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公开(公告)号:CN118473196A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410911490.4
申请日:2024-07-09
Applicant: 格力电器(赣州)有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种滤波信号修正方法、装置、设备及控制系统,属于信号滤波领域,本申请方案通过使用通用滤波器对滤波器输入信号进行交流滤波,将滤波后信号再经过一个低通滤波器,提取出滤波后的信号直流分量,通过与直流参考分量做差,提取出通用滤波器的直流偏移量,将直流偏移量补偿到通用滤波器的输出信号上,最终得到目标的滤波输出值,进而得到的反馈直流信号不存在偏差,控制系统控制准确,控制效果好。
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公开(公告)号:CN117249519B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311525500.2
申请日:2023-11-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/88 , F24F110/20 , F24F110/22
Abstract: 本申请公开了一种新风空调的湿度控制方法、存储介质、电子装置。其中,该方法包括:获取新风空调的当前室内湿度;在当前室内湿度小于目标湿度区间的区间下限时,根据当前室内湿度与当前室外湿度对新风空调的室内湿度进行调节;在所述当前室内湿度大于所述目标湿度区间的区间上限时,根据新风空调的运行模式对所述新风空调的室内湿度进行调节,以使调节后的室内湿度位于目标湿度区间内,目标湿度区间是用户舒适的湿度区间。本申请解决了无论当前室内湿度如何,湿度控制方式均相同,空调用户的舒适性较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN117346226A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311571840.9
申请日:2023-11-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0014 , F24F1/0035 , F24F1/005 , F24F11/65 , F24F11/72 , F24F11/86
Abstract: 本申请提供一种空调器送风组件和柜机空调器及其控制方法。该空调器送风组件包括壳体,所述壳体内设有风道,用于室内空气流通;所述壳体内设有新风管,所述新风管设有至少两个出口:第一出口和第二出口;所述第一出口和所述第二出口分别位于所述风道中不同高度处。本申请在室内空气流通的风道不同高度处设置不同的新风出口,使得新风根据冷热气流送至有利于人体利用的高度区域,提高新风的利用率和舒适性。
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公开(公告)号:CN117091281A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311144601.5
申请日:2023-09-05
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种新风空调的控制方法、控制装置及新风空调,该控制方法包括:接收进入制热新风模式的指令;获取室外温度;根据所述室外温度,调节所述上导风板、所述下导风板的倾斜度以及调节所述新风口的出风速度,其中,所述室外温度越低,调节所述新风口的出风速度越快,以及调节所述下导风板往上倾斜。本实施例根据室外温度的变化,调节新风口的出风速度,从而使新风与空调出风均匀混合,同时,随着室外温度逐渐变低,调节新风口的出风速度越快,以及调节下导风板越往上倾斜,使新风与空调出风均匀混合后送到用户活动的区域。
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公开(公告)号:CN117091239A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311059730.4
申请日:2023-08-22
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调和存储介质,该方法包括:若所述空调在超低温环境下首次开始制热,则在本次制热周期结束后,根据本次制热周期中化霜期的运行时间和电子膨胀阀的初始开度,确定下一个制热周期中化霜期的电子膨胀阀的初始开度,根据下一个制热周期中的化霜期的电子膨胀阀的初始开度,控制下一个制热周期中的化霜期的电子膨胀阀的开度。该方案,通过空调在超低温制热时化霜期的运行时间和电子膨胀阀的初始开度,确定下一个化霜期的电子膨胀阀的初始开度,从而调节了下一个化霜期的运行时间,解决了因化霜期的时间过长或过短导致过量调节下一制热期的运行时间的问题,提高了空调在有霜工况下的整机能力。
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公开(公告)号:CN115789865A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211591021.6
申请日:2022-12-12
