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公开(公告)号:CN117928060A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211259719.8
申请日:2022-10-14
申请人: 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分类号: F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F140/10
摘要: 本发明提供一种一拖多空调器冷媒分配方法、装置、设备以及空调,方案将内机的蒸发压力作为监测参数,将处于开机状态的内机的蒸发压力,与各个处于开机状态的内机的蒸发压力的平均值进行比较,计算两者之间的压力差,基于所述压力差调节所述处于开机状态的内机所对应的膨胀阀的开度。通过不断调整各个处于开机状态的内机所对应的膨胀阀的开度,可以使得各个处于开机状态的内机所对应的蒸发压力基本相等,从而实现了冷媒的合理分配。
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公开(公告)号:CN117847704A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211212896.0
申请日:2022-09-30
申请人: 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分类号: F24F11/42 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/89 , F24F110/12 , F24F110/22
摘要: 本发明提供了一种空调器的除霜控制方法及装置、存储介质及电子设备,该方法包括:在空调器运行制热模式的情况下,获取所述空调器的室外换热器的环境温度、环境湿度以及第一结霜重量;根据所述环境温度和所述环境湿度确定所述室外换热器当前的结霜重量阈值;根据所述第一结霜重量以及所述结霜重量阈值判断所述室外换热器是否满足预设的除霜条件;在所述室外换热器满足所述除霜条件的情况下,控制所述空调器按预设的换热器除霜模式运行。应用本发明实施例提供的方法,能够精准地控制空调器除霜。
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公开(公告)号:CN113654177B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110872518.4
申请日:2021-07-30
申请人: 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
摘要: 本发明涉及空调静音技术领域,具体提供一种用于空调器的静音控制方法。旨在解决现有空调器判断静音模式的进入时机的条件较为局限的问题。为此,本发明的静音控制方法包括:获取当前室外温度;获取此前第一预设时长范围内每个小时的室外温度;基于此前第一预设时长范围内每个小时的室外温度计算此前第一预设时长范围内的室外温度的平均值;基于此前第二预设时长范围内每个小时的室外温度判断此前第二预设时长范围内的室外温度的变化趋势;如果当前室外温度小于或等于室外温度的平均值的持续时间达到第三预设时长且此前第二预设时长范围内的室外温度呈下降趋势,则控制空调器进入静音模式,以便更加准确地判断用户的静音需求,实现更智能化的控制。
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公开(公告)号:CN113310108B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010125576.6
申请日:2020-02-27
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明属于空调技术领域,具体涉及一种空调系统。本发明提供的空调系统,通过在制冷时将压缩机的冷媒出口与室外换热器的第一端连通,室外换热器的第二端通过第一节流装置与室内换热器的第一端连通,室外换热器的第二端通过第二节流装置与除湿蒸发器的冷媒进口连通,室内换热器的第二端和除湿蒸发器的冷媒出口均与压缩机的冷媒进口连通。从而,使得空调系统中的除湿模块与室内换热器共用一台压缩机,节约了空调的生产成本和占用空间,且在制冷状态下除湿时除湿蒸发器还对新风起到降温作用,有利于提高室内的制冷效果,进而可以提升用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN117249517A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210648327.4
申请日:2022-06-09
申请人: 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
摘要: 本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于控制空调器的方法,包括:获取自然风风量,根据预设运行风量和自然风风量获取补偿风量,并根据补偿风量来控制空调器运行。这样,在控制空调器运行过程中,利用了自然风的风能,将自然风的自然对流和空调器的强制对流的能量耦合起来控制空调器运行,能够降低空调器运行过程中的电能消耗。本申请还公开一种用于控制空调器的装置、空调器、存储介质。
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公开(公告)号:CN113639401A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110772542.0
申请日:2021-07-08
