-
公开(公告)号:CN115719219A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211447755.7
申请日:2022-11-18
Applicant: 珠海格力智能装备有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0631
Abstract: 本发明提供了一种设备的点检方法、存储介质及电子装置,该方法包括:获取到设备上传的运行参数;基于所述运行参数制定所述设备的点检计划;将所述点检计划发送至第一终端设备。解决了现有技术中点检策略较为固定导致点检不及时有效的技术问题,实现了点检计划科学化的技术效果。
-
公开(公告)号:CN114669086A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210343574.3
申请日:2022-03-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: B01D17/09 , B01D17/038 , B01D19/00 , B01D45/02 , B01D45/06 , B01D50/20 , F04D29/063 , F04D29/66
Abstract: 本发明提供一种具有提纯功能的储油装置及包括其的压缩机系统。具有提纯功能的储油装置包括:罐体,罐体内设置有油池,罐体内部位于油池上方的空腔构成气流通道,油池内设置有加热装置,加热装置用于对油池内的油液加热,使油液中混入的冷凝剂蒸发分离,蒸发分离出的冷凝剂流入气流通道内,气流通道内设置有分离装置用于对蒸发分离出的气体冷凝剂形成多级分离,罐体上设置有进油口和回油口,进油口和回油口用于与压缩机的油箱连通,罐体上还设置有排气口,排气口位于分离装置上方,排气口用于与压缩机的吸气口连通。本发明提高润滑油的纯度,解决机组处于长期运行、停机或故障中,因冷媒融入导致润滑油纯度不足的问题。
-
公开(公告)号:CN112361648B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202011257834.2
申请日:2020-11-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种压缩机、热泵系统及热泵系统的控制方法,压缩机包括第一制冷剂入口、第二制冷剂入口和制冷剂出口,压缩机还包括:第一气缸,第一气缸的进气口与第一制冷剂入口连接;第二气缸,第二气缸的进气口与第二制冷剂入口连接;第三气缸,第三气缸的出气口与制冷剂出口连通;其中,第一气缸的出气口与第三气缸的进气口连通;第二气缸的出气口与第三气缸的进气口连接,第二气缸的出气口与第三气缸的进气口之间的管路上设有第一阀门;第二气缸的出气口与制冷剂出口连接,第二气缸的出气口与制冷剂出口之间的管路上设有第二阀门。本发明的压缩机解决了现有技术中的压缩机在不同负荷下工作时的能效较低的问题。
-
公开(公告)号:CN112178861B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202011040972.5
申请日:2020-09-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F120/20
Abstract: 本发明涉及一种健身房空调器的控制方法、装置、控制器及空调系统,所述健身房空调器的控制方法,包括:获取健身房环境数据、功能分区数据和人体数据;根据所述健身房环境数据、功能分区数据和人体数据确定空调器最优运行参数;根据所述空调器最优运行参数对空调进行控制;本发明通过健身房对空调器的实际需求情况,将健身房不同功能区域进行分类,并将人员在不同应用场景下的使用条件数据作为控制空调器运行的输入条件,应用机器学习方法得到人员在不同应用场景和使用条件下的空调器最优运行参数,使用该空调器最优运行参数控制空调器运行,既能满足不同人员的使用习惯,又能实现对各功能区域的空调进行精准控制,有利于实现节能。
-
公开(公告)号:CN112849466A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110383742.7
申请日:2021-04-09
Applicant: 珠海格力智能装备有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种线轴的打包处理方法及装置。其中,该方法包括:获取待打包线轴的线轴信息;基于线轴信息确定待打包线轴符合装箱条件;将待打包线轴放置于目标箱体,并在对目标箱体进行封箱处理后,将目标箱体输送至码垛区域进行码垛,得到垛体;确定垛体满垛时,对垛体进行防护处理,并将防护处理后的垛体输送到出货区域。本发明解决了相关技术中在进行线轴生产过程中,采用人工作业方式对线轴进行打包处理,可靠性较低的技术问题。
-
公开(公告)号:CN112361648A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011257834.2
