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公开(公告)号:CN218721900U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202221629501.2
申请日:2022-06-27
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0093 , F24F1/0011 , F24F1/0003 , F24F13/20
摘要: 本申请涉及空调设备技术领域,公开一种空调室内机,包括:壳体,前端设有出风口;红外加热机构,沿出风口的长度方向设置于出风口的左边缘和/或右边缘,红外加热机构包括固定设置于壳体上的支撑板和与支撑板铰接的红外加热板,红外加热板至少能够受控地在打开状态和盖合状态之间转动切换;其中,打开状态包括红外加热板相对支撑板朝向出风口打开,盖合状态包括红外加热板盖合于支撑板。本申请能够实现灵活地调整红外加热板朝向出风口的辐射角度和辐射热量,以提高对出风口的气流的加热效果。本申请还公开一种空调器。
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公开(公告)号:CN220202255U
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202321236195.0
申请日:2023-05-19
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: D06F58/02 , D06F58/20 , D06F58/38 , D06F58/26 , D06F105/32 , D06F103/34
摘要: 本实用新型提供了一种干衣机。本实用新型的干衣机包括储衣腔和出风结构,储衣腔用于放置待烘干衣物;出风结构连接于所述储衣腔,所述出风结构具有第一出口和第二出口,所述第一出口与室内环境连通,以使流出所述储衣腔的气流经过所述第一出口进入室内环境;本实用新型的干衣机使连接储衣腔的出风结构具有两个出口,通过控制第一出口和第二出口的开闭可以分别实现干衣机的湿热空气参与内部气流循环或排出到室内环境的两种湿热空气的处理方式,进而实现上述两种湿热空气的处理方式之间的切换,使干衣机可以在不同的应用场景下切换不同的湿热空气的处理方式,进而满足用户关于室内环境的空气湿度的多样化需求。
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公开(公告)号:CN216744592U
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202122544541.9
申请日:2021-10-21
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0011 , F24F13/14
摘要: 本申请涉及智能家电技术领域,公开一种空调室内机,包括:壳体,包括前面板和位于前面板下方的出风口,前面板包括板体上设有多个微孔的微孔面板;壳体的内部构建出第一风腔和第二风腔;第二风腔构建于壳体的微孔面板侧,且微孔面板作为第二风腔的出风面板;导流导板,可转动地设置于微孔面板的靠近出风口的端部;导风板,可转动地设置于出风口上;在导流导板打开且导风板关闭时,第一风腔与第二风腔连通,空气由微孔面板送出;导流导板关闭时,第一风腔与第二风腔隔离,空气经由出风口送出。该装置通过设置导流导板,取消了导风板旋转所需预留的空间,使得第二风腔结构简单;以实现减少窝风区域,提高出风的流畅性。本申请还公开一种空调。
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公开(公告)号:CN111964234A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010752131.0
申请日:2020-07-30
申请人: 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 , F24F11/41 , F24F140/20
摘要: 本申请涉及智能空调技术领域,公开一种用于空调压缩机控制的方法、装置及空调。所述方法包括:在确定空调完成除霜运行且进入制热运行状态的情况下,获取当前压缩机工作参数;根据保存的压缩机工作参数与内盘管温度之间的第一对应关系,确定与所述当前压缩机工作参数匹配的预估内盘管温度,其中,所述第一对应关系是所述空调在进入所述除霜运行状态之前记录的;根据所述预估内盘管温度,控制所述压缩机的运行。这样,减少了因频率上升太快,引起功率波动进而引起室温波动的几率,提高了制热运行的效果。
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公开(公告)号:CN111306721A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010099895.4
申请日:2020-02-18
申请人: 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: F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/86 , F24F11/84 , F24F11/77 , F24F11/79 , F24F1/0014 , F24F1/005 , F24F120/10 , F24F110/10
