CN110926100B - 一种自复叠双系统超低温冰箱的eco节能模式控制方法及系统 - Google Patents
一种自复叠双系统超低温冰箱的eco节能模式控制方法及系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110926100B CN110926100B CN201911287611.8A CN201911287611A CN110926100B CN 110926100 B CN110926100 B CN 110926100B CN 201911287611 A CN201911287611 A CN 201911287611A CN 110926100 B CN110926100 B CN 110926100B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- temperature
- compressor
- refrigerator
- zone
- starting
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 101100171060 Caenorhabditis elegans div-1 gene Proteins 0.000 claims description 20
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 15
- 238000004134 energy conservation Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 230000003245 working effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D29/00—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F25D29/003—Arrangement or mounting of control or safety devices for movable devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D19/00—Arrangement or mounting of refrigeration units with respect to devices or objects to be refrigerated, e.g. infrared detectors
- F25D19/04—Arrangement or mounting of refrigeration units with respect to devices or objects to be refrigerated, e.g. infrared detectors with more than one refrigeration unit
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B40/00—Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
Abstract
本发明公开了一种自复叠双系统超低温冰箱的ECO节能模式控制方法及系统,其中方法包括:检测冰箱内温度信息和外界环境温度信息,设置温度控制上偏差和温度控制下偏差信息,控制箱内温度达到箱内温度设定值;启动ECO节能模式对冰箱进行节能控制:设冰箱内制冷系统包括冷凝风机一和冷凝风机二、压缩机一和压缩机二,将两个压缩机都要运行的区域定义为A区,两个压缩机都要停机的区域为B区,有任意一个压缩机运行的区域即ECO模式运行区域为C区;当压缩机运行到最大运行时间后,关闭该压缩机,启动另一个压缩机。通过这种控制方法,第一可以避免压缩机频繁启停,第二可以保证一个压缩机运行,相对于普通模式,可以达到节能的目的。
Description
技术领域
本发明涉及冰箱控制领域,尤其涉及一种自复叠双系统超低温冰箱的ECO节能模式控制方法及系统。
背景技术
在冰箱制冷领域中通常采用的控制方法为普通模式控制。如图1所示,这种控制方法具有两个弊端,(1)柜温高温,需要启动压缩机时,总是先启动1#压缩机,然后启动2#压缩机,经过长时间的工作后,会导致1#压缩机累计工作时间大于2#压缩机累计工作时间,两个压缩机寿命不平衡。(2)当由一个压缩机工作,就能满足柜温要求的时候,两个压缩机同时工作,并且会导致压缩机反复启停,会导致耗电量增加。
发明内容
根据现有技术存在的问题,本发明公开了一种自复叠双系统超低温冰箱的ECO节能模式控制方法,具体包括
检测冰箱内温度信息和外界环境温度信息,设置温度控制上偏差、温度控制下偏差,柜温控制压缩机启动偏差值、以及柜温控制压缩机关机偏差值;
启动ECO节能模式对冰箱进行节能控制:
设冰箱内制冷系统包括冷凝风机一和冷凝风机二、压缩机一和压缩机二,将两个压缩机都要运行的区域定义为A区,两个压缩机都要停机的区域为B区,有任意一个压缩机运行的区域即ECO模式运行区域为C区;
