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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
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F11/32 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F110/40 , F24F130/10
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN115371209B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211033642.2
申请日:2022-08-26
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F11/42 , F24F11/56 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F110/22
摘要: 一种空调器化霜时间预测方法及装置,所述方法包括采集空调器运时的室外环境数据;所述室外环境数据包括空气干球温度、空气相对湿度和空气压力;根据所述室外环境数据计算所述空调器的实时结霜速率;基于所述实时结霜速率预测所述空调器的化霜时间。本发明的方案在常规基于空气干球温度Ta和空气相对湿度RH建立的常规结霜预测模型中加入环境大气压力和自适应修正系数,分别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技术问题。
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公开(公告)号:CN115200161B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210719208.3
申请日:2022-06-23
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F11/36 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/70 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/20
摘要: 本发明提供了一种空调器冷媒检测方法、系统及检测设备。其中检测方法包括:在缺氟检测模式下,获取空调器的多个运行参数的值,其中多个运行参数包括压缩机实际功率;将多个运行参数中除压缩机实际功率以外的其他参数的值输入标准冷媒状态压缩机功率预测模型,得到标准冷媒状态压缩机功率预测值,其中标准冷媒状态压缩机功率预测值为空调器在冷媒量为额定冷媒量下以当前运行状态运行的压缩机功率预测值;根据标准冷媒状态压缩机功率预测值和压缩机实际功率判断空调器的冷媒量情况。通过本发明提供的检测方法,能够有效检测空调器的缺氟状态,避免缺氟充灌过程冷媒的泄露浪费,提高冷媒充灌的准确度。
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公开(公告)号:CN111692646B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202010448260.0
申请日:2020-05-25
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0011 , F24F13/10 , F24F13/14 , F24F11/64 , F24F11/79 , F24F110/10
摘要: 本发明提供一种下出风空调室内机、控制方法和空调器,空调室内机包括:导风板,导风板能够做被推出或缩回出风口的运动;与导风板相接地还设置有旋转机构;下出风时导风板被驱动推出并旋转至固定出风位置,当导风板位于固定出风位置时,导风板与出风口的边缘之间的最小距离M大于等于10mm,同时导风板的出风端的端缘切线与水平方向之间的夹角θ位于10°‑60°之间,且导风板的出风端朝上出风。通过本发明能够减小风阻,使得吹出的气流最大程度地贴附到天花板的壁面上进行流动,形成附壁效应,从而最大程度地防止了直吹人体的情况发生,使得室内最大范围地被覆盖冷空气,使得室内舒适度得到最大程度的提高。
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公开(公告)号:CN114963448B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210561546.9
申请日:2022-05-20
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F11/54 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F11/65 , F24F11/56 , F24F11/52 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F140/20
摘要: 本发明实施例涉及一种空调器控制方法、装置、空调器及存储介质,方法包括:在空调器以制热模式运行时,当确定满足第一预设条件后,获取空调器中的室内换热器的第一温度;确定第一温度对应的目标温度区间;从第一关联关系中确定目标温度区间对应的第一目标策略;从第二关联关系中确定目标温度区间对应的第二目标策略;控制空调器中的室外压缩机执行与第一目标策略对应的操作,及控制空调器中的室内风机执行与第二目标策略对应的操作。由此,在室内环境温度达到设定温度时,无需控制空调器中的压缩机停止运行,在防止室内热量输入过高的基础上,减少了室内环境温度的波动以及噪音的产生,提高了用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN114413414B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111528476.9
申请日:2021-12-14
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/89 , F24F140/20
摘要: 本发明提供了一种除霜退出判断方法及空调系统,属于空调技术领域,该方法包括以下步骤:进入除霜模式,检测室外盘管的温度T外管;计算室外盘管温度的实时变化速率υ;根据室外盘管的实时变化速率υ,判断除霜初期的时长t1、除霜中期的时长t2;根据除霜初期的时长t1、除霜中期的时长t2,判断除霜末期所需时长t3;空调器运行除霜末期时长t3后退出除霜模式。该方法不需增加空调的制造成本,通过检测除霜阶段室外侧换热器的温度变化过程可以智能识别除霜退出点,实现除霜智能控制。
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公开(公告)号:CN114623563B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210143001.6
申请日:2022-02-16
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调和存储介质,该方法包括:获取所述空调所在房间的建筑参数;获取所述房间所在区域的当前气象参数和预测气象参数;根据所述空调的目标室内温度、所述空调的当前室内温度、所述建筑参数、所述当前气象参数和所述预测气象参数中的至少之一,确定所述空调在所述房间中的目标空调负荷;根据所述空调的当前空调负荷和所述空调的目标空调负荷,控制所述空调的运行。该方案,通过结合房间的建筑负荷变化情况确定空调为房间提供的冷热负荷,能够提高空调冷热负荷与建筑负荷的匹配度,进而提升用户的热舒适性体验,还有利于节约能源。
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公开(公告)号:CN113970168B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202111221643.5
申请日:2021-10-20
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
摘要: 本申请涉及一种压缩机控制方法、装置、电子设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取检测的蒸发器上铜管温度和蒸发器下铜管温度;根据所述蒸发器上铜管温度和所述蒸发器下铜管温度,计算与当前设备的运行模式中的出风方式对应的目标铜管温度;根据所述目标铜管温度控制所述当前设备的压缩机运行频率。采用本方法能够在正确表征蒸发器的温度的情况下进行压缩机运行频率的控制,能够在保证空调设备可靠运行的同时,满足舒适性的需求。
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公开(公告)号:CN115307273A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210981062.X
申请日:2022-08-16
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: F24F11/42 , F24F11/56 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/70 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/12
摘要: 本发明公开了一种基于模糊算法的化霜控制方法、装置、空调器及存储介质,其涉及空调技术领域。其中,方法包括:若空调器进入制热模式,获取室内环境温度与目标制热温度之间的温度差以及室内环境的温度变化速率;根据所述温度差和所述温度变化速率利用模糊算法确定化霜修正值;根据所述化霜修正值对预设化霜阈值进行修正;基于修正后的化霜阈值控制空调器进入化霜模式。本发明能够根据实际运行工况和用户需求,利用模糊算法对进入化霜的判断阈值进行修正,使得空调优先保证用户使用的舒适性,当空调制热能力满足要求的时候将尽量减少化霜,避免化霜导致室内产生温降,从而有效提高空调制热的舒适性。
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公开(公告)号:CN113566394B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110829382.9
申请日:2021-07-21
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
摘要: 本发明实施例涉及一种温度检测的方法、装置、设备及存储介质,包括:获取设备室外机控制器的第一温度、所述设备当前的运行模式和所述第一温度对应的参数信息;基于所述运行模式确定所述参数信息对应的权重信息;基于所述参数信息和所述权重信息对所述第一温度进行修正,得到室外侧对应的第二温度。由此,可以实现通过获取设备温度和运行参数确定实际温度,相比于直接获取实际温度,成本更低,装配方法更简单。
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