用于空调器的静音控制方法

    公开(公告)号:CN113654177B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110872518.4

    申请日:2021-07-30

    发明人: 王建营 安超

    摘要: 本发明涉及空调静音技术领域,具体提供一种用于空调器的静音控制方法。旨在解决现有空调器判断静音模式的进入时机的条件较为局限的问题。为此,本发明的静音控制方法包括:获取当前室外温度;获取此前第一预设时长范围内每个小时的室外温度;基于此前第一预设时长范围内每个小时的室外温度计算此前第一预设时长范围内的室外温度的平均值;基于此前第二预设时长范围内每个小时的室外温度判断此前第二预设时长范围内的室外温度的变化趋势;如果当前室外温度小于或等于室外温度的平均值的持续时间达到第三预设时长且此前第二预设时长范围内的室外温度呈下降趋势,则控制空调器进入静音模式,以便更加准确地判断用户的静音需求,实现更智能化的控制。

    空调系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113310108B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202010125576.6

    申请日:2020-02-27

    摘要: 本发明属于空调技术领域,具体涉及一种空调系统。本发明提供的空调系统,通过在制冷时将压缩机的冷媒出口与室外换热器的第一端连通,室外换热器的第二端通过第一节流装置与室内换热器的第一端连通,室外换热器的第二端通过第二节流装置与除湿蒸发器的冷媒进口连通,室内换热器的第二端和除湿蒸发器的冷媒出口均与压缩机的冷媒进口连通。从而,使得空调系统中的除湿模块与室内换热器共用一台压缩机,节约了空调的生产成本和占用空间,且在制冷状态下除湿时除湿蒸发器还对新风起到降温作用,有利于提高室内的制冷效果,进而可以提升用户的使用体验。

    空调器的冷媒泄漏检测控制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113639401A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110772542.0

    申请日:2021-07-08

    发明人: 王建营 安超

    摘要: 本发明涉及空调器技术领域,具体提供一种空调器的冷媒泄漏检测控制方法,旨在解决现有空调器的冷媒泄漏检测判定方法单一,极易出现误判的问题。为此目的,本发明的冷媒泄漏检测控制方法包括:在空调器运行的过程中,实时获取压缩机的排气温度、室内机的盘管温度、压缩机的运行频率和室外环境温度;根据压缩机的排气温度、室内机的盘管温度、压缩机的运行频率和室外环境温度,判定空调器是否发生冷媒泄漏;在空调器发生冷媒泄漏的情况下,使压缩机降频运行并在设定时间后根据压缩机的排气温度选择性地调节压缩机的运行频率。本发明能够提高空调器冷媒泄漏检测判断的准确性,且在冷媒泄漏时能够及时对压缩机进行保护,避免影响压缩机的使用寿命。

    空调器的起火检测控制方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113465119A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110732609.8

    申请日:2021-06-30

    发明人: 王建营 安超

    摘要: 本发明涉及空调器技术领域,具体提供一种空调器的起火检测控制方法,旨在解决现有空调器一旦起火无法及时采取应对措施且用户有可能发现不及时而易出现严重后果,从而无法满足用户的安全性要求的问题。为此目的,本发明的起火检测控制方法包括:在空调器运行的过程中,实时获取压缩机的排气温度、室内机的盘管温度、室外机的盘管温度、压缩机的运行频率和室外环境温度;根据压缩机的排气温度、室内机的盘管温度、室外机的盘管温度、压缩机的运行频率和室外环境温度,判定空调器是否起火;在判定空调器起火的情况下,使压缩机在设定时间后停机并发出起火提示。本发明在空调器起火时能够及时通知用户,提高空调器的安全性,满足用户的安全性要求。

    空调系统及其除霜控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113357843A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010143604.7

    申请日:2020-03-04

    IPC分类号: F25B13/00 F25B47/02 F24F11/42

    摘要: 本发明涉及空调技术领域,具体提供一种空调系统及其除霜控制方法,旨在解决现有空调系统停机除霜的问题。为此目的,本发明的空调系统包括压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器,压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器形成闭环的循环主路;室外换热器包括多个并联的换热支路以及设置在每个换热支路上的旁通支路,旁通支路用于使从四通阀流向室内换热器的一部分冷媒流向对应的换热支路,以及使从对应的换热支路流向室内换热器的冷媒流向其余的换热支路。本发明的除霜控制方法根据温度来调整控制当前换热支路的第三节流阀的开度。本发明通过旁通支路使从对应的换热支路流向室内换热器的冷媒流向其余的换热支路,实现了不停机除霜的目的。

    一种空调室外机化霜控制方法

    公开(公告)号:CN109373514B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201811378897.6

    申请日:2018-11-19

    摘要: 本发明公开了一种空调室外机化霜控制方法,通过获取位于最底部的分流支路的盘管温度Te,根据Te所在的温度区间,控制第一电子膨胀阀的开度为该温度区间所对应的开度值;其中,温度值越低的温度区间,对应的开度值越大;最底部的分流支路的盘管温度Te所在的温度区间的温度值越低,该温度区间对应的开度值越大,因此,第一电子膨胀阀的开度越大,从而增大进入最底部分流支路的冷媒流量,以提高室外换热器底部的温度,防止空调制热时室外换热器底部结霜严重,防止室外换热器结霜或者最大限度的缓解室外换热器结霜,减少除霜时间,增加制热运行的连续性,提高用户的使用体验。