当箱内温度t>st+div1时为A区,t<st–div2为B区,st–div2<t<st+div1为C区,St为温度设定点,div1为温度控制上偏差,div2为温度控制下偏差,工作状态下:
当箱内温度t>st+div1时,先开一个压缩机,经过压缩机一和压缩机二的启动时间间隔后,如果箱内温度仍然在A区域,则开另一个压缩机;
当箱内温度t在C区时,设启动点=柜温设定值+柜温控制压缩机启动偏差值,停机点=柜温设定值-柜温控制压缩机关机偏差值,当箱内温度t>启动点时,如果无压缩机运行时,则开一台压缩机;如果有压缩机运行时,则不启动压缩机。
当箱内温度t从C区升到A区时,满足两个压缩机启动时间间隔后,则开另一个压缩机;
进一步的,当箱内温度t>启动点,如果无压缩机运行时,则开一台压缩机;如果有压缩机运行时,则不启动压缩机;在经过压缩机最大运行时间后,关闭此压缩机,开另一个压缩机,依次循环;
当箱内温度t<停机点,则关闭压缩机;
当箱内温度t从A区域到C区域时,如果箱内温度t<停机点,则关闭一个压缩机;
当箱内温度t从C区到B区时即t<st–div2,则关闭所有压缩机。
一种自复叠双系统超低温冰箱的ECO节能模式控制系统,包括:
检测冰箱内的温度信息的温度传感器、以及检测外部环境温度信息的环境温度传感器;
接收所述温度传感器和环境温度传感器传送的温度信息的控制器,所述控制器根据接收到的箱内温度信息、环境温度信息以及冰箱箱内温度设定值控制箱内压缩机一和压缩机二的启停,分别通过制冷执行单元进行制冷、控制箱内温度达到箱内温度设定值;
所述控制器内设置有温度控制上偏差和温度控制下偏差信息、柜温控制压缩机启动偏差值,柜温控制压缩机关机偏差值,所述控制器采用ECO节能模式对冰箱进行节能控制。
所述ECO节能模式控制方法为:
设冰箱内制冷系统包括冷凝风机一和冷凝风机二、压缩机一和压缩机二,将两个压缩机都要运行的区域定义为A区,两个压缩机都要停机的区域为B区,有任意一个压缩机运行的区域即ECO模式运行区域为C区;
当箱内温度t>st+div1时为A区,t<st–div2为B区,st–div2<t<st+div1为C区,St为温度设定点,div1为温度控制上偏差,div2为温度控制下偏差,工作状态下:
当箱内温度t>st+div1时,先开一个压缩机,经过压缩机一和压缩机二的启动时间间隔后,如果箱内温度仍然在A区域,则开另一个压缩机;
当箱内温度t在C区时,设启动点=柜温设定值+柜温控制压缩机启动偏差值,停机点=柜温设定值-柜温控制压缩机关机偏差值,当箱内温度t>启动点时,如果无压缩机运行时,则开一台压缩机;如果有压缩机运行时,则不启动压缩机。
当箱内温度t从C区升到A区时,满足两个压缩机启动时间间隔后,则开另一个压缩机。
进一步的,当箱内温度t>启动点,如果无压缩机运行时,则开一台压缩机;如果有压缩机运行时,则不启动压缩机;在经过压缩机最大运行时间后,关闭此压缩机,开另一个压缩机,依次循环;
当箱内温度t<停机点,则关闭压缩机。
当箱内温度t从A区域到C区域时,如果箱内温度t<停机点,则关闭一个压缩机。
当箱内温度t从C区到B区时即t<st–div2,则关闭所有压缩机。
由于采用了上述技术方案,本发明提供的一种自复叠双系统超低温冰箱的ECO节能模式控制方法及系统,该方法中当控制器进入ECO模式后,一个压缩机运行可以满足柜内温度的需求的时候,只启动一个压缩机进行制冷,保证柜温。当压缩机运行到最大运行时间后,关闭该压缩机,启动另一个压缩机。通过这种控制方法,第一可以避免压缩机频繁启停,第二可以保证一个压缩机运行,相对于普通模式,可以达到节能的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明中现有技术中普通控制模式的示意图;
图2为本发明中方法的流程图,其中(a)(b)(c)(d)(e)分别表示本方法的流程中的每个过程。
图3为本发明中方法的展示图。
图4为本发明中控制系统的结构示意图;
具体实施方式
为使本发明的技术方案和优点更加清楚,下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚完整的描述:
如图2和图3所示的一种自复叠双系统超低温冰箱的ECO节能模式控制方法,具体过程包括:
检测冰箱内温度信息和外界环境温度信息,设置温度控制上偏差、温度控制下偏差,柜温控制压缩机启动偏差值、以及柜温控制压缩机关机偏差值;控制箱内温度达到箱内温度设定值
设冰箱内制冷系统包括冷凝风机一和冷凝风机二、压缩机一和压缩机二,1#冷凝风机与2#冷凝风机常转;
设定控制参数,柜温控制压缩机启动偏差值、柜温控制压缩机关机偏差值、St为温度设定点,div1为温度控制上偏差,div2为温度控制下偏差,两个压缩机启动时间间隔(默认30s),压缩机最大运行时间;
温度区域的设置和详细的介绍:
(1)A区,t>st+div1,为两个压缩机都要运行的区域
(2)B区,t<st–div2,为两个压缩机都要停机的区域
(3)C区,st–div2<t<st+div1为温度死区,可以控制一个压缩机的开、关,维持温度的恒定,ECO模式运行在这个区域内。
ECO节能模式的控制过程如下:
(1)箱内温度t一直A区,即t>st+div1时,先开一个压缩机。经过两个压缩机启动时间间隔后,如果箱内温度还在A区,开另一个压缩机。
