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公开(公告)号:CN115560445B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211203674.2
申请日:2022-09-29
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 , F24F11/74 , F24F11/77 , F24F1/0014 , F24F1/005 , F24F13/10 , F24F140/00
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公开(公告)号:CN118489045A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202380014282.8
申请日:2023-01-09
申请人: 三星电子株式会社
IPC分类号: F24F6/02 , F24F13/20 , F24F13/10 , F24F13/08 , F24F11/72 , F24F11/54 , F24F11/52 , F24F6/00 , F24F110/20 , F24F140/00
摘要: 公开一种加湿模块。所述加湿模块包括:壳体,包括用于存储水的下部和用于将从所述下部中存储的水产生的液滴引导到上部的引导部件;以及风扇,用于将加热的空气引导到所述壳体内,其中,所述壳体包括:第一通道,形成为使得由所述风扇引导的所述加热的空气的第一部分穿过所述壳体的所述下部,并且与产生的液滴一起通过所述引导部件被引导到所述壳体的所述上部;以及第二通道,形成为使得由所述风扇引导的所述加热的空气的所述第一部分与用于蒸发被引导的液滴的所述加热的空气的第二部分穿过所述第二流动路径,并且通过所述引导部件被引导到所述壳体的所述上部。
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公开(公告)号:CN117980670A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202280062512.3
申请日:2022-07-15
申请人: 富士通将军股份有限公司
发明人: 奥村聪司
IPC分类号: F25B49/02 , F24F11/38 , F24F11/49 , F24F11/54 , F24F11/61 , F24F11/64 , F25B6/02 , F24F140/00 , F24F140/12 , F24F140/20
摘要: 本发明的空调机具有室外机及室内机,所述室外机具有压缩机、室外换热器及膨胀阀,所述室内机具有室内换热器。空调机具有通过制冷剂配管将室外机与室内机连接而形成的制冷剂回路,空调机至少能够进行制热运行,所述制热运行使室内换热器作为在压缩机中被压缩的制冷剂的冷凝器发挥功能,且使室外换热器作为在所述室内换热器中被冷凝的制冷剂的蒸发器发挥功能。空调机具有推定部,所述推定部至少使用制热运行中的空调机的运行状态量来推定制冷剂回路中残存的制冷剂量。推定部包含与制冷剂回路中残存的制冷剂量的范围对应的不同的多个推定模型,多个推定模型中的至少一个使用室内侧换热器的出口处的制冷剂过冷度来作为运行状态量。其结果,能够在期望的时机下不受制冷剂残存量影响地判定出制冷剂量。
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公开(公告)号:CN116792892A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210259723.8
申请日:2022-03-16
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
发明人: 刘博
IPC分类号: F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/30 , F24F11/42 , F24F11/43 , F24F11/89 , F24F110/10 , F24F140/40 , F24F140/20 , F24F140/00
摘要: 本发明公开了一种空调器的控制方法、空调器以及计算机可读存储介质。其中,该方法包括:在空调器的自清洁模式下,获取所述空调器的室内机所属的目标类型;根据所述目标类型确定风机控制参数;控制所述空调器制冷运行且根据所述风机控制参数控制所述空调器的室内风机运行,以使所述空调器的室内换热器结霜;控制所述空调器制热运行或制冷运行,以使所述室内换热器融霜。本发明旨在提高自清洁模式的结霜阶段风机控制参数与空调器的实际运行特性的匹配程度,以提高空调器的自清洁效果。
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公开(公告)号:CN113950599B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202080040760.9
申请日:2020-06-03
申请人: 大金工业株式会社
IPC分类号: F24F5/00 , F24F11/46 , F24F11/64 , F24F11/85 , F24F11/87 , F25B1/00 , F25B1/053 , F24F140/00 , F24F140/20 , F24F140/12
摘要: 提供不使热源系统复杂化而减少与特定设备的能力有关的无用的变更操作的设备管理系统。设备管理装置(50)对使在热源系统(1)中循环的热介质的状态变化的特定设备即热源设备(10)进行管理。接收热源系统(1)具有的出口温度传感器(63)计测出的热介质的状态值,根据与状态值的变化有关的参数,禁止热源设备(10)的能力的变更操作。
