门托装置、冷藏设备及防凝露控制方法

    公开(公告)号:CN118980219A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411307561.6

    申请日:2024-09-19

    摘要: 本申请涉及冷藏设备技术领域,尤其涉及一种门托装置、冷藏设备及防凝露控制方法,该门托装置应用于冷藏设备,冷藏设备包括柜体以及与柜体可转动连接的门体;门托装置设置于柜体上,门托装置包括固定件和支撑件,固定件与柜体连接;支撑件与固定件可转动连接,支撑件具有用于支撑门体的支撑面;支撑件可在第一状态和第二状态之间转动,当支撑件处于第一状态时,支撑面形成导向斜面,用于导向门体的底部移动至支撑面上;当支撑件处于第二状态时,支撑面形成支撑平面,用于支撑门体的底部,以使门体保持于关闭状态,该门托装置可以有效减少门体关闭时的滑动摩擦,使得闭门器以较小的自闭力即可保证门体关闭的严密性,提高用户体验。

    冰箱、冰箱的控制方法及存储介质

    公开(公告)号:CN118960310A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411178573.3

    申请日:2024-08-26

    IPC分类号: F25D29/00 F25D21/00

    摘要: 本申请提供实施例属于家电技术,提供一种冰箱、冰箱的控制方法及存储介质。本申请可以在化霜过程中,检测到压缩机的进气口的制冷剂中含有液态时,可以控制制冷系统停止化霜,并进入制冷模式,在进入制冷模式后若满足预设条件则可以控制制冷系统再次进入化霜模式。在制冷模式制冷系统内制冷剂的压力达到稳定状态时,立即从制冷模式切换至化霜模式,使得蒸发器从低压部件变为高压部件,那么从压缩机排出的气体以及蒸发器在制冷模式时具有气态制冷剂会冷凝放热,从而实现化霜。基于蒸发器的储液功能,使得存在蒸发器中的部分液态制冷剂未参与循环,从而减少了参与化霜循环的制冷剂含量,可起到提升压缩机的进气口的温度,达到防止压缩机液击的目的。

    冰箱化霜控制方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118935876A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411012366.0

    申请日:2024-07-26

    发明人: 单康康 陈梁梁

    IPC分类号: F25D21/00 F25D21/14 F25D29/00

    摘要: 本申请关于一种冰箱化霜控制方法、系统、电子设备及存储介质。该方法可以包括:获取冰箱制冷状态下的冰箱门累积开启时长和冰箱环境温度信息;基于冰箱门累积开启时长和冰箱环境温度信息,确定冰箱压缩机的制冷时长;在冰箱压缩机的制冷时长达到预设时长的情况下,关闭冰箱压缩机并获取化霜水盒压力信息;根据化霜水盒压力信息,确定化霜水盒的目标化霜时长;根据目标化霜时长,控制冰箱进行加热化霜处理。根据本申请提供的技术方案,可以更加准确地获取到冰箱制冷时长和目标化霜时长,从而实现精准化霜以及减少电力消耗,还可以延长冰箱的使用寿命。

    空调化霜系统及应用其的空调化霜控制方法

    公开(公告)号:CN118896444A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411137919.5

    申请日:2024-08-19

    IPC分类号: F25D21/06 F25D21/00

    摘要: 本发明提供一种空调化霜系统,空调包括换热腔和设于换热腔内的换热器,用于对换热器化霜的除霜装置,还包括射受频仪,安装于换热腔内,用于向换热器及周围空间发射不同波长的出射电磁波并接受换热器及周围空间反射的入射电磁波;中控装置,用于根据出射电磁波和入射电磁波强度计算生成对应换热器附着物的朗伯吸收系数随波长变化的实时特征曲线,并分析实时特征曲线与冰的预设特征曲线是否耦合,判断是否需控制开启除霜装置。避免以换热器或环境温度等抽象参数变化量控制化霜起止的传统系统化霜判断不准确、难以实时化霜的弊端,以实时检测、闭环控制的化霜控制方法使换热器化霜及时、准确、彻底、高效;避免无霜化霜和频繁化霜,提高机组节能性。

    风冷式半导体冷冻柜及其控制方法

    公开(公告)号:CN115164493B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202210830486.6

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明提出一种风冷式半导体冷冻柜及其控制方法,其包括门体、柜体以及设置于柜体上的制冷机构,制冷机构包括容纳腔以及其内的:制冷模块,包括具有冷端和热端的双级半导体制冷元件;冷端换热器,与冷端连接;热端散热器,与热端连接,其包括垂直型翅片式热管和L型翅片式热管;冷却风扇,用以使柜体内部的空气流向冷端换热器;第一散热风扇,用以使外部的空气流向垂直型翅片式热管;第二散热风扇,用以使外部的空气流向L型翅片式热管。接水盘,L型翅片式热管的部分浸入接水盘中。本发明利用热管散热强化换热,提高了制冷量以及制冷效率,且L型翅片式热管与第二散热风扇配合带走热量和水汽,强化了散热效果的同时,解决融霜水排出问题。

