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公开(公告)号:CN114562857B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210184629.0
申请日:2022-02-23
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: 本申请涉及烟草烘干技术领域,公开一种用于控制烘干设备的方法,包括:检测烘房的湿球温度;确定烘干的温度上限;在湿球温度大于或等于温度上限的情况下,检测除湿蒸发器的盘管温度;在盘管温度小于或等于温度阈值的情况下,控制新风风机和除湿风机运行,并调整新风风机、除湿风机和室外风机的转速。通过在达到烘干的临界条件时控制新风风机和除湿风机运行,并对新风风机、除湿风机和室外风机的转速进行调整,以降低烘干设备运行时产生的噪音。本申请还公开一种用于控制烘干设备的装置、烘干设备和存储介质。
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公开(公告)号:CN114562857A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210184629.0
申请日:2022-02-23
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: 本申请涉及烟草烘干技术领域,公开一种用于控制烘干设备的方法,包括:检测烘房的湿球温度;确定烘干的温度上限;在湿球温度大于或等于温度上限的情况下,检测除湿蒸发器的盘管温度;在盘管温度小于或等于温度阈值的情况下,控制新风风机和除湿风机运行,并调整新风风机、除湿风机和室外风机的转速。通过在达到烘干的临界条件时控制新风风机和除湿风机运行,并对新风风机、除湿风机和室外风机的转速进行调整,以降低烘干设备运行时产生的噪音。本申请还公开一种用于控制烘干设备的装置、烘干设备和存储介质。
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公开(公告)号:CN112944564A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110203730.1
申请日:2021-02-23
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: F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20
摘要: 本发明旨在解决现有机房空调的调控环境湿度的控制逻辑存在湿度控制精准度欠佳的问题。本发明提供了一种机房空调的控制方法,其在机房空调的加湿装置首次运行过程中对加湿装置关闭后的加湿能力进行测定,并在每次非首次运行加湿装置过程中根据加湿装置关闭后的加湿能力确定何时关闭加湿装置;并且/或者,在机房空调的除湿装置首次运行过程中对除湿装置关闭后的除湿能力进行测定,并在每次非首次运行除湿装置过程中根据除湿装置关闭后的除湿能力确定何时关闭除湿装置。本发明能够很大程度上消除了加湿装置(和/或除湿装置)关闭后仍具有一定加湿(和/或除湿)能力对于机房内环境湿度控制的影响,还能够提前关闭除湿装置、加湿装置,节省电能。
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公开(公告)号:CN112826121A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011634566.1
申请日:2020-12-31
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: A24B3/10
摘要: 本发明属于烟草烘干技术领域,具体提供一种烟草烘干设备及其控制方法,烟草烘干设备包括加热装置和烘干腔室,烘干腔室用于盛放待烘干的烟草,加热装置用于调节烘干腔室的温度,烘干控制方法包括:控制加热装置对烘干腔室的温度进行调节;获取烘干腔室的温度的变化值;根据烘干腔室的温度的变化值,选择性地使烟草烘干设备发出报警提示。通过在对烟草进行烘干的过程中,对烘干腔室的温度的变化情况进行有效地检测,能够根据烘干腔室的温度的变化情况,选择性地使热泵烟草烘干机发出报警提示。通过这样的设置,当烘干腔室的温度变化情况出现异常时,通过热泵烟草烘干机发出报警提示,可以使操作人员及时地进行干预,从而能够避免导致烟草烘干失败。
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公开(公告)号:CN112944564B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110203730.1
申请日:2021-02-23
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: F24F11/30 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20
摘要: 本发明旨在解决现有机房空调的调控环境湿度的控制逻辑存在湿度控制精准度欠佳的问题。本发明提供了一种机房空调的控制方法,其在机房空调的加湿装置首次运行过程中对加湿装置关闭后的加湿能力进行测定,并在每次非首次运行加湿装置过程中根据加湿装置关闭后的加湿能力确定何时关闭加湿装置;并且/或者,在机房空调的除湿装置首次运行过程中对除湿装置关闭后的除湿能力进行测定,并在每次非首次运行除湿装置过程中根据除湿装置关闭后的除湿能力确定何时关闭除湿装置。本发明能够很大程度上消除了加湿装置(和/或除湿装置)关闭后仍具有一定加湿(和/或除湿)能力对于机房内环境湿度控制的影响,还能够提前关闭除湿装置、加湿装置,节省电能。
