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公开(公告)号:CN117760137A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410055484.3
申请日:2024-01-12
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种电子膨胀阀的调节方法、装置、空调器及存储介质,属于空调控制技术领域。其中,该方法包括:监测空调器的压缩机的实测排气温度;基于所述实测排气温度计算所述压缩机在预设周期内的排气温度变化值;根据所述排气温度变化值确定所述压缩机的排气温度变化趋势;根据所述排气温度变化趋势对所述空调器的电子膨胀阀的开度进行调节。通过本申请,解决了相关技术中电子膨胀阀的阀门动作与压缩机的排气温度不匹配,导致压缩机的排气温度呈波动变化趋势的技术问题。
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公开(公告)号:CN119468398A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411839967.9
申请日:2024-12-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种空调室内换热器自清洁控制方法、装置、系统及空调器,属于空调自清洁领域。本申请方案在空调进入室内换热器的自清洁模式后,结霜前根据室内温度和室内设定温度的差值对空调进行控制,在化霜时同样根据差值对空调进行控制,以使结霜和化霜时尽量不影响室内温度,提高用户的体验。
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公开(公告)号:CN119826297A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411991316.1
申请日:2024-12-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/61 , F24F11/89 , F25B47/02 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本申请提出一种空调以及化霜控制方法、控制装置、存储介质及程序产品,该方法包括,获取室内机出风温度,判断所述室内机出风温度是否满足预设的化霜判定条件,所述化霜判定条件基于外环偏差量和室内机换热器内管温度设定,若室内机出风温度满足预设的化霜判定条件,则控制空调化霜运行,否则控制空调制热运行。本申请的化霜控制方法使得空调能够更加精准地化霜,从而提升了用户的热舒适性体验。
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公开(公告)号:CN119508958A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411493461.7
申请日:2024-10-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调器及其控制方法、装置、设备及介质。该空调器包括:冷媒循环回路,冷媒循环回路中还设有散热支路,散热支路并联于室外侧换热器的下游,冷媒散热器和第一流量调节阀设于散热支路,第一流量调节阀位于冷媒散热器的上游;该方法包括:若室外环境温度满足预设高温条件且空调器的运行模式为制冷模式,获取室外环境温度对应的露点温度以及IPM模块温度,并确定露点温度与IPM模块温度之间的温度差;根据温度差与预设温度值调节第一流量调节阀的开度。在高温制冷时,通过结合IPM模块温度与露点温度来进行判断,调节第一流量调节阀的开度以控制进入冷媒散热器的温度及流量,以此来提高空调器的高温性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN119468414A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411883809.3
申请日:2024-12-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调器的化霜控制方法及装置、计算机可读存储介质。其中,该方法包括:在空调器退出当前化霜阶段后,获取外管管道在预定时长内的当前平均外管管温;获取空调器处于第一化霜阶段的第一时长、处于第二化霜阶段的第二时长、退出第一化霜阶段与进入第二化霜阶段的第一间隔时长及退出第二化霜阶段与进入当前化霜阶段的第二间隔时长;根据以上获取到的时长对当前平均外管管温进行调整,得到当前化霜条件;在当前外管温度达到当前化霜条件时,控制空调器执行化霜启动操作或化霜停止操作。本发明解决了相关技术中采用传统的化霜控制方法对空调器进行化霜时未考虑到化霜条件会随着空调器的运行而发生变化,导致化霜效果较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN119436403A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411729397.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种除霜过程中的空调动态控制方法、装置和空调器,该方法包括:在空调器处于制热模式且已进入除霜模式的情况下,获取蒸发器温度作为第一目标温度,获取排气温度作为第二目标温度,并计算第二目标温度的瞬时下降速率作为第一目标速率;依次基于第一目标温度、第二目标温度和第一目标速率进行判定,根据判定结果控制空调器进入对应的动态控制模式,以调控电子膨胀阀的开度和压缩机的频率。该方法通过动态调整电子膨胀阀开度和压缩机频率,有效优化除霜效果,提高空调制热效率,解决了现有技术中在化霜过程中基于压缩机频率进行控制无法保证电子膨胀阀和压缩机的频率跟随空调器实时状态变化,导致化霜效果下降的问题。
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