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公开(公告)号:CN106369759A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610872268.3
申请日:2016-09-29
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Inventor: 林竹
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明提供了一种化霜控制方法、控制器及空调,所述方法包括:在空调器正常开机且开启制热模式时,根据当前的室外温度TW,判断当前是否需要进行化霜控制;在确定当前需要进行化霜控制时,根据当前的室外温度TW控制空调器按照制热模式运行对应的预设时间段后切换至制冷模式进行化霜,并在化霜完成后恢复制热模式且在后续的化霜过程中按照预设的化霜控制策略进行化霜控制。本发明提供的化霜控制方法能够在满足用户基本制热需求的前提下,完成初始化霜过程。可见,本发明提供的化霜控制方法,既保证了空调器的制热效果又没有影响用户体验。
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公开(公告)号:CN106322688A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610881428.0
申请日:2016-09-30
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Inventor: 林竹
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明提供了一种电量设置控制方法、控制器、智能设备及空调,所述电量设置控制方法,包括:根据当前的室内温度Tn;获取空调器当前的工作模式;根据空调器当前的工作模式以及所述当前的室内温度Tn,按照相应的预设控制策略确定允许设置的最小工作时间和与最小工作时间对应的最小设置电量,以及根据用户实际设定的工作时间确定与实际设定的工作时间对应的最小设置电量,以使用户按照对应的最小设置电量进行电量设置。本发明提供的电量设置控制方法,能够指导用户合理选择最小电量的设置,在满足按照设定电量运行的同时,保证空调的使用效果。
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公开(公告)号:CN106288235A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610877487.0
申请日:2016-09-30
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Inventor: 林竹
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F11/62 , F24F11/30 , F24F11/64 , F24F2110/00 , F24F2110/10
Abstract: 本发明提供了一种节能控制方法、控制器及空调,所述节能控制方法包括:获取空调器当前的工作模式以及当前的室内温度;根据空调器当前的工作模式以及当前的室内温度,确定空调器在整个工作过程中的不同时间段内的最大频率值以及最大内机转速值,以实现舒适节能。本发明能够在节省电能的同时,尽量保证用户的舒适度,实现节能与舒适的兼顾。
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公开(公告)号:CN106123413A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610442974.4
申请日:2016-06-17
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Inventor: 林竹
CPC classification number: Y02B30/72 , F25B41/062 , F25B49/005
Abstract: 本发明公开了一种防止电子膨胀阀卡死的方法,包括步骤:在空调开启后,判断空调器电子膨胀阀是否复位;在空调器电子膨胀阀未复位时,控制所述电子膨胀阀反向转动第一预设步数以将电子膨胀阀置零;在所述电子膨胀阀置零后,控制所述电子膨胀阀正向转动至初始开度运行,完成电子膨胀阀的复位操作。本发明还公开了一种防止电子膨胀阀卡死的装置。本发明降低了电子膨胀阀卡死的概率,减少了质量投诉,提高了产品的体验度。
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公开(公告)号:CN103344069B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310261282.6
申请日:2013-06-26
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: F25B49/02
Abstract: 本发明公开一种电子膨胀阀的控制方法及装置,该方法包括:周期性地获取当前室外环境温度及压缩机的当前频率,并根据预先设置的室外环境温度对应的电子膨胀阀调节范围,获得电子膨胀阀的第一调节范围,根据预先设置的压缩机频率对应的电子膨胀阀调节范围,获得电子膨胀阀的第二调节范围;获取电子膨胀阀的第一调节范围及第二调节范围的交集,作为电子膨胀阀的最终调节范围;获取排气温度的变化趋势,并根据排气温度的变化趋势,在电子膨胀阀的最终调节范围内对电子膨胀阀进行相应的调节。本发明在排气温度控制电子膨胀阀的基础上,还通过室外环境温度因素调节区域控制和压缩机频率因素调节区域控制来增强电子膨胀阀调节的迅速性和合理性。
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公开(公告)号:CN104791983A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510201473.2
申请日:2015-04-24
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
CPC classification number: F24F13/24 , F24F11/30 , F24F2013/247 , F24F2110/00
Abstract: 本发明涉及调温系统领域,公开了一种抑制调温系统制热启动时的异音的装置和方法,所述调温系统包括室内风机,其中所述装置包括:接收器,接收所述调温系统的启动指令;以及控制器,在所述接收器接收到所述启动指令后,执行以下步骤:判断所述调温系统的启动模式是否为预定模式;如果所述启动模式为所述预定模式,则控制所述室内风机以预设转速启动,该预设转速高于所述预定模式所对应的目标转速。通过本发明提供的技术方案能够促使调温系统内的压力尽快降低,蒸发器内的热量尽快释放,进而能够有效抑制调温系统热启动时的异音。
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公开(公告)号:CN104613601A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510047600.8
申请日:2015-01-29
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F11/62 , F24F11/30 , F24F11/65 , F24F2110/10 , F24F2110/12
Abstract: 本发明公开了一种分体式空调器中室外风机的控制方法及装置,其中该方法包括:检测当前室外环境温度;在当前室外环境温度大于或等于预设的室外环境温度阈值时,根据当前室外环境温度确定室外风机的档位模式;在当前室外环境温度小于预设的室外环境温度阈值时,检测当前室外冷凝器出口管理温度,并获取压缩机当前的运行频率;以及根据当前室外环境温度、当前室外冷凝器出口管温度和压缩机当前的运行频率确定室外风机的档位模式。该方法根据室外环境温度、冷凝器出口管温度、室外风机的转速、压缩机运行频率四个参数进行联动控制,实现了空调器的高效运行,从而提升低温制冷能力。
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公开(公告)号:CN103982976A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410164187.9
申请日:2014-04-22
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司
Abstract: 本发明公开一种空调器除霜控制方法及空调器,其方法包括:在空调器开启制热功能后,监控室外机冷凝器的输出管温度;当输出管温度达到设定温度时,开启室外机底盘上的电加热带,使空调器进入预热阶段;然后控制空调器进入预定化霜阶段,保持电加热带为开启状态,持续时间为T2;当空调器预定化霜阶段结束后,使电加热带继续维持工作时间T3,之后关闭电加热带。本发明通过判断室外机冷凝器输出管温度,将电加热带的开启时间分为空调器化霜前、化霜中、化霜后三个时间段,通过这种控制方法结合一定功率的电加热带,可以实现空调器更加节能的目的,同时也可将底盘的冰块更加彻底的融化并排净,从而提高空调器室外机的除霜效果。
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公开(公告)号:CN103344069A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310261282.6
申请日:2013-06-26
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司
IPC: F25B49/02
Abstract: 本发明公开一种电子膨胀阀的控制方法及装置,该方法包括:周期性地获取当前室外环境温度及压缩机的当前频率,并根据预先设置的室外环境温度对应的电子膨胀阀调节范围,获得电子膨胀阀的第一调节范围,根据预先设置的压缩机频率对应的电子膨胀阀调节范围,获得电子膨胀阀的第二调节范围;获取电子膨胀阀的第一调节范围及第二调节范围的交集,作为电子膨胀阀的最终调节范围;获取排气温度的变化趋势,并根据排气温度的变化趋势,在电子膨胀阀的最终调节范围内对电子膨胀阀进行相应的调节。本发明在排气温度控制电子膨胀阀的基础上,还通过室外环境温度因素调节区域控制和压缩机频率因素调节区域控制来增强电子膨胀阀调节的迅速性和合理性。
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公开(公告)号:CN106247478B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201610877617.0
申请日:2016-09-30
Applicant: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Inventor: 林竹
Abstract: 本发明涉及空调技术领域,尤其涉及空调室外机的除雪装置及其控制方法、空调室外机。空调室外机的除雪装置包括设于冷凝器外侧面的扫雪机构,以及与所述扫雪机构相连的动力机构,所述动力机构用于驱动所述扫雪机构在与所述冷凝器的外侧面平行的平面内运动。本发明提供的空调室外机的除雪装置可以通过驱动扫雪机构在冷凝器的外侧面运动除去冷凝器外侧面的积霜或积雪,避免冷凝器外侧面的积雪或者积霜影响冷凝器的换热效率,从而保证了空调的制热效果。
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