一种基于叶型曲线的扇叶优化设计方法以及高效风扇

    公开(公告)号:CN110332150B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN201910719804.X

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明提供了基于叶型曲线的扇叶优化设计方法以及高效风扇,其通过与转轴方向同轴心的同心截面,以曲面横截扇叶得到相交曲线,而后平面展开,得到叶型曲线,该叶型曲线即为风扇压力面(即朝向轴流出风方向的面)以其运动方向,所拍击空气的轨迹面;其通过性能目标以及尺寸目标,调整叶型曲线的曲率、弧度或倾角要素,实现了对直接拍击空气扇叶面的优化调整,以最优曲面拍击空气,风扇效率高,背部涡旋少,大涡旋打散为小涡旋,直接降低了扇叶振动以及运行风噪,解决了风扇震动大,运行噪音高的问题。

    一种全屋空气质量舒适性调节的控制方法及系统

    公开(公告)号:CN119805947A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411866285.7

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明提供一种全屋空气质量舒适性调节的控制方法及系统,涉及智能控制技术领域,所述方法包括:将控制参数集编码为遗传算法的基因串,定义一个适应度函数,用于评估当前控制参数集下室内空气质量的舒适性程度;根据适应度函数的值,从当前种群中选择出对应的个体,将选中的个体进行随机配对,并通过交叉操作生成新的个体;对新生成的个体进行随机变异,重复进行选择、交叉和变异操作,直到满足终止条件,以得到优化后的控制参数集;末端线控器接收优化后的控制参数集,并根据优化后的控制参数集调整各自区域的空气质量调节设备。本发明可以提高整体居住环境的舒适性。

    一种低负荷下的过冷器节流阀结构及控制方法

    公开(公告)号:CN119617526A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411807020.X

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种低负荷下的过冷器节流阀结构及控制方法,包括辅助过冷换热器、电子膨胀阀、换热器蒸发侧出口温度传感器、换热器蒸发侧进口温度传感器、旁通电动球阀、换热器主路出口温度传感器,辅助过冷换热器第一端口连通室外机的辅助热交,第二端口连通液管操作阀,第三端口连通压缩机,且连通的管路上设有换热器蒸发侧出口温度传感器,第四端口连通第一端口,且连通的管路上设有电子膨胀阀以及换热器蒸发侧进口温度传感器,旁通电动球阀并联在辅助过冷换热器的第一端口、第二端口两端,换热器主路出口温度传感器设置在辅助过冷换热器与液管操作阀连通的管路上。保证空调小负荷运行时,过冷度满足的情况下,不会造成内机的哨音产生。

    一种防止压缩机高压压力过高的保护方法

    公开(公告)号:CN119594515A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411879523.8

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种防止压缩机高压压力过高的保护方法,所述方法为S1、压机开启后检测变频输入实际电流CT1并判断CT1是否大于A,是则转S2,否则压机正常运行;S2、持续更新压机保护控制转数上限值Np;继续判断CT1是否大于A,是则转S3,否则转S4;S3、判断CT1是否大于等于A+t并持续了3秒时间,是则压机停机保护,否则压机正常运行;S4、判断是否B<CT1<A,B为保护结束解除值,是则压缩机转数上限值Np不再变化,保持频率运行,否则转S5;S5、判断是否CT1<B,是则解除保护控制,否则返回S2。防止出现高压过高或者出现高压超范围时保护停机,在不增加成本的前提下确保压机的可靠性。

    一种多流路蒸发器出口过热度均衡装置、蒸发器及控制方法

    公开(公告)号:CN114001496B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202111188114.X

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明涉及制冷空调器技术领域,具体为一种多流路蒸发器出口过热度均衡装置、蒸发器及控制方法,所述过热度均衡装置包括外壳、连杆、弹簧、位移挡板,外壳具有制冷剂进口和制冷剂出口,外壳内部沿制冷剂流动方向设置感温形变腔体,连杆的两端分别连接感温形变腔体和弹簧、中部连接位移挡板,弹簧的另一端直接或间接与壳体连接,感温形变腔体、连杆、弹簧组成制冷剂出口横截面调节机构,通过调节位移挡板的位置控制制冷剂出口横截面的大小;所述蒸发器的每个流路可以连接一个过热度均衡装置。装置结构简单,完全靠机械结构、热力原理来工作,不需要额外传感器和外接工作电源,满足了低成本和高可靠的要求。

