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公开(公告)号:CN102651606A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201110045515.X
申请日:2011-02-24
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H02M1/42
CPC classification number: Y02B70/126
Abstract: 本发明提供了一种单周期功率因数校正电路,包括:开关直流升压电路(10)以及采样比较电路(20),用于形成脉宽调制信号,调整开关直流升压电路(10)的输入功率的功率因数,开关直流升压电路(10)还包括:电感(L),第一端形成开关直流升压电路(10)的第一交流输入端;整流电路(12),具有第一交流端、第二交流端、第一直流端以及第二直流端,第一交流端连接至电感(L)的第二端,第二交流端形成功率电路的第二交流输入端,第一直流端形成第一节点(A),第二直流端连接至采样比较电路(20)的第一输入端。本发明通过将电感移至整流电路的交流侧,对输入电流进行缓冲和平稳,从而相对提高了单周期的PFC的使用寿命。
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公开(公告)号:CN101404446B
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN200810219009.6
申请日:2008-11-11
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H02M1/42
CPC classification number: H02M1/4225 , Y02B70/126
Abstract: 一种单周期功率因数校正方法,基于boost升压电路及系统主控芯片,包括如下步骤:(1)判断是否软启动结束,是则直接进入步骤(2);否则增加输出电压参考值Uref,然后进入步骤(2);(2)根据A/D采样触发时刻读取母线电压采样值Uo和电感电流采样值ig;(3)计算驱动开关管PWM信号占空比:(4)根据PWM信号占空比,输出PWM信号;(5)根据PWM信号占空比,计算下一次的A/D采样触发时刻;(6)返回步骤(2)。本发明无需使用传统的功率因数校正电路及专用单周期PFC芯片,只需将该方法软件集成在现有系统的主控芯片中,再配合简单的boost升压电路即可实现功率因数校正功能,有效节省成本,同时对采样触发时刻的处理,采样数据更真实,保证系统运行稳定。
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公开(公告)号:CN112671284B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202011176928.7
申请日:2020-10-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明属于电机控制技术领域,公开了一种永磁同步电机、控制方法、控制器及存储介质,对永磁同步电机三相电流实际值及母线电压的实际值变换得到永磁同步电机的两相旋转电流值及两相旋转的电压值;通过观测器对磁链进行重构估算得到磁链估计值,以及依据自适应率得到转速的估计值;并且依据电机转矩方程计算得到转矩的估计值;控制器根据反馈的所述转速的估计值、转矩的估计值进行进行永磁同步电机的控制。本发明通过状态观测器得到磁链估计值,进而计算获得转矩估计值,进行转矩闭环控制;通过转速自适应率得到转速估计值,实现转速闭环控制,实现无速度传感器控制;实现电机的稳定控制。
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公开(公告)号:CN110748974B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201911115666.0
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0087 , F24F1/0063 , F24F11/64 , F24F11/88 , F24F11/89 , F25B41/40 , F25B49/02 , H02J7/35 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本发明提供了一种空调系统及空调系统控制方法。其中,空调系统包括:压缩机,压缩机具有第一吸气口、第二吸气口及排气口,第一吸气口和第二吸气口均与排气口相连通;蒸发装置,包括并联设置的第一蒸发器和第二蒸发器,第一蒸发器与第一吸气口连接,第二蒸发器与第二吸气口连接;冷凝装置,冷凝装置与排气口连接;通风装置,通风装置包括风机,风机的进风口与室外连通,以使室外新风通过进风口进入风机内,并经由风机进入室内。本发明有效地解决了现有技术中空调系统的换热效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN110748964B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201911115660.3
申请日:2019-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0063 , F24F1/0087 , F24F11/89 , F24F11/64 , F24F13/22 , F24F110/12 , F24F110/22
Abstract: 本发明提供了一种空调器系统、空调及空调的控制方法。空调器系统包括压缩机,室外迎风侧换热器的进口端通过第一换向阀与压缩机的第一排气口相连通;室外背风侧换热器的进口端通过第二换向阀与压缩机的第二排气口相连通;室内迎风侧换热器的进口端与室外迎风侧换热器的出口端和室外背风侧换热器的出口端相连通,室内迎风侧换热器与第二吸气口相连通;室内背风侧换热器的进口端与室外迎风侧换热器的出口端和室外背风侧换热器的出口端相连通,室内背风侧换热器的出口端通过第一换向阀与第一吸气口相连通,有效降低室外迎风侧换热器与室外背风侧换热器传热过程的不可逆损失,提高室外迎风侧换热器与室外背风侧换热器的换热效率。
