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公开(公告)号:CN110631182B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201810642001.4
申请日:2018-06-21
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/70 , F24F11/61 , F24F140/20
摘要: 本发明属于空调控制技术领域,具体涉及一种空调室外机底盘除冰控制方法。为了解决室外机底盘在大湿度情况下容易结冰且不易化掉的问题,本发明的空调室外机底盘除冰控制方法包括下列步骤:在空调器进入除霜模式后,检测空调器的室外盘管温度;根据所述室外盘管温度选择性地控制空调器的室外风机反转。本发明利用空调除霜过程中室外盘管外侧的热风,控制室外风机反转将热风吹到室外机底盘以融化室外机底盘的结冰。进一步地,本发明还利用风机正转加速室外机底盘冷凝水的流动性,以减少室外机底盘残留的冷凝水。
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公开(公告)号:CN109405168B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811051541.1
申请日:2018-09-10
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/32 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F140/20
摘要: 本发明涉及空调器及防止其室内机的盘管温度过高的控制方法,该控制方法包括:获取盘管的温度;当盘管的温度超过预设安全阈值时控制空调器停机第一预设时长后再重新启动空调器,并继续检测盘管的温度。自空调器首次启动后因盘管的温度超过预设安全阈值而停机的次数达到a次后,当空调器再次启动时,将空调器的室内风机的转速在空调器最后一次停机前的转速基础上提高Δn转每秒,并持续运转第二预设时长后继续检测盘管的温度,以通过增加盘管的散热快速有效地降低盘管的温度,从而减少甚至阻止停机现象的频繁发生,提高了空调器的制冷效果,改善了用户的使用体验;其中,a≥1,Δn>0。
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公开(公告)号:CN111156665B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811326468.4
申请日:2018-11-08
申请人: 重庆海尔空调器有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/64 , F24F11/871 , F24F110/12
摘要: 本发明提供了一种空调器的室外侧风机的控制方法。室外侧风机的控制方法包括:开启空调器;实时或者按照第一预定时间间隔获取室外环境的第一实际温度;根据第一实际温度与室外侧风机的第一目标转速之间的预设公式获取第一目标转速;控制室外侧风机按照第一目标转速工作。本发明的空调器的室外侧风机的控制方法,可使室外侧风机的转速控制更加精细化,能够至少在空调器开启阶段使系统运行稳定,噪音低,室外侧风机转速不会因室外环境温度的波动出现大幅度波动,系统稳定性好,改善室外机噪音,提高室外侧风机使用寿命。
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公开(公告)号:CN109539500B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201811217570.0
申请日:2018-10-18
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/74 , F24F11/86 , F24F11/61 , F24F11/56 , F24F110/10
摘要: 本发明涉及制热设备及其节能保温控制方法,该节能保温控制方法包括:在制热设备处于关机状态下,检测并判断制热设备所处的室内环境中是否有人存在;若是,则保持关机状态;若否,则转下一步骤;以及判断室内环境的温度是否低于第一预设温度阈值,若是,则控制制热设备进入节能保温模式;若否,则保持关机状态。本发明通过在制热设备关机后,在同时满足室内无人并且室温低于第一预设温度阈值时,智能地自行启动节能保温模式,以微弱制热运转,确保室温保持在第一预设温度阈值左右,不至于因为环境温度过低,导致房间被冻透。当室内恢复有人存在时,室温从第一预设温度阈值往上升,时间较短,见效较快,且节省电能。
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公开(公告)号:CN109724212B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811566571.6
申请日:2018-12-19
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种空调器除霜控制方法。包括:接收到除霜信号后,控制空调器进入除霜模式,且记录化霜所需要的化霜时长;判断在连续预设数量个除霜模式中,每两个相邻的除霜模式下的化霜时长是否增加;若是,则按照第一预设化霜条件确定除霜信号;否则,按照第二预设化霜条件确定除霜信号。本发明的空调器除霜控制方法,通过化霜时间的增加和一定数量周期后的空调除霜,更改进入除霜模式的条件,如按首次上电控制进入除霜,防止室外机底盘结霜。而且,除霜干净,底盘无余霜,可有效防止空调长期制热运行时,特别是在室外温度比较低,湿度比较大的时候的产生的室外机底盘结霜问题。
