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公开(公告)号:CN116428711A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211482950.3
申请日:2022-11-24
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/86 , F24F11/64 , F24F11/54 , F24F140/12 , F24F140/20 , F24F110/10 , F24F120/20
Abstract: 本申请实施例提供了一种多联机空调系统及其控制方法,涉及空调技术领域,用于基于用户需求实时控制压缩机的运行频率。该多联机空调系统包括:包括:室外机;压缩机;至少一台室内机;至少一个第一温度传感器;至少一个第二温度传感器;控制器,被配置为:在当前时刻通过至少一个第一温度传感器获取各个室内机与设定温度之间的回风温差值以及通过至少一个第二温度传感器获取各个室内机的液管温度;根据第一时刻各个室内机的历史回风温差值和历史液管温度以及当前时刻各个室内机的回风温度和液管温度,确定负荷值;根据负荷值,确定压缩机的运行频率的调节值;利用调节值调节压缩机的运行频率,以确定压缩机在当前时刻运行频率。
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公开(公告)号:CN110260416B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910451822.4
申请日:2019-05-28
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明公开一种分区换热器组件、空调器及分区换热器组件的控制方法,涉及空调技术领域,用于解决现有技术中采用毛细管进行分流无法适用空调系统的各种工况造成换热效率较差、能耗较高的问题。本发明一种分区换热器组件,包括换热器本体和多个调节阀,所述换热器本体包括多个相互并联的换热管组,每个所述换热管组与至少一个调节阀连接,所述调节阀用于调节所述换热管组内制冷剂的流量,所述换热管组上安装有温度参数检测单元,所述温度参数检测单元用于检测所述换热管组内制冷剂的温度参数值。本发明的分区换热器组件用于与空气换热。
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公开(公告)号:CN108518757A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810294427.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F1/22
Abstract: 本发明提出一种电气盒以及空调器,所述电气盒包括底座,以及可安装于所述底座上的基板,所述基板上设置有多个可引出导线的接线端子,所述底座两侧形成有可容置导线的线槽,所述线槽靠近所述接线端子的一侧设置有可引导并固定导线的线栅,导线通过所述线栅进入至所述线槽内,所述线槽内设置有多个可阻挡导线上弾的挡线板;所述空调器包括上述电气盒。该发明通过限定电气盒内导线的走向,在操作时,只需要按照特定方向缠绕导线即可,操作更方便快捷;同时,因对导线进行了限定,在打开盖体时,导线不会因为自身弹性弹出线槽外,更方便操作。
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公开(公告)号:CN114498608A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210261265.1
申请日:2022-03-16
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: H02J1/10 , H02M7/5387 , H02S40/36
Abstract: 本发明公开了一种发电电路及其控制方法、空调,涉及光伏发电技术领域。其中,发电电路包括:发电单元阵列和切换控制模块。发电单元阵列包括多个发电单元,多个发电单元呈M行N列阵列排布;其中,M和N均为正整数,且M与N不相等。切换控制模块,与至少M个发电单元电连接;切换控制模块被配置为:在发电单元阵列中形成相互并联的M个子电路,其中,一个子电路串接有N个发电单元;或者,在发电单元阵列中形成相互并联的N个子电路,其中,一个子电路串接有M个发电单元。本发明实施例提供的发电电路能够延长太阳能对空调的供电时长。
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公开(公告)号:CN113757820A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010495865.5
申请日:2020-06-03
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F1/24 , F24F1/16 , F24F1/26 , F24F13/30 , F24F13/20 , F24F11/84 , F24F11/67 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本发明提出一种空调室外机,其用于连接空调器的室内机,包括:外壳;压缩机,所述压缩机设置在所述外壳中并用于压缩冷媒;室外换热器,所述室外换热器设置在所述外壳中并供冷媒流动换热;电控盒,所述电控盒中设置有电控板,所述电控板用于控制所述压缩机和所述室外风机运行;冷媒散热组件,所述冷媒散热组件用于利用冷媒直接吸收所述电控板释放的热量。本发明提供的室外机,实现电控板能够快速散热,提高电控板的使用可靠性,以提高空调室外机的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN113007815A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911326515.X
