一种防止风机反转的控制方法、装置、空调器及存储介质

    公开(公告)号:CN118980166A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411316964.7

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种防止风机反转的控制方法、装置、空调器及存储介质,该方法包括:在风机运行过程中,检测风机是否发生反转;当检测到风机发生反转时,通过调节风机扭矩以使风机恢复正转,并在风机恢复正转后检测风机的目标电流相序;根据所述目标电流相序与预设电流保护值的关系对风机应力进行调节,直至电流相序满足预设电流保护值的要求。本发明在检测到风机发生反转时,通过控制风机的扭矩使风机从反转恢复至正转,通过检测风机在恢复正转后的电流相序来控制风机应力,避免风机受到逆风的影响,进而避免风机在恢复正转后对空调器的正常运转造成影响,由此达到风机发生反转的情况下及时控制风机恢复正转,并使空调器能够继续正常运转的效果。

    双压缩机频率同步控制方法、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN116066990A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211591434.4

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种双压缩机频率同步控制方法、电子设备和存储介质,其中,控制方法包括:在两台压缩机均开启的情况下,分别对两台压缩机进行频率调节,当其中一台压缩机需要升频时,判断其运行频率是否大于另外一台压缩机的运行频率,若是,则保持当前频率运行,等待另外一台压缩机升频;若否,则进行升频;当其中一台压缩机需要降频时,判断其运行频率是否大于另外一台压缩机的运行频率,若是,则进行降频;若否,则继续保持当前频率运行,等待另外一台压缩机降频。本发明能够平衡两台压缩机的运行频率,避免两台压缩机运行频率差距过大进导致两个系统运行不一致的问题,确保换热效果匀称。

    一种加湿器的控制方法、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN116045406A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211625618.8

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种加湿器的控制方法、电子设备和存储介质,具体控制方法包括:启动电流检测水位法进行加湿器的阀门控制,同时获取加湿器内部溶液的电导率K1;其中,电流检测水位法根据加湿器内部的电流值I1判断加湿器的水位Q1;判断电导率K1与标准电导率K的绝对差值X,若绝对差值X小于等于电导率预设值,则保持电流检测水位法进行加湿器的阀门控制;若绝对差值X大于电导率预设值,则启动电容检测水位法进行加湿器的阀门控制;其中,电容检测水位法根据电容值判断加湿器的水位Q2,所述电容的电容值与所述加湿器内部水位Q2相对应。本发明能够在水质偏差较大情况下采用电容检测水位法进行加湿器的阀门控制,能够实现不同水质情况下的精准控制。

    一种空调末端制冷控制方法、装置、设备和系统及空调

    公开(公告)号:CN118870758A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411057433.0

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本申请公开了一种空调末端制冷控制方法、装置、设备和系统及空调,属于空调领域。在获取室内温差和进出水温差后,当室内温差较大时,优先调整第一水源的进水量,当室内温差较小时,优先调整第二水源的进水量。因为第一水源的热传导性高于第二水源的热传导性,其他条件相同的情况,改变第一水源的进水量能够更快的改变最终的出水温度,这样能够保证室内实际温度更快达到设定制冷温度,制冷效率更高。且双水阀相比于单水阀控制,在一个水阀故障时,还可以使用另一个水阀,可靠性更高。

    去除空调冷凝水的方法、装置以及空调系统

    公开(公告)号:CN115325689B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202211110967.6

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 本申请提供了一种去除空调冷凝水的方法、装置以及空调系统,该方法包括:获取冷凝水实时收集量,冷凝水为室内空气与蒸发器表面接触产生的,蒸发器与冷凝水收集设备在预设方向上间隔设置,并且,蒸发器位于冷凝水收集设备一侧,冷凝水收集设备用于收集冷凝水,冷凝水实时收集量是由冷凝水收集时长决定的;在冷凝水实时收集量达到预设量的情况下,控制雾化设备开启,以去除冷凝水,雾化设备位于冷凝水收集设备底部,用于将冷凝水雾化处理。本申请解决了现有技术中的除冷凝水装置需要用到液位开关来检测收集装置内的水位来控制雾化装置的启停,结构复杂,安装不便的问题。

    一种雾化器液位检测方法和电子设备

    公开(公告)号:CN117739472A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311590779.2

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种雾化器液位检测方法和电子设备,其中方法包括在单位时间内计算雾化量,获取空调机组内的环境变化量,获取与环境变化量对应的环境加湿量。检测环境加湿量是否大于雾化量,若是,则获取单位时间内的开关导通参数。查找与开关导通参数对应的雾化器液位,若雾化器液位大于或等于第一液位阈值,且小于第二液位阈值,则发出第一提示信息。若环境加湿量大于雾化量,说明空调机组内部未达到凝露状态,在雾化器液位较高的基础上,空调机组内部可以继续承载更多加湿量,雾化器继续正常工作时会产生抖动,导致误报警的风险较大。结合雾化量、环境加湿量和雾化器液位,可以在控制雾化器雾化的过程中有效地防止误报警。

    空调控制装置、方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN115930413A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211613624.1

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本申请涉及一种空调控制装置、方法、系统及设备,该空调控制装置包括:球阀装置模块、电流检测电路模块以及驱动模块,球阀装置模块,用于依据空调的储液罐液体位置,向电流检测电路模块输出球阀输出信号,电流检测电路模块,用于依据球阀输出信号,向驱动模块输出驱动控制信号,驱动模块,用于根据驱动控制信号控制空调的膨胀阀开度,膨胀阀开度用于控制储液罐液体位置不低于预设的第一液位高度且不高于预设的第二液位高度,从而能够避免储液罐液位过低或过高,并且能够有效防止空调的氟泵吸入气体导致气蚀,有效提高氟泵使用寿命。

    机房中空调器的控制方法及装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117082823A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311042955.9

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种机房中空调器的控制方法及装置。其中,该方法包括:获取目标机房内各个区域处惰性气体的气体密度;对各个区域处的气体密度进行分析,以得到各个区域处的温度值;根据各个区域处的温度值确定各个区域中温度超过预定温度值的区域为目标区域;确定目标机房中与目标区域的距离小于预定距离的空调器为目标空调器;控制目标空调器按照目标运行模式运行,以使得目标区域的温度降低到待散热设备的目标冷却温度。本发明解决了相关技术中机房中用于进行散热的空调器一般统一调控,只能对整个机房进行冷却,没有针对性,未考虑到机房中各个设备的发热差异性,容易导致资源浪费的技术问题。

    一种电机控制器及其上电预充控制装置、方法和空调

    公开(公告)号:CN117081458A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311076974.3

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种电机控制器的上电预充控制装置、电机控制器及其上电预充控制方法和空调,该装置包括:整流电路的输出端的正极连接至第一IGBT管的集电极,还经充电电阻单元后连接至第二IGBT管的集电极;第一IGBT管的发射极和第二IGBT管的发射极,均连接至母线电容单元的正极;在电机控制器上电后,第二IGBT管导通,使母线电容单元开始充电,对充电时间进行计时以得到充电时间;待母线电压增大到第一设定电压后,控制第一IGBT管导通;待充电时间达到设定的充电完成时间后,控制第二IGBT管关断。该方案,通过利用两个IGBT管和功率电阻,抑制电机控制器的启动电流,提高抑制可靠性,避免整流电路的元器件损坏。

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