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公开(公告)号:CN119436281A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411860317.2
申请日:2024-12-17
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0038 , F24F11/30 , F24F11/77 , F24F110/12
Abstract: 本发明提供一种空调系统的控制方法、空调系统,其中的空调系统配置有排风风机和排风管,排风风机在工作状态下用于将室内的空气排至室外,控制方法包括:当空调系统应用在急时工况时,控制排风风机工作以使室内处于负压环境,室内的气压处于Pa和Pb之间;当空调系统应用在平时工况时,控制排风风机停止工作。根据本发明,当空调系统应用于病房时,由于空调系统配备了排风风机和排风管,因此在面对疫情爆发的急时工况时,控制排风风机工作使病房处于负压环境,则在医务人员进出病房开门的瞬间,走廊的空气会向病房流动,而病房内的空气不会向走廊扩散,从而使得病房内的病毒不会向外传播,进而实现利用空调系统控制疫情扩散。
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公开(公告)号:CN114811986B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202210630723.4
申请日:2022-06-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了制冷系统、融霜控制方法以及制冷设备,制冷系统包括:制冷循环回路,其通过压缩机组、冷凝器以及蒸发器组连接形成,压缩机组包含串联设置的第一压缩机和第二压缩机,第一压缩机排出的冷媒送至第二压缩机的吸气口;回热融霜回路,其通过压缩机组、蒸发器组、辅助换热器以及回热器连接形成,冷凝器流出的冷媒经过回热器的第一换热管路送到蒸发器组制冷,蒸发器组融霜流出的冷媒经过辅助换热器及回热器的第二换热管路送回第一压缩机的吸气口,辅助换热器用于给第一压缩机排出的冷媒降温。本发明将融霜后发生相变的液态冷媒导入辅助换热器和回热器,消除液击隐患的同时降低压缩机组的排气温度,减少压缩机做功,提高制冷效率。
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公开(公告)号:CN113090573B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202010022422.4
申请日:2020-01-09
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04D29/057 , F04D29/42 , F04D27/00
Abstract: 本发明涉及一种径向动压气体轴承、压缩机和空调机组,其中径向动压气体轴承包括轴承外壳(10)、波箔(20)和顶箔(30),波箔(20),置在轴承外壳(10)和顶箔(30)之间,轴承外壳(10)的内壁和波箔(20)之间具有空腔(40),轴承外壳(10)设有通气通道,通气通道用于向空腔(40)内引入气体。压缩机包括径向动压气体轴承。空调机组包括压缩机。本发明通过在轴承外壳上设置的通气通道,可以向位于轴承外壳的内壁和波箔之间的空腔内引入气体,通过引入的气体可以调节波箔的刚度,使轴承更好地适应转子的振动,提升应用该轴承的压缩机在运行过程中的稳定性。
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公开(公告)号:CN111365260B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN201811593758.5
申请日:2018-12-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04D17/12 , F04D29/053 , F04D29/58 , H02K9/06 , F25B31/00
Abstract: 本公开涉及一种压缩机、冷媒循环系统和制冷设备。压缩机包括:壳体和电机驱动系统;所述电机驱动系统包括压缩机转子和电机定子,所述壳体具有电机容纳腔和压缩腔,所述电机定子固定设置于所述电机容纳腔内并具有转子安装孔,所述压缩机转子可转动地设于所述壳体内;所述电机定子内设有沿所述压缩机转子的轴向延伸的回流通孔,所述电机容纳腔内的部分流体从所述电机定子的一端经所述回流通孔流向所述电机定子的另一端。本公开能够改善压缩机内部冷却效果。
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公开(公告)号:CN119196902A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411626608.5
申请日:2024-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种地源热泵控制方法、装置、空调设备及介质,通过基于地源热泵对应的历史记录信息,确定所述地源热泵在供冷时间内的回灌总热量,以基于回灌总热量,结合地源热泵对应的负荷预测数据进行各时段补热负荷计算,得到当前时段对应的预测补热量,随后基于预测补热量,结合所述地源热泵对应的数据采集信息进行补热负荷校正,得到所述地源热泵在当前时段内的待补充热量,并依据所述待补充热量,控制所述地源热泵在当前时段内进行补热,以完成当前时段所需要向土壤灌入的热量,实现了地源热泵的分时段蓄热控制方式,从而实现地源热泵全年冷热平衡控制,解决了现有相关技术利用地源热泵进行能量转化所导致的地下土壤的冷热不平衡的问题。
