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公开(公告)号:CN119550771A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411903067.6
申请日:2024-12-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种车辆空调的控制装置、方法、车辆空调和车辆,该装置包括:过流保护开关,设置在电机控制器回路与空调回路之间;检测单元,在车辆行驶、且空调运行的情况下,对从电机控制器回路流向空调回路的电流进行检测,得到电流检测信号;在车辆行驶、且空调运行的情况下,过流保护开关闭合;变频器,根据电流检测信号,确定空调回路是否需要过流保护;若确定空调回路需要过流保护,则控制过流保护开关断开,以断开由电机控制器回路流向空调回路的电流,保护空调保险管。该方案,通过在从电机控制器回路流向空调回路的电流过流时,控制电机控制器回路与空调回路之间的连接断开,以避免过流使空调回路的保险管熔断,保护空调回路的保险管。
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公开(公告)号:CN114094837A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111353278.3
申请日:2021-11-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明实施例涉及一种同步整流控制方法、电路、装置、设备及存储介质,包括:获取目标同步整流电路中第一整流管中的第一二极管的导通时间、以及获取谐振电路在当前控制周期对应的第一谐振频率、以及获取所述谐振电路当前对应的输出电压;根据所述输出电压确定所述谐振电路在下一控制周期对应的第二谐振频率,以及所述目标同步整流电路在下一控制周期对应的同步整流频率;根据所述导通时间、所述第一谐振频率、所述第二谐振频率和所述同步整流频率确定对应的控制策略;根据所述控制策略控制控制模块的PWM单元输出对应的驱动信号,以通过所述驱动信号控制所述目标同步整流电路中的第一MOS管和第二MOS管。由此,可以实现使用简单的电路和算法逻辑实现同步整流控制,防止直通短路,控制效果好,实时性强。
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公开(公告)号:CN113890373A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111171931.4
申请日:2021-10-08
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种应用于谐振电路LLC的自驱动电路和LLC;该自驱动电路中的第一比较器和第二比较器的负输入端分别与LLC的整流管的漏极连接,第一比较器和第二比较器正输入端与整流管的源级连接;第一比较器的输出端与第一异或门的第一输入端和第二异或门的第一输入端分别连接;第二比较器的输出端与第一异或门的第二输入端和第二异或门的第二输入端连接;第一与门的第一输入端与第一比较器的输出端连接,第一与门的第二输入端与第一异或门的输出端连接,第二与门的第一输入端与第二比较器的输出端连接,第二与门的第二输入端与第二异或门的输出端连接;第一与门和第二与门的输出端与整流管栅极连接。
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公开(公告)号:CN113872445A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111297955.4
申请日:2021-11-02
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提出一种开关电源控制电路、方法及装置,开关电源控制电路包括采样模块,用于采样交错式降压变换模块的输入电压、输出电压以及电感电流,并将输入电压、输出电压以及电感电流发送至控制模块;控制模块,用于根据输入电压、输出电压以及电感电流生成控制信号,并将控制信号发送至交错式降压变换模块;交错式降压变换模块,用于根据控制信号调整交错式降压变换模块的输出电压。通过采用数字控制的方式,相比传统模拟电源,减少了大量的电路器件,同时通过对交错式降压变换模块的电路运行参数进行采样,并根据采样得到的电路运行参数对交错式降压变换模块的输出电压进行实时控制,使得电源拥有良好的动态性能,调整适应能力强。
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公开(公告)号:CN109654672B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201811348825.7
申请日:2018-11-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/62 , F24F11/64 , F24F11/80 , F24F11/61 , F24F11/70 , F24F120/14 , F24F110/50
Abstract: 本申请涉及一种空调控制方法及空调,所述方法包括:检测用户佩戴的智能穿戴设备是否进入所述空调的覆盖范围;若所述智能穿戴设备进入所述空调的覆盖范围,获取所述智能穿戴设备输出的睡眠状态监测数据及人体温度数据;若基于所述睡眠状态监测数据确定用户处于睡眠状态,则根据预设的人体温度数据与空调参考温度之间的对应关系,确定与所述人体温度数据对应的空调参考温度;按照所述空调参考温度调整所述空调的输出温度。本申请能够通过与智能穿戴设备的信息交互,实现针对不同用户空调的输出温度不同,使得用户所处的由空调制造的睡眠环境更加舒适,满足用户的个性化需求。
