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公开(公告)号:CN119383767A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411502381.3
申请日:2024-10-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种电加热器控制电路、空调器及控制方法,所述电加热器控制电路包括控制模块和限温模块;所述控制模块用于与所述空调器的加热回路连接;所述限温模块与所述控制模块连接,用于检测所述加热回路中的电加热器的温度;其中,所述控制模块根据所述限温模块的通断与否控制所述加热回路的通断。本发明不仅可以降低成本而且还可以确认当温度过高时空调器的故障类型。
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公开(公告)号:CN118912152A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411171940.7
申请日:2024-08-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种减振系统、电器设备及控制方法,涉及减振技术领域,解决了被动减振系统无法满足减振需求的技术问题。该减振系统,安装于动部件中,减振系统包括主动减振模块、被动隔振模块和中间承载柱,被动隔振模块安装在两部件之间,以进行被动隔振;中间承载柱位于被动隔振模块内,且与两部件均连接,以对待减振部件进行承载和减振;主动减振模块安装在被动隔振模块和中间承载柱之间,以进行主动减振。本发明被动隔振模块用于实现被动隔振,主动减振模块用于主动减缓动部件产生的不同方向、不同强度的振动,进一步提高减振效果,从而明显改善除湿机、移动机等室内使用的小型整体机的噪声与振动表现。
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公开(公告)号:CN110260415B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN201910419787.8
申请日:2019-05-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种窗式空调机及其打水结构、轴流风叶,涉及空调技术领域。其中,打水结构包括:打水圈及若干安装于所述打水圈上的盛水槽;所述盛水槽具有容纳腔,所述盛水槽上形成与所述容纳腔连通的开口,所述盛水槽沿所述打水圈的周向设置。打水结构包括了打水圈及盛水槽;通过设置的具有容纳腔的所述盛水槽,使得每个所述盛水槽的盛水量更大,同时多个盛水槽在所述打水圈的周向设置,便于将所述盛水槽的盛水源源不断的打到冷凝器上,增加的打水量的同时、保证打水的效率,从而有效改善打水效果、并有效为冷凝器散热。
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公开(公告)号:CN118775971A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411066426.7
申请日:2024-08-05
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F3/14 , F24F13/22 , F24F13/30 , F24F11/89 , F24F11/88 , F24F11/86 , F24F11/77 , F24F11/64 , F25B21/02
Abstract: 本发明提供了一种除湿机、除湿机控制方法。除湿机包括:机壳;除湿组件,设置在机壳内,除湿组件包括风机组件、压缩机以及除湿部件,风机组件用于将经由进风口进入的气体吹向除湿部件进行除湿加热,以将完成除湿后的气体吹向出风口;接水结构,设置在机壳内且位于除湿组件的下方,接水结构包括缓存部和设置在缓存部上的接水盘;换热结构,包括相互连接的换热部和冷凝部,换热部设置在接水盘上且位于接水盘的上方,以用于与从除湿部件上掉落的冷凝水进行换热;冷凝部与从压缩机的排气口排出的热风相接触,以将热风冷凝形成冷凝水后缓存在缓存部内。本发明解决了现有技术中除湿机内的蒸发器上冷凝产生的冷凝水未被充分利用的问题。
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公开(公告)号:CN118602491A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410810119.9
申请日:2024-06-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种除湿净化组件和除湿净化机及其控制方法。该除湿净化组件包括:空调组件,包括换热器腔和压缩机腔,湿空气通过所述换热器腔而被除湿;净化组件,包括活动设置的过滤件,所述过滤件有两个工作位:第一工作位和第二工作位;所述过滤件处于所述第一工作位时,所述过滤件位于所述换热器腔中,起到过滤空气作用;所述过滤件处于所述第二工作位时,所述过滤件位于所述压缩机腔中,能被所述压缩机腔中空气烘干。本申请通过能移动到压缩机腔的过滤件,压缩机腔中高温空气能够对过滤件进行烘干处理,无需更换过滤件即可长期进行净化操作,从而避免潮湿造成过滤件发霉导致失效以及二次污染的现象发生。
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公开(公告)号:CN117870025A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410061013.3
申请日:2024-01-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/022 , F24F1/029 , F24F11/89 , F24F13/02 , F24F13/14 , F24F13/15 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/77 , F24F11/61
Abstract: 本发明提供一种移动空调及其控制方法,移动空调包括机壳、冷凝器、蜗式风道、离心风机、压缩机和电器盒,冷凝器设置在吸风口与入风口之间形成的入风腔内,冷凝器处设置有用于检测其温度的第一温度传感器,电器盒设置在机壳内并靠近入风口设置,电器盒上设置有散热器和第二温度传感器,第二温度传感器用于检测散热器的温度,机壳的侧面开设有通风口,通风口与入风腔相连通,移动空调还包括导风板和驱动机构,导风板设置在通风口处,驱动机构可控制导风板打开或关闭通风口。本发明移动空调能够改善室内空气负压,提高室内空气换热效率,散热效果好,从而提升用户体验。
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公开(公告)号:CN117804043A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410092868.2
申请日:2024-01-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调和存储介质,空调的室外机包括冷凝器、风机和底盘;底盘用于收集从冷凝器滴落的冷凝水;底盘具有能够加热底盘内冷凝水的电加热组件;该方法包括:在制热模式下,根据室外环境温度,控制电加热组件的启停状态,以及电加热组件处于开启状态时的初始功率;在电加热组件处于开启状态时,根据底盘内的水位和风机的转速,控制电加热组件的运行功率。该方案,通过根据室外环境温度、底盘内的水位以及风机转速,控制电加热组件的运行功率,调节了电加热组件的发热量,使电加热组件的输出发热量与需求发热量相匹配,从而保证有效地清除底盘上的冰霜,同时避免能耗浪费,提高了用户体验。
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公开(公告)号:CN117558581A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311721326.9
申请日:2023-12-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种浮子开关及移动空调。浮子开关包括:浮子装置,浮子装置包括浮子盒体和浮子盒盖,浮子盒体内设有中空凸台,中空凸台的内部设有容纳空间,容纳空间远离浮子盒盖的一侧形成底部开口,浮子盒盖具有将浮子盒体的顶部开口关闭的关闭位置,以及浮子盒盖具有将浮子盒体的顶部开口打开的打开位置,浮子盒盖的顶部设有与容纳空间连通的第一通孔;浮子导杆,浮子盒盖位于关闭位置时,浮子导杆依次穿过第一通孔和容纳空间设置。这样设置使得浮子盒体的容纳空间的内孔与浮子导杆的外轴面之间的距离增大地设置,削弱了浮子盒体与浮子导杆之间的较大粘力,浮子开关的触发启动更加准确,进而使得浮子开关的水位保护及时,避免了冷凝水溢出。
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公开(公告)号:CN117287827A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311225651.6
申请日:2023-09-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/89 , F24F11/61 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F3/14 , B08B5/04 , F24F110/20 , F24F110/64 , F24F110/10
Abstract: 本发明提供了一种控制方法、装置、介质、电子设备及除湿机,涉及除湿机技术领域,解决了除湿机运行一段时间后检测头落灰脏堵,造成除湿机性能下降或失效的技术问题。该方法,包括:预设标准运行时间T;获取设备累积运行时间Ta;基于获取的设备累积运行时间Ta与标准运行时间T进行比对;基于比对结果,控制设备按原模式继续运行或切换到吹灰模式。本发明通过一种控制逻辑设置除尘条件,除湿机达到除尘条件后,除尘模式启动,及时清理检测板上面的灰尘,有效的提高除湿机检测板温湿度检测精度及寿命,保证除湿机正常使用。
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公开(公告)号:CN115751694A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211510736.4
申请日:2022-11-29
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F13/22
Abstract: 本发明提供了一种底盘组件及具有其的空调器,底盘组件包括:底盘,底盘包括集水区和抽水区,抽水区与集水区连通设置,集水区用于收集换热器化霜过程中产生的液态水,抽水区用于收集集水区的液态水;水泵组件,水泵组件与底盘连接,水泵组件具有进口端和出口端,进口端与抽水区连通设置,以将抽水区内的液态水通过出口端排出至底盘外。应用本发明的技术方案,不需要在房屋或者公寓等无排水管的场所内另外安装排水管,满足了房屋或者公寓等无排水管的场所的空调器的安装需求,解决了现有技术中窗式空调安装时需要房屋配套排水管的问题,并避免了换热器化霜过程中产生的液态水直接通过排水孔掉落到机外引起的滴水、漏水等问题。
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