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公开(公告)号:CN119508984A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410987687.6
申请日:2024-07-23
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔中央空调有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC: F24F11/66 , F24F11/64 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F120/10
Abstract: 本发明提供一种空调系统的控制方法及装置,该方法包括:获取空调系统对应的目标环境内多个维度的第一传感器数值;基于所述多个维度的第一传感器数值进行分析,确定所述空调系统是否满足切换至休眠模式的条件;在所述空调系统满足切换至休眠模式的条件的情况下,触发所述空调系统中的相应设备切换至休眠模式。本发明提供的空调系统的控制方法,能够有效提高空调系统的休眠模式切换控制精度,从而节约了空调系统的能耗,提高了节能效果。
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公开(公告)号:CN117847719A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211216638.X
申请日:2022-09-30
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC: F24F11/49 , F24F11/64 , F24F11/61 , F25B49/02 , F24F110/12 , F24F140/12
Abstract: 本发明涉及空调技术领域,具体提供一种用于空调机组的控制方法和空调机组,旨在解决现有空调机组在环境温度较低时容易发生故障而停机的问题。为此,本发明的空调机组包括冷媒循环回路以及设置在冷媒循环回路上的冷凝器和压缩机,冷凝器附近设置有多个变频风机,本发明的控制方法包括:获取空调机组的室外机所处区域的环境温度Tao以及压缩机的排气压力Pd和吸气压力Pi;根据压缩机的排气压力Pd和吸气压力Pi计算机组绝压比Pr;根据室外机所处区域的环境温度Tao、压缩机的排气压力Pd和机组绝压比Pr,相应控制多个变频风机的转速S。本发明能够避免环境温度较低时排气压力Pd突然升高的问题,进而避免空调机组因排气压力Pd过大而故障停机。
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公开(公告)号:CN113465230A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110721923.6
申请日:2021-06-28
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
Abstract: 本发明涉及用于制冷系统的回油控制方法及制冷系统,旨在解决现有技术中制冷系统不能及时回油的问题。为此目的,本发明的回油控制方法包括:在所述制冷系统运行期间,检测所述油分离器内的油位高度;将所述油位高度与所述第一油位高度和所述第二油位高度进行比较;基于比较结果控制所述第一油位开关和所述第二油位开关的通断;基于通断状况控制所述第一增强电磁阀和所述第二增强电磁阀的闭合和断开。通过使用上述的回油控制方法,本发明制冷系统能够基于油分离器内的油位高度及时给压缩机进行回油,使回油时机更加精准,回油效率显著提高。
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公开(公告)号:CN119063172A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310631027.X
申请日:2023-05-30
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 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: F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/80 , F24F11/46 , F24F11/49 , F24F110/10 , F24F140/50
Abstract: 本发明涉及空气调节技术领域,特别是涉及一种空调系统及其控制方法,其中控制方法包括:根据室内的实际温度判断机组是否满足预设停机条件;若是,则控制所述机组在不大于预设负荷的状态下运行,并且在所述运行的设定时长内:若所述机组一直满足所述预设停机条件,则控制所述机组执行停机操作;若所述机组不满足所述预设停机条件,则控制所述机组调节所述实际温度。本发明的技术方案,能够解决空调系统中机组频繁启停的问题,达到降低空调系统的能耗、增加机组的使用寿命的目的。
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公开(公告)号:CN118361841A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310073300.1
申请日:2023-01-17
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
Abstract: 本发明属于空气控制技术领域,具体涉及一种空调系统及其控制方法,其中所述空调系统包括驱动电机和散热装置;以及所述控制方法包括:响应于收到所述驱动电机的启动信号,控制所述散热装置先于所述驱动电机启动。本发明的技术方案,能够解决对驱动电机散热不可靠的问题,达到增加驱动电机使用寿命的目的。