(2)箱内温度t从C区到A区
箱内温度t在C区时,当箱内温度t>启动点时,如果无压缩机运行时,开一台压缩机;如果有压缩机运行时,不启动压缩机。箱内温度t到A区后,满足两个压缩机启动时间间隔后,开另一个压缩机。
(3)箱内温度一直在C区
启动点=柜温设定值+柜温控制压缩机启动偏差值
停机点=柜温设定值-柜温控制压缩机关机偏差值
进一步的,箱内温度t>启动点,如果无压缩机运行时,开一台压缩机;如果有压缩机运行时,不启动压缩机。在经过压缩机最大运行时间后,关闭此压缩机,开另一个压缩机。依次循环。
进一步的,箱内温度t<停机点,则关闭压缩机。压缩机运行达到最大运行时间,则停机。
(4)A区到C区
箱内温度t<停机点,则关闭一个压缩机。
(5)C区到B区
箱内温度到B区,即t<st–div2,则关闭所有压缩机。
进一步的,ECO模式共两种控制方法,(1)控制器通过环境温度传感器检测环境温度,根据温度设置值的不同,控制器自动进入ECO模式。(2)当温度设置值>ECO模式设定值,控制器自动进入ECO模式。
如图4所示的一种自复叠双系统超低温冰箱的ECO节能模式控制系统,具体包括:温度传感器1、环境温度传感器2和控制器3,其中温度传感器1的作用是检测冰箱内的温度信息,环境温度传感器2的作用是检测外部环境温度信息,控制器3接收所述温度传感器1和环境温度传感器2传送的温度信息根据接收到的箱内温度信息、环境温度信息以及冰箱箱内温度设定值控制箱内压缩机一和压缩机二的启停,分别通过制冷执行单元进行制冷、控制箱内温度达到箱内温度设定值;所述控制器3内设置有温度控制上偏差和温度控制下偏差信息,所述控制器3采用ECO节能模式对冰箱进行节能控制。其中自复叠的这两个制冷系统是平行的,独立运行时可以达到相同的控制效果。
进一步的,所述ECO节能模式控制方法为上述公开的控制方法。
进一步的,超低温冰箱采用两个独立的自复叠制冷系统,在冰箱内以并联的结构进行安装,可以实现单系统运行或双系统同时运行制冷,实现箱内温度控制。
进一步的,实际应用中:1#冷凝风机与1#压缩机应用于制冷系统1;2#冷凝风机与2#压缩机应用于制冷系统2。冷凝风机用于降低冷凝器温度,压缩机用于压缩冷媒,是冰箱制冷的核心。
进一步的,所述的控制器3可以实现所述的温度设置值、温度控制上偏差、柜温控制压缩机启动偏差值、柜温控制压缩机关机偏差值、温度控制下偏差五个参数的读取、修改,通过所述的PT1000温度传感器1监测冰箱内温度,进而实现对冰箱内压缩机的启停控制,保证箱内温度。
进一步的,冰箱上电后,控制器控制1#冷凝风机、2#冷凝风机运转,控制器检测箱内温度,当箱内温度≥温度设置值+温度控制上偏差,启动1#压缩机,延时30秒后启动2#压缩机;当内温度≤温度设置值-温度控制下偏差,同时关闭1#压缩机、2#压缩机。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (2)
1.一种自复叠双系统超低温冰箱的ECO节能模式控制方法,其特征在于,超低温冰箱采用两个独立的自复叠制冷系统,在冰箱内以并联的结构进行安装,实现单系统运行或双系统同时运行制冷,实现箱内温度控制;包括:
检测冰箱内温度信息和外界环境温度信息;
设置温度控制上偏差、温度控制下偏差,柜温控制压缩机启动偏差值、以及柜温控制压缩机关机偏差值;
基于柜温设定值和柜温控制压缩机启动偏差值确定压缩机的启动点,启动点 = 柜温设定值 + 柜温控制压缩机启动偏差值;基于柜温设定值和柜温控制压缩机关机偏差值确定压缩机的停机点,停机点 = 柜温设定值 - 柜温控制压缩机关机偏差值;
通过环境温度传感器检测环境温度,根据温度设置值的不同,控制器自动进入ECO节能模式对冰箱进行节能控制;或,当温度设置值大于ECO模式设定值时,控制器自动进入ECO节能模式对冰箱进行节能控制;
设冰箱内制冷系统包括冷凝风机一和冷凝风机二、压缩机一和压缩机二,当箱内温度t> st + div1时为A区,t < st – div2为B区,st – div2 < t < st + div1为C区;st 为温度设定点,div1为温度控制上偏差,div2为温度控制下偏差;A区为两个压缩机都要运行的区域;B区为两个压缩机都要停机的区域;C区为温度死区,控制一个压缩机的开、关,维持温度的恒定,ECO模式运行在这个区域内;
ECO节能模式的控制过程如下:
(1)箱内温度t一直处于A区,即t > st + div1时,先开一个压缩机,经过两个压缩机启动时间间隔后,如果箱内温度还在A区,开另一个压缩机;
(2)箱内温度t从C区到A区:
箱内温度t在C区时,当箱内温度t > 启动点时,如果无压缩机运行时,开一台压缩机;如果有压缩机运行时,不启动压缩机;箱内温度t到A区后,满足两个压缩机启动时间间隔后,开另一个压缩机;
(3)箱内温度t一直处于C区:
箱内温度t > 启动点,如果无压缩机运行时,开一台压缩机;如果有压缩机运行时,不启动压缩机;在经过压缩机最大运行时间后,关闭此压缩机,开另一个压缩机;依次循环;
箱内温度t < 停机点,则关闭压缩机;压缩机运行达到最大运行时间,则停机;
(4)箱内温度t从A区到C区:
箱内温度t < 停机点,则关闭一个压缩机;
(5)箱内温度t从C区到B区:
箱内温度t到B区,即t < st – div2,则关闭所有压缩机。
