空调控制方法及装置
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107631416A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710919553.0

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种空调控制方法及装置。其中,该方法包括:获取空调的应用场景和/或应用功能;通过模式识别模型,确定针对获取的应用场景和/或应用功能进行识别的识别模式,其中,模式识别模型为使用多组数据通过机器学习训练得到的,多组数据中的每组数据均包括:应用场景和/或应用功能,和针对该应用场景和/或应用功能进行识别的识别模式,识别模式包括以下至少之一:在线识别,离线识别;针对确定的识别模式进行识别得到识别结果,并根据识别结果对空调进行控制。本发明解决了相关技术中在基于离线与在线功能对空调进行控制时不够智能的技术问题。

    空调器制冷组件、空调器和建筑结构

    公开(公告)号:CN105202636A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510665926.7

    申请日:2015-10-14

    CPC classification number: F24F1/00 F24F13/082 F24F13/20 F24F13/28

    Abstract: 本发明提供了一种空调器制冷组件、空调器和建筑结构。空调器制冷组件包括:壳体,壳体呈扁平结构,壳体具有腔体、至少一个进风口和至少一个出风口,进风口通过腔体与出风口连通,当空调器制冷组件处于使用状态时,壳体横向设置,进风口朝下或者水平设置,出风口朝下或者水平设置;冷凝器;风机,冷凝器和风机设置在腔体内,且冷凝器和风机沿气体的流动方向由进风口向出风口一侧排列设置;接水盘,接水盘设置在腔体内并位于冷凝器的下方。当该壳体与建筑结构的顶面、侧立面或吊装结构固定时,使得空调器制冷组件能够与建筑主体完美融合。此外,空调器制冷组件的进风和出风模式具有多样化的特点。

    空调器制热组件、空调器和建筑结构

    公开(公告)号:CN105135536A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510665437.1

    申请日:2015-10-14

    CPC classification number: F24F1/0003 F24F13/06 F24F13/28 F24F13/30 F24F2221/17

    Abstract: 本发明提供了一种空调器制热组件、空调器和建筑结构。空调器制热组件包括:壳体,壳体呈扁平结构,壳体具有腔体、至少一个进风口和至少一个出风口,进风口通过腔体与出风口连通,当空调器制热组件处于使用状态时,壳体立置,进风口朝上设置,出风口水平设置由至少一侧出风;蒸发器;风机,蒸发器和风机设置在腔体内,且蒸发器和风机沿气体的流动方向由进风口向出风口一侧排列设置。当该壳体与建筑结构的侧立面、底面或定位结构固定时,使得空调器制热组件能够与建筑主体完美融合。此外,空调器制热组件能够由空调器制热组件的下部向至少一侧出风,使空调器制热组件出风模式具有多样化的特点。

    空调室内机、空调器
    78.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110762609B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN201911087231.X

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明提供一种空调室内机、空调器。其中一种空调室内机,包括壳体、换热器,所述壳体内部具有风道,所述换热器处于所述风道内,当所述风道内的气流方向为第一方向时,所述换热器中的冷媒流向为第二方向,当所述风道内的气流方向为第二方向时,所述换热器中的冷媒流向为第一方向,所述第一方向与所述第二方向相反,以使所述换热器在所述空调室内机的气流方向相反时也能与其形成逆流。本发明提供的一种空调室内机、空调器,空调器无论处于制热模式还是制冷模式下换热器中冷媒的流向皆能够与气流方向形成逆流,从而提高换热器的换热效率及空调器的能效。

    空调化霜时间的预测方法、装置和空调

    公开(公告)号:CN115751598B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202211044991.4

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种空调化霜时间的预测方法和装置,该方法包括:构建空调结霜预测模型;根据采集到的室外空气干球温度、空气相对湿度以及空气压力和所述根据空调结霜预测模型计算空调的实时结霜速率;根据空调的最大结霜量和计算出的空调结霜速率预测空调的化霜时间,所述化霜时间为空调从制热模式到进入化霜的经历时间;其中,根据预设的时间策略对所述室外空气干球温度、空气相对湿度以及空气压力进行采集。本发明的方案通过对空调器结霜速率的理论分析和实验验证,能够解决结霜量预测的误差和适用性不强的瓶颈问题和结霜预测模型在不同机型之间通用性不高的问题,通过对空调器的结霜量进行预测,能够提高对结霜量的预测精度,实现精确除霜。

    一种空调制热控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115807995B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202211574987.9

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种空调制热控制方法、装置、设备及存储介质,其涉及空调技术领域。该方法包括:获取当前的室外温度和室外湿度;根据当前室外温度和室外湿度确定空调运行制热所属的当前霜区环境,其中霜区环境为空调在不同室外温度和室外湿度下运行制热时室外机的不同结霜程度;根据当前霜区环境,选择对应的制热控制策略并确认当前制热控制策略下的控制参数,并根据当前制热控制策略运行空调制热。本发明基于室外温湿度检测和空调霜区环境判断基础上,制定了空调不同霜区环境下的不同制热控制策略,更大限度提高不同霜区环境下的空调制热舒适性。

Patent Agency Ranking