申请日:2019-12-20
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明公开一种空调,包括:室外机;室外机包括:外壳,外壳的两侧部和背部分别设置有进风口,外壳的正面设置有出风口;室外换热器,室外换热器的横截面为U型结构,室外换热器设置在外壳中并分布在外壳的两侧部和背部;室外风机,室外风机设置在外壳中,并位于出风口的内侧;压缩机,压缩机设置在外壳中;电控盒,电控盒设置在外壳中;其中,室外换热器包裹住室外风机、压缩机和电控盒,室外风机与压缩机并排布置,电控盒位于压缩机的侧部或上方。通过采用U型结构的室外换热进行换热,充分利用外壳的外周空间,以提高换热效率并提高空调的能效。
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公开(公告)号:CN114857665B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210604584.8
申请日:2022-05-30
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F1/0003 , F24F11/67 , F24F11/86
Abstract: 本发明公开一种多联机系统,包括室外机,室外机设置有室外换热器、与室外换热器连接的室外节流装置和压缩机;多台室内机,室内机设置有室内换热器和与室内换热器连接的室内节流装置,多台室内换热器通过多路制冷剂配管分别连接室外换热器;还包括:压力开关,能够当低压压力低于低压限值时,触发压力开关的通断状态发生低压跳变;控制器配置为根据压力开关的通断状态进行防抽真空保护控制。本发明的多联机系统,通过在低压侧设置压力开关,控制器可根据压力开关的通断状态进行防抽真空保护控制,这样可以避免系统抽真空情况发生,保证压缩机可靠性,进而保证机组的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114278999A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111622207.9
申请日:2021-12-28
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明提供一种空调器,冷媒流经其室外机配管时不易产生冷媒异音,且配管加工难度低,成本低。所述空调器包括室外机配管,室外机配管包括主管和支管,沿冷媒在主管内的流向,主管包括第一直线段、折弯段和第二直线段,折弯段连接第一直线段和第二直线段;支管一端为盲端或冷媒流速小于主管内冷媒流速的开口端,另一端连接在主管上;在主管上连接支管前,先分析主管内冷媒流速分布,获得冷媒流速小的区域,将支管连接在此区域覆盖的主管管壁上。本申请在连接支管之前,先分析主管内冷媒流速分布,以获得冷媒流速小的区域,然后再将支管连接在此区域覆盖的主管管壁上即可,流速小的冷媒流经支管与主管连接处时不易产生冷媒异音。
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公开(公告)号:CN115638478B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202211286836.3
申请日:2022-10-20
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F1/0063 , F24F1/0071 , F24F11/52 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F13/30 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开一种多联机空调,包括室外机、多个室内机、多个气管、多个液管、多个第一温度传感器、多个第二温度传感器、控制部;室外机包括室外换热器;室内机包括室内换热器;各第一温度传感器分别设置在各气管上,用于检测气管温度;各第二温度传感器分别设置在各液管上,用于检测液管温度;控制部配置有气管温度限值、液管温度限值、第一时间限值,分别与各第一温度传感器、各第二温度传感器连接,接收各气管温度、各液管温度;并配置为判断未运行的室内机的气管温度、液管温度是否分别在气管温度限值、液管温度限值范围内且持续时间达到第一时间限值;是,则判断高温除菌完成;否,则判断高温除菌未完成。本发明提高除菌效率,节省能源。
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公开(公告)号:CN116025965A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310092692.6
申请日:2023-02-02
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调室外机组,计算每一预设打开角度下的出风温度和回风温度的温差,将所有预设打开角度下的温差进行排序,找到温差值最大时的预设打开角度,在该预设打开角度下,空调室外机组的换热性能最佳,将该预设打开角度配置为该空调室外机组的标准打开角度,能够保证空调室外机组在首先的安装环境下的最佳换热性能,本发明提出的空调室外机组可以在安装后自动适配出风口和回风口的最佳打开角度,保证不受限于安装环境使空调系统运行于最佳效果,实现安装环境下风场的最优化,安装人员可以无需人为寻找最佳安装角度而提高安装难度,解决了现有空调室外机组的安装方案受限于安装环境而影响空调系统运行效果的技术问题。
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