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公开(公告)号:CN110887164B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201811050615.X
申请日:2018-09-10
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明涉及空调器及防止其室外机的功率模块温度过高的控制方法。该控制方法包括:获取功率模块的温度;当功率模块的温度超过预设安全阈值时控制空调器停机;以及当空调器停机的时间持续第一预设时长后,再次启动空调器,并继续检测功率模块的温度。空调器包括:温度获取模块,用于获取功率模块的温度;以及控制器,配置成当功率模块的温度超过预设安全阈值时控制空调器停机、当空调器停机的时间持续第一预设时长后,再次启动空调器。本发明在功率模块的温度超过预设安全阈值时控制空调器短暂停机,可有效地防止功率模块温度过高而影响空调器的制冷效果。
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公开(公告)号:CN110454925B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810432356.0
申请日:2018-05-08
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明公开了空调清洁控制的方法、装置及计算机存储介质,属于空调技术领域。该方法包括:当采集的所述空调的累积未清洁运行时间大于第一设定时间时,获取所述空调的风机中电机的电流值;当所述电流值小于设定电流值时,控制所述空调进行自清洁。从而,实现了空调自清洁功能的自动化和智能化,降低了用户忘记触发自清洁功能,而导致室内机蒸发器脏堵的几率,进而保证了空调的功效,也进一步提高了用户体验。
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公开(公告)号:CN109855184B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910064909.6
申请日:2019-01-23
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0083 , F24F11/84 , F24F11/64 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F140/20
摘要: 本发明提供了一种空调器及其除湿控制方法,在除湿模式时,根据环境温度以及环境湿度计算环境露点温度,并确定第一目标阈值温度范围,根据空调器的室内换热器的盘管检测温度确定电子膨胀阀的第一开度,根据空调器的压缩机的排出口温度确定电子膨胀阀的第二开度,调节电子膨胀阀的开度为第一开度与第二开度中较小的一个。由于环境露点温度是随着环境温度、环境湿度的变化而变化的,因此保证室内换热器的盘管的温度维持于目标阈值温度范围内,避免了室内换热器的盘管的温度过高,从而避免了室内空气中的水蒸气不能凝结为水分的情况的发生,同时避免了压缩机排出口的温度对电子膨胀阀的开度的影响,从而保证除湿效果,加快除湿速度。
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公开(公告)号:CN109654678B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201811347497.9
申请日:2018-11-13
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种空调器除霜控制方法。包括:步骤A:控制所述空调器进入除霜模式,且记录所述除霜模式所需要的除霜时长;步骤B:确定所述空调器在后续预设数量个除霜模式中,下一次除霜模式所需要的除霜时长在上一次除霜模式所需要的除霜时长的基础上增加相应的预设时长,以使所述空调器在后续预设数量个除霜模式中,进入每个除霜模式后按照确定的相应除霜时长退出该除霜模式;步骤C:依次进行后续所述预设数量个除霜模式,后循环进入所述步骤A。除霜干净,底盘无余霜,可有效防止空调长期制热运行时,特别是在室外温度比较低,湿度比较大的时候的产生的室外机底盘结霜问题。
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公开(公告)号:CN109323439B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201811210045.6
申请日:2018-10-17
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F13/22 , F24F11/32 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/61 , F24F11/86 , F24F110/20 , F24F110/10
摘要: 本发明涉及一种空调器及其防凝露控制方法,该防凝露控制方法包括:在制冷运行模式下,检测空调器的空调室内机所处的室内环境温度和室内环境相对湿度;当室内环境温度大于室内环温阈值、且室内环境相对湿度大于室内湿度阈值时,控制空调器进入防凝露模式。在防凝露模式下,通过室内环境温度PID控制计算出第一压缩机频率,通过盘管温度PID控制计算出第二压缩机频率,取第一压缩机频率和第二压缩机频率中的较小者作为空调器的压缩机的实际运行频率,不但能够起到良好的防凝露效果,而且还能够避免现有技术中仅以盘管温度作为控制参数导致过度制冷的问题。另外,通过PID控制算法可保证温度相对稳定、波动小。
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