空调器的冷媒泄漏检测及排出方法

    公开(公告)号:CN113639402A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110785934.0

    申请日:2021-07-12

    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。

    空调系统
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113310108A

    公开(公告)日:2021-08-27

    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。

    一种空调室外机加热除霜控制方法及系统

    公开(公告)号:CN109631234B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201811360200.2

    申请日:2018-11-15

    IPC分类号: F24F11/42 F24F11/61 F24F11/64

    摘要: 本发明公开了一种空调室外机加热除霜控制方法及系统,在除霜模式开始时,开启加热装置;在除霜模式结束后,延迟设定的延迟时间,然后将持续时间t1和持续时间t2清零;重新开始计时,设定时间后,判断是否满足室外换热器盘管温度Te≤设定盘管温度低值的持续时间t1达到设定时间,且外环温Ta≤设定外环温低值的持续时间t2达到设定时间,且压缩机运行中,且空调处于制热模式;若满足,则根据外环温Ta控制加热装置的开启运行时间;若不满足,则关闭加热装置;本发明根据外环温Ta的大小,精确控制加热装置的开启运行时间,既能实现巩固除霜效果的作用,又能降低加热装置的功耗,解决了现有技术中加热装置控制不精确、功耗大的问题。

    空调器控制方法、控制系统和空调器

    公开(公告)号:CN112696785A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201911006668.6

    申请日:2019-10-22

    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。