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公开(公告)号:CN103534534A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201280003986.7
申请日:2012-02-27
Applicant: 三菱重工业株式会社
IPC: F24F11/02
CPC classification number: G06F1/206 , F24D19/1012 , F24D19/1039 , F24D2200/123 , F24D2200/32 , F24F11/54 , F24F11/83 , F24F11/89 , F25B25/005 , F25B2339/047 , F25B2400/06 , F25B2400/13 , F25B2700/21172 , F25B2700/21173 , Y02B30/745
Abstract: 系统导入时或热源机的增设时不需要进行台数控制装置的手调且即使热源介质温度变化也能以高性能系数运行。热源系统(1)被用作温水热泵,具备并联连接的多个热源机(3)、按每个热源机(3)而设置的热源机控制装置(9)以及对热源机(3)分配与要求温水负载对应的温水负载的台数控制装置(10)。各热源机控制装置(9)将热源机信息发送到台数控制装置(10),该热源机信息表示在包括热源水的温度在内的当前的运行状况下能对应的最大温水负载以及在作为控制对象的热源机(3)中COP处于规定值以上的负载范围即最合适运行范围。而且,台数控制装置(10)基于各热源机控制装置(9)发送来的热源机信息进行台数控制以及温水负载的分配以使各热源机(3)在最合适运行范围内运行。
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公开(公告)号:CN116171412A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202180060492.1
申请日:2021-07-29
Applicant: 三菱重工业株式会社
IPC: G05B23/02
Abstract: 推定装置具备:观测系统制约判定部,根据由第一观测系统观测到的第一观测值和由第二观测系统观测到的第二观测值的各观测值的时序数据,来判定作为第一制约内的数据的制约内数据;模型推定部,基于制约内数据来推定包括作为各观测系统的模型的观测模型和作为设置有各观测系统的设备内的模型的物理模型的多个模型的参数;以及匹配性判定部,根据基于推定出的参数从第二观测系统预测出的第一预测观测值与第一观测值的偏差,来判定模型的匹配性。
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公开(公告)号:CN103958980B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201380004098.1
申请日:2013-02-26
Applicant: 三菱重工业株式会社
IPC: F24F11/02
CPC classification number: H05K7/20272 , F24D19/1012 , F24D19/1021 , F24D19/1036 , F24F11/83 , H05K7/20281 , Y02B30/745
Abstract: 本发明的课题在于提供一种热源系统及其载热体流量控制方法,其目的在于,不依靠负载侧的规模及配管系统即可实现流量控制,进而实现节能化。热源系统的上位控制装置(20)中,通过开度指令值确定部(22)确定使得集管差压与压差目标值一致的旁通阀开度指令值,通过开度目标值设定部(24)设定与集管差压或旁通阀开度的状态对应的开度目标值。然后,使用由开度目标值设定部(24)设定的开度目标值、由开度指令值确定部(22)确定的开度指令值,由载热体流量设定部(23)确定载热体流量设定值。
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公开(公告)号:CN103958980A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201380004098.1
申请日:2013-02-26
Applicant: 三菱重工业株式会社
IPC: F24F11/02
CPC classification number: H05K7/20272 , F24D19/1012 , F24D19/1021 , F24D19/1036 , F24F11/83 , H05K7/20281 , Y02B30/745
Abstract: 本发明的课题在于提供一种热源系统及其载热体流量控制方法,其目的在于,不依靠负载侧的规模及配管系统即可实现流量控制,进而实现节能化。热源系统的上位控制装置(20)中,通过开度指令值确定部(22)确定使得集管差压与压差目标值一致的旁通阀开度指令值,通过开度目标值设定部(24)设定与集管差压或旁通阀开度的状态对应的开度目标值。然后,使用由开度目标值设定部(24)设定的开度目标值、由开度指令值确定部(22)确定的开度指令值,由载热体流量设定部(23)确定载热体流量设定值。
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公开(公告)号:CN104838213B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201380064274.0
申请日:2013-07-12
Applicant: 三菱重工业株式会社
CPC classification number: F24F11/022 , F24F3/06 , F24F5/0003 , F24F11/72 , F25B1/053 , F25B1/10 , F25B25/005 , F25B49/02 , F25B49/027 , F25B2339/047 , F25B2600/021 , F25B2600/111 , F25B2600/13 , F25B2700/21161 , F25B2700/21171 , F25D17/02 , F28F27/00 , Y02B30/741 , Y02B30/743 , Y02B30/745