2.一种自复叠双系统超低温冰箱的ECO节能模式控制系统,其特征在于,超低温冰箱采用两个独立的自复叠制冷系统,在冰箱内以并联的结构进行安装,实现单系统运行或双系统同时运行制冷,实现箱内温度控制;包括:
检测冰箱内的温度信息的温度传感器(1)以及检测外部环境温度信息的环境温度传感器(2);
接收所述温度传感器(1)和环境温度传感器(2)传送的温度信息的控制器(3),所述控制器(3)根据接收到的箱内温度信息、环境温度信息以及冰箱箱内温度设定值控制箱内压缩机一和压缩机二的启停,分别通过制冷执行单元进行制冷、控制箱内温度达到箱内温度设定值;
所述控制器(3)内设置有温度控制上偏差和温度控制下偏差信息、柜温控制压缩机启动偏差值,柜温控制压缩机关机偏差值;
所述控制器(3)基于柜温设定值和柜温控制压缩机启动偏差值确定压缩机的启动点,启动点 = 柜温设定值 + 柜温控制压缩机启动偏差值;基于柜温设定值和柜温控制压缩机关机偏差值确定压缩机的停机点,停机点 = 柜温设定值 - 柜温控制压缩机关机偏差值;
所述控制器(3)通过环境温度传感器检测环境温度,根据温度设置值的不同,自动进入ECO节能模式对冰箱进行节能控制;或,当温度设置值大于ECO模式设定值时,自动进入ECO节能模式对冰箱进行节能控制;
设冰箱内制冷系统包括冷凝风机一和冷凝风机二、压缩机一和压缩机二,
当箱内温度t > st + div1时为A区,t < st – div2为B区,st – div2 < t < st +div1为C区;st 为温度设定点,div1为温度控制上偏差,div2为温度控制下偏差;A区为两个压缩机都要运行的区域;B区为两个压缩机都要停机的区域;C区为温度死区,控制一个压缩机的开、关,维持温度的恒定,ECO模式运行在这个区域内;
ECO节能模式的控制过程如下:
(1)箱内温度t一直处于A区,即t > st + div1时,先开一个压缩机,经过两个压缩机启动时间间隔后,如果箱内温度还在A区,开另一个压缩机;
(2)箱内温度t从C区到A区:
箱内温度t在C区时,当箱内温度t > 启动点时,如果无压缩机运行时,开一台压缩机;如果有压缩机运行时,不启动压缩机;箱内温度t到A区后,满足两个压缩机启动时间间隔后,开另一个压缩机;
(3)箱内温度t一直处于C区:
箱内温度t > 启动点,如果无压缩机运行时,开一台压缩机;如果有压缩机运行时,不启动压缩机;在经过压缩机最大运行时间后,关闭此压缩机,开另一个压缩机;依次循环;
箱内温度t < 停机点,则关闭压缩机;压缩机运行达到最大运行时间,则停机;
(4)箱内温度t从A区到C区:
箱内温度t < 停机点,则关闭一个压缩机;
(5)箱内温度t从C区到B区:
箱内温度t到B区,即t < st – div2,则关闭所有压缩机。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911287611.8A CN110926100B (zh) | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 一种自复叠双系统超低温冰箱的eco节能模式控制方法及系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911287611.8A CN110926100B (zh) | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 一种自复叠双系统超低温冰箱的eco节能模式控制方法及系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110926100A CN110926100A (zh) | 2020-03-27 |
CN110926100B true CN110926100B (zh) | 2022-06-03 |
Family
ID=69863690
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911287611.8A Active CN110926100B (zh) | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 一种自复叠双系统超低温冰箱的eco节能模式控制方法及系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110926100B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112596561B (zh) * | 2020-12-01 | 2021-10-15 | 冰山松洋生物科技(大连)有限公司 | 一种co2培养箱的温度控制方法 |
CN113551302B (zh) * | 2021-08-04 | 2024-10-22 | 珠海格力电器股份有限公司 | 多压缩机制冷系统及空调器 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103486679A (zh) * | 2012-06-07 | 2014-01-01 | 苏州昆拓热控系统股份有限公司 | 机柜空调器 |