    一种空调防回液装置及防止空调回液的方法

    公开(公告)号:CN112880228B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202110140993.2

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种空调防回液装置及防止空调回液的方法,防回液装置包括四通换向阀、电磁阀、储液罐、第一节流阀和四个单向阀,电磁阀一端连接第一单向阀的出口,电磁阀另一端连接四通换向阀的g口,四通换向阀的h口连接储液罐的k口,储液罐的m口连接四通换向阀的i口,四通电磁阀的j口连接第一节流阀,第一节流阀连接第三单向阀和第二单向阀的入口,第四单向阀的出口连接至电磁阀,第一单向阀的入口、第二单向阀的出口连接第二节流阀的一端,第三单向阀的出口、第四单向阀的入口连接第二节流阀的另一端。在空调制冷低负荷状态、制热除霜前、制热除霜中等多个工作状态,均可将系统多余冷媒存储在储液罐中,防止压缩机回液。

    一种辐射制冷机组的防结露控制方法

    公开(公告)号:CN117346406A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311427078.7

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明具体为一种辐射制冷机组的防结露控制方法,分为通常防结露控制和夜间特殊控制两部分,通常防结露控制包括开机运转保护控制、关机运转保护控制、主子机联动强制除湿控制,当Tf≤Tdmax,地面有结露风险,关闭水系统辐射制冷模式,开启空调除湿模式,当Tf>Tdmax+1,地面结露风险解除,开启水系统辐射制冷模式,关闭空调除湿模式;夜间进行定时除湿,在夜间第一时间段空调自动开启除湿,目标湿度为A%,房间湿度低于A%退出控制;在夜间第二时间段,将目标湿度自动调整为B%,且最少持续一定时间,将夜间室内环境控制在更低的湿度范围内,结露风险更低。控制方法具有高灵活度、强时效性,保证系统运行的稳定性和可靠性。

    一种新型白噪音空调
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116608585A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310731359.5

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明涉及空调降噪技术领域,具体为一种新型白噪音空调,包括空调内机主板、喇叭、控制器、咪头,所述空调内机主板通过喇叭线连接喇叭,所述控制器通信连接空调内机主板,所述咪头通过咪头线连接空调内机主板,所述空调内机主板内包括存储单元,存储白噪音素材。可以通过白色声音覆盖特性,通过平摊声音频率普的方式解决空调内机噪音问题;可以对空调本身噪音进行更改转化为白色声音,解决空调内机噪音问题;通过白噪音缓解压力特性,可以调整房间声音需求,改善房间舒适度,促进睡眠,保证身心健康。

    一种多联机空调快速制冷的方法

    公开(公告)号:CN113669849B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110843551.4

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明提供一种多联机空调快速制冷的方法,所述方法依次包括如下步骤:系统根据内机环境温度、外机环境温度、系统设定温度判断是否进入快速制冷模式;空调满足进入快速制冷模式的条件则进入快速制冷模式的准备阶段,将外机风机转速、内机风机转速、外机电子膨胀阀开度均调至最大值,同时计算内机开启容量比,同时根据内机开启容量比选择系统预设的压机频率以及内机电子膨胀阀开度;准备阶段结束,将内机电子膨胀阀开至目标开度,压机频率调至目标压机频率;退出快速制冷模式。本专利以一种预判的目标值代替系统自我调节逐步达成的稳定状态,缩短了系统进入稳定状态的时间,保证用户在使用空调时,可以以最快的速度达到最佳的制冷运转状态。

    一种空调机除霜控制方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114264039A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111532345.8

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明具体为一种空调机除霜控制方法,将空调机系统的室外热交换器温度时间条件与直流电机的驱动电流这两者结合起来进行精准的除霜控制,并可通过电机反转来对室外热交换器表面的化霜水和异物等进一步去除,达到最佳的除霜效果。热交换器温度传感器与直流电机的驱动器不断将数据反馈给空调机的控制器,直流电机可进行反转,并可通过修改现有的FG信号端口,使直流电机能同时将驱动电流、转速等数据反馈至空调外机控制器。本控制方法中追加热交是否堵塞的判定,并通过热交换器温度时间条件与直流电机的驱动电流共同判定,最大程度减少误除霜,做到精准除霜。

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