申请日:2020-11-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种压缩机、热泵系统及热泵系统的控制方法,压缩机包括第一制冷剂入口、第二制冷剂入口和制冷剂出口,压缩机还包括:第一气缸,第一气缸的进气口与第一制冷剂入口连接;第二气缸,第二气缸的进气口与第二制冷剂入口连接;第三气缸,第三气缸的出气口与制冷剂出口连通;其中,第一气缸的出气口与第三气缸的进气口连通;第二气缸的出气口与第三气缸的进气口连接,第二气缸的出气口与第三气缸的进气口之间的管路上设有第一阀门;第二气缸的出气口与制冷剂出口连接,第二气缸的出气口与制冷剂出口之间的管路上设有第二阀门。本发明的压缩机解决了现有技术中的压缩机在不同负荷下工作时的能效较低的问题。
-
公开(公告)号:CN112128852A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010960451.5
申请日:2020-09-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0063 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F13/30 , F24F140/20
Abstract: 本公开提供一种双冷凝温度热泵系统和控制方法,热泵系统包括压缩机、第一热源换热器、第二热源换热器、第一使用侧换热器和第二使用侧换热器,第一使用侧换热器能够连通至第一排气管路、以及第二使用侧换热器能够连通至第二排气管路;或者第一使用侧换热器和第二使用侧换热器能够分别连通至压缩机的吸气管路。根据本公开可提供双冷凝温度,减小压缩机功耗,提高系统效率;在冬季,根据提供的双冷凝温度,既可以供热,也可以供热水,满足不同需求,而两个不同热源的热源换热器,可根据不同热源的特点充分利用能源,使系统稳定、节能、高效运行;提高室内制热性能或制热水性能,满足正常供热或热水需求、能效较大提高。
-
公开(公告)号:CN112066583A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010963457.8
申请日:2020-09-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B5/02 , F25B13/00 , F25B41/00 , F25B41/04 , F25B49/02 , F24F1/0063 , F24F13/30 , F24F5/00 , F24F12/00 , F24F11/65 , F24F11/70 , F24F11/46
Abstract: 本发明公开了一种双热源的空调机组及其控制方法,其中,该空调机组包括:依次相连的压缩机、四通阀、室内换热器和室外换热器;其中,室内换热器至少包括并联设置的第一室内换热器和第二室内换热器;室外换热器至少包括并联设置的第一室外换热器和第二室外换热器;第一室外换热器采用第一热源进行换热,第二室外换热器采用第二热源进行换热。本发明解决了现有技术中现有空调系统无法实现制热且热源单一的问题,可以提高设备利用率和系统能效。
-
公开(公告)号:CN110890864A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911110648.3
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高效太阳能发电集热及辐射制冷的抛物面型装置,包括抛物面型的箱体、选择性透过膜、第一光伏电池、第一集热板、微通道换热组件、集管、第二集热板、第二光伏电池、空气流道和抛物面反射层,所述箱体顶部设置有所述选择性透过膜,所述选择性透过膜下表面设置有所述第一光伏电池。有益效果:在夜间制取冷空气模式时,关闭进水口和出水口,打开进风口和出风口,热空气从进风口进入空气流道,一部分热空气直接和外太空进行辐射换热,将热量传至大气层和外太空,另一部分热空气将发射的红外波段辐射热量投射至抛物面反射层后再反射至外太空从而进行辐射制冷,冷却后的冷空气从出风口流出,送入需冷空气的装置或场所。
-
公开(公告)号:CN110793234A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910943166.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种双介质PVT耦合夜间辐射的热泵系统、控制方法及智能家电,包括第一换热器、电子膨胀阀、空气源换热器、四通换向阀、压缩机、PVT组件和蓄热水箱,所述第一换热器通过所述四通换向阀连接所述压缩机,所述空气源换热器与所述四通换向阀连接,所述空气源换热器与所述第一换热器连接,所述电子膨胀阀设置在空气源换热器和第一换热器的连接管路上,所述PVT组件与空气源换热器连接,所述PVT组件与所述蓄热水箱连接。本发明通过不同运行模式的控制,实现发电、制热、制冷、制热水功能;系统的主要能量来源为太阳辐射能、天空长波辐射能和空气能,充分利用自然能源,减少系统能耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-