申请人: 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分类号: F24F11/36 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F140/20
摘要: 本发明涉及空调器技术领域,具体提供一种空调器的冷媒泄漏检测控制方法,旨在解决现有空调器的冷媒泄漏检测判定方法单一,极易出现误判的问题。为此目的,本发明的冷媒泄漏检测控制方法包括:在空调器运行的过程中,实时获取压缩机的排气温度、室内机的盘管温度、压缩机的运行频率和室外环境温度;根据压缩机的排气温度、室内机的盘管温度、压缩机的运行频率和室外环境温度,判定空调器是否发生冷媒泄漏;在空调器发生冷媒泄漏的情况下,使压缩机降频运行并在设定时间后根据压缩机的排气温度选择性地调节压缩机的运行频率。本发明能够提高空调器冷媒泄漏检测判断的准确性,且在冷媒泄漏时能够及时对压缩机进行保护,避免影响压缩机的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113465119A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110732609.8
申请日:2021-06-30
申请人: 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分类号: F24F11/33 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F140/20
摘要: 本发明涉及空调器技术领域,具体提供一种空调器的起火检测控制方法,旨在解决现有空调器一旦起火无法及时采取应对措施且用户有可能发现不及时而易出现严重后果,从而无法满足用户的安全性要求的问题。为此目的,本发明的起火检测控制方法包括:在空调器运行的过程中,实时获取压缩机的排气温度、室内机的盘管温度、室外机的盘管温度、压缩机的运行频率和室外环境温度;根据压缩机的排气温度、室内机的盘管温度、室外机的盘管温度、压缩机的运行频率和室外环境温度,判定空调器是否起火;在判定空调器起火的情况下,使压缩机在设定时间后停机并发出起火提示。本发明在空调器起火时能够及时通知用户,提高空调器的安全性,满足用户的安全性要求。
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公开(公告)号:CN113357843A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010143604.7
申请日:2020-03-04
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明涉及空调技术领域,具体提供一种空调系统及其除霜控制方法,旨在解决现有空调系统停机除霜的问题。为此目的,本发明的空调系统包括压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器,压缩机、四通阀、室外换热器和室内换热器形成闭环的循环主路;室外换热器包括多个并联的换热支路以及设置在每个换热支路上的旁通支路,旁通支路用于使从四通阀流向室内换热器的一部分冷媒流向对应的换热支路,以及使从对应的换热支路流向室内换热器的冷媒流向其余的换热支路。本发明的除霜控制方法根据温度来调整控制当前换热支路的第三节流阀的开度。本发明通过旁通支路使从对应的换热支路流向室内换热器的冷媒流向其余的换热支路,实现了不停机除霜的目的。
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公开(公告)号:CN109373514B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811378897.6
申请日:2018-11-19
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F140/20
摘要: 本发明公开了一种空调室外机化霜控制方法,通过获取位于最底部的分流支路的盘管温度Te,根据Te所在的温度区间,控制第一电子膨胀阀的开度为该温度区间所对应的开度值;其中,温度值越低的温度区间,对应的开度值越大;最底部的分流支路的盘管温度Te所在的温度区间的温度值越低,该温度区间对应的开度值越大,因此,第一电子膨胀阀的开度越大,从而增大进入最底部分流支路的冷媒流量,以提高室外换热器底部的温度,防止空调制热时室外换热器底部结霜严重,防止室外换热器结霜或者最大限度的缓解室外换热器结霜,减少除霜时间,增加制热运行的连续性,提高用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN118687234A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310286436.0
申请日:2023-03-22
申请人: 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分类号: F24F11/86 , F24F11/49 , F24F11/64 , F24F11/89 , F24F110/12
摘要: 本发明提供一种空调压缩机的控制方法、控制装置和空调。空调压缩机的底部油腔处设有加热装置,加热装置用于对压缩机底部油腔内积聚的冷媒和冷冻油混合物加热以分离冷媒;控制方法包括:S1,获取室外环境温度、压缩机在运行过程中其底部油腔的最低运行温度,以及压缩机底部油腔内的冷媒开始从冷冻油中分离的冷媒分离温度;S2,根据室外环境温度、最低运行温度和冷媒分离温度生成执行逻辑,并根据执行逻辑控制压缩机底部的加热装置的运行。本发明提供的控制方法、控制装置和空调,可以保证加热装置开启时间的及时性和准确性,此外,还可以避免压缩机在启动阶段的低压压力衰降过大,保证压缩机的寿命和空调的能力。
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