制冷设备及其控制方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114812026A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110119173.5

    申请日:2021-01-28

    IPC分类号: F25B49/02 F25D29/00

    摘要: 本发明提供一种制冷设备及其控制方法、装置、电子设备及存储介质。制冷设备的控制方法包括获取蒸发器的回气温度与环境实际温度的实际差值;根据蒸发器的回气温度与环境实际温度的实际差值,调整电子膨胀阀的实际开度。该制冷设备的控制方法,仅需通过获取蒸发器的回气温度与环境实际温度的实际差值,再根据蒸发器的回气温度与环境实际温度的实际差值对电子膨胀阀的实际开度进行调节,即可得到更大的冷媒流量。通过使用电子膨胀阀,保证了对于制冷设备中冷媒的流量能够在较宽的幅值范围内进行调整,同时还具有反应灵敏、调节精度高等优点。能够保证制冷设备处于最优的快速制冷阶段,还能够降低制冷设备的能耗,控制逻辑简单、普适性高。

    冰箱及其控制方法、控制装置和存储介质

    公开(公告)号:CN114251911A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011027318.0

    申请日:2020-09-25

    发明人: 李伟

    IPC分类号: F25D21/14 F25D25/02 F25D29/00

    摘要: 本申请公开了冰箱及其控制方法、控制装置和存储介质。其中,冰箱包括:间室,所述间室形成有用于放置食物的腔室,还形成有连通腔室的储物口、进气口和排水口;端板,相对间室活动设置,可打开或密封储物口;气泵,通过进气口和排水口连通于腔室;气泵通过进气口向腔室内加压,并通过排水口抽出凝结水。通过气泵通过进气口对腔室充气,腔室内压力增加,使得物品上过多的水分,以及物品表面的凝露散发至空气中,空气相对湿度上升,当压力增加到一定程度后,相对湿度达到100%,水分从腔室内的空气中析出并凝结,气泵的排水口可将凝结后的水抽出,从而降低腔室内湿度,避免腔室内的食物受潮或因凝露而腐烂。

    制冷设备及其稳态控制方法、装置

    公开(公告)号:CN115371328B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202110542013.1

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: F25D11/02 F25D29/00 F25B49/00

    摘要: 本发明提供一种制冷设备及其稳态控制方法、装置。稳态控制方法包括基于环境温度和间室目标温度,调整电子膨胀阀的开度至预设开度;基于间室实际温度的波动值,将预设开度调整至调整开度。该稳态控制方法,通过自带的传感器检测环境温度和间室实际温度的波动值,通过控制器基于间室实际温度的波动值对电子膨胀阀的开度进行调整,以使得制冷设备中的冷媒流量恒定,进而保证制冷设备能够稳定地维持在稳态状态下运行。而且,该制冷设备的稳态控制方法对制冷设备并未任何改动,可以对正常制冷范围内的所有温度阈值范围进行稳定控温,降低了间室内的温度波动。此外,该制冷设备的稳态控制方法还具有控制逻辑简单、可操作性强、适用范围广等优点。

    化霜控制方法、冰箱、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN116067104A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111285108.6

    申请日:2021-11-01

    摘要: 本发明涉及制冷设备技术领域,提供一种化霜控制方法、冰箱、电子设备、可读存储介质和计算机程序产品,化霜控制方法,包括:在化霜结束后的第一运行周期内获取冰箱内设定对象的基准温度数据;在第一运行周期后的第二运行周期内获取冰箱内设定对象的实际温度数据,并在第二运行周期内的开停周期的停机时段,蒸发器与冷藏回风换热,获取蒸发器的调节温度值;确定基准温度数据、调节温度值和实际温度数据满足设定条件,控制化霜。本发明能够控制冰箱按需化霜,降低实际运行中的化霜能耗,增大现有非开门期间化霜的间隔,减小化霜频次,从而进一步减小化霜能耗。在减小化霜频次后,可减少频繁化霜带来的冰箱冷冻间室的温升的问题,有利于冰箱储存物的保鲜。

    制冷设备及其控制方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114812026B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110119173.5

    申请日:2021-01-28

    IPC分类号: F25B49/02 F25D29/00

    摘要: 本发明提供一种制冷设备及其控制方法、装置、电子设备及存储介质。制冷设备的控制方法包括获取蒸发器的回气温度与环境实际温度的实际差值;根据蒸发器的回气温度与环境实际温度的实际差值,调整电子膨胀阀的实际开度。该制冷设备的控制方法,仅需通过获取蒸发器的回气温度与环境实际温度的实际差值,再根据蒸发器的回气温度与环境实际温度的实际差值对电子膨胀阀的实际开度进行调节,即可得到更大的冷媒流量。通过使用电子膨胀阀,保证了对于制冷设备中冷媒的流量能够在较宽的幅值范围内进行调整,同时还具有反应灵敏、调节精度高等优点。能够保证制冷设备处于最优的快速制冷阶段,还能够降低制冷设备的能耗,控制逻辑简单、普适性高。

    制冷设备及其稳态控制方法、装置

    公开(公告)号:CN115371328A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110542013.1

    申请日:2021-05-18

    IPC分类号: F25D11/02 F25D29/00 F25B49/00

    摘要: 本发明提供一种制冷设备及其稳态控制方法、装置。稳态控制方法包括基于环境温度和间室目标温度,调整电子膨胀阀的开度至预设开度;基于间室实际温度的波动值,将预设开度调整至调整开度。该稳态控制方法,通过自带的传感器检测环境温度和间室实际温度的波动值,通过控制器基于间室实际温度的波动值对电子膨胀阀的开度进行调整,以使得制冷设备中的冷媒流量恒定,进而保证制冷设备能够稳定地维持在稳态状态下运行。而且,该制冷设备的稳态控制方法对制冷设备并未任何改动,可以对正常制冷范围内的所有温度阈值范围进行稳定控温,降低了间室内的温度波动。此外,该制冷设备的稳态控制方法还具有控制逻辑简单、可操作性强、适用范围广等优点。