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公开(公告)号:CN107514780A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710775535.X
申请日:2017-08-31
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明公开了一种空调器及其能效计算方法和系统,所述方法包括以下步骤:获取空调器的当前工况和耗电功率、压缩机的功率和壳体散热量Qloss、排气口对应的高压侧压力和排气口温度t2、回气口对应的低压侧压力和回气口温度t1、室外换热器第一端的室外换热器第一端温度t4和室内换热器第一端的室内换热器第一端温度t7;当空调器的当前工况为制冷工况时,根据t1、t2、高压侧压力、低压侧压力、t4和t7分别生成回气口的制冷剂焓值h1、排气口的制冷剂焓值h2、室外换热器第一端的制冷剂焓值h4和室内换热器第一端的制冷剂焓值h7;根据功率、Qloss、h1、h2、h4和h7生成制冷量;根据耗电功率和制冷量生成空调器的能效,从而实现对空调器能效的实时准确检测。
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公开(公告)号:CN107514761A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710772603.7
申请日:2017-08-31
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明公开了一种空调器及其能效计算方法和系统,所述方法包括:获取空调器的当前工况和耗电功率、压缩机的功率和排气口的高压侧压力;获取压缩机中回气口温度t1和排气口温度t2、室外换热器第一端的室外换热器第一端温度t4和室内换热器第一端的室内换热器第一端温度t7;当空调器的当前工况为制冷工况时,根据t1、t2、高压侧压力、t4和t7分别生成回气口、排气口、室外换热器第一端和室内换热器第一端的制冷剂焓值和润滑油焓值;根据上述制冷剂焓值和润滑油焓值生成混合物焓值h1、h2、h4和h7;根据压缩机的功率、h1、h2、h4和h7生成空调器的制冷量;根据空调器耗电功率和制冷量生成空调器的能效,从而实现对空调器能效的实时准确检测。
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公开(公告)号:CN107504648A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710772640.8
申请日:2017-08-31
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明公开了一种空调器及其能效计算方法,所述方法包括以下步骤:获取空调器的当前工况、压缩机的功率和空调器耗电功率;获取压缩机的壳体散热量Qloss;获取压缩机中回气口、排气口、室内换热器中部、室内换热器第一端的温度t1、t2、t6、t7和室内环境温度t9;根据t6和t9生成室内换热器第二端的室内换热器第二端温度t5;当空调器的当前工况为制热工况时,分别根据t1、t2、t5和t7对应生成回气口、排气口、室内换热器第二端和室内换热器第一端的制冷剂焓值和润滑油焓值,并进一步生成上述各温度检测点的混合物焓值h1、h2、h5和h7;根据压缩机的功率、h1、h2、h5和h7生成空调器的制热量;以及根据空调器耗电功率和制热量生成空调器的能效。
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公开(公告)号:CN107490147A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710775758.6
申请日:2017-08-31
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明公开了一种空调器及其能效计算方法,该方法包括以下步骤:获取当前工况、压缩机的功率和空调器耗电功率压缩机的壳体散热量Qloss;获取压缩机回气口温度t1、压缩机排气口温度t2、室外换热器第一端的温度t4、室内换热器第一端的温度t7、室内环境温度t10和压缩机补气温度t8;当前工况为制冷工况时,根据t1、t2、t4、t7、t10和t8分别生成回气口的制冷剂焓值h1、排气口的制冷剂焓值h2、室外换热器第一端的制冷剂焓值h4、室内换热器第一端的制冷剂焓值h7、补入压缩机的气态制冷剂焓值h8’和闪蒸器的液态制冷剂焓值h8”;根据压缩机的功率、Qloss、h1、h2、h4、h7、h8’和h8”生成制冷量;根据空调器耗电功率和制冷量生成空调器的能效。
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公开(公告)号:CN107367032A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710772563.6
申请日:2017-08-31
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
IPC分类号: F24F11/00
CPC分类号: F25B2700/21151 , F25B2700/21152
摘要: 本发明公开了一种空调器及其能效计算方法,所述能效计算方法包括以下步骤:获取空调器的当前工况、空调器耗电功率、压缩机出口流量qv、壳体散热量Qloss、室外换热器第一端温度t4和室内换热器第一端温度t7,当空调器的当前工况为制冷工况时,根据t4和t7分别生成室外换热器第一端的制冷剂焓值h4和室内换热器第一端的制冷剂焓值h7;根据压缩机出口流量qv、压缩机的壳体散热量Qloss、室外换热器第一端的制冷剂焓值h4和室内换热器第一端的制冷剂焓值h7生成空调器的制冷量;根据空调器耗电功率和制冷量生成空调器的能效。由此,能够实时准确地检测到空调器的能效。
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公开(公告)号:CN107328050A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710774963.0
申请日:2017-08-31
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明公开了一种空调器及其能效计算方法,该能效计算方法包括以下步骤:获取空调器的当前工况、压缩机的功率和空调器耗电功率;获取各个检测点的温度t1、t2、t4、t7、t8和t11;当空调器的当前工况为制冷工况时,根据对应检测点的温度分别生成各个检测点的制冷剂焓值和润滑油焓值;根据对应检测点的制冷剂焓值和润滑油焓值生成对应检测点的混合物焓值h1,h2,h4,h7,h8,h11;根据压缩机的功率和各个检测点的混合物焓值h1、h2、h4、h8、h11和h7生成空调器的制冷量;根据空调器耗电功率和制冷量生成空调器的能效。能够实时准确地检测到空调器的能效,优化运行状态。
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公开(公告)号:CN114688682B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202011587786.3
申请日:2020-12-28
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
IPC分类号: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/84 , F25B13/00 , F25B41/20 , F25B41/31 , F25B49/02
摘要: 本发明公开了一种空调器的控制方法,基于包括与电子膨胀阀并联的旁通阀和设于四通阀与压缩机回气口之间的冷媒流向切换装置的空调器,该方法包括:获取所述空调器的运行模式;当所述运行模式为化霜模式时,控制所述旁通阀开启,控制所述冷媒流向切换装置以第一设定状态运行;其中,所述第一设定状态下所述四通阀流出的冷媒经过所述第二支路上的加热装置加热后流入所述压缩机。本发明还公开了一种空调器的控制装置、空调器和计算机可读存储介质。本发明旨在提高化霜过程中室内外换热器的冷媒温度,实现高效化霜同时减少空调器从室内吸收的热量,保证用户舒适性。
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公开(公告)号:CN118129297A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211538292.5
申请日:2022-12-01
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
IPC分类号: F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/70 , F24F11/64 , F24F110/10 , F24F110/20
摘要: 本发明公开了一种新风除湿机控制方法、装置、存储介质及新风除湿机,属于新风机技术领域。本发明通过在新风除湿机处于制冷除湿模式时,获取当前室内温度和当前室内湿度;以及在所述当前室内温度未达到温度需求且所述当前室内湿度达到湿度需求时,调整所述新风除湿机的运行参数,以使所述新风除湿机防过除湿运行,基于温度需求以及湿度需求实现控温与控湿的独立控制,可以实现在已经达到湿度需求并进行控温时,不会降低室内湿度,能够有效防止过除湿。
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公开(公告)号:CN118129284A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211547563.3
申请日:2022-12-01
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
摘要: 本发明属于新风机技术领域,公开了一种新风机控制方法、装置、新风机及存储介质。本发明通过获取新风机中各换热系统的运行状态;在第二换热系统满足化霜条件,第一换热系统不满足化霜条件时,控制第二换热系统运行化霜模式;调整新风机的设备运行参数,以调整所述新风机的出风温度。由于在控制多换热系统的新风机时,会检测是否有换热系统进入化霜模式,若有,则会调整新风机的设备运行参数,使得出风温度不会降低过多,避免因出风温度过低导致的用户舒适度下降,保证用户的实际使用体验。
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公开(公告)号:CN118129283A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211543633.8
申请日:2022-12-01
申请人: 广东美的制冷设备有限公司
IPC分类号: F24F11/42 , F24F11/56 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/72 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F140/20 , F24F110/10
摘要: 本发明涉及新风机技术领域,尤其涉及一种新风机的控制方法、存储介质及新风机。本发明通过在新风机的两个热泵系统可能出现化霜现象时,通过控制第一热泵系统与所述第二热泵系统的运行状态,以使所述第一外部换热器和所述第二外部换热器中的至少一个不满足结霜条件或化霜条件,避免两个热泵系统同时出现停机化霜的情况,影响新风机的正常工作,解决了现有技术中,新风机热泵系统都受环境影响同时停机化霜时,会影响制热效果的技术问题,提升了用户体验。
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