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公开(公告)号:CN118776025A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411146473.2
申请日:2024-08-20
申请人: 苏州中卫宝佳净化科技有限公司
IPC分类号: F24F11/39 , F24F7/003 , F24F7/06 , F24F13/28 , F24F11/77 , F24F11/89 , B01D46/88 , F24F110/40
摘要: 本发明涉及通风净化技术领域,具体为一种洁净室压差控制通风净化系统,包括:通风管,以及开设在所述通风管内的锥形空腔,所述通风管侧壁设置有负压管;给风机构,设置在所述通风管上,所述给风机构上连接有风机,所述负压管内设置有与所述给风机构连接的负压调控机构;二号转动杆,转动安装在所述通风管上,所述二号转动杆背离所述通风管的一端设置有调节盘,所述调节盘上安装有多个呈圆周等距分布的过滤器,所述过滤器与所述锥形空腔配合;压强调控组件,设置在所述通风管内,所述二号转动杆上设置有与所述压强调控组件连接的触发旋转机构,本申请能够根据室内压强差自动调节送风量,并在过滤器堵塞后,自动对过滤器进行更换。
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公开(公告)号:CN118775947A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310349402.1
申请日:2023-04-03
申请人: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC分类号: F24F1/0011 , F24F1/0018 , F24F1/0063 , F24F8/108 , F24F13/28 , F24F13/30 , F24F13/08 , F24F13/02 , F24F13/20 , F24C15/20 , F24F11/79 , F24F11/64 , F24F11/54 , F24F11/77 , F24F110/20 , F24F140/20
摘要: 本申请公开了一种厨房空调,属于空气处理技术领域。厨房空调包括:出风面板,其上设有送风口,所述送风口处设有导风板,所述导风板按照第一方向转动时开度变大,按照第二方向转动时开度变小,所述第一方向和所述第二方向相反;火焰传感器,连接于所述导风板上,用于检测送风范围内有无火焰;控制器,用于在所述火焰传感器检测到有火焰时,控制所述导风板按照第二方向转动直至检测不到火焰时停止。本厨房空调具有防吹炉火的功能。
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公开(公告)号:CN118463357B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410924747.X
申请日:2024-07-11
申请人: 格力电器(赣州)有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
摘要: 本发明属于光伏空调技术领域,公开了一种光伏空调及其控制方法、装置、存储介质和程序产品,该方法包括:根据光伏空调的当前室外气象参数,控制混合供电系统工作;根据光伏空调的运行状态,确定光伏空调的外风机的电机的状态;在光伏空调开机的情况下,根据光伏空调的外风机的当前电流、光伏空调的外风机的当前转速、光伏空调的外风机反转时的当前吸入空气温度、以及光伏空调的当前外管温中的至少之一,控制光伏空调的外风机的启闭及启动后的运行情况,并选择性地控制光伏空调的压缩机的频率和/或光伏空调的内风机的转速。该方案,通过调整光伏空调的外风机的运行逻辑,提高光伏空调的发电效率和能源利用率,同时保护外风机的电机不被烧坏。
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公开(公告)号:CN108168043B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN201711494078.3
申请日:2017-12-31
申请人: 宁波诚何机电有限公司
发明人: 何秀平
摘要: 本发明公开了中央空调水系统变流量主动节能自控系统,包括整体系统控制柜,所述整体系统控制柜包括冷水机组控制柜、总控PLC柜和车间分控PLC柜,冷水机组控制柜和总控PLC柜经由缆线连接,总控PLC柜通过缆线连接各车间分控PLC柜,各车间分控PLC柜并联连接到对应车间的温控风机。通过PLC智能装置完成对整个系统的各点冷水机组水系统流量控制及对应位置的温控风机的启停控制,完成自适应温度的调整,实现智能因需供给,充分利用系统内能耗的转换,提高能耗利用率,有效降低中间环节能耗的浪费,各车间分控PLC柜并联连接到对应车间的温控风机,实现对分车间的每个温控风机的启停控制,温控效果直接高效,节省能耗。
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公开(公告)号:CN118729507A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410928893.X
申请日:2024-07-11
申请人: 南京晓庄学院
IPC分类号: F24F11/77 , F24F11/64 , F24F11/52 , F24F11/61 , F24F11/54 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/50