Abstract: 本发明提供一种热源系统及冷却水供给装置的控制装置以及控制方法。本发明能够不使用数据库就实现冷却水供给装置中的节能化。冷却水供给装置的设备控制装置(70a)利用根据制冷机的冷水出口设定温度确定的冷却水出口温度下限设定值及制冷机负载来确定冷却水入口温度下限设定值,将该设定值与由外气湿球温度确定的冷却水入口温度下限值中温度较高的一个设定为冷却水入口温度设定值,并生成冷却塔风扇的控制指令及冷却水流量的控制指令,所述控制指令用于使冷却水入口温度及冷却水出口温度分别与所设定的冷却水入口温度设定值及冷却水出口温度下限设定值一致。
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公开(公告)号:CN105899886A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201480072766.9
申请日:2014-06-18
Applicant: 三菱重工业株式会社
IPC: F24F11/02
CPC classification number: F04B49/06 , F04B41/06 , F04B49/02 , F04B49/065 , F04B2207/041 , F24F11/83 , F25B25/005 , F25B49/02 , F25B2600/13 , Y02B30/745
Abstract: 本发明的泵台数控制方法具有如下工序,即基于由并联连接的多个泵向负载(40)压送的热介质的流量或所述负载所需的热负荷、以及向所述多个泵当中的运转中的各泵指示的频率指令值,来增减所述泵的运转台数。
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公开(公告)号:CN105473948A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201480046895.0
申请日:2014-06-20
Applicant: 三菱重工业株式会社
IPC: F24F11/02
CPC classification number: F24D19/1009 , F24D3/00 , F24D19/1048 , F24F11/30 , F24F11/54 , F24F11/62 , F24F2140/50
Abstract: 在该热源控制装置、热源系统以及热源控制方法中,具备热源组(10、20)、多个组控制部(11、21)、以及台数控制部(30),组控制部(11、21)具有第一运转范围输出部和第二运转范围输出部,台数控制部(30)在要求负载超出第一适当运转范围时,增加热源组(10、20)的起动数量,并且以热源单元(12、22)的起动数量成为规定台数的方式控制组控制部(11、21)。
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公开(公告)号:CN104781629A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201380056153.1
申请日:2013-08-26
Applicant: 三菱重工业株式会社
CPC classification number: F04D27/004 , F28F27/003 , Y02B30/748
Abstract: 本发明的目的在于在多个冷却塔以并联的方式与共用的冷冻机连接的热源系统中,实现作为冷却塔整体的节省能源化。在热源系统(1)中,多个冷却塔(3a、3b、3c)以并列的方式与共用的冷冻机(2)连接。冷却塔(3a、3b、3c)对由于在冷冻机(2)中使用而被加热了的冷却水进行冷却并向冷冻机(2)供应。进行冷却塔(3a、3b、3c)的控制的冷却塔控制装置(4)在热源系统(1)起动时使全部的冷却塔起动(3a、3b、3c)。
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公开(公告)号:CN103348196A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201180034659.3
申请日:2011-10-27
Applicant: 三菱重工业株式会社
CPC classification number: F25B49/022 , F25B41/04 , F25B2339/047 , F25B2400/0401 , F25B2600/02 , F25B2600/2501 , F25B2600/2513 , F25B2700/21161 , F25B2700/21171
Abstract: 本发明的目的在于,高效率地运行具有两台相对于载热体串联地连接的热源机的热源系统。该热源系统(1),使从冷负荷导入的具有规定回水温度Tr的冷水降低到规定的供水温度Ts后向冷负荷供给冷水。热源系统(1)包括:第2涡轮制冷机(TR2),其使冷水从回水温度Tr降低到中间温度T2;第1涡轮制冷机(TR1),其使通过第2涡轮制冷机(TR2)降低到中间温度T2后的冷水降低到供水温度Ts;控制部(9),其可变地设定所述中间温度T2。
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公开(公告)号:CN104053954B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201380005456.0
申请日:2013-02-08
Applicant: 三菱重工业株式会社
IPC: F24F11/02
CPC classification number: F28F27/00 , F25B1/10 , F25B40/02 , F25B41/043 , F25B49/022 , F25B2339/047 , F25B2400/0403 , F25B2400/0409 , F25B2400/0411 , F25B2400/0417 , F25B2400/13 , F25B2600/2501 , F25B2700/195 , F25B2700/197 , F25B2700/21161 , F25B2700/21163 , F25B2700/21172 , F25B2700/21173
Abstract: 目的是在进行热源机的台数控制的台数控制装置上不设置无停电电源、而在复电时能迅速地使热源机起动至停电前的起动台数。上位控制装置(20)具备用于存储即将停电之前起动着的热源机台数的非易失性的第一存储部(22),在从停电进行恢复的情况下,按照存储于第一存储部(22)的热源机台数来进行复电时的热源机的台数控制。
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