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公开(公告)号:CN112078567B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010812851.1
申请日:2020-08-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及能源动力领域,尤其涉及一种动力系统切换方法、装置、设备及存储介质。方法包括:获取动力系统切换指令;根据获取所述切换指令时刻的行驶状态参数,获取功率变化速率和切出点功率值;以所述功率变化速率减少切出系统输出功率,同时以所述功率变化速率增加切入系统输出功率;当所述切出系统输出功率的值减少至切出点功率值时,停止运行所述切出系统。本申请用于解决混合动力系统切换时损耗高、稳定性差和混合深度低的问题。
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公开(公告)号:CN112671284A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011176928.7
申请日:2020-10-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明属于电机控制技术领域,公开了一种永磁同步电机、控制方法、控制器及存储介质,对永磁同步电机三相电流实际值及母线电压的实际值变换得到永磁同步电机的两相旋转电流值及两相旋转的电压值;通过观测器对磁链进行重构估算得到磁链估计值,以及依据自适应率得到转速的估计值;并且依据电机转矩方程计算得到转矩的估计值;控制器根据反馈的所述转速的估计值、转矩的估计值进行进行永磁同步电机的控制。本发明通过状态观测器得到磁链估计值,进而计算获得转矩估计值,进行转矩闭环控制;通过转速自适应率得到转速估计值,实现转速闭环控制,实现无速度传感器控制;实现电机的稳定控制。
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公开(公告)号:CN110895082B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201911120524.3
申请日:2019-11-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F25D29/00
Abstract: 本发明公开了一种冰箱控制方法、装置、计算机可读存储介质及冰箱,该方法包括:确定冰箱中是否有异味;若冰箱中有异味,则确定冰箱中异味的来源;根据冰箱中异味的来源,确定冰箱中是否有腐败食物;若冰箱中有腐败食物,则显示冰箱中腐败食物的所在位置,和/或发起冰箱中有腐败食物的提醒消息。本发明的方案,可以解决冰箱中的食物腐败影响用户体验的问题,达到提升用户体验的效果。
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公开(公告)号:CN111811040A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010821353.3
申请日:2020-08-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 清华大学
IPC: F24F1/0003 , F24F1/0035 , F24F1/0087 , F24F1/16 , F24F1/42 , F24F7/007 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/81 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/20 , F24F110/22
Abstract: 本发明提供了一种空调系统及空调系统的控制方法,空调系统包括压缩机、冷凝装置、闪发装置、蒸发装置和通风装置,冷凝装置的第一冷凝器和第二冷凝器均与排气口相连通;闪发装置具有冷媒入口、第一冷媒出口和第二冷媒出口,第一冷凝器的出口和第二冷凝器的出口均与冷媒入口相连通,第一冷媒出口与第一吸气口连通;蒸发装置包括并联设置的第一蒸发器和第二蒸发器,第一蒸发器的进口和第二蒸发器的进口均与第二冷媒出口相连通,第一蒸发器的出口与第二吸气口连通,第二蒸发器的出口与第三吸气口连通;通风装置包括风机,风机的进风口与室外连通,以将室外的新风引入室内。本发明解决了现有技术中的空调系统的能耗较高的问题。
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公开(公告)号:CN109487498B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201811367710.2
申请日:2018-11-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: D06F33/48 , D06F105/48
Abstract: 本发明实施例提出的一种洗涤设备的电机控制方法、装置及一种洗涤设备,在洗涤设备的电机开始降速时,先控制电机的转速匀速下降至阈值,在通过制动电机的方式使电机转速快速降为零。通过上述技术手段,由于转速降到阈值后通过制动加快了转速的下降速度,避免了由于洗涤设备滚筒长时间经过悬挂系统的共振区域所导致的撞桶移位现象,而且降速消耗的时间短,并且在转速降低至近共振速度后再制动电机,产生的噪音小,提高了用户的体验。
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