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公开(公告)号:CN115978833A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211619517.X
申请日:2022-12-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热泵机组的控制方法、装置、热泵机组和存储介质,该方法包括:将第一对应关系中与热泵机组的当前运行参数相同的设定运行参数对应的设定换热量,确定为与当前运行参数对应的当前换热量;根据当前换热量和当前空气状态参数,确定当前风量;根据当前目标温度、当前室外温度和当前风量,确定预估换热量;将第一对应关系中与预估换热量相同的设定换热量所对应的设定运行参数,确定为与预估换热量对应的预估运行参数;控制热泵机组按预估运行参数运行。该方案,通过结合用户设定温度、室外温度、风量与热泵机组能力对室内所需负荷进行预估,使热泵机组根据室内所需负荷运行,使得热量或冷量分配均匀,提升用户舒适性、节约能源。
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公开(公告)号:CN119468412A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411840524.1
申请日:2024-12-13
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、存储介质和计算机程序产品,空调包括至少一个末端装置,其中包括目标防冻结末端装置,目标防冻结末端装置通过管路与水阀、水泵相连;该方法包括:在空调制热运行、目标防冻结末端装置关闭的情况下,根据室外环境温度和目标防冻结末端装置关闭的时长确定是否需要防止水阀冻结;若确定需要防止水阀冻结,则开启水阀和水泵,之后在水阀和水泵的开启时长达到预设运行时长后,关闭水阀和水泵。该方案,通过根据室外环境温度和末端装置关闭的时长确定是否需要防水阀冻结,提高防冻结控制的准确性,避免水阀冻坏,提高空调稳定性。
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公开(公告)号:CN119436945A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411513376.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种套管换热器及其防腐蚀装置、电位控制方法、电子设备和热交换机组,属于换热器领域。其中,所述电位控制方法包括:获取在所述柔性阳极的输入电压断电后所述内管的电极电位;根据所述电极电位是否位于保护电位区间,选择性地执行电位控制处理。采用本实施例,能够提高阴极保护电流的均匀性,以及有利于快速将电极电位调整至保护电位区间,提高阴极保护效果。
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公开(公告)号:CN118442655A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410548974.7
申请日:2024-05-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F5/00 , F24F11/86 , F24F11/64 , F24F11/54 , F24F11/84 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开了一种户式水机的控制方法、装置、户式水机、存储介质和计算机程序产品,户式水机的第一换热器具有冷媒管路和水管路,水管路的进水口处设置有水阀;该方法包括:在制热模式下,根据户式水机的当前能力、压缩机的当前频率、预先建立的对应关系,确定水管路的当前的最佳水流量;根据当前的最佳水流量控制水阀的开度;在预设时间后,根据设定室内温度和室内实际温度的大小关系,重新确定新的最佳水流量,并根据新的最佳水流量控制水阀的开度。该方案,通过根据水管路的最佳水流量控制水阀的开度,使机组运行在最佳水流量下,在保证机组制热量或制冷量满足需求的前提下使机组处于能效最佳的状态,降低了机组能耗。
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公开(公告)号:CN117450628B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311804605.1
申请日:2023-12-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Inventor: 曾佳榆
IPC: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F140/20
Abstract: 本发明属于热泵机组,公开了一种机组的化霜控制方法、装置、机组和存储介质,该方法包括:在接收到机组的开机指令的情况下,在机组的当前进水温度处于设定进水温度范围内的情况下,控制机组开机并运行;在机组运行的情况下,在机组的当前外管温小于或等于0℃的情况下,结合机组的当前室外环境干球温度、机组的当前室外环境湿球温度、压缩机的当前吸气温度、压缩机的当前吸气过热度、压缩机的当前频率、电子膨胀阀的当前开度、以及机组的当前外管温,控制机组进出预设的化霜模式,以实现对机组的化霜控制。该方案,通过结合室外空气绝对含湿量和压缩机的吸气温度,更准确地预估机组的结霜状态,控制机组智能化霜,有利于提升机组的综合能效。
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公开(公告)号:CN117450628A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311804605.1