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公开(公告)号:CN109835139A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201811550996.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: B60H1/00
Abstract: 本申请涉及一种空调送风控制方法、系统及计算机可读存储介质,所述方法包括以下步骤:检测所述空调的送风温度和送风风速数据;根据所述空调的送风温度和送风风速数据生成对应的控制信号;将所述控制信号发送至所述空调的变频风机,以控制所述变频风机执行对应的操作。本申请综合考虑空调吹风量的送风风速和送风温度,生成对应的控制信号,以控制空调的变频风机执行对应的操作,可以有效避免空调不合理的送风量引起的吹风感以及空调耗电量的增高,进而提高对空调送风的控制准确度以及空调系统的节能性。
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公开(公告)号:CN119309289A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411130436.2
申请日:2024-08-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调室内换热器的清洁需求检测方法及空调,空调包括室内壳体;室内壳体的内部形成有连通室内进风口和室内出风口的室内风道,室内风道内设置有室内换热器;清洁需求检测方法包括:控制空调处于清洁需求的检测状态,获取室内进风口的进风温度和室内出风口的出风温度,计算进风温度和出风温度的进出风温度差,根据进出风温度差,确定室内换热器是否需要清洁;可智能和准确地判断室内换热器是否需要清洁,进而可及时清洁室内换热器,保证室内换热器的清洁度,提高室内换热器的换热能力;无需设置传感器,结构简单。
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公开(公告)号:CN119297983A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411246585.5
申请日:2024-09-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种光伏板的发电功率预测的方法、装置、电子设备和介质,应用于具有光伏板的设备,该方法包括:获取输入数据,输入数据包括设备的负载功率和天气数据,天气数据包括日照强度、温度和湿度中的至少一种;获取光伏板发电功率预测模型,光伏板发电功率预测模型包括输入层、隐含层和输出层;输入层用于接收输入数据;隐含层用于根据输入数据和预设隐含层参数,输出特征数据;输出层用于根据特征数据和预设输出层参数,输出光伏板的发电功率的预测值;将输入数据输入输入层,得到输出层输出的光伏板的发电功率的预测值,从而提高了光伏发电功率预测的准确性。
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公开(公告)号:CN118935605A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411130438.1
申请日:2024-08-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/30 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/70 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 本发明提供一种空调室外换热器的清洁需求检测方法及空调,空调包括室外风机,室外风机输送的空气可与室外换热器热交换;清洁需求检测方法包括:控制空调处于清洁需求的检测状态,获取室外换热器的入口当前温度和出口当前温度及室外风机的当前转速,计算入口当前温度和出口当前温度的当前温度差,根据当前温度差和当前转速,确定室外换热器是否需要清洁;空调的运行模式包括制冷模式和制热模式中的至少一种,空调处于清洁需求的检测状态时,空调按照与运行模式相关的参数运行;可智能和准确地判断室外换热器是否需要清洁,进而可及时清洁室外换热器,保证室外换热器的洁净度,提高室外换热器的换热能力;无需设置传感器,结构简单,不增加成本。
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公开(公告)号:CN117767521A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311751572.9
申请日:2023-12-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种离网混合供电系统的控制装置、光伏储能空调及其离网混合供电系统的控制方法,该装置包括:获取单元,获取光伏组件的当前输出电压、蓄电池组件的当前输出电压、蓄电池组件的当前剩余电量;控制单元,基于是否接收到用电设备的开机指令的情况,结合光伏组件的当前输出电压、蓄电池组件的当前输出电压和蓄电池组件的当前剩余电量,联合控制第一开关的启闭、第二开关的启闭、第三开关的启闭、降压单元的工作参数、以及升压单元的工作参数,以控制离网混合供电系统为用电设备的负载供电。该方案,通过针对光伏组件和蓄电池组件,设置一个升压单元和一个降压单元,不仅减小了控制难度、降低了成本,还实现了离网情况下的可靠供电控制。
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