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自清洁控制方法、装置和空调器,空调器具有内机,内机包括第一风机、第二风机和内机换热器,两风机上下布置;该方法包括:进入内机自清洁模式后,控制两风机关机;获取内机换热器的盘管温度值;根据内机换热器的盘管温度值与预设的风机启动温度值,控制两风机开机或保持关机;预设有目标温度控制区间,在风机开机的情况下,根据内机换热器的盘管温度值与预设的自清洁目标温度值,基于预设的目标温度控制区间,控制两风机执行目标温度控制区间中相应温度区间所对应的转速控制逻辑,以使内机换热器进行自清洁。通过对两个风机转速的控制使内机换热器能达到适合的目标温度控制区间,以提高空调器的自清洁效率。
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公开(公告)号:CN119063204A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411363575.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种空调器控制方法、装置、电子终端及计算机可读存储介质;控制方法包括:获取空调器参数;空调器参数包括实测排气温度和目标排气温度;根据空调器参数,获取排气感温包的工作状态;在排气感温包的工作状态为异常的情况下,根据空调器参数,计算得到修正值,并通过修正值对目标排气温度进行调整,使用调整后的目标排气温度控制空调器运行;在排气感温包的工作状态为正常的情况下,使用获取的目标排气温度控制空调器运行。通过本发明提供的空调器控制方法、装置、电子终端及计算机可读存储介质,解决了因排气感温包脱落而导致空调器无法正常运行的问题。
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公开(公告)号:CN118912637A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411229242.8
申请日:2024-09-03
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/36 , F24F11/64 , F24F11/89 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F11/80 , F24F140/12 , F24F110/10
Abstract: 本发明提供一种防止冷媒泄露的控制方法、空调器、计算机装置和可读存储介质,空调器包括压缩机、室外换热器和室内换热器,第一连接管路的两端分别连接室外换热器与室内换热器;第二连接管路的两端分别连接压缩机和室内换热器;第一调节阀位于第一连接管路上,第二调节阀位于第二连接管路上;第一压力传感器位于室内换热器内部,第二压力传感器位于室内换热器外部;空调器进入冷媒回收模式后,第一调节阀关闭,第二调节阀开启,压缩机运行,当第一压力传感器和第二压力传感器检测到的压力的第一压差值小于第一预设压差时,压缩机停机,第二调节阀关闭。该空调器能够降低冷媒在室内泄漏的风险,减少能耗,避免换热器内外压有差过大造成空气进入换热器内部的问题。
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公开(公告)号:CN117646985A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311812130.0
申请日:2023-12-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/89 , F24F110/10
Abstract: 本发明提供一种空调的控制方法、装置、存储介质及空调,方法包括:在空调制热开机并运行预设时间后,判断室内环境温度的温升速度是否大于等于第一温升速度;若判断室内温升速度大于等于第一温升速度,则根据空调最大出风温差是否大于第一预设温差值,或空调的最小出风温度与室内环境温度的差值的绝对值是否小于第二预设温差值,按照第一预设调整方式或者按照第二预设调整方式调整节流装置的开度;若判断室内温升速度小于第一温升速度,则根据空调最大出风温差是否大于第一预设温差值,按照第一预设调整方式或者按照第二预设调整方式调整节流装置的开度。本发明方案能够降低冷媒流速及排气温度,提高冷媒分配均匀性,降低出风温差。
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公开(公告)号:CN117249519A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311525500.2
申请日:2023-11-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/88 , F24F110/20 , F24F110/22
Abstract: 本申请公开了一种新风空调的湿度控制方法和装置、存储介质、电子装置。其中,该方法包括:获取新风空调的当前室内湿度;在当前室内湿度小于目标湿度区间的区间下限时,根据当前室内湿度与当前室外湿度对新风空调的室内湿度进行调节;在所述当前室内湿度大于所述目标湿度区间的区间上限时,根据新风空调的运行模式对所述新风空调的室内湿度进行调节,以使调节后的室内湿度位于目标湿度区间内,目标湿度区间是用户舒适的湿度区间。本申请解决了无论当前室内湿度如何,湿度控制方式均相同,空调用户的舒适性较差的技术问题。
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