申请日:2023-12-26
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Inventor: 曾佳榆
IPC: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F140/20
Abstract: 本发明属于热泵机组,公开了一种机组的化霜控制方法、装置、机组和存储介质,该方法包括:在接收到机组的开机指令的情况下,在机组的当前进水温度处于设定进水温度范围内的情况下,控制机组开机并运行;在机组运行的情况下,在机组的当前外管温小于或等于0℃的情况下,结合机组的当前室外环境干球温度、机组的当前室外环境湿球温度、压缩机的当前吸气温度、压缩机的当前吸气过热度、压缩机的当前频率、电子膨胀阀的当前开度、以及机组的当前外管温,控制机组进出预设的化霜模式,以实现对机组的化霜控制。该方案,通过结合室外空气绝对含湿量和压缩机的吸气温度,更准确地预估机组的结霜状态,控制机组智能化霜,有利于提升机组的综合能效。
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公开(公告)号:CN119268129A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411395993.7
申请日:2024-10-08
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种空气源热泵机组的快速制热方法、控制装置及空气源热泵机组,属于热泵系统技术领域,空气源热泵机组的快速制热方法包括:获取水箱的实际水温,确定实际水温随制热时长的实际水温变化速率;根据实际水温和目标水温确定目标水温变化速率;确定冷媒循环系统的运行参数基于当前工况的设定参数值,根据实际水温变化速率、目标水温变化速率以及设定参数值来确定运行参数的目标参数值;按照目标参数值控制冷媒循环系统运行;其中,运行参数包括压缩机升频速率、压缩机补气量和压缩机吸气过热度中的至少一种。本实施例能够满足目标水温要求,实现快速制热,同时避免压缩机升频过程因频繁停机保护而导致制热效率和可靠性低的问题。
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公开(公告)号:CN117450625A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311374998.7
申请日:2023-10-23
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Inventor: 曾佳榆
IPC: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F11/871 , F24F11/88 , F24F110/12
Abstract: 本发明提供了一种空调及预防空调室外换热器结霜的控制方法,其中空调包括室内换热器、压缩机、室外换热器和控制端,室内换热器、压缩机和室外换热器形成冷媒循环体系,室外换热器的侧边设置有室外风机;室外风机的侧边设置有磁生电组件;室外换热器的外侧设置有加热组件,磁生电组件和加热组件电连接;磁生电组件在室外风机转动时产生电能并存储,当控制端判断室外换热器存在结霜风险时,所述控制端控制所述磁生电组件中存储的电能用于对加热组件进行加热。本申请在室外风机的侧边设置有磁生电组件,当室外风机运转时切割磁感线产生电,通过磁生电组件将动能转换为电能,再通过加热组件将电能转换为热能,有效地节省了空调能耗。
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公开(公告)号:CN116878144A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311054330.4
申请日:2023-08-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种空调器的防凝露控制方法、装置、存储介质与电子设备。该方法包括:调节空调器的运行模式至制冷运行模式,且在制冷运行模式运行目标时间段后,获取多个管中温度,管中温度为制冷剂在室内换热器翅片管中的温度;获取多个管中温度中的最大管中温度和最小管中温度,且获取最大管中温度和最小管中温度的第一差值;在第一差值大于预设差值的情况下,生成凝露告警信息,凝露告警信息用于指示检测是否有制冷管路堵塞,且在堵塞的情况下进行疏通以进行防凝露。也就是说根据多个管中温度的最大值和最小值的差值判断产生凝露的风险,在有产生凝露的风险的情况下,及时进行制冷管路检测,防止由于制冷管路堵塞导致产生凝露。
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公开(公告)号:CN119103645A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411382217.3
申请日:2024-09-30
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种空调频率控制方法、装置、系统及空调器,属于空调领域。在当前频率接近当前频率区间的上限值时,首先判断预测环境温度和实际环境温度的变化趋势是否一致,若一致,则说明预测环境温度较为准确,因此此时根据目标预测环境温度确定空调压缩机的目标频率区间。由于目标预测环境温度为预测的环境温度,因此相比于采用实际环境温度,在控制压缩机的频率时,不存在滞后性,不会耗费过多能量,也不会导致室温的波动,能够及时应对极端天气的变化,提高用户体验。
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