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公开(公告)号:CN107013987A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710362899.5
申请日:2017-05-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
CPC classification number: F24F1/0007 , F24F3/16 , F24F11/30 , F24F11/39 , F24F11/62 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F2110/00 , F24F2110/50
Abstract: 本发明提供一种风管室内机及其控制方法、风管机。该风管室内机包括控制器、通风管(1)以及设置在通风管(1)内的风机(2)、室内换热器(3)和空气净化器,通风管(1)具有出风口(5),空气净化器活动设置在通风管(1)内,空气净化器的进风侧设置有空气质量检测单元(4),空气质量检测单元(4)电气连接至控制器,控制器根据空气质量检测单元(4)检测到的进风口空气质量控制空气净化器处于打开出风口(5)的第一位置以及关闭出风口(5)的第二位置。根据本发明的风管室内机,能够根据工作状况对风管机内的空气净化器的状态进行调节,降低风管机的功耗,提高风管机的工作能效。
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公开(公告)号:CN109579155B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201811375121.9
申请日:2018-11-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F3/06 , F24F13/00 , F24F1/58 , F24F11/89 , F24F110/12 , F24F110/32
Abstract: 本发明提供了一种实现多联机空调系统超低温制冷的保温装置及空调系统,涉及多联机空调系统技术领域,解决了现有技术中存在的在极限低温条件下(环境温度为‑5℃~‑30℃时),多联机空调系统不能实现超低温制冷的技术问题。该保温装置包括控制装置、安装在多联机空调系统中空调室外机的换热器与外机格栅之间的隔热装置和底部设置有加热装置的自加热气分装置;还包括极限低温管路,所述极限低温管路的一端连接在多联机空调系统中压缩机的排气端,所述极限低温管路的另一端与多联机空调系统中的室内机连接。本发明用于拓宽多联机空调系统的运行范围,实现了极限低温条件下(环境温度为‑5℃~‑30℃时)的超低温制冷。
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公开(公告)号:CN107144053B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201710555750.9
申请日:2017-07-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25B41/20
Abstract: 本发明公开了一种冷媒加热装置、方法以及空调机组,涉及空调领域,其中的装置包括:包括:至少一级冷媒加热换路单元;冷媒加热换路单元包括:分流管路和阀门组件;空调外机分别通过气管和液管与空调内机相连接,分流管路的两端分别与气管和液管相连通,阀门组件用于控制气管、液管和分流管路的连通或断开,以使空调外机输出的冷媒经过分流管路或空调内机返回空调外机。本发明的冷媒加热装置、方法以及空调机组,能够使得空调外机输出的冷媒能够经过分流管路返回空调外机,可以实现对气管和液管中形成的大量液态冷媒进行快速制热,有利于热泵多联机在严寒地区的推广,并能够提升制热能力,提高空调机组的可靠性,同时提高用户的体验度。
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公开(公告)号:CN113865017B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202111191012.3
申请日:2021-10-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/46 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本申请涉及一种空调机组运行控制方法、装置、空调机组和存储介质。所述方法包括:获取预设时间段内空调机组的室外机启停次数以及第一机组运行参数,并根据室外机启停次数和第一机组运行参数,确定非连续运行产生的第一能耗数据。通过将第一能耗数据,和理论连续运行的第二能耗数据进行比对,生成对应的比对结果,并根据比对结果确定更小的能耗数据所对应的运行方式为目标运行方式,进而控制空调机组以目标运行方式运行。采用本方法可通过确定出能耗更低的目标运行方式,并控制空调机组以目标运行方式运行,可减少空调机组在运行过程中的不必要能耗,进而节约资源。
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公开(公告)号:CN113531713A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110866607.8
申请日:2021-07-29
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种换热系统的散热结构、换热系统及空调,包括:散热模块,设置在室外换热器与室内换热器之间的冷媒管路上,通过冷媒管路的冷媒给发热部件降温;旁通支路,其一端连接散热模块与室内换热器之间的冷媒管路,另一端连接压缩机的排气侧,所述旁通支路上设有第一调节阀。本发明通过增加排气侧旁通支路,在旁通支路上设置电子膨胀阀,并将驱动控制模块的温度与室外环境温度进行对比,当驱动控制模块的温度与室外环境温度的差值低于设定差值范围时,旁通支路连通。压缩机排气侧的高温高压制冷剂蒸汽通过旁通支路的电子膨胀阀后对液体冷媒进行温度提升,防止驱动模块温度低于空气露点温度,避免凝露水的产生。
