通,组成完整的空调系统,从房间底部送热风,制热效果较好。根据冷空气和热空气自身的密度特点,在不同的情况下选择不同的送风位置,避免在制热模式下因为在房间顶部出风而降低制热效果,以提高空调的制热效果。
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公开(公告)号:CN110094861A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910482280.7
申请日:2019-06-04
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/88 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/871 , F24F11/89
Abstract: 本申请提供了一种制冷系统,该制冷系统包括热敏电阻和继电器。热敏电阻设置在制冷系统的一个制冷部件处;继电器,继电器的信号端与热敏电阻相连构成信号回路,继电器的控制端与制冷系统的电源线相连构成控制回路,继电器包括第一控制位置和第二控制位置;热敏电阻的电阻值根据制冷部件的温度改变发生变化,信号回路中的电流值与电阻值呈反比,当电流值小于第一预定值时,继电器位于第一控制位置,当电流值大于第二预定值时,继电器位于第二控制位置。应用本发明的技术方案,不需要使用主板,仅通过热敏电阻和继电器就可以自动化的控制制冷系统的运行,降低了制冷系统的开发制造成本,适应性强。
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公开(公告)号:CN104990304B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510359697.6
申请日:2015-06-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种多联机系统。该多联机系统包括一个室外机(1)和多个与室外机(1)通过第三换向阀(2)连接的室内机,各室内机的工作状态互相独立控制,多联机系统具有至少两台室内机处于不同工作状态的第一工作模式、室内机同时处于制热状态的第二工作模式以及室内机同时处于制冷状态的第三工作模式。根据本发明的多联机系统,能够满足多台内机任意模式的切换,既提高了能源利用率,又能够方便地满足用户的使用需要。
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公开(公告)号:CN107388624A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710589371.1
申请日:2017-07-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F25B30/02 , F25B47/02 , F25B49/02 , F25B2347/02
Abstract: 本发明提供一种热泵系统及其控制方法。该热泵系统包括压缩机、室外换热部和室内换热部,所述压缩机、室外换热部和室内换热部连接形成所述热泵系统的冷媒循环回路,所述室外换热部包括并联的至少两条换热支路,换热支路上设置有换热装置,所述热泵系统还包括化霜支路,所述化霜支路能够将所述压缩机排气口排出的部分冷媒引入其中至少一条换热支路上的换热装置的制热冷媒入口。本发明提供的热泵系统可根据热泵系统的实际负荷选择合适的换热支路接入冷媒循环回路中,通过设置化霜支路将压缩机排气口排出的部分冷媒直接进入换热支路内进行化霜,在此过程中,其他换热支路还可以维持工作以保证热泵系统的不间断制热,提高用户的使用舒适度。
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公开(公告)号:CN106196455A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610565776.7
申请日:2016-07-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F2110/10 , F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/70 , F24F2110/00
Abstract: 本发明公开了一种电机控制方法和系统及空调器,其中方法包括如下步骤:检测空调器室内机的室内机温度以及空调器压缩机的吸气管温度;根据室内机温度和吸气管温度之间的关系,调节室内机的电机的转速。其通过检测空调器室内机的室内机温度以及空调器压缩机的吸气管温度,进而根据所检测到的室内机温度和吸气管温度之间的关系来调节室内机的电机的转速,使得电机转速的调节更加符合空调器内冷媒的实际状态,从而使得室内机的电机的转速与其当前的冷媒情况相适应,由此也就有效提高了空调器运行过程中的保护措施,提高了空调器的控制调节能力。最终有效解决了传统的空调器室内机的电机控制方式保护措施较少,控制调节能力较差的问题。
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公开(公告)号:CN104949225A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510266762.0
申请日:2015-05-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F24F1/14 , F24F11/30 , F24F11/42 , F24F11/70 , F24F11/72 , F24F11/81 , F24F11/84 , F24F2110/10 , F24F2110/12
Abstract: 本发明提供了一种室外机、空调系统及低温制冷方法。根据本发明的室外机,包括换热器,换热器包括至少两个换热部以及控制至少两个换热部中的至少一个导通或者关闭的控制阀。本发明通过将换热器设置为至少两个换热部,并设置相应的控制阀,在低温制冷过程中,通过控制阀关闭部分换热部,即控制换热部导通的数量,即可方便快速地控制换热量,相比现有技术中通过控制散热风机的方式,本发明的控制更简单,而且生产制造成本和使用成本更低。
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公开(公告)号:CN110986185B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN201911414196.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0068 , F24F11/70 , F24F13/22 , F25B39/00
Abstract: 本发明提供一种换热效果高的室内机、空调。室内机包括换热器、第一分流器和第二分流器,所述第一分流器和所述第二分流器并列设置于所述冷媒入口和所述换热器之间,且所述第一分流器与所述第二分流器之间形成夹角。本发明提供的换热效果高的室内机、空调,根据安装方式选择分流器进行分流,保证进入分流管内的制冷剂能够进行均匀分配,保证制冷剂进入换热器的状态,从而使换热器能够保证换热效率,同时能够有效避免因换热不均而造成的内机凝露吹水的问题。
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