摘要: 本发明涉及空气调节应用技术领域,且一种全新风机组的控制方法及系统,包括:以下具体步骤,步骤一,数据采集,获得综合检测状态系数Ztxs:综合检测状态系数Ztx包括室外环境参数Sw和当前室内环境参数Sn;步骤二、获得风机组运行参数:步骤三,生成数据集,提取数据集中的特征,对特征进行识别和计算,依据全新风机组的运动过程建立运动数字孪生模型,进行仿真分析后,在风机组开始启动、运行和变频过程中获取空气中空气流动的运动状态;步骤四,基于空气流动运行状态,设置安全阈值系数,按照安全阈值系数进行分级;步骤五,不断地跟踪采集数据的变化,根据数据分析结果及时调整控制风机运行参数数据。
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公开(公告)号:CN118729506A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310346090.9
申请日:2023-03-31
申请人: 小米科技(武汉)有限公司 , 北京小米移动软件有限公司
摘要: 本公开涉及一种风机调速控制方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:响应于检测到第一过零信号,确定第一过零信号与上一个过零信号之间的第一过零间隔时长,若第一过零间隔时长不在预设间隔周期内,则基于第一过零信号的时间点,生成虚拟过零信号,其中,虚拟过零信号与第一过零信号之间的时间间隔为预设间隔时长,响应于虚拟过零信号的生成,获取风机目标转速和风机运行转速,根据风机目标转速和风机运行转速,确定电机驱动延迟时间,基于电机驱动延迟时间和虚拟过零信号的生成时间点,延迟输出风机驱动信号。从而通过虚拟过零信号来抵消电源信号抖动导致的过零信号缺失,避免了周期内的风机失速,提高了风机驱动控制的可靠性。
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公开(公告)号:CN118729503A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411035926.4
申请日:2024-07-30
申请人: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种空调器控制方法、装置、空调器及存储介质,涉及空调器技术领域,公开了空调器控制方法,包括:在空调器进入目标模式运行时,根据所述外机的当前调整转速和各内机的当前湿度信息确定最低能需;根据所述压缩机对应的当前实际能需和所述最低能需控制空调器运行。通过这种方式,通过精准控制在无风感模式下不同湿度下风机及压缩机的运行频率,并使得空调器在进行无风感模式过程中减少空调器表面凝露水的产生,同时适当兼顾了可靠性及舒适性。
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公开(公告)号:CN118729499A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411048935.7
申请日:2024-07-31
申请人: 广东美的制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种空调器控制方法、装置、空调器及存储介质,涉及空调器技术领域,公开了空调器控制方法,包括:在所述空调器满足目标运行条件时,按照预设运行策略调整初始运行风挡;在预设时间后根据所述初始运行风挡和目标冷凝温度确定变化挡位,并根据所述变化挡位和目标调节周期调整所述初始运行风挡。通过这种方式,实现了通过频率和初始冷凝温度快速确定风机的初始运行风挡,减少后续风机的调整过程。通过目标冷凝温度控制,快速调节风机频率,保证水箱有效换热,同时提升系统运行能效。
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公开(公告)号:CN118729491A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310334560.X
申请日:2023-03-31
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
摘要: 本发明涉及新风设备技术领域,具体提供一种新风除湿分体电控装置的控制方法,旨在解决现有技术中新风设备采集室内湿度,由于局部湿度过高导致误调节的问题。为此目的,本发明的分体电控装置包括控制器、新风板及除湿板,上述硬件根据使用情况通讯连接,通过控制方法通过上述硬件获取空气湿度,通过将获得的湿度参数值与采信阈值进行比较,获得湿度采信值,将湿度采信值与湿度设定值进行比较,通过除湿板控制硬件进行新风的湿度调节,避免了室内出现局部湿度暂时性过高导致新风机误调节,也避免了新风机出现没有必要的运行,节约电能的同时也能降低新风机无效运行损耗使用寿命。
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公开(公告)号:CN118729481A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410998948.4
申请日:2024-07-24
申请人: 中建科工集团有限公司
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F120/20
摘要: 本申请实施例公开了一种空气调节设备组的节能控制方法、装置、设备及存储介质。所述方法包括:获取所述控制空气调节设备组所在环境的环境参数以及人员数量;根据所述环境参数以及预设的PMV计算规则确定PMV值;根据所述PMV值以及预设的PPD值计算规则确定PPD值;判断所述PMV值以及所述PPD值是否处于预设的PMV‑PPD阈值范围内;若所述PMV值和/或所述PPD值不处于所述PMV‑PPD阈值范围内,则基于当前控制策略,根据所述环境参数以及所述人员数量生成节能控制指令;根据所述节能控制指令控制所述空气调节设备组。通过本申请实施例的方法可以提高能源利用效率。
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