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公开(公告)号:CN114353368A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111567297.6
申请日:2021-12-20
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: 本申请涉及烘干设备技术领域,公开一种用于热泵烘干设备化霜的方法,包括在运行制热且经过第一时长后,根据外盘管温度和凝露温度,确定是否进入除霜运行;在进入除霜运行的情况下,周期性地控制四通阀换向以执行除霜操作。在进入除霜运行的情况下,热泵烘干设备周期性地控制四通阀换向,以使第二冷媒循环系统对第一室外换热器和第二室外换热器进行化霜,未设置四通阀的第一冷媒循环系统则用于烘房制热。由于第一冷媒循环系统未设置四通阀且仅用于烘房制热,避免了四通阀的压损的影响,提高了对烘房制热的效果,从而在热泵烘干设备化霜的同时保证了烘房的烘干效果。本申请还公开一种用于热泵烘干设备化霜的装置及热泵烘干设备。
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公开(公告)号:CN109855253B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910116406.9
申请日:2019-02-13
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: F24F11/64 , F24F11/65 , F24F110/10 , F24F110/12
摘要: 本发明属于空调技术领域,具体涉及一种用于空调器的控制方法。本发明旨在解决现有空调器不能自动设定运行模式以及目标运行温度的问题。为此,本发明的控制方法包括下列步骤:获取室内温度;根据室内温度,设定空调器的运行模式;根据空调器的运行模式,选择性地设定空调器的目标运行温度。本发明能够根据室内温度自行设定空调器的运行模式,以便保证空调器的运行模式能够与室内温度相匹配;并且还能够根据空调器的运行模式选择性地设定空调器的目标运行温度,以使空调器能够根据实际使用需求自行设定最匹配的运行模式以及最适宜的目标运行温度,以便在保证用户能够体验到舒适的体感温度的同时,还能够最大程度地降低空调器的能耗。
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公开(公告)号:CN104879876B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201410070262.5
申请日:2014-02-27
申请人: 海尔集团公司 , 青岛海尔空调电子有限公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明公开了一种空调控制方法及空调,为解决现有空调检测的环境温度不准缺的问题而设计。该空调控制方法为空调的控制器自动判断环境温度采集位置,并根据环境温度采集位置判断是否进行温度补偿。同时提出一种采用该控制方法的空调。本发明提出的空调控制方法,空调的控制器能够判断温度环境采集位置,并根据环境温度采集位置判断是否进行温度补偿,补偿更加准确,提高用户的使用舒适度,且由于判断及补偿过程均为空调自动进行,无需人工操作,使用方便。
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公开(公告)号:CN104251536B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201310269356.0
申请日:2013-06-26
申请人: 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔集团公司
IPC分类号: F24F11/00
摘要: 本发明公开了一种一对多的电流环通信方法及通讯装置,所述的一对多的电流环通信方法为:室外机系统通过电流环通讯电路同时向所有室内机系统发送数据,且指定回信的室内机系统;被指定回信的室内机系统通过电流环通讯电路将数据发送给室外机系统,同时未被指定的室内机系统进入休眠且按照时序要求在下一通讯循环,即室外机系统重新进入发送时自主苏醒;通过分时轮询实现每个室内机系统与室外机系统之间的通讯。本发明所述的一对多的电流环通信方法既能保留较低的施工要求,实现前后兼容,又可以实现一对多扩展。
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公开(公告)号:CN104879876A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201410070262.5
申请日:2014-02-27
申请人: 海尔集团公司 , 青岛海尔空调电子有限公司
IPC分类号: F24F11/00
CPC分类号: F24F11/30 , F24F2110/10
摘要: 本发明公开了一种空调控制方法及空调,为解决现有空调检测的环境温度不准缺的问题而设计。该空调控制方法为空调的控制器自动判断环境温度采集位置,并根据环境温度采集位置判断是否进行温度补偿。同时提出一种采用该控制方法的空调。本发明提出的空调控制方法,空调的控制器能够判断温度环境采集位置,并根据环境温度采集位置判断是否进行温度补偿,补偿更加准确,提高用户的使用舒适度,且由于判断及补偿过程均为空调自动进行,无需人工操作,使用方便。
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