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公开(公告)号:CN115978763B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202310068000.4
申请日:2023-01-31
申请人: 大连海尔空调器有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/89 , F24F11/88 , F24F11/54 , F24F11/64 , F24F5/00 , F24D19/00 , F24D19/10 , F24F110/10 , F24F110/12
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公开(公告)号:CN115978763A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310068000.4
申请日:2023-01-31
申请人: 大连海尔空调器有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/89 , F24F11/88 , F24F11/54 , F24F11/64 , F24F5/00 , F24D19/00 , F24D19/10 , F24F110/10 , F24F110/12
摘要: 本申请涉及空调控制技术领域,公开一种用于控制空调的方法,包括:获取空调所在环境的环境温度、空调所在室内的目标温度及空调所在室内的供暖设备温度;根据环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案;控制空调执行目标控制方案。这样,能够结合环境温度、目标温度及供暖设备温度,确定空调的目标控制方案,以在控制空调执行目标控制方案的情况下,实现空调的精准控制,以便在冬季暖气供热不足或过暖的情况下,通过对空调的精准控制提升室内用户的舒适度,解决了冬季暖气供热不足或供热过暖带来的室内温度过低或过高的问题。本申请还公开一种用于控制空调的装置及空调。
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公开(公告)号:CN116147238B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310151204.4
申请日:2023-02-22
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F25B41/40 , F25B49/02 , F24F11/30 , F24F11/64 , F24F110/10
摘要: 本发明公开了一种基于声波的空调制冷剂的控制方法,根据所述空调的运行环境温度和所述空调的设定温度确定声波参数,根据所述声波参数,以使所述声波装置产生声波,将所述声波施加于所述空调的冷媒管和/或冷凝管,以使所述冷媒管和/或冷凝管中的制冷剂在所述声波的作用下螺旋式流动,使空调制冷剂有效增加热交换效率,进而增加空调的制冷和制热效果。
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公开(公告)号:CN114084520B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202111446275.4
申请日:2021-11-30
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明提供一种包装垫块组件和包装箱,涉及电子设备包装技术领域。该包装垫块组件包括第一垫块和第二垫块,所述第一垫块和所述第二垫块均为一面开口的箱型结构;所述第二垫块嵌设于所述第一垫块的内腔,所述第二垫块用于至少部分容纳待包装件;所述第一垫块开口处的内缘设有与所述第二垫块的外周面相适配的贴合面,所述贴合面与所述第二垫块的外周面相抵接,所述第一垫块的内底面与所述第二垫块的外底面之间具有空腔。本发明提供的包装垫块组件和包装箱,对第二垫块和待包装件起到缓冲的作用,使待包装件安稳落地,起到保护待包装件的作用,提高运输安全性。
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公开(公告)号:CN114484808B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210011108.5
申请日:2022-01-06
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/65 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F8/98 , F24F110/74
摘要: 本发明属于空调技术领域,具体提供一种空调的控制方法、装置、电子设备及存储介质,旨在解决现有的空调过度杀菌产生的臭氧在室内积累且无法扩散和分解,从而影响用户的身体健康的问题。为此目的,本发明通过在空调进入杀菌模式的情况下,检测空调的出风口处的第一臭氧浓度;当第一臭氧浓度大于第一预设臭氧浓度且第一臭氧浓度的第一持续时间大于或等于第一预设时间时,控制空调执行除臭氧程序,能够确定室内的臭氧浓度是否超标,并进一步控制出臭氧程序的启动,因此,有效地控制了室内的臭氧浓度,避免了臭氧浓度超标引起的各种呼吸问题,优化了室内的空气质量,保证了用户的身体健康。
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公开(公告)号:CN117847700A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410016115.3
申请日:2024-01-04
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/32 , F24F11/526 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/56 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10
摘要: 本申请涉及智能家电技术领域,公开一种空调器的控制方法及装置、空调器、计算机可读存储介质。控制方法包括:获取环境参数,环境参数包括环境温度;根据环境温度,获取实际工作时长;根据环境参数和设定风速在数据库中调取理论工作时长;根据理论工作时长和实际工作时长,控制空调器的运行状态。该方法能够基于空调器的理论工作时长和实际工作时长,对空调器的运行状态进行调整。与相关技术相比,避免了使用非稳态温度补偿值修正设定温度,缓解了空调器运行状态不稳定的问题,提升了控制方法的可靠性。
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公开(公告)号:CN114608166B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210172786.X
申请日:2022-02-24
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/64 , F24F11/70 , F24F11/65 , F24F1/0076 , F24F8/30 , F24F110/20 , F24F110/64
摘要: 本发明涉及家用电器技术领域,具体提供一种用于空调器的控制方法及空调器。本发明的空调室内机包括壳体、风机、离子发射装置和IFD除尘装置,离子发射装置靠近壳体的出风口设置,能够发射带电离子以使房间内的颗粒带电,IFD除尘装置能够覆盖壳体的进风口且能够吸附带电颗粒,本发明的控制方法包括:在需要对房间进行除尘时,判断是否需要降低房间的湿度;如果判断结果为“否”,则使空调器执行除尘模式以对房间进行除尘;如果判断结果为“是”,则先降低房间的湿度再使空调器执行除尘模式。通过这样的设置,能够避免在房间内的湿度过高的情形下对房间进行除尘,有利于离子发射装置喷射的带电离子与空气中的颗粒吸附,从而能够提高除尘效率。
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公开(公告)号:CN117073130A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310883317.3
申请日:2023-07-18
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请提供一种与灭火器互联的多空调控制方法、装置、设备和存储介质,涉及智能家电技术领域。一种与灭火器互联的多空调控制方法,当空调检测到设备着火时,控制距离着火点最近的空调开启制冷模式,并根据离着火点最近的灭火器的位置调整导板位置,辅助灭火。通过上述方式,在预防家电设备发生火灾时,还可在火灾发生时第一时间进行初步灭火,减少火灾带来的危害。
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公开(公告)号:CN116919032A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310776643.4
申请日:2023-06-28
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: A41D13/002 , A41D13/00
摘要: 本发明涉及防护服的技术领域,具体提供一种防护服的控制方法及防护服,旨在解决现有防护服进行快速上潜的过程中容易使人体产生减压病的问题。为此目的,本发明的防护服的控制方法包括:获取防护服压强的降低速率,根据防护服压强的降低速率调节防护服的输气量和/或排气量。若防护服压强的降低速率大于预设降低速率,则增大防护服的输气量和/或降低防护服的排气量,使防护服内的输气量大于排气量,防护服内部压强因气体量增多而获得提升,防护服内部压强的降低速率等于防护服外部压强的降低速率与防护服内部因气体增多而获得的压强提升速率之差,从而使防护服内部压强的变化速率小于防护服外部压强的变化速率,以降低减压病出现的可能性。
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公开(公告)号:CN116576510A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310531892.7
申请日:2023-05-11
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0014
摘要: 本发明提供了一种空调室内机。空调室包括壳体、第一送风装置、第二送风装置和换热器。壳体包括上壳体部和下壳体部,上壳体部和下壳体部均周向设置有不少于三个沿竖直方向延伸的风口。空调制冷,气流通过上壳体部的风口流出;空调制热,气流通过下壳体部的风口流出。多个风口同时送风以实现对空间的360°送风,同时因为热气流上浮,冷气流下沉,降低竖直方向温度差异。解决现有技术中送风方向单一、送风范围受限、竖直方向温差大的问题,满足人们送风舒适性的要求。
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