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公开(公告)号:CN118328552A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310038180.1
申请日:2023-01-10
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明涉及空调技术领域,提供一种空调室内机冷凝水回收控制系统、方法及空调器,空调室内机冷凝水回收控制系统包括:第一集水容器、送水管路、喷头、第一通断阀和控制器;第一集水容器与空调室内机的接水盘连接;送水管路的一端与第一集水容器相连,另一端连接有喷头;第一通断阀设置于送水管路中;控制器与第一通断阀电连接,控制器被配置为在空调器运行至制冷模式的情形下,根据送水管路的长度以及第一集水容器内的冷凝水容量,控制第一通断阀的通断。本发明可以对空调室内机产生的冷凝水进行回收,并将回收的冷凝水经喷头喷洒在空调室外换热器上,降温效果显著,提升空调器的能效,从而提高制冷效果。
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公开(公告)号:CN113639402B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110785934.0
申请日:2021-07-12
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 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: F24F11/36 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/871 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F140/20
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及排出方法,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,以及容易造成室外侧用电部件燃烧,存在极大的安全隐患的问题。为此目的,本发明的冷媒泄漏检测及排出方法包括: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,经过设定时间后使压缩机停机并开启排风扇。本发明能够提高冷媒泄漏检测判断的准确性,且在冷媒泄漏时使得冷媒能够排出,提高空调器的安全性。
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公开(公告)号:CN113465119B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110732609.8
申请日:2021-06-30
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 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: F24F11/33 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F140/20
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。
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公开(公告)号:CN112696785B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN201911006668.6
申请日:2019-10-22
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 一种空调器控制方法,包括以下步骤:接收摄像模块生成的空调房间的全向图像;判断全向图像中是否存在目标对象;如果全向图像中存在目标对象,则基于空调房间的当前环境参数驱动旋转模块相对于空调室内机壳体转动以朝向目标对象送风或避开所述目标对象送风。同时还提供一种控制系统和空调器。本发明中的空调器对目标对象的检测不依赖于红外传感器,而是基于摄像模块生成的全向图像,从而可以无死角地覆盖空调房间的全部角落。由于图像处理可以基于摄像模块中的处理器和空调器中的处理器,降低了空调器本地的数据处理量,系统响应速度明显加快。旋转模块的旋转角度与摄像模块所生成的全向图像的视角一一对应,不会出现送风死角,舒适度更高。
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公开(公告)号:CN111854057B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910357322.4
申请日:2019-04-29
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请涉及一种用于空调除霜的控制方法及装置和空调器。方法,包括:进入除霜工作模式;依据所述空调的待除霜换热器的第i个冷媒流路的冷媒温度调节所述第i个冷媒流路的冷媒流量。控制装置,被配置为执行前述的方法。空调器,包括前述的控制装置。进入除霜工作模式,依据各冷媒流路的冷媒温度来确定相对应的冷媒流路中的冷媒的流量,对换热器中不同的冷媒流路所对应的换热单元进行针对性的换热量调节,使除霜均匀。
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公开(公告)号:CN110906511B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201811081087.4
申请日:2018-09-17
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于多联机检测管线对应关系的方法、装置及空调器,属于空调器领域。该方法包括:在所述多联机的第一信号线发送用于制冷的控制信号;检测各室内机的温度;将温度差值达到预设值的室内机的冷媒管路进行标记;建立所述被标记的冷媒管路与所述第一信号线之间的对应关系。该装置包括:信号发送单元,检测单元,标记单元和对应单元。本发明的方法通过在多联机的第一信号线中发送制冷信号,检测室内机温度变化是否达到预设值,从而确定室内机的冷媒管路与信号线对应,节省技术人员排查和确认的时间。
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公开(公告)号:CN113465127A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110693797.8
申请日:2021-06-22
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 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: F24F11/42 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F140/20
摘要: 本发明涉及空调器的防结霜控制方法及使用该控制方法的空调器。该空调器在压缩机的排气口和吸气口之间设有旁通回路,旁通回路的部分结合到室外换热器的底部,并且旁通回路具有位于排气口与底部之间的喷射阀,控制方法包括:检测室外环境温度;将室外环境温度与第一预设温度进行比较;当室外环境温度小于第一预设温度时,开始判断空调器是否需要进入防结霜模式;检测室外换热器的盘管温度,并获取喷射阀的断开时长;当盘管温度小于室外环境温度与第一温度修正值的第一差值并持续第一预设时间段,并且喷射阀的断开时长大于等于第二预设时间段时,空调器进入所述防结霜模式,控制所述喷射阀闭合。本发明空调器可在低温制热时有效防止结霜。
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公开(公告)号:CN111397133A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010245441.3
申请日:2020-03-31
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明属于空调器技术领域,旨在解决现有的多联机空调的室内机易出现过热故障的问题。为此,本发明提供了一种多联机空调的控制方法,多联机空调包括多个室内机,控制方法包括:在多联机空调制热运行过程中,当室内环境温度达到第一设定温度时,使室内机进入待机状态且使室内机的电子膨胀阀调节至设定开度;每隔预设时间获取室内机的盘管温度;将室内机的盘管温度与安全温度进行比较;根据比较结果,选择性地对室内机的电子膨胀阀进行调节。通过这样的设置,即及时地将室内机的盘感温度与安全温度进行比较,能够防止室内机的盘管的温度超过其极限值,从而能够防止室内机出现过热故障。
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公开(公告)号:CN118482457A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310096727.3
申请日:2023-02-10
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 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: F24F11/86 , F24F11/67 , F24F11/64 , F24F11/32 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/20 , F24F140/50
摘要: 本发明涉及空调技术领域,提供一种空调器的控制方法、控制装置及空调器,空调器的控制方法包括:获取空调器的温度参数或总电流参数;确定所述空调器的温度参数或总电流参数满足停机预设条件,控制所述空调器停机处理。本发明通过实时检测空调器的温度参数或总电流参数,并根据预设条件进行空调器的停机控制,从而达到消除空调器爆炸等安全隐患、保护空调器的目的,提高空调器的安全可靠性,并且具有结构简单、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN118328479A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310070802.9
申请日:2023-01-11
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明涉及空调器技术领域,提供一种空调系统及其控制方法,空调系统包括主要由压缩机、室内换热器、节流部件以及室外换热器形成冷媒循环回路,在压缩机和室内换热器之间的冷媒管路上设置有分流部件,分流部件与压缩机的进口之间设置有分流支路,分流支路包括换热管段,换热管段与室外换热器并行设置。室外换热器的盘管出现结霜时,在分流部件处,一部分冷媒沿原有冷媒管路流入室内换热器,室内换热器与室内空气继续换热;另一部分冷媒沿着分流支路回流至压缩机的进口,换热管段散发的热量可以消除室外换热器盘管上的霜层。空调系统不需要切换至制冷模式就可以实现化霜,且在化霜过程中持续制热,避免了室内温度波动较大,提升了用户的舒适感。
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