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公开(公告)号:CN113300636B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202010113760.9
申请日:2020-02-24
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电机控制技术领域,具体提供了一种电机星角转换启动方法、装置及压缩机系统,旨在解决如何安全可靠地完成电机启动的问题。本发明在电机开始星型运行时实时检测电机的相电流并且计算相电流与额定电流的偏差,判断该偏差与额定电流的比值是否小于预设的第一百分比,根据判断结果决定是否对电机绕组进行星角转换,以完成电机启动。如果比值大于等于预设的第一百分比,表明当前相电流与额定电流相差还比较大,电机还没有启动完成,因而不进行星角转换;在判断出比值小于预设的第一百分比时,根据一定时长内相电流的变化量进一步判断是否进行星角转换,完成电机启动,从而能够有效避免由于相电流的正常波动导致的误判。
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公开(公告)号:CN112944514B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110213954.0
申请日:2021-02-25
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
Abstract: 本发明涉及空调技术领域,具体提供了一种热泵空调机组及其控制方法,旨在解决现有技术中机组没有过冷力度或过冷度不足的技术问题。该控制方法包括如下步骤:确定当前过冷度;比较当前过冷度和目标过冷度之间的大小关系;根据比较结果,选择性地根据过热度实时调节热泵空调机组的膨胀阀的开度或者根据过冷度实时调节所述膨胀阀的开度,直至过热度和过冷度都位于保证机组正常运行的范围内。与现有技术相比,该控制方法另辟蹊径以过冷度为主,以过热度为辅调节膨胀阀开度,直至过热度和过冷度都位于保证热泵空调机组正常运行的范围内,解决了现有技术中机组没有过冷力度或过冷度不足的技术问题,从而保证机组在各种工况下都具备较高的换热性能。
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公开(公告)号:CN113654276B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202110872953.7
申请日:2021-07-30
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
Abstract: 本发明涉及满液式蒸发器的设计方法、满液式蒸发器和制冷系统。该设计方法包括:获取满液式蒸发器内的冷媒与润滑油的混合液沿竖直方向分布的多个混合液层的每一个的含油量;基于含油量,将满液式蒸发器内的混合液分为高含油区和低含油区;在高含油区布置具有第一换热效率的第一换热管,并且在低含油区布置具有第二换热效率的第二换热管,其中,第二换热效率高于第一换热效率。该方法既能发挥具有更高换热效率的第二换热管的优势,提高蒸发温度,进而提升整个蒸发器的换热性能,又可以减小蒸发器的设计尺寸,同时还能一定程度上降低换热管外侧阻力,降低能耗,节约成本。
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公开(公告)号:CN116294066A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310370384.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
Abstract: 本申请涉及空调技术领域,公开一种用于控制空调的方法,包括:获取第一传感器的第一检测参数;根据第一检测参数确定第一传感器的损坏状态;在损坏状态为损坏的情况下,将备选运行参数确定为第一传感器对应的第一检测参数控制空调运行;并获取第二传感器对应的第二检测参数;根据第二检测参数触发空调停止运行。这样,通过将备选运行参数确定为第一检测参数,便于使空调继续正常运行,能够延长用户等待空调维修期间的空调使用时间。而根据第二检测参数触发空调停止运行,能够及时停止空调运行,以保护空调的其他部件不会损坏。从而在延长空调运行时长的情况下,降低用户的经济损失。本申请还公开一种用于控制空调的装置、空调、存储介质。
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公开(公告)号:CN113654276A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110872953.7
申请日:2021-07-30
Applicant: 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔空调器有限总公司 , 海尔智家股份有限公司
Abstract: 本发明涉及满液式蒸发器的设计方法、满液式蒸发器和制冷系统。该设计方法包括:获取满液式蒸发器内的冷媒与润滑油的混合液沿竖直方向分布的多个混合液层的每一个的含油量;基于含油量,将满液式蒸发器内的混合液分为高含油区和低含油区;在高含油区布置具有第一换热效率的第一换热管,并且在低含油区布置具有第二换热效率的第二换热管,其中,第二换热效率高于第一换热效率。该方法既能发挥具有更高换热效率的第二换热管的优势,提高蒸发温度,进而提升整个蒸发器的换热性能,又可以减小蒸发器的设计尺寸,同时还能一定程度上降低换热管外侧阻力,降低能耗,节约成本。
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