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公开(公告)号:CN119554695A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411736304.4
申请日:2024-11-29
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种窗式空调器,包括:箱体,其包括相连的第一容置腔和第二容置腔,第一容置腔和第二容置腔在竖直方向上错位布置;蒸发器,设置于第一容置腔;冷凝器,设置于第二容置腔;引流组件,包括第一引流通道,第一引流通道设置于箱体上,第一引流通道相对水平面倾斜设置以具有高端和低端,第一引流通道的高端与第一容置腔连接,第一引流通道的低端与第二容置腔连接,以将第一容置腔内由蒸发器引起的冷凝水从高端经第一引流通道引流至冷凝器上,冷凝水受到自身重力作用或者是外部风力作用再在冷凝器的外表面流动,加大冷凝水和冷凝器的接触面积,提高冷凝水的有效利用率,从而提高冷凝器的换热效率,提升窗式空调器的整机能效。
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公开(公告)号:CN119412762A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411788880.3
申请日:2024-12-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种空调水路系统及其控制方法、水冷空调器,该空调水路系统包括:水冷冷凝器;第一储水箱,用于储存用户所需的热水;第一排水管路,其第一端与水冷冷凝器的出水口连接,第一排水管路的第二端与第一储水箱的进水口连接,第一排水管路上设置有第一控制阀;在水冷空调器处于制冷模式的情况下,如果水冷冷凝器的水温大于第一温度阈值,则控制第一控制阀处于开启状态,以使与水冷冷凝器换热升温后的热水经第一排水管路储存于第一储水箱内,可实现冷凝水和冷凝器排水的余热回收利用,节省能源,同时扩大了水冷空调器的使用范围,在较为干燥的地区也能正常进行换热。
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公开(公告)号:CN117847640A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410034926.6
申请日:2024-01-09
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种窗式空调器及其安装方法,该窗式空调器包括空调器壳体和离心风叶,空调壳体,包括室内侧壳体,室内侧壳体上设有室内出风口和室内回风口,室内出风口与室内回风口不在同一平面;离心风叶,设于室内侧壳体中,离心风叶的轴向朝向室内回风口,离心风叶的周面朝向室内出风口。该窗式空调器的安装方法包括将室内侧壳体与室外侧壳体的垂直连接处靠近墙体的窗口的左侧或右侧安装以使室外侧壳体位于墙体的背面。通过本发明避免冷风回流,提高室内感温包感温的准确度,离心风叶的转动切线方向与室内出风口的出风方向一致,出风阻力低,送风距离远,且通过靠窗口一侧安装的方式,通过墙体阻隔压缩机传递的噪音,还可以增大窗户采光面积。
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公开(公告)号:CN114245665B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111448367.6
申请日:2021-11-30
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提出了一种散热组件及空调,散热组件包括:封装盒,内部填充有可恒温相变的相变材料;脉动热管,内部形成闭合回路空腔,空腔内充注有导热介质制成的换热工质;脉动热管包括相互连通的脉动热管蒸发段和脉动热管冷凝段;脉动热管蒸发段与封装盒直接接触;脉动热管冷凝段用于与具有冷却降温功能的设备进行热交换。本发明将相变材料,脉动热管相结合,具有良好的散热能力,可以不改变空调电器盒安装位置,达到控制电器盒的温度的目的,可以将集成电路产生的热量稳定控制在某一安全范围内,防止瞬时高热流损坏电路,降低电器盒内温度,延长电器盒的使用寿命,保证空调系统安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN115095920A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210822837.9
申请日:2022-07-12
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/031 , F24F1/0323 , F24F1/0375 , F24F1/039 , F24F11/65 , F24F13/22
Abstract: 本发明提供一种窗式空调,包括底盘、室外换热器、室外风叶和输水机构,底盘形成有集水区,室外换热器和室外风叶均设置在底盘的室外侧;输水机构包括第一输水管和第二输水管;集水区中的冷凝水可经第一输水管流向室外换热器,集水区中的冷凝水可经第二输水管流向室外风叶;窗式空调处于制冷或制热模式时,冷凝水的冷量均可被充分利用,多余的冷凝水均可被及时处理,提高了冷凝水的去除效率;在集水区设置有电加热带,通过电加热带加热,避免集水区中的冷凝水凝结为冰;在室外风叶和第二集水区之间设置挡水板,解决在风压作用下冷凝水无法快速集结的问题;第二输水管的下方设置吸湿机构,吸湿风叶随室外换热器的出风转动,使冷凝水快速蒸发。