CN105526762A (zh) * | 2016-01-20 | 2016-04-27 | 浙江大学 | 双压缩机双制冷回路冰箱的温度及耦合运行控制方法 |
CN107339783A (zh) * | 2017-08-22 | 2017-11-10 | 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 双系统空调控制系统 |
CN209541243U (zh) * | 2018-12-20 | 2019-10-25 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 双系统低温保存箱 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102363407B1 (ko) * | 2017-07-05 | 2022-02-16 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 |
KR102359565B1 (ko) * | 2017-08-25 | 2022-02-08 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 |
-
2019
- 2019-12-14 CN CN201911287611.8A patent/CN110926100B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103486679A (zh) * | 2012-06-07 | 2014-01-01 | 苏州昆拓热控系统股份有限公司 | 机柜空调器 |
CN105526762A (zh) * | 2016-01-20 | 2016-04-27 | 浙江大学 | 双压缩机双制冷回路冰箱的温度及耦合运行控制方法 |
CN107339783A (zh) * | 2017-08-22 | 2017-11-10 | 合肥天鹅制冷科技有限公司 | 双系统空调控制系统 |
CN209541243U (zh) * | 2018-12-20 | 2019-10-25 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 双系统低温保存箱 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110926100A (zh) | 2020-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN112484239B (zh) | 空调除霜方法以及空调器 | |
CN104566773B (zh) | 多联空调的容量控制方法及控制系统 | |
CN108548281B (zh) | 空调器的控制方法 | |
CN109489335B (zh) | 冷柜风机控制方法 | |
CN101545706A (zh) | 变频冰箱变频控制方法 | |
CN110926100B (zh) | 一种自复叠双系统超低温冰箱的eco节能模式控制方法及系统 | |
CN110260492B (zh) | 一种变频空调制冷模式下的风机及压缩机控制方法 | |
CN113790542B (zh) | 多模块冷水机组及其调度控制方法 | |
CN108278723A (zh) | 空调的控制方法 | |
CN114061255B (zh) | 冰箱控制方法、装置及冰箱 | |
CN113203178A (zh) | 一种空调低温制热启动控制方法、存储介质和空调器 | |
CN113915902A (zh) | 一种冰箱和冰箱降噪方法 | |
EP3779301B1 (en) | Method and device for controlling capacity change of compressor, and smart home appliance | |
CN113686095A (zh) | 一种冰箱能耗控制方法 | |
CN106208897B (zh) | 基于smart算法的变频控制方法 | |
CN111238121B (zh) | 制冷设备及其化霜控制方法、装置 | |
CN115962554B (zh) | 一种氟泵制冷系统及其控制方法、装置和存储介质 | |
CN114322192A (zh) | 用于空调器降噪的控制方法、装置、空调器及存储介质 | |
CN113639385A (zh) | 空调器及其控制方法 | |
CN111721034A (zh) | 一种变频高效水源热泵系统及其实现方法 | |
CN114719392B (zh) | 用于空调器的自动清洁方法、装置、空调器及存储介质 | |
CN115451526A (zh) | 一种四通阀控制方法和相关装置 | |
JP2001033138A (ja) | 冷凍装置 | |
JP4462791B2 (ja) | 冷蔵庫及び制御プログラム | |
CN116147281A (zh) | 一种冰箱节能控制方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |