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公开(公告)号:CN119146483A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411485018.5
申请日:2024-10-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种空调器及其控制方法,空调器包括压缩机和水管组件,压缩机包括外壳,外壳和压缩机内壁之间密封形成冷水腔,水管组件包括进水管和第一出水管,进水管的一端与外壳的底部固定连接,第一出水管的一端与外壳的顶部固定连接,且进水管和第一出水管均与冷水腔连通;其中,开启冷却功能时,冷水经进水管进入冷水腔,并沿第一出水管流出。本申请通过在压缩机内壁和外壳之间设置冷水腔,且还设有进水管和第一出水管,当压缩机的排气温度过高时,启动冷却功能,冷水经进水管进入冷水腔,从底部流向顶部,并从第一出水管流出,从而对压缩机进行冷却,提高压缩机的高温制冷能力和快速制冷能力,提高用户体验,同时提高压缩机的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117704597A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410002694.6
申请日:2024-01-02
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调和存储介质,在空调中蒸发器的每一个流路进口处均设置有阀门;该方法包括:在制冷模式下,根据蒸发器的所有流路中,每一个流路进口处的温度、每一个流路出口处的温度,确定蒸发器的所有流路中是否存在流路过热或流路过冷情况;若确定蒸发器的所有流路中存在流路过热或流路过冷情况,则根据蒸发器中流路过热或流路过冷的流路数量,控制流路过热或流路过冷的流路进口处阀门的开度。该方案,通过在蒸发器各个流路进口处设置阀门,根据蒸发器各个流路的过热情况和过冷情况控制阀门的开度,使制冷剂在蒸发器流路中分配均匀,解决了因制冷剂分流不均导致产生凝露水,造成空调吹水的问题,提高了用户体验。
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公开(公告)号:CN118960131A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411020575.X
申请日:2024-07-29
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种水位检测装置、空调器及其控制方法,水位检测装置用于检测第一水箱内的水位,包括:电路回路;漂浮件,所述漂浮件的下端为漂浮部,上端为触发部,所述漂浮部位于所述第一水箱内,所述触发部能够跟随所述漂浮部同步上下移动,所述触发部上下移动能够改变所述电路回路中的电流大小,所述电路回路中的电流的大小与所述第一水箱内预设水位范围内的水位高低成正比或反比,以能够解决现有技术中电子湿度传感器受到空气中的酸、碱、粉尘等影响无法有效检测水位的技术问题。
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公开(公告)号:CN117490140A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311718299.X
申请日:2023-12-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0011 , F24F1/0087 , F24F13/22 , F24F13/08 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/86
Abstract: 本发明提供一种防吹水的空调室内机、控制方法和空调器,空调室内机,其包括:底壳和出风口,所述底壳上设置有集水组件,所述集水组件能够在所述空调室内机化霜时或具有吹水风险时朝外伸出至所述出风口的下方以能承接冷凝水、冰和霜中的至少之一,所述集水组件能在所述空调室内机非化霜时以及无吹水风险时运动至不位于所述出风口的下方。根据本发明能够有效缓解室内换热器出风口处的吹水情况,解决分体式空调在缺氟、换热器脏堵、低温环境中制冷或者除湿模式下室内机的出风口处出现吹水的问题。
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公开(公告)号:CN119268013A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411725679.0
申请日:2024-11-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0063 , F24F1/0083 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F13/30 , F24F11/65 , F24F11/54 , F24F110/10
Abstract: 本发明公开了一种空调器及空调器的除湿方法,其中,空调器包括室内机和室外机:室外机中设置有压缩机,室内机中设置有第一室内换热器和第二室内换热器;室外机中设置有室外换热器以及连通阀;第一室内换热器一端与第二室内换热器一端均连接于压缩机的一端,第二室内换热器一端还连接于连通阀的第一端;第一室内换热器另一端与第二室内换热器另一端连接形成连接点,连接点连接于室外换热器的一端;室外换热器的另一端连接于连通阀的第二端,压缩机的另一端于连通阀的第三端;其中,连通阀的第三端可与第一端或者第二端切换连通。本发明实施例实现了有效除湿的同时,通过冷凝器的再热作用,维持室内温度的稳定,避免因除湿引起的过度降温。
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公开(公告)号:CN117948685A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410012301.X
申请日:2024-01-04
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调联动系统的控制方法、装置、空调联动系统和存储介质,空调蒸发侧的进风口设置有涡轮增压器,并与衣柜的出气口通过风管相连;衣柜的进气口与室内连通;空调具有衣物烘干模式;该方法包括:空调开启衣物烘干模式后,控制涡轮增压器以初始转速运行,并在预设时间后,根据蒸发侧的送风湿度、衣柜出气口处的湿度、衣柜进气口处的湿度,控制涡轮增压器的转速和衣物烘干模式的运行状态。该方案,通过利用风管将空调与衣柜连通,将衣柜内的衣物蒸发出的水分经过空调排至室内,为室内进行加湿,并通过控制空调中的涡轮增压器的转速控制加湿程度,提升了室内环境的舒适性,同时有效地快速烘干衣物,提高了用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN116336635A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211676778.5
申请日:2022-12-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/88 , F24F11/66 , F24F11/64 , F24F11/80 , F24F120/20 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/30 , F24F140/50
Abstract: 本申请提供了一种空调器的控制方法、控制装置、存储介质和空调器,该方法包括:获取用户的人体睡眠热负荷预测值,人体睡眠热负荷预测值为基于当前人体睡眠热负荷值得到的下一个时间段内的人体睡眠热负荷的预测值,当前人体睡眠热负荷值为用户处于睡眠状态下单位时间内自身产热与用户散发的热量的差值;至少根据人体睡眠热负荷预测值调整空调器的温度,以使得空调器的温度可以使人体睡眠热负荷值在预定时间后保持在预定范围内。该方法通过相关参量得到热负荷预测值和负荷预测曲线可以预测未来某一时段内用户对于冷热的需求,实现了对空调器温度的准确调控,解决了现有的空调器无法根据用户实时变化的冷热需求准确的调整温度的问题,提高用户体验。
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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
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
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。
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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
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04D17/04 , F04D29/058 , F04D29/66 , F24F1/0025 , F24F11/70 , F24F13/24
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。
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公开(公告)号:CN116836557A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310805927.1
申请日:2023-07-03
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种相变蓄能材料、其制备方法及供暖空调系统。按重量份计,相变蓄能材料包括:90份石蜡、2~6份多孔吸附材料、1~5份含氢化苯乙烯‑丁二烯的嵌段共聚物和1~5份烯烃嵌段共聚物。上述原料制得的相变蓄能材料具有稳定性较高、不易泄漏、放热速度快及储能量大等优点,其可较好地提高相变蓄能材料与建筑、家居等场景结合的适配性。
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