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公开(公告)号:CN114183904A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111473631.1
申请日:2021-11-29
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明所提出了一种电器盒、空调器及控制方法,所述电器盒,用于空调器,包括:电器盒组件、主板和电器盒盖组件,电器盒组件与电器盒盖组件装配形成用于设置主板的容纳空间;电器盒盖组件具有用于固定安装的装配结构,电器盒组件的外壁上设置多个进风口,电器盒组件上设置用于空调器的毛细管组件穿入的毛细管组进口和用于空调器的毛细管组件穿出的毛细管组出口。本发明电器盒的进风口设有遮挡部,通风且防止水进入电器盒;毛细管组进口和毛细管组出口设置在进风口两侧,毛细管组排布在电器盒内侧,可以使进入电器盒内风风先经过温度较低的毛细管组冷却,然后使主板散热降温,避免电气元件长期在高温环境下工作而损坏或失效。
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公开(公告)号:CN119412778A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411824220.6
申请日:2024-12-12
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/36 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/52 , F24F140/20
Abstract: 本申请公开了一种整体式空调控制方法、装置、系统和整体式空调器,属于整体式空调领域。在触发预设条件时,开启冷媒泄露检测装置,以获取目标参数;目标参数包括蒸发器进出口温度差、蒸发器出口温度与吸气温度的温度差、冷凝器出口温度与排气温度的温度差以及出风温度与房间内侧温度的温度差,当存在任一目标参数持续第一预设时长小于或等于对应的预设温度差时,确定所述空调冷媒泄露,并控制空调停机。因为冷媒在冷媒循环回路中循环,一旦泄露,参与换热的冷媒变少,蒸发器和冷凝器等元器件两端的温度差值就会变小,即使刚开始泄露,在泄露位置处的温度差值就会减少,这样能够根据目标参数能够快速确定冷媒是否泄露并及时停机。
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公开(公告)号:CN114234349B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111356459.1
申请日:2021-11-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 提供了一种空调室内侧换热器的自清洁方法,包括:S1:当空调进入自清洁模式时,通过调整电机转速和导风叶片的偏转角度来实现室内侧换热器结霜;S2:当满足预设条件时停止室内侧换热器结霜,将电机反转并打正导风叶片,并开启加热使得室内侧换热器升温来实现室内侧换热器化霜;S3:当室内侧换热器的内管温度大于预设温度阈值或室内侧换热器持续化霜时间达到预设时间时,继续执行步骤S1和S2;S4:当周期性地执行所述步骤S1和S2并达到预设的次数时,停止压缩机工作,将空调风机电机反转,并开启电加热,当室内侧换热器的内管温度大于预设的烘干温度时,退出自清洁模式。本发明的方案实现室内侧换热器的快速化霜及风道烘干的目的,无需设置四通阀部件,用热泵制热方式化霜,节省成本。
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公开(公告)号:CN114206079A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111560135.X
申请日:2021-12-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种散热器安装结构及窗式空调器,涉及空调器技术领域,解决了散热器的安装位置导致散热效果较差、元器件温升较高的技术问题。该散热器安装结构包括固定于电器盒上的散热器,电器盒固定于室外侧出风风道的外部或内部,散热器延伸至室外侧出风风道内,且散热器位于室外换热器的进风侧,并位于室外侧送风部件的旁侧。本发明散热器能够以主动吸风的方式散热;散热器位于室外侧送风部件的旁侧,由于室外侧送风部件的出风量大,送风部件出风能够在散热器周围形成强制对流,进一步提高散热效果,保护电器盒内元器件不被损坏;散热器位于室外换热器的进风侧,相较于室外换热器的出风侧而言,环境温度低,能够进一步提升散热效果。
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公开(公告)号:CN111885820B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010788054.4
申请日:2020-08-07
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及控制领域,具体是涉及一种电器、控制器、控制板及其板单元。板单元包括板体和设于板体上的功能模块,板体具有第一连接端和第二连接端,第一连接端具有多个第一端子,第二连接端具有多个第二端子,各第一端子与各第二端子按相同分布规律一一对应;多个第一端子中,部分为第一导接端子,部分为功能模块的数据输出端子;多个第二端子中,部分为第二导接端子,部分为功能模块的数据输入端子;各第一导接端子与各第二导接端子按相同分布规律一一对应地电连接。有利于简化控制板的设计流程,降低控制板的设计难度,缩短控制板的设计周期,有利于降低各板单元的成本,继而有利于降低控制板的成本。
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