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公开(公告)号:CN110779080B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910956779.7
申请日:2019-10-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0003 , F24F1/0063 , F24F5/00 , F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F12/00 , F25B13/00 , F25B41/20 , F25B47/02 , F25B49/02
Abstract: 本发明提供了一种连续制热热回收空调室外系统、热回收空调及其使用方法,涉及空调领域,解决了现有的热回收空调在化霜过程中无法持续制热,影响制热舒适性的问题。该连续制热热回收空调室外系统包括冷媒输出模块以及换热模块;其中,换热模块包括并联连接的至少两个换热器,至少两个换热器分别各自通过一个四通阀与冷媒输出模块相连通。该热回收空调包括室内系统以及本发明提供的连续制热热回收空调室外系统。该空调系统使用时主要包括完全制冷、主体制冷、完全制热、主体制热、完全热回收以及制热化霜六种形式。本发明用于提供一种在化霜过程中能避免室内温度下降,提高制热舒适性的连续制热热回收空调室外系统、热回收空调及其使用方法。
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公开(公告)号:CN112214491A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011120900.1
申请日:2020-10-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: G06F16/22 , G06F16/2458 , G06Q10/00 , G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种故障数据的采集方法、故障数据采集终端。其中故障数据的采集方法,包括步骤:预先将设备的故障类型与该故障类型对应的可获取故障数据的控制指令进行绑定;当设备发生故障时,根据设备的故障提示选择对应的故障类型;控制设备根据所选择的故障类型运行对应的控制指令,同时进行故障数据的采集。本发明可以解决数据收集过程中人为因素导致的数据收集不全问题及故障数据收集不清问题,提高售后处理的效率。
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公开(公告)号:CN111306855B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010120898.1
申请日:2020-02-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种提升稳定性的冷媒加热控制方法、装置及空调设备。其中,该方法包括:控制加热装置的进液阀开启,使所述气液分离器中的冷媒流入所述加热装置;在开启第一预设时长后控制所述进液阀关闭,其中,所述第一预设时长根据所述气液分离器和所述加热装置之间管路的冷媒的流速确定;在所述进液阀关闭第二预设时长后,控制所述进液阀开启,其中,所述第二预设时长根据所述加热装置的功率确定。通过本发明,能够避免压缩机液击和加热装置干烧,提升空调设备的稳定性。
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公开(公告)号:CN110500713B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910780542.8
申请日:2019-08-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种保证连续制热的化霜控制方法、装置及多联机系统。其中,该方法包括:在系统需要进行化霜时,确认当前制热运行模块的个数M;对比M和系统总模块数N,根据对比结果选择相应的化霜控制策略,以控制需进行化霜的模块进入化霜状态;其中,至少保证系统中有模块仍处于制热状态。通过本发明,可实现空调系统持续制热、快速化霜,解决机组在某些环境(例如寒冷、潮湿地区的冬季)运行时,频繁结霜化霜导致室内环境温度频繁波动,甚至吹冷风的问题。保证机组化霜运行期间,室内环境温度保持稳定,保证热泵机组在化霜运行期间室内机持续制热,保证用户使用舒适性,给用户最优的使用体验。
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公开(公告)号:CN111121353A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010120896.2
申请日:2020-02-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种可提高换热性能的空调及其控制方法。其中,该空调包括:压缩机、室内换热器和室外换热器,还包括:第一换热器,第一换热器包括:第一换热管路和第二换热管路;第一换热管路的一端连接至压缩机的排气侧,另一端连接至室内换热器的第一端口;第二换热管路用于流通与第一换热管路中的冷媒进行换热的介质。本发明利用位于压缩机与室内换热器之间的第一换热器,在制热模式下将压缩机排出的高温高压气态冷媒冷凝成高温高压液态冷媒,使得制热时进入室内换热器进行冷凝放热的冷媒为高温高压液态冷媒,由于液体与管内壁的接触面的换热系数大,从而能够充分利用室内换热器内的液态冷媒与室内环境的温差,提高换热性能。
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