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公开(公告)号:CN119137424A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202380037860.X
申请日:2023-11-29
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/38
Abstract: 一种多联机空调系统(10),包括室外机(13)、至少一个室内机(12)、膨胀阀(111)和控制器(50)。所述室外机(13)包括压缩机(131)和室外换热器(132)。所述室内机(12)中包括室内换热器(121)。所述室内换热器(121)通过所述膨胀阀(111)连接所述室外换热器(132)。所述控制器(50)被配置为:在确定所述多联机空调系统(10)发生故障的情况下,根据所述多联机空调系统(10)的特征数据和多个基于支持向量机的故障识别模型,确定多个故障识别结果;和将所述多个故障识别结果中的最大概率的故障识别结果对应的故障类型作为所述多联机空调系统(10)的目标故障类型。
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公开(公告)号:CN113339945B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110534836.X
申请日:2021-05-17
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种兼容全品类空调机组的物联网通讯模块,包括机组信息获取模块、存储模块和控制模块,机组信息获取模块用于获取所有室内模块信息,存储模块用于存储若干室内模块类型对应的控制方案;控制模块用于根据机组信息获取模块获取的室内模块信息确定室内模块类型,从存储模块获取室内模块类型对应的控制方案,按照室内模块类型对应的控制方案对空调机组进行控制。因而,本发明能够兼容全品类空调机组,大大提高了物联网通讯模块的通用性,无需根据空调机组的配置重新设计物联网通讯模块。
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公开(公告)号:CN113685921B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010420569.9
申请日:2020-05-18
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多联机,包括:多个室内机,其用于调节室内空气;室外机,其与多个室内机相连,室外机包括:主控板,其与多个室内机分别通信;通信模块,其用于分别与各室内机和主控板通信;多联机还包括:服务器,其存储各室内机和室外机的软件,服务器与通信模块通信;在服务器判断各室内机和室外机的软件中存在升级软件时,发送升级指令至通信模块,并在通信模块确认升级指令有效时接收来自服务器的升级软件,对各室内机、主控板或通信模块进行升级;软件包括软件版本号及软件文件。本发明用于远程对多联机的室外机及各室内机进行软件升级,方便软件维护,提高用户体验。
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公开(公告)号:CN114576808A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210207161.2
申请日:2022-03-04
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/58 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/50
Abstract: 本发明公开了一种空气优化系统及空气优化控制终端,空气优化控制终端创建一个空气优化场景,从被控空气调节系统中选择目标被控空气调节设备加入空气优化场景,在空气优化场景下设置空气优化时间,在空气优化场景被启动后,在空气优化时间的起点根据被控空气调节系统的类型生成空气优化指令发送给被控空气调节系统,被控空气调节系统则启动目标被控空气调节设备执行空气优化;在该系统下,用户只需操作空气优化控制终端设置空气优化场景并将其启动,被控空气调节系统则在设置的空气优化时间内启动被控空气调节设备实时空气优化,节省了用户时间,方便了用户的操作,提高了新房晾房的效率,使用户能够快速入住。
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公开(公告)号:CN110822638B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201911142025.4
申请日:2019-11-20
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明公开一种家用电器,家用电器在其出厂后的运输阶段中,通信模组先以第一设定周期向云服务平台发送自身的位置信息,云服务平台根据位置信息判断对应的家用电器是否发生位置改变,在家用电器位置发生改变时,向该家用电器返回一个不同于第一设定周期的第二设定周期,使得家用电器根据第二设定周期向云服务平台发送自身位置信息,也即,在非运输途中和运输途中,家用电器的通信模组使用不同的周期向云服务平台发送位置信息,通过这种由云服务平台调控家用电器的通信模组的发送周期的方式,来避免电池电量的无效消耗,以此实现电池电量的合理消耗,延长电池使用时间,保证产品在长期流通过程中能始终被追踪到。
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公开(公告)号:CN113899055A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010572896.6
申请日:2020-06-22
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/54 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开了本申请涉及一种冷水机组控制系统,包括:获取单元,其用于获取开机下的至少一个室内末端设备所处的各室内环境温度、室内末端设备的总需求制冷量、以及影响冷水机组能耗比的机组运行参数;计算单元,其用于计算冷水机组的能耗比;模型建立单元,其将所获取的总需求制冷量、室内环境温度、机组运行参数和能耗比作为输入数据,并将所述控制参数作为输出数据,建立能耗比模型;输出单元,其根据获取单元实时反馈的数据和实时计算的能耗比,利用能耗比模型,输出所述控制参数;控制单元,其接收控制参数控制调节冷水机组。本发明用于实现室内末端设备和冷水机组的联合控制,提升用户使用体验,降低冷水机组能耗。
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公开(公告)号:CN113883741A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111199267.4
申请日:2021-10-14
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种吸收式制冷系统,其包括发生器、冷凝器、节流部件、蒸发器、第一喷射式绝热吸收器、第二喷射式绝热吸收器、冷却器、交换器、第一溶液泵以及第二溶液泵;发生器上还连接有集热器中,发生器中的工作流体被集热器加热沸腾后输送到发生器内,利用双喷射器的绝热吸收制冷方式,回收高温高压溶液的膨胀功,将吸收过程的传热介质分段强化,增大吸收压力,增强溶液吸收效果,实现浓溶液的阶梯级分段吸收,达到了节约高品位电能,降低机组体积,提高制冷效率,扩展风冷式吸收制冷循环适用温区的目的;发生器外接集热器,将集热器吸收的太阳能、工厂废热能或者地下水源热能进行吸收利用,有效提高能源利用率,有助于可持续发展。
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公开(公告)号:CN113757930A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010494966.0
申请日:2020-06-03
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/54 , F24F11/58 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/70 , F24F11/86 , H02J3/00 , H02J3/12 , H02J13/00 , F24F110/10 , F24F140/50 , F24F140/60
Abstract: 本发明公开了电力调峰系统及空调设备,该电力调峰系统应用于多个空调设备,包括:云平台,其用于接收电网端所预测的峰谷电价信息;网关,其用于将多个空调设备组成无线局域网络,并接入所述云平台;终端设备,其与所述云平台无线连接,能够提接收所述峰谷电价信息,使所述终端设备根据所述峰谷电价信息向多个空调设备中一个或多个发出调峰指令。本发明便于引导用户根据峰谷电价信息通过终端设备进行主动电力调峰,实现电网端削峰填谷的效果。
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公开(公告)号:CN112984714A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911304872.6
申请日:2019-12-17
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/54 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/58 , F24F110/70 , F24F120/12 , F24F120/20
Abstract: 本发明公开了一种空气处理设备,获取空气处理设备所处空间内的人体状态信息,根据人体状态信息获取对应的新风调整参数,根据新风调整参数调整新风量。因而,本发明的新风量调节为根据人体状态信息进行的超前调节,而不是在二氧化碳浓度升高后再调节的滞后调节,能够保证室内新风始终适合室内人体的状态信息,提高用户舒适性且达到最佳节能效果。
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公开(公告)号:CN112303819A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011019870.5
申请日:2020-09-24
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/46 , F24F11/62 , F24F11/64 , F25B1/00 , F24F140/20
Abstract: 本发明提供了一种空调器和控制方法,空调器包括压缩机、室内热交换器、传感器和控制器,控制器被配置为:获取所述传感器检测的运行数据;将所述运行数据输入SVM模型,得到预测能效比;根据所述预测能效比调整空调器的控制参数。通过应用以上技术方案,可以更精确的预测空调器的能效,进而采取及时的控制,在达到满足舒服性的前提下,节约能源消耗。
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