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公开(公告)号:CN115751834B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202211480229.0
申请日:2022-11-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25D31/00
Abstract: 本发明提供一种冰水制备冷水机组及其控制方法,属于制冷技术领域,其中的冰水制备冷水机组,包括:冰水主机单元,包括冰水主机;冰水循环缓冲单元,包括水箱,水箱具有容纳腔,容纳腔内具有可控移动的隔板,隔板将容纳腔分隔为供水腔及回水腔,供水腔及回水腔分别通过具有第一水泵的第一泵水管路与冰水主机的入口可控连通,供水腔及回水腔分别通过第一回水管路与冰水主机的出口可控连通;冰水末端设备,其通过具有第二水泵的第二泵水管路与供水腔连通,通过第二回水管路与回水腔可控连通。本发明供水腔与回水腔的容积可以根据冷水机组的负载高低工况适应性调整,使冷水机组在各工况下都可以高效稳定地制备冰水。
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公开(公告)号:CN119146539A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411625658.1
申请日:2024-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种空调控制方法、装置及空调系统,其中,空调控制方法包括:获取空调系统中的定频机组和变频机组的运行状态数据;根据所述运行状态数据确定所述空调系统中的运行机组,所述运行机组包括定频机组,或者,定频机组和所述变频机组的组合;获取所述运行机组中流量调节装置的开度;根据所述运行状态数据及所述流量调节装置的开度调整所述运行机组的运行负荷率。本申请实施例可以分别控制定频机组和变频机组,以使运行机组(定频机组,或者,定频机组与变频机组的组合)的运行负荷率达到较高能效,可有效发挥定频机组和变频机组的优势,以达到提高整体运行能效的目的。
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公开(公告)号:CN119063303A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411344227.8
申请日:2024-09-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多模块空气源热泵机组及其控制方法。其中每个模块通过供水支管与供水干管连通,通过回水支管与回水干管连通,所述供水支管上设有第一电动阀,并引出一条与所述回水干管连通的旁通管,所述旁通管上设有第二电动阀,所述回水支管和所述旁通管与所述回水干管连通的接点之间设有第三电动阀,最后一个模块的供水支管与回水干管的延伸段连通,该延伸段上设有第四电动阀,通过控制各电动阀的开闭改变各个模块之间的串并联方式。本发明依据回水温度或室内温度与目标值的比较结果改变机组内模块的串联和并联方式,满足系统负荷需求,提升整体机组的运行能效。
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公开(公告)号:CN118816339A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411078710.6
申请日:2024-08-07
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/46 , F24F11/64 , F24F11/74 , F24F11/00 , G06F30/20 , F24F110/70 , F24F120/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种空调风量控制方法、系统及空调,空调风量控制方法包括:对预设空间模型按照预设划分规则进行区域划分,得到区域化空间模型;获取区域化空间模型中各区域对应的电子设备的使用频率;将区域化空间模型、电子设备的使用频率、预设初始CO2浓度以及预设初始空调风量输入预设仿真模型,得到区域化空间模型中各区域对应的当前CO2浓度;基于各区域对应的当前CO2浓度和下一时刻的需求CO2浓度,获得各区域对应的当前需求风量;对各区域对应的空调风量进行调整,使各区域对应的空调的实时风量等于当前需求风量。本发明的空调风量控制方法解决了相关技术中难以满足由人员密度变化引起的对不同区域的送风量需求变化的技术问题。
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公开(公告)号:CN118729508A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410945679.5
申请日:2024-07-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/77 , F24F11/64 , F24F110/10 , F24F110/40
Abstract: 本发明提出了集群式空气源空调系统及其控制方法。其中集群式空气源空调系统的控制方法,包括:根据各机组的出风压力受外界影响的大小程度,将阵列排布的机组划分为多个区域;优先开启出风压力受外界影响最小的最高级区域内的机组,当最高级区域内的机组的数量不满足需求,则开启其他区域内的机组,并且其他区域位于相同行和/或相同列的被开启的机组满足互不相邻原则。本发明相比较于现有技术可以更加有效解决冷热岛效应。
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