一种空调器降噪控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN113531676A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110856991.3

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明属于空调器领域,尤其涉及一种空调器降噪控制方法及空调器,所述空调器包括低负荷控制模式,当达到执行所述低负荷控制模式的设定条件时,执行所述低负荷控制模式;所述低负荷控制模式包括:根据压缩机排气温度来提升压缩机的运行频率。本发明在空调器处于低负荷运行时通过根据压缩机的排气温度,调节压缩机频率,增加系统扰动,提高排气温度,以此减轻压缩机低负荷下划片撞击的哒哒声,从而提高用户的使用舒适性。

    高温制冷空调控制方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112797576A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011567686.4

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本申请是关于一种高温制冷空调控制方法。该方法包括:根据室外环境温度、室外侧换热器盘管温度和压缩机排气温度,确定空调当前的运行状态是否满足第一空调运行状态;如果满足所述第一空调运行状态,则根据室外环境温度、室外侧换热器盘管温度和压缩机排气温度,确定空调当前的运行状态是否满足第二空调运行状态;如果满足所述第二空调运行状态,则降低所述压缩机频率。本申请提供的方案,通过室外侧换热器盘管温度或压缩机排气温度调整空调运行频率,能够保证空调在极限温环境温度下,温度调节的能力不会受到影响,比如在制冷的需求下,依然能够维持或增加制冷效果。

    一种空调控制方法、装置、存储介质及空调

    公开(公告)号:CN112682926A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011480881.3

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明提供一种空调控制方法、装置、存储介质及空调,所述方法包括:在所述空调运行时,检测当前用户的第一体表温度与当前用户对应的设定体表温度的温度差值的绝对值是否大于预设值;当检测所述温度差值的绝对值大于预设值时,根据所述第一体表温度与所述设定体表温度的温度差值调节压缩机频率和/或室内风机转速。本发明提供的方案,用户不需手动对空调温度进行调节,就能使用户的体表温度处于最适体表温度。

    一种空调器控制方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112484258A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011411629.7

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明实施例提供一种空调器控制方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:在接收到开启指令时,先控制室外风机和压缩机按照设定的第一模式运行,在室内侧换热器的盘管温度符合预设要求时,再控制室内风机开启,并控制室内风机按照设定的第二模式运行。在本方案中,空调器开启时,先开启压缩机和室外风机,以使室内侧换热器的盘管温度下降/上升,当室内侧换热器的盘管温度符合预设要求时,再开启室内风机,通过延迟开启室内风机,使室内机盘管温度迅速下降/上升,进而使得在开启室内风机时,出风温度足够低/高,从而实现快速降温/升温。

    一种防凝露滴水的贯流风叶结构、控制方法及空调

    公开(公告)号:CN111140926A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911344295.3

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明涉及空调技术领域,具体涉及一种防凝露滴水的贯流风叶结构、控制方法及空调,防凝露滴水的贯流风叶结构包括贯流风叶,设置于贯流风叶外周的加热机构,所述加热机构包括设置于贯流风叶外周的多个加热件,用于连接多个加热件的连接杆,所述连接杆的端部还设置有用于控制加热件的控制器,所述控制器与加热件电性连接。本发明在空调的贯流风叶外周设置了加热机构,可在空调达到防凝露条件时开启加热,升高贯流风叶周围的温度,使得贯流风叶不会因漏风或分流不均等因素产生水珠,避免了空调出现漏水的情况。同时,空调的压缩机不必降频运行,不会影响空调的性能,提升了用户的使用体验。

    一种移动式空调器的控制方法、计算机可读存储介质及空调器

    公开(公告)号:CN110986329A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911280822.9

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种移动式空调器的控制方法、计算机可读存储介质及空调器,空调器启动运行后实时监测室内人员分布;获取所述室内人员分布空间的温度分布;根据所述室内人员分布空间的温度分布确定空调器所要移动的理想位置和工作模式;空调器移动到所述理想位置。通过实时监测室内人员分布,并获取室内人员分布空间的温度分布来确定空调器所要移动的理想位置和工作模式,然后空调器根据自动确认的理想位置并自动移动到理想位置进行相应的空气调节,从而增加移动空调器的智能化程度,使其不但能快速满足用户舒适性需求,同时操作上更加智能、节能,有利于提高用户体验。

Patent Agency Ranking