空调内机、空调器的控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN119085020A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411446280.9

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种空调内机、空调器的控制方法、装置、设备及介质。该空调内机包括:换热器、第一风道、第二风道、可变风道、主风道、第一贯流风叶和第二贯流风叶,所述换热器和所述第一贯流风叶设于所述第一风道中,所述第二贯流风叶设于所述第二风道中,所述第一风道和所述第二风道的出口分别与所述主风道汇合连通,所述可变风道可开闭地接驳所述第一风道和所述第二风道;其中,所述可变风道关闭时,所述第一风道与所述第二风道相互独立;所述可变风道打开时,所述第一风道与所述第二风道相互连通。通过关闭可变风道可以混合冷热空气,从而提高出风舒适度;以及通过打开可变通道可以增大经过换热器的流量,实现快速调温。

    一种叶片结构、风力发电储能装置、空调及控制方法

    公开(公告)号:CN119042071A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202410910880.X

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供了一种叶片结构、风力发电储能装置、空调及控制方法,涉及空调器技术领域,解决了现有技术中存在的空调待机能耗大,导致资源浪费的技术问题。该叶片结构、风力发电储能装置、空调及控制方法包括驱动盒、若干可展开风叶组件和驱动组件,若干可展开风叶组件环形阵列设置在驱动盒上;可展开风叶组件上设置有调节件和套杆,调节件用以驱动可展开风叶组件处于展开状态,套杆套设在可展开风叶组件上,驱动组件与套杆连接,用以驱动所述套杆沿可展开风叶组件长度方向往复移动,以驱动可展开风叶组件处于折叠状态。本发明用于提供一种降低空调待机能耗的叶片结构、风力发电储能装置、空调及控制方法。

    贯流风机、空调器及其控制方法
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117780660A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311782160.1

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明提供一种贯流风机、空调器及其控制方法,其中的贯流风机包括驱动部件、贯流风叶和磁悬浮轴承,贯流风叶的一端与驱动部件连接,贯流风叶的另一端具有转轴,转轴具有磁性,磁悬浮轴承套设在转轴的外侧,磁悬浮轴承包括定子铁芯和多个线圈组,定子铁芯具有多个极柱单元,各极柱单元沿定子铁芯的周向间隔分布,各线圈组分别绕设在各极柱单元上。根据本发明,磁悬浮轴承通过可控磁场力将贯流风叶远离驱动部件的一端悬浮在空中,实现旋转结构与静止结构无接触式的高速运转,因消除贯流风叶运转时与周围构件之间的摩擦,可大幅降低贯流风机运转时产生的噪音,从而提高空调内机的静音性能及贯流风叶等零部件的使用年限。

    一种过滤网脏堵检测装置及空调内机

    公开(公告)号:CN117346279A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311496187.4

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明属于空调技术领域,涉及一种过滤网脏堵检测装置及空调内机,空调内机包括内机本体和位于内机本体的进风口的过滤网;过滤网脏堵检测装置包括:检测组件和导轨组件,检测组件设置于内机本体上,检测组件位于过滤网的侧边且用于对于过滤网进行脏堵检测;导轨组件设置于内机本体上且位于过滤网的侧边,导轨组件与检测组件连接且用于驱动检测组件沿过滤网的侧边运动。本发明通过导轨组件带动检测组件在过滤网的侧边运动并对于过滤网进行脏堵检测,可以实现多区域检测,从而提高了脏堵检测的准确性。

    一种毛细管结构及空调器
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115950121A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211542475.4

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种毛细管结构及空调器;所述毛细管结构,用于空调器,包括:壳体、连杆组件及弹性件;壳体内设有容纳腔,容纳腔上设有与制冷剂导管连通的连通口,壳体上设有与容纳腔连通的长毛细管和短毛细管,弹性件设置于容纳腔的腔壁,连杆组件的一端与弹性件连接、另一端伸出于壳体外;当弹性件处于第一状态时,连杆组件封堵长毛细管,当弹性件处于第二状态时,连杆组件封堵短毛细管。本发明通过弹性件与外部压缩组件产生的压力差推动连杆组件运动,以实现切换制冷剂流出口,不同的流出口对应不同长度的毛细管,从而达到改变毛细管长度的目的,使空调器在不同工况、不同频率下始终处在最优状态运行,以较低成本实现高能效的目的。

    一种空调器控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN114251800B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202111602068.3

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种空调器控制方法及空调器,空调器设有温湿度调节模式,的温湿度调节模式包括:确定目标湿度Hgoal、目标湿度Tgoal;获取当前室内环境的温度Troom、湿度Hroom以及内管温Ttube;确定目标湿度Hgoal、目标湿度Tgoal下的露点温度范围;将当前室内环境的湿度Hroom与目标湿度Hgoal进行比较,若当前室内环境湿度Hroom低于或等于目标湿度Hgoal,根据内管温Ttube、露点温度范围来控制空调器对当前室内环境进行保湿;若当前室内环境湿度Hroom高于目标湿度Hgoal,根据室内环境温度Troom与目标温度Tgoal的温差ΔT、室内环境湿度Hroom与目标湿度Hgoal的湿度差ΔH、内管温Ttube以及露点温度范围来控制空调器对当前室内环境进行除湿。本发明在不增加硬件成本的情况下能有效避免室内湿度出现过于干燥的情况。

    空调器运行控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112524748B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011450799.6

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本申请涉及一种空调器运行控制方法、装置、设备及存储介质,涉及电子技术领域。该空调器运行控制方法包括:控制空调器进入防冻结保护模式,防冻结保护模式中空调器的压缩机不停止运行;在空调器进入防冻结保护模式后的运行时长达到第一预设时长时,获取空调器的蒸发器的第一管温;在空调器进入防冻结保护模式后的运行时长达到第二预设时长时,获取空调器的蒸发器的第二管温,其中,第二预设时长大于第一预设时长;比较第一管温和第二管温,获得比较结果;根据比较结果,判断是否控制空调器的压缩机停止运行。本申请用以解决在每次进行防冻结时,都需要对压缩机进行开关机操作,导致压缩机开停次数多,降低压缩机及空调器的使用寿命的问题。

    一种HEPA滤网全覆盖空调的防霉干燥控制方法

    公开(公告)号:CN113790505A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111049151.2

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明提供一种HEPA滤网全覆盖空调的防霉干燥控制方法,其中,所述防霉干燥控制方法的步骤如下:S0:运行空调;S1:检测HEPA滤网的空气相对湿度RH,设定空气相对湿度第一阈值RH1,若RH≥RH1,则执行S2,否则执行S0;和/或,空调运行时间t0,设定运行时间t1,若遥控关机且运行时间t0≥t1,则执行S2,否则执行S0;S2:空调停止制冷或除湿模式,干燥指示灯亮起,开启防霉干燥模式,直至RH<RH1,则执行S3,否则执行S2;S3:防霉干燥模式关闭,干燥指示灯熄灭,执行S0。通过本发明能够干燥蒸发器及滤网区域的凝露水及水蒸气、降低此区域湿度,能够有效抑制滤网上霉菌的产生,提高滤网的使用寿命及提升用户的健康使用体验。

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