-
公开(公告)号:CN110260416A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910451822.4
申请日:2019-05-28
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明公开一种分区换热器组件、空调器及分区换热器组件的控制方法,涉及空调技术领域,用于解决现有技术中采用毛细管进行分流无法适用空调系统的各种工况造成换热效率较差、能耗较高的问题。本发明一种分区换热器组件,包括换热器本体和多个调节阀,所述换热器本体包括多个相互并联的换热管组,每个所述换热管组与至少一个调节阀连接,所述调节阀用于调节所述换热管组内制冷剂的流量,所述换热管组上安装有温度参数检测单元,所述温度参数检测单元用于检测所述换热管组内制冷剂的温度参数值。本发明的分区换热器组件用于与空气换热。
-
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。
-
公开(公告)号:CN118816361A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310418734.0
申请日:2023-04-18
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/89 , F24F3/14 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F140/12 , F24F140/20
Abstract: 本申请提供一种空调系统及其控制方法,涉及空调技术领域,用于提高获取的室内机的运行参数的准确程度。该空调系统包括:冷媒循环回路;压缩机;室外机,包括室外换热器;室内机,包括室内换热器;控制器,被配置为:获取室内机的换热面积、室内机的换热系数以及室内机的换热温差;根据室内机的换热面积、室内机的换热系数以及室内机的换热温差确定制冷状态下的室内机的初始运行参数;获取室内机的过热度,根据室内机的过热度以及室内机的蒸发温度对室内机的初始运行参数进行修正,得到室内机的运行参数;其中,所述室内机的运行参数包括室内的制冷潜热能力。
-
公开(公告)号:CN117651833A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202280047126.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/65 , F24F110/10 , F24F110/12
Abstract: 一种空调器,包括:室外机、通过冷媒管路相连接的至少一个室内机及控制器。所述控制器被配置为:根据室外环境温度、室内机回风温度及室内机的运行状态,判断冷媒量判定模式,所述冷媒量判定模式包括:制冷模式和制热模式。
-
公开(公告)号:CN117642585A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202380012646.9
申请日:2023-03-09
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/38 , F24F110/10 , F25B45/00 , F25B49/02 , F24F11/58 , F24F11/62 , F24F11/89 , F24F11/80 , F24F11/64 , F24F11/49
Abstract: 本公开一些实施例提供一种多联机空调系统及多联机空调系统的容错控制方法。多联机空调系统包括室外机、至少一个室内机和控制器。控制器被配置为:获取多联机空调系统的当前运行参数;根据当前运行参数和故障检测与诊断模型,判断多联机空调系统是否存在冷媒量异常故障;若存在冷媒量异常故障,则根据当前运行参数和故障检测与诊断模型,确定冷媒量异常故障的故障等级;在存在冷媒量异常故障的情况下,根据当前运行参数和故障等级进行容错控制,以确定目标控制参数,其中,控制参数为影响运行参数的值的数据信息;根据目标控制参数,控制室外机和该至少一个室内机运行。
-
公开(公告)号:CN114413410B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210241456.1
申请日:2022-03-11
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明提出一种多联机系统制冷剂充注不当容错控制方法,包括:建立故障检测与诊断模型;实时采集多联机空调器的运行状态参数并将其输入到故障检测与诊断模型以及MPC容错控制模块中;基于实时采集的运行状态参数,故障检测与诊断模型进行诊断,当检测出冷媒量非异常故障时,则终止;当检测出冷媒量异常故障时,则进一步进行故障等级定位,启动MPC容错控制模块并将故障信息发送给其,执行下一步;MPC容错控制模块进行容错控制并输出未来控制参数,执行器根据未来控制参数对运行状态参数进行控制;可在故障发生后,短时间内减小制冷剂充注不当对系统性能的影响,提高室内舒适性,还提出一种多联机系统,采用多联机系统制冷剂充注不当容错控制方法。
-
公开(公告)号:CN116050044A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210626962.2
申请日:2022-06-02
Applicant: 南京工业大学 , 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F119/06
Abstract: 本发明实施例提供一种基于模拟平台边界工况计算的空调管网特性辨识方法,可以得到实际工况下管网特性的分布规律及运行最优区间,以此为依据判断水系统优化设计的合理性。本发明实施例的基于模拟平台边界工况计算的空调管网特性辨识方法,结合可靠的模拟平台,将实际空调水系统真实还原到模拟软件中构建管网模型,同时考虑空调末端各支路阀门的开关情况,模拟开启最远端及最近端等不同边界工况,并将模拟结果代入管网阻力系数求解公式得出,结合实际负荷运行频次辨识管网特性最优运行区间,之后便可对当前水系统运行策略进行诊断评估,通过管网特性最优分布区间来选择更合适、节能的水系统优化运行方案,实现空调冷冻水系统的最优配置和节能运行。
-
公开(公告)号:CN115654679A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211273970.X
申请日:2022-10-18
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/54 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/84 , F24F11/65 , F24F140/12 , F24F140/20 , F24F110/10
Abstract: 本申请提供一种空调系统及其控制方法,涉及空调技术领域,用于在室外机连接多台室内机时,实现一台室外机对多台室内机的同时控制。该空调系统包括:室外风机;多个室内机;压缩机;压力传感器,用于检测压缩机的排气压力值;控制器,被配置为:通过压力传感器获取压缩机在第一时刻的第一排气压力值;从第一目标压力值和第二目标压力值中确定最大目标压力值,第一目标压力值为多个室内机中第一室内机运行的第一模式时压缩机的目标排气压力值,第二目标压力值为多个室内机中第二室内机运行的第二模式时压缩机的目标排气压力值;基于最大目标压力值与第一排气压力值之间的差值,调节室外风机的档位,使得压缩机的排气压力值达到最大目标压力值。
-
公开(公告)号:CN114484735A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210241434.5
申请日:2022-03-11
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明提出一种多联机系统故障诊断及节能潜力识别方法,包括以下步骤:S1:基于关联规则构建多联机空调器故障诊断及节能潜力识别模型;S2:对实际使用的多联机空调器进行运行数据采集;S3:对采集数据进行处理,并利用步骤S1中建立的模型进行故障预诊断及节能潜力分析,能够利用多联机实际运行数据实现多联机软故障识别,并估算软故障对系统性能的影响,方法可靠,还提出一种多联机系统,包括多联机空调器,多联机空调器能够执行上述所述的多联机空调器故障诊断及节能潜力识别方法,能够利用实际运行数据识别软故障的多联机空调器,且能够估算软故障对系统性能的影响,方法可靠。
-
公开(公告)号:CN114413410A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210241456.1
申请日:2022-03-11
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明提出一种多联机系统制冷剂充注不当容错控制方法,包括:建立故障检测与诊断模型;实时采集多联机空调器的运行状态参数并将其输入到故障检测与诊断模型以及MPC容错控制模块中;基于实时采集的运行状态参数,故障检测与诊断模型进行诊断,当检测出冷媒量非异常故障时,则终止;当检测出冷媒量异常故障时,则进一步进行故障等级定位,启动MPC容错控制模块并将故障信息发送给其,执行下一步;MPC容错控制模块进行容错控制并输出未来控制参数,执行器根据未来控制参数对运行状态参数进行控制;可在故障发生后,短时间内减小制冷剂充注不当对系统性能的影响,提高室内舒适性,还提出一种多联机系统,采用多联机系统制冷剂充注不当容错控制方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-