    基于复叠式制冷系统的除霜装置及除霜方法

    公开(公告)号:CN118836633A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411079747.0

    申请日:2024-08-07

    摘要: 本申请涉及一种基于复叠式制冷系统的除霜装置及除霜方法,其中,该方法包括:监测与复叠式制冷系统对应的间室内部温度;在间室内部温度未在预设温度范围内的情况下,开启第二电磁阀和第四电磁阀,并关闭第一电磁阀和第三电磁阀;控制第一四通换向阀的第一口对应的支路和第三口对应的支路连通,控制第二四通换向阀的第一口对应的支路和第三口对应的支路连通,以及控制电磁切换阀导通与中间换热器与蒸发器直接连接的支路,以使以高温级回路和低温级回路完成循环后进行除霜。通过本申请,解决了现有技术中超低温保存箱采用人工除霜的方式,导致除霜效率较低的问题。

    智能除霜冰柜及智能除霜方法、智能控制方法

    公开(公告)号:CN115371325B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202211041721.8

    申请日:2022-08-29

    摘要: 本发明涉及一种智能除霜冰柜及智能除霜方法、智能控制方法,属于冰柜技术领域,其中智能除霜冰柜包括柜体和门体,柜体包括内壳、外壳、阻风组件、加热组件、蒸发器和控制器,内壳内部设有储藏室,门体连接于储藏室的开口处,以封闭储藏室;外壳设于内壳的外周,外壳与内壳之间形成有风道,外壳设有与风道连通的平衡窗,风道与储藏室通过出风口和回风口连通,出风口设置于内壳顶部,回风口设置于内壳底部;阻风组件设置于风道中,且位于平衡窗与出风口之间,以控制风道与储藏室的连通;加热组件设置于风道中;蒸发器位于风道;控制器分别与平衡窗、阻风组件、加热组件和蒸发器电连接。本发明提供的冰柜利用风热分区原理,除霜方法简单且时间短。

    化霜控制方法、化霜调控装置及空调机组

    公开(公告)号:CN118776216A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410945677.6

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本发明提供了一种化霜控制方法、化霜调控装置及空调机组,其中化霜控制方法包括以下步骤:获取本次化霜间隔时间Tn和本次预设化霜水重量Mn‑1;化霜前等待时间达到所述本次化霜间隔时间Tn时,开启加热装置给蒸发器化霜;在所述蒸发器完成化霜后,获取本次实际化霜水重量Mn;根据所述本次实际化霜水重量Mn与所述本次预设化霜水重量Mn‑1的大小关系确定下一次化霜间隔时间Tn+1,且使得下一次预设化霜水重量为Mn;本发明根据本次化霜的实际化霜水重量及化霜间隔时间,自动调控下一次化霜的化霜间隔时间,实现精准化霜,从而降低化霜能耗,提高化霜控制的准确性。

    一种冰箱及冰箱化霜控制方法

    公开(公告)号:CN115682565B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202211349327.0

    申请日:2022-10-31

    摘要: 本发明公开一种冰箱及冰箱化霜控制方法,冰箱的制冷剂管路上设有用于检测制冷系统压力的压力传感器,由于在化霜过程中,制冷剂管路中的制冷剂压力随霜层状态和温度的变化而变化,具体的,在霜层融化过程中,霜层发生相变而导致蒸发器管路温度维持不变,使得制冷系统的压力也不变,在霜层融化后,若继续加热化霜,霜层融化成的水及蒸发器吸收热量导致蒸发器温度升高,从而导致系统压力变大;因此本发明在冰箱处于化霜模式时,当检测到系统压力先不变后变大时,说明此时霜层已除尽,控制冰箱退出化霜模式。本发明能根据霜层的实际状态判断化霜结束点,避免过早结束化霜导致霜层残留影响制冷效率,也避免过度化霜导致冰箱间室温升过高影响食物保鲜。

    基于螺旋式速冻机的化霜控制方法

    公开(公告)号:CN118670069A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411030783.8

    申请日:2024-07-30

    发明人: 吴晓强

    IPC分类号: F25D21/00 F25D21/06 F25D29/00

    摘要: 本申请涉及人工智能技术领域,提供基于螺旋式速冻机的化霜控制方法。所述方法包括:配置监测单元连接除霜单元,监测除霜状态数据并特征分析构建学习数据集;获取控制数据补充构建学习数据集;标注并自学习生成除霜控制分析模块;采集蒸发器待化霜信息,解析后输入分析模块确定化霜策略;发送策略至控制单元生成控制指令操作除霜单元。本申请解决了在基于预设的控制参数的化霜控制中,无法根据速冻机实时运行状态和除霜需求进行自适应调整,导致除霜过程效率低下,能源消耗大的技术问题,实现了实时监控除霜单元的除霜状态数据,自动适应不同的除霜需求,提高除霜过程的效率和准确性的技术效果。