元器件的温度控制方法、装置、电子设备及可读介质

    公开(公告)号:CN117572908A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311590888.4

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本申请涉及一种元器件的温度控制方法、装置、电子设备及可读介质,其中,方法包括:根据元器件的运行参数构建元器件的发热方程,以及根据元器件的温度阈值构建元器件的散热方程;以发热量与散热量相等作为约束条件,通过发热方程以及散热方程计算元器件的运行参数中的临界电流;采集元器件的实际电流,并将实际电流与临界电流进行比较,得到比较结果;根据比较结果确定控制策略,并按照控制策略调整压缩机的运行频率。通过以发热量与散热量相同为目标来联立发热方程与散热方程进行计算,得到临界电流,对比实际电流与临界电流,确定提高或降低压缩机的运行频率,使得元器件的温度低于温度阈值,解决了元器件在高温负荷工况下容易损坏的问题。

    油烟机余热回收系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110594827A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910989601.2

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种油烟机余热回收系统及其控制方法,所述系统包括控制平台,热泵机组、储水箱、设置于油烟机内的换热器和设置于油烟机烟道内的烟气余热回收装置,所述热泵机组分别通过第一换热回路和第二换热回路与所述烟气余热回收装置和所述储水箱相连通,所述储水箱分别通过通过第一循环水路和第二循环水路与所述换热器和所述相烟气余热回收装置连通,所述控制平台用于控制所述第一循环水路、所述第二循环水路、所述第一换热回路和所述热泵机组的开启和关闭。采用本发明的技术方案,控制方式简单且热量回收效率高。

    空调系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107575969A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710754365.7

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,该空调系统包括:送风通道,包括顺次连通的预冷段和冷却段;冷却塔,冷却塔设置在预冷段,冷却塔用于对预冷段内的空气进行冷却;空调组件,空调组件包括蒸发器,蒸发器设置在冷却段内,蒸发器用于对冷却塔换热后的空气进行换热。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的空调系统降温效果差的问题。

    一种空调冷媒泄漏的检测方法及系统

    公开(公告)号:CN104296946B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410623887.X

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本申请公开了一种空调冷媒泄漏的检测方法及系统,通过检测空调系统中的冷媒质量流量,并将检测到的冷媒质量流量与正常冷媒质量流量作对比,实现对冷媒是否泄漏的判断。可以看出,本发明采用实时检测冷媒质量流量的技术手段,实现对冷媒泄漏的实时监控,因此,可及时发现冷媒泄漏的现象,以便及时采取有效措施,避免因冷媒泄漏而导致的空调系统性能下降、压缩机磨损、甚至损坏情况的发生。

    换热器及空调
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105928258A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610435386.8

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种换热器及空调,涉及换热领域,用以实现冷凝水易排出,保证系统可靠性及换热效率。该换热器包括第一集流管、第二集流管以及换热管;所述换热管的上游端与所述第一集流管连通,所述换热管的下游端与所述第二集流管连通;其中,相邻两个所述换热管在上游端处的间距小于在下游端处的间距。上述技术方案,由于相邻两个换热管的上游端处的间距小于下游端处的间距,在冷凝水排出的过程中,越往下游走,换热管之间的间距越大,冷凝水不会出现水堵现象,使得空气能够方便地流通,不会因冷凝水降低风量,保证了系统可靠性和换热效率。

    空调系统压力控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104697106A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310666512.7

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种空调系统压力控制方法,包括以下步骤:S1、将检测到的室外环境温度和压缩机排气压力分别与预设温度范围和预设压力进行比较,根据比较结果判断是否需要降低排气压力,如果是,则转入步骤S2;S2、制冷时降低室内风机的转速,制热时降低室外风机的转速;S3、将检测到的吸气过热度或排气压力与预设过热度或预设排气压力进行比较,根据比较结果判断是否退出降低排气压力控制,如果是,则转入步骤S4;S4、当制冷时停止降低室内风机的转速,当制热时停止降低室外风机的转速。本发明的空调系统压力控制方法,能将系统排气压力控制在一定的范围内,且该方法成本低,效果好,不会对空调系统可靠性产生影响。

    冷媒调节方法、装置和空调

    公开(公告)号:CN104329838A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410666072.X

    申请日:2014-11-19

    CPC classification number: F25B41/04 F25B49/02

    Abstract: 本发明公开一种冷媒调节方法、装置和空调。该方法包括:获取当前冷媒质量流量;将当前冷媒质量流量与标准冷媒质量流量进行比较;根据当前冷媒质量流量与标准冷媒质量流量的比较结果,调节冷媒储液器输出的冷媒质量流量。本发明通过比较当前冷媒质量流量与标准冷媒质量流量,可以实现长连接管情况下,自动判断冷媒灌注量是否合适并自动调节,无需人工额外追加冷媒,从而消除了工程安装上额外追加冷媒的不便,及追加冷媒可能带来的额外费用增加。

    一种制冷制热一体化换热系统

    公开(公告)号:CN111412687B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202010210064.X

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明提供一种制冷制热一体化换热系统,其包括:压缩机和第一换热器,第一换热器能与压缩机的排气口连通、以使得制冷剂在第一换热器中放出热量;制冷剂包括低沸点制冷剂、中沸点制冷剂和高沸点制冷剂;第二换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,高沸点制冷剂能在第二换热器中制冷;第三换热器的一端能够连通至压缩机的吸气口、另一端能够与第一换热器连通,低沸点制冷剂能在第三换热器中吸收热量以制冷。本发明能够使得制冷剂将热量或冷量有效地利用、以制取所需的热水、空气冷量、冷冻冷量、冰箱冷量等,将余热有效地利用,充分利用制冷过程中所产生的余热用于制热系统,提高了系统的能效。

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