摘要: 本发明提供了一种空调器的控制方法及空调器,该方法可应用于具有分区换热功能的落地式空调器,其中空调器可以包括压缩机、上出风组件和下出风组件,该方法可以包括,在空调器启动运行后,可获取人体的体表温度,进而根据人体的体表温度智能调整空调器的上出风组件和下出风组件的运行参数,避免空调器强冷或强热出风时对人体的腿部进行直吹,高效实现空调器的防吹腿功能,从而可以更加满足用户的舒适度需求的同时提升空调器的智能化水平。
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公开(公告)号:CN111043737A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911338308.6
申请日:2019-12-23
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本申请涉及空调控制技术领域,公开一种用于膨胀阀控制的方法,该方法包括:当压缩机频率的变化值大于设定频率值时,获取空调的运行模式;根据所述变化值和所述运行模式确定膨胀阀开度的调节值;根据所述调节值调整膨胀阀的开度。本公开当压缩机频率的变化值大于设定频率值时,避免设定时长内根据初始开度运行延长调节时间,通过空调的运行模式和压缩机频率的变化值确定膨胀阀开度的调节值,以便于及时根据调节值调整膨胀阀的开度,降低压缩机频率变化过大给空调系统带来的压力,减小冷媒管路因振动损坏的风险,还可以在合理的时间内将出风温度调节至满足用户需求,提高用户体验。本申请还公开一种用于膨胀阀控制的装置及空调器。
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公开(公告)号:CN111380143B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201811615812.1
申请日:2018-12-27
申请人: 重庆海尔空调器有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种空调防凝露控制方法,所述空调包括设置于室内的室内机,其特征在于,所述控制方法包括以下步骤:制冷模式下,获取所述室内的壁面的凝露状态,并根据所述凝露状态判断是否产生除凝露信号;当产生除凝露信号后,提高所述室内机的出风口的出风温度并持续第一预设时间。本发明中防凝露控制方法中,先获取地面的凝露信状态,当发现凝露量较大,易产生危险时,提高下出风口的出风温度来进行除凝露处理,降低了用户因凝露而滑倒的危险。
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公开(公告)号:CN111306698B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010137216.8
申请日:2020-03-02
申请人: 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,公开了一种空调控制方法、控制装置及空调器,其中控制方法包括:监测空调室内机中积水盘的实时水位高度;在积水盘的实时水位高度达到第一预设高度时,控制空调压缩机以第一降速降低运行频率,和/或提高空调室内风机的转速至第一预设转速。本发明提供的一种空调控制方法、控制装置及空调器,通过实时监测积水盘的水位高度,并在积水盘的实时水位高度较高时及时的通过调整空调的运行来控制水位的增长,可有效的防止积水盘内水位过高导致积水严重,从而可防止由于积水盘积水严重而导致的空调制冷性能下降以及出现吹水等不良现象,有利于保证空调的正常运行,提升用户体验。
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公开(公告)号:CN111964234B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010752131.0
申请日:2020-07-30
申请人: 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 , F24F11/41 , F24F140/20
摘要: 本申请涉及智能空调技术领域,公开一种用于空调压缩机控制的方法、装置及空调。所述方法包括:在确定空调完成除霜运行且进入制热运行状态的情况下,获取当前压缩机工作参数;根据保存的压缩机工作参数与内盘管温度之间的第一对应关系,确定与所述当前压缩机工作参数匹配的预估内盘管温度,其中,所述第一对应关系是所述空调在进入所述除霜运行状态之前记录的;根据所述预估内盘管温度,控制所述压缩机的运行。这样,减少了因频率上升太快,引起功率波动进而引起室温波动的几率,提高了制热运行的效果。
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公开(公告)号:CN111306698A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010137216.8
申请日:2020-03-02
申请人: 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,公开了一种空调控制方法、控制装置及空调器,其中控制方法包括:监测空调室内机中积水盘的实时水位高度;在积水盘的实时水位高度达到第一预设高度时,控制空调压缩机以第一降速降低运行频率,和/或提高空调室内风机的转速至第一预设转速。本发明提供的一种空调控制方法、控制装置及空调器,通过实时监测积水盘的水位高度,并在积水盘的实时水位高度较高时及时的通过调整空调的运行来控制水位的增长,可有效的防止积水盘内水位过高导致积水严重,从而可防止由于积水盘积水严重而导致的空调制冷性能下降以及出现吹水等不良现象,有利于保证空调的正常运行,提升用户体验。
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