Abstract:
A method for controlling an operation of an air conditioner having an inverter compressor and a regular velocity compressor includes: setting an upper limit threshold and a lower limit threshold based on a desired temperature set by a user, measuring a room temperature and comparing the measured room temperature and the set upper or lower limit threshold; and resetting the upper and lower limit thresholds based on a body adaptation time according to the comparison result, varying an operation frequency of a compressor and operating the compressor in the varied operation frequency for a predetermined time.
Abstract:
가변 속도 압축기를 가진 냉동 시스템에 대한 파라미터를 평가하는 시스템 및 방법이 제공된다. 압축기는 응축기 및 증발기에 연결된다. 응축기 센서 및 증발기 센서가 제공된다. 인버터 드라이브는 압축기의 속도를 변조하기 위해 압축기로 전달되는 전력의 주파수를 변조한다. 모니터 모듈은 인버터 드라이버로부터의 압축기 파워 데이터 및 압축기 속도 데이터를 수신하고, 응축기 신호를 기초로 측정된 응축기 온도를 판정하고, 증발기 신호를 기초로 측정된 증발기 신호를 판정하고, 압축기 파워 데이터 및 압축기 속도 데이터를 기초로 제1 유도된 응축기 온도를 계산하고, 측정된 증발기 온도, 압축기 파워 데이터, 및 압축기 속도 데이터를 기초로 제2 유도된 응축기 온도를 계산하고, 그리고 측정된 응축기 온도, 및 제1 및 제2 유도된 응축기 온도 중 임의의 것이 부정확한지 여부를 판정하기 위해 측정된 응축기 온도를 제1 및 제2 유도된 응축기 온도와 비교한다.
Abstract:
본 발명은 인버터 압축기 및 정속 압축기를 구비한 공조시스템의 냉방운전 제어방법에 관한 것으로, 인체 순응시간에 맞추어 인버터 압축기의 운전주파수를 가변함으로써, 절전 및 쾌적 냉방을 구현할 수 있도록 한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 인버터 압축기 및 정속 압축기를 구비한 공조시스템에 있어서, 제1 상한 가변치와 제1 하한 가변치를 기설정한 다음, 인버터 압축기의 운전주파수를 제1 운전주파수로 운전시키면서 실내온도와 희망온도의 차이값을 제1 상한 가변치와 비교하는 제1 과정과; 상기 비교결과, 실내온도와 희망온도의 차이값이 제1 상한 가변치 이하이면 인버터 압축기의 운전주파수를 낮추어서 일정시간 운전시킨후, 실내온도와 희망온도의 차이를 제1 하한 가변치와 비교하고, 그 비교결과에 근거하여 제2 상한 및 제2 하한 가변치를 재설정한후 제1 운전주파수로 운전하는 제2 과정과; 상기 제1 운전주파수로 일정시간 운전시킨 다음, 실내온도와 희망온도의 차이를, 상기 재설정한 제2 상한 가변치와 비교하고, 그 비교결과에 근거하여 제3 상한 및 제3 하한 가변치를 재설정한후 상기 제2 과정으로 궤환하는 제3 과정으로 이루어진다.
Abstract:
An electromagnetic induction heating unit and air conditioning apparatus are provided whereby the responsiveness of temperature detection can be enhanced even when the temperature of the refrigerant tube varies sharply in electromagnetic induction heating. The electromagnetic induction heating unit (6) heats a refrigerant tube (F) whose external surface is composed of SUS tubing (F2), and the electromagnetic induction heating unit (6) is provided with a coil (68) and a fuse (15). The coil (68) is disposed in the vicinity of the refrigerant tube (F). The fuse (15) is in contact with the external surface of the refrigerant tube (F), and the surface of the fuse (15) in contact with the refrigerant tube (F) has substantially the same shape as the contacted portion of the external surface of the refrigerant tube (F).
Abstract:
Thermostat (22) including one or more temperature sensors configured to measure a plurality of temperature values within a building. The thermostat (22) can include a processing circuit coupled to the one or more temperature sensors. The processing circuit can receive the plurality of measured temperature values from the one or more temperature sensors. The processing circuit can determine, based on a time invariant Non-Linear Least Squares (NLSQ) technique and the plurality of measured temperature values, a compensated temperature value within the building, wherein the compensated temperature value accounts for an unknown temperature state of the thermostat when the thermostat is turned on.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben und/oder Überwachen einer HVAC-Anlage (10), bei welcher wenigstens ein Energieabnehmer (11, 12, 13) von einem in einem Primärkreislauf (26) zirkulierenden Medium durchströmt wird, welches mit einem Volumenstrom (φ) durch eine Vorlaufleitung (14) mit einer Vorlauftemperatur (T v ) in den Energieabnehmer (11, 12, 13) eintritt und durch eine Rücklaufleitung (15) mit einer Rücklauftemperatur (T R ) den Energieabnehmer (11, 12, 13) verlässt und dabei in einem Energiefluss (E) Wärmeenergie oder Kälteenergie an den Energieabnehmer (11, 12, 13) abgibt. Eine erhebliche Verbesserung des Betriebsverhaltens der Anlage wird dadurch erreicht, dass in einem ersten Schritt für den betreffenden Energieabnehmer (11, 12, 13) die Abhängigkeit des Energieflusses (E) und/oder der Temperaturdifferenz (ΔΤ) zwischen Vorlauftemperatur (T v ) und Rücklauftemperatur (T R ) vom Volumenstrom (φ) empirisch ermittelt wird, und dass in einem zweiten Schritt die HVAC-Anlage (10) nach Massgabe der ermittelten Abhängigkeit bzw. Abhängigkeiten verändert und/oder betrieben wird.