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公开(公告)号:CN115235097B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210944842.7
申请日:2022-08-08
申请人: 宁波奥克斯电气股份有限公司 , 奥克斯空调股份有限公司
IPC分类号: F24F11/89 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/80 , F24F11/61 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/00
摘要: 本发明实施例提供了一种空调器的控制方法和空调器。该空调器的控制方法包括:空调器启动运行;获取空调器的运行电流值、室内环境温度;根据所述室内环境温度与室内环境温度阈值的大小关系控制所述运行电流值。本发明解决了现有空调器的保护措施无法精准地检测并控制压缩机压力的技术问题。
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公开(公告)号:CN115076905B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210953781.0
申请日:2022-08-10
申请人: 宁波奥克斯电气股份有限公司 , 奥克斯空调股份有限公司
IPC分类号: F24F11/41 , F24F11/89 , F24F11/64 , F24F11/80 , F24F11/61 , F24F110/12 , F24F140/00
摘要: 本发明的实施例提供了一种化霜控制方法、装置及空调器,涉及空调器技术领域。方法包括:首先,当空调器开机运行设定时长时,检测初始蒸发器盘管温度、初始室内机出风温度和初始室外环境温度,并按照预设时间间隔,检测当前蒸发器盘管温度、当前室内机温度和当前室外环境温度。然后,分别计算蒸发器盘管温度的衰减度、室内机出风温度的衰减度和室外环境温度的变化值,并根据蒸发器盘管温度的衰减度、室内机出风温度的衰减度和室外环境温度的变化值,对空调器进行化霜控制。由于综合了蒸发器判断温度、室内机出风温度和室外环境温度,从而使得化霜控制更加精准。
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公开(公告)号:CN113348329B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202080011148.9
申请日:2020-01-24
申请人: 大金工业株式会社
IPC分类号: F24F11/56 , F24F11/64 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F140/00
摘要: 在利用语音输入指示的空气调节系统中,提高用户的便利性。空气调节系统(10)具有空调(21)和空气净化器(22)。空调(21)是第1空调设备,其针对规定空间即第1房间(RM1)来设置,能够根据利用语音输入到能够进行语音操作的输入输出设备(200)的指示使第1房间(RM1)的空气的状态变化。空气净化器(22)是第2空调设备,其针对第1房间(RM1)来设置,能够根据利用语音输入到输入输出设备(200)的指示使第1房间(RM1)的空气的状态变化。空气调节系统(10)在取得了表示不对设备进行确定的指示的指示信息的情况下,使用从空调(21)和空气净化器(22)中按照预先设定的规定条件选择出的空调设备进行应对指示的处理。
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公开(公告)号:CN114761732A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201980102441.3
申请日:2019-12-13
申请人: 三菱电机株式会社
发明人: 西辻坚登
IPC分类号: F24F11/62 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/00
摘要: 模型共享系统(1)具备:多个控制装置(11A、11B),它们分别控制对应的被控制装置;和模型管理装置(10),其与被控制装置的运行状态对应地存储学习完毕的模型。控制装置(11A、11B)从模型管理装置(10)取得与对应的被控制装置的运行状态相同或类似的运行状态所对应的学习完毕的模型,并使用取得的学习完毕的模型来控制对应的被控制装置。运行状态包括:被控制装置的种类、被控制装置所设置的环境、以及被控制装置的设定中的至少一个。
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公开(公告)号:CN110300874B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201880012463.6
申请日:2018-01-25
申请人: 松下知识产权经营株式会社
发明人: 尾崎祐司
IPC分类号: F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/76 , F24F11/80 , F24F110/00 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/00
摘要: 环境控制系统(100)具备:第二存储部(35),其存储有空间内的流体模型;第二通信部(33),其获取空间内的温度信息和配置在空间内的空调设备(10)的动作状态;估计部(34b),其基于第二存储部(35)中存储的流体模型、获取到的流体参数信息以及获取到的动作状态,来估计空间内的三维环境分布;以及控制部(34c),其基于估计出的三维环境分布来控制空调设备(10)。
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