户式中央空调机组的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN107560099A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710558009.8

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种户式中央空调机组的控制方法和装置,其中,该方法包括:获取中央空调机组的目标室温,其中,中央空调机组预设有第一输入端口,通过第一输入端口接收输入的目标室温;根据获取的目标室温确定与目标室温最优匹配的目标水温,以确定的目标水温控制中央空调机组的运行。本发明解决了现有技术中用户设置目标水温的控制方式或设置目标水温和目标室温的控制方式,不能满足用户对舒适性和节能性要求的问题,实现满足舒适性的前提下保证运行节能的效果。

    变频器温度控制方法、装置及光伏空调

    公开(公告)号:CN107388489A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710549717.5

    申请日:2017-07-07

    Abstract: 本发明公开一种变频器温度控制方法、装置及光伏空调,涉及控制领域。其中变频器温度控制装置根据光伏侧功率和压缩机侧功率,确定压缩机的目标频率和膨胀阀的目标步数,根据变频器的当前温度,对冷却设备的工作状态进行控制,以便使压缩机的工作频率到达目标频率,膨胀阀的工作步数达到目标步数。本发明通过基于温度及功率检测的智能温控方法,实现对光伏空调变频器工作状态的准确判断,合理控制冷却装置的冷却能力,从而维持在不同工作模式、不同负荷下变频器模块的温度在合理范围内,杜绝变频器内部凝露、变频器模块超温现象。

    用于检测定频风冷冷水机组缺冷媒的方法

    公开(公告)号:CN107300279A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710674303.5

    申请日:2017-08-09

    CPC classification number: F25B49/02 F25B1/00 F25B2500/222

    Abstract: 本发明涉及一种用于检测定频风冷冷水机组缺冷媒的方法,其包括以下步骤:S1)启动压缩机,直至压缩机的运行时间达到预设运行时间ti;S2)判断是否满足Tpi-Twi≥Ti1且Twi-Thi<Ti2,如果满足,则初步判断冷水机组缺冷媒;如果不满足,则判断冷水机组不缺冷媒;其中,Tpi:ti时刻的压缩机排气温度值;Twi:ti时刻的室外机组冷凝器管壁面的温度值;Thi:ti时刻的室外环境温度值;Ti1:判定条件i1的预设值,取值范围0~150℃;Ti2:判定条件i2的预设值,取值范围0~20℃。本发明通过多个温度值的组合条件判断机组是否处于缺冷媒状态,检测精度高,且实施成本相对较低、易于实现。

    空调器化霜的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN106958923A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710240349.6

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种空调器化霜的控制方法和装置。其中,空调器化霜的控制方法包括:检测空调器是否满足进入化霜条件;当检测出满足所述进入化霜条件时,控制所述空调器进入化霜模式;在化霜模式下,根据所述空调器的压缩机的吸气过热度调节所述压缩机的运行频率。本发明解决现有技术在结霜较厚的情况下存在化霜耗时较长和化霜不干净的现象,长期运行将会对机组的制热能力造成较大的衰减问题,优化化霜时系统回液的问题、高效化霜缩尽量缩短化霜时间,降低长时间化霜带来的温降,从而提高用户使用的舒适性。

    一种空调扇及其出风控制方法

    公开(公告)号:CN106500212A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610930375.7

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: F24F5/0035 F24F11/70

    Abstract: 本发明涉及一种空调扇的出风控制方法,所述空调扇具有n次回风,其中n≥2,每次回风均为进入所述空调扇内的外界空气,除一次回风直接与所述空调扇内的降温部件进行热交换之外,其余每次回风均先与上一次回风进行热交换,然后再与所述空调扇内的降温部件进行热交换,完成热交换的最后一次回风被吹出作为所述空调扇的主出风。该种出风控制方法所吹出的风的温度更低,这就有效提高了空调扇的降温能力,从而使其达到了理想的降温效果。本发明还涉及一种采用上述出风控制方法的空调扇。

    变频器冷却系统、空调机组及控制方法

    公开(公告)号:CN106440593A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611048259.9

    申请日:2016-11-21

    CPC classification number: F25B49/022 F24F13/222 F25B2600/021

    Abstract: 本发明提供了一种变频器冷却系统,其中,所述变频器冷却系统包括压缩机、冷却组件以及变频器冷却模块,所述压缩机的排气口、所述冷却组件、所述变频器冷却模块以及所述压缩机的吸气口依次通过管道连接构成制冷剂回路;所述变频器冷却模块用于对变频器冷却降温。上述变频器冷却系统,直接利用制冷剂流经变频器冷却模块对变频器冷却降温。避免了需要同时具有冷冻水循环冷却系统和制冷剂循环冷却系统时结构复杂,体积大的问题。此外,减少了冷冻水与制冷剂的换热过程,直接利用制冷剂对变频器进行冷却降温,提高了换热效率。

    气液分离器及空调系统
    108.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106440575A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610983212.5

    申请日:2016-11-09

    CPC classification number: F25B43/02 F25B2400/23

    Abstract: 本发明涉及一种气液分离器及空调系统,气液分离器包括罐体(1),所述罐体(1)内包括润滑介质吸取结构和用于气液分离的气液分离腔质进入所述气液分离腔(2)后产生回转,以实现密度较低的液态润滑介质和密度较高的液态冷媒的离心分层作用;所述润滑介质吸取结构设置在所述气液分离腔(2)内,且设置位置与所述气液混合介质的回转中心的距离小于所述液态冷媒的回转半径。本发明能够使润滑介质吸取结构所连接的设备能够获得更多的液态润滑介质,改善该设备的润滑性能;同时也减少了液态冷媒的吸取,尽量消除了液态冷媒对该设备的不良影响。(2),所述气液分离腔(2)被构造成使气液混合介

    一种气液分离器及具有其的空调系统

    公开(公告)号:CN103836853B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201210476868.X

    申请日:2012-11-21

    Inventor: 何林

    Abstract: 本发明提供了一种气液分离器,包括:壳体,自壳体的顶壁伸入壳体内部的进气管和自壳体的底壁伸入壳体内部的吸气管;其中,进气管的出口低于吸气管的进口。上述气液分离器,进气管自壳体的顶壁伸入壳体内部,吸气管自壳体的底壁伸入壳体内部,且进气管的出口低于吸气管的进口,即进气管的出口与吸气管的进口错位,很显然,自进气管流出的气液混合工质无法在吸气管的进口产生涡流,即吸气管的进口处没有负压,从而降低了进入吸气管的液态工质,提高了该气液分离器的气液分离能力,进而提高了压缩机运行的可靠性。本发明还提供了一种具有上述气液分离器的空调系统。

    应力应变测试方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN104655179A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310594883.9

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种应力应变测试方法、装置及系统。其中,该系统包括:指令发射电路,连接于控制电路与被测设备之间,用于发出运行目标频率的控制指令;频率采集电路,连接于控制电路与被测设备之间,用于实时采集被测设备的运行频率;控制电路,用于在运行频率等于目标频率时启动应力应变采集装置;应力应变采集装置,连接于控制电路与被测设备之间,用于每隔预设时间采集被测设备的初始应力应变值;控制电路用于将初始应力应变值中的最大值作为被测设备在目标频率的应力应变值。采用本发明,解决了现有技术中测试应力应变不准确且效率低的问题,实现了准确稳定快速的获取应力应变值的效果。

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