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公开(公告)号:CN109556228A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811339101.6
申请日:2018-11-12
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种多联机系统及其控制方法、控制装置,其中,多联机系统的控制方法包括以下步骤:根据接收到的开机信号确定需要开启的室内机;调用运行数据库,并判断运行数据库中是否存在需要开启的室内机的初始目标控制参数;如果运行数据库中存在初始目标控制参数,则根据初始目标控制参数对需要开启的室内机进行控制。该方法使得多联机系统室内机电子膨胀阀的开度控制更加智能,更加贴合室内机的实际使用安装环境,且能够保证多联机系统快速进入稳定时间,提升用户舒适性。
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公开(公告)号:CN109373531A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811180878.2
申请日:2018-10-09
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种空调机组及其检测方法、检测装置和云服务器,其中,空调机组的检测方法包括以下步骤:获取检测区域内空调机组的数量;获取每台空调机组在以预设模式运行预设时间后检测到的室外环境温度;根据检测区域内空调机组的数量和所有室外环境温度判断每台空调机组的室外机散热是否异常。该空调机组的检测方法,根据检测区域内空调机组的数量和每台空调机组在以预设模式运行预设时间后检测到的室外环境温度判断每台空调机组的室外机散热是否异常,解决了人为判断空调机组的室外机散热效果的不确定性,从而便于将空调机组安装在合适位置,以保证空调机组的室外机的散热效果,且降低了人工成本。
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公开(公告)号:CN108759174A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810606528.1
申请日:2018-06-13
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多联机系统及多联机系统的回油控制方法、装置,所述方法包括以下步骤:在系统运行的过程中,每隔第一预设时间获取能够将系统中的润滑油带回至室外机中所需的最低制冷剂流量和系统的当前制冷剂流量;判断当前制冷剂流量是否小于或等于最低制冷剂流量;如果当前制冷剂流量小于或等于最低制冷剂流量,则获取距离上一次回油压缩机的总排油量;判断总排油量是否大于最大安全排油量;如果总排油量大于最大安全排油量,则控制系统进行回油。由此,能够保证压缩机不会因排油量大,回油量小而缺油运行,有效提高多联机系统的能力能效,且方法简单易行。
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公开(公告)号:CN107906807A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711054149.8
申请日:2017-10-31
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种冷媒充注的控制方法、控制系统及空调器,其中,冷媒充注的控制方法包括:获取系统压力参数;当系统压力参数低于预设压力参数时,控制冷媒充注阀进行第一阶段充注;获取换热器管温的温度变化率;根据换热器管温的温度变化率,控制冷媒充注阀进入第二阶段充注。本发明提供的冷媒充注的控制方法,无需人工判断和操作,在冷媒罐中的冷媒量较低时,无需空调系统启动即可根据系统压力参数控制冷媒充注阀进行第一阶段充注即快速充注,保证了冷媒充注的快速性,同时根据换热器管温的温度变化率控制开启第二阶段充注即精确充注,保证了冷媒充注的精确性,解决了人工判断和操作造成的时间浪费、准确性低、易损害系统寿命的问题。
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公开(公告)号:CN107906679A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711061031.8
申请日:2017-10-31
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种空调器的停机控制方法、空调器的停机控制系统、空调器。其中,空调器的停机控制方法,包括:在接收到停机指令后,获取空调器的当前运行模式;根据当前运行模式,控制压缩机、室内节流机构、室外节流机构在预设关机处理时间内的工作状态,以使室内机中的冷媒流向压缩机的配管和/或室外机。解决了空调器特别是多联机运转过程中超配室内机、超长配管运转时过多冷媒存积于室内机侧的技术问题,避免了过多冷媒存积于室内机侧而严重影响系统的冷媒循环需求及对正常运转室内机需求的冷媒量造成影响。
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公开(公告)号:CN107576001A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710713308.4
申请日:2017-08-18
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F24F11/47
Abstract: 本发明提出了一种预估能耗计算方法、系统及空调,其中,预估能耗预算方法,用于空调,包括:接收设定信号,根据设定信号确定预设状态及预设温度;实时检测室外环境温度和室内环境温度;根据室外环境温度、室内环境温度以及对应于预设状态的第一预设公式,确定空调的压缩机耗功;根据设定温度、室内环境温度以及对应于预设状态的第二预设公式,确定设定温度系数;根据设定温度系数和压缩机耗功,确定空调的整机能耗;生成并显示对应于整机能耗的第一提示信息。通过本发明的技术方案,实现了对空调能耗的预算,方便用户了解到当前环境下空调设定的温度的耗能,使得用户可以及时调整空调的设定温度以降低空调能耗,降低人体舒适度范围内空调以高能耗运行的可能性,节约能耗,提升了用户体验。
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公开(公告)号:CN107421076A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710712776.X
申请日:2017-08-18
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种空调器的控制方法、控制系统及空调器,控制方法包括:压缩机在预设升频模式的运行过程中,实时判断室内机的防冷风模式是否结束;当防冷风模式结束时,控制压缩机保持当前频率运行,并实时判断压缩机是否达到退出当前频率运行模式的条件;当压缩机达到退出当前频率运行模式的条件时,控制压缩机继续按照预设升频模式运行;当压缩机未达到退出当前频率运行模式的条件时,返回继续控制压缩机保持当前频率运行。本发明提供的空调器的控制方法,保证了空调系统的柔性启动,避免了压缩机瞬间回液而造成液击现象,使得压缩机在升频过程更加平稳运行,进而提高了压缩机的可靠性,减少了压缩机的磨损,并延长了压缩机的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107219412A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710631980.9
申请日:2017-07-28
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
CPC classification number: G01R29/18 , F25B41/062 , G01R31/06
Abstract: 本发明公开了一种空调的电子膨胀阀的线圈线序检测方法、检测装置、检测系统和空调系统,其中,电子膨胀阀的线圈线序检测方法包括:获得空调运行时在预设时间内电子膨胀阀的开度的变化量;记录在预设时间内空调的压缩机的排气温度和排气压力;根据电子膨胀阀的开度的变化量以及压缩机的排气温度和排气压力的变化情况判断电子膨胀阀的线圈线序的有效性。可以实现对空调电子膨胀阀的线圈线序的有效性的判断,避免电子膨胀阀的开度控制不当造成空调系统运行偏离正常状态,提高空调运行可靠性。
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公开(公告)号:CN105020853B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510428883.0
申请日:2015-07-20
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种变频空调制热启动控制方法、控制系统及其空调器。本发明在空调系统制热启动,尤其是低温制热启动时,在四通阀换向前,且变频压缩机启动并达到一定频率后,控制定速压缩机开启一段时间,即可以快速建立用于四通阀换向的压差,完成制热运行所需的四通阀换向过程;在四通阀换向后,控制所述定速压缩机停机,然后根据目标频率控制变频压缩机继续完成后续升频动作,并根据室内机制热能力以及制热需求,控制定速压缩机的开启或关闭。本发明改变了定速压缩机开启和四通阀换向的顺序,可以快速建立四通阀的启动压差,解决了四通阀换向不到位的问题,在低温制热时,可以快速进行制热,提高了用户使用舒适度。
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公开(公告)号:CN106989545A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710130709.7
申请日:2017-03-06
Applicant: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
CPC classification number: F25B41/062
Abstract: 本发明公开一种冷媒冷却装置及空调器,包括串联形成冷媒回路的压缩机、四通阀、室外换热器、冷媒冷却组件、室内机、及气液分离器,冷媒冷却组件包括冷媒冷却管、及分别设置于冷媒冷却管两端的至少一第一节流元件和至少一第二节流元件,所述第一节流元件并联有第一单向阀,所述第二节流元件并联有第二单向阀,所述冷媒冷却装置还包括一控制器,所述第一节流元件和第二节流元件均连接所述控制器,所述控制器控制第一节流元件或第二节流元件保持预设开度/关死,使流入冷媒冷却管的冷媒为未经过第一节流元件或第二节流元件节流的液态冷媒,避免了经节流元件节流后的低温冷媒与电控发热部件换热后使其温度过低产生凝露,提高了产品的可靠性。
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