气悬浮压缩机的控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN113959072A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111088575.X

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明属于空调领域,具体涉及气悬浮压缩机的控制方法及空调器,旨在解决气悬浮压缩机运行不稳定的问题。本发明的控制方法包括以下步骤:判断气悬浮压缩机工作模式,在自动模式下,判断气悬浮压缩机电流与限速度电流的大小;当气悬浮压缩机电流<限速度电流,且气悬浮压缩机自动设定转速>喘振临界转速时,判断气悬浮压缩机自动设定转速与转速上限值的大小;当气悬浮压缩机自动设定转速<转速上限值时,控制气悬浮压缩机实际转速为气悬浮压缩机自动设定转速。本发明还提供了能执行上述方法的空调器。本发明能够根据气悬浮压缩机运转状况调整气悬浮压缩机的运行转速,使得气悬浮压缩机及空调器保持稳定运行。

    清洗装置的运行控制方法、装置以及空调

    公开(公告)号:CN113503766A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110693822.2

    申请日:2021-06-22

    摘要: 本发明涉及空调技术领域,具体提供了一种清洗装置的运行控制方法、装置以及空调,旨在解决如何可靠且低成本地控制清洗装置运行的技术问题。为此目的,根据本发明实施例的方法可以对循环水系统进行水质检测,以确定循环水系统中水体的质量状态,并在质量状态是劣质状态时根据清洗装置的历史运行数据对清洗装置进行运行控制。本发明实施例能够同时结合循环水系统中水体的质量状态以及清洗装置的装置状态,综合分析出是否需要运行清洗装置,从而能够更加可靠地使用清洗装置对循环水系统中的水体进行清洗。此外,由于不依赖于靶流开关,也无需设置多种传感器检测去检测循环水系统中的水垢和泥垢,因而能够显著降低清洗装置的运行控制与维护成本。

    通风系统的控制方法及通风系统
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113465073A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110684541.0

    申请日:2021-06-21

    摘要: 本发明涉及一种通风系统的控制方法及使用该控制方法的通风系统。该控制方法包括:基于每个房间的体积、设定换气次数、和排风管路的排风口面积,确定每个房间的排风风速目标值;基于排风风速目标值,确定每个房间的送风风速目标值;检测每个房间的排风风速和送风风速;将测得的排风风速和送风风速与对应的排风风速目标值和送风风速目标值分别进行比较;基于比较结果,控制排风风机和送风风机的转速,并且控制对应每个房间的排风风阀和送风风阀的开度,使得排风风速大于等于排风风速目标值,并且送风风速大于等于送风风速目标值,其中,排风风速大于送风风速。本发明通风系统的控制方法可基于设定换气次数和设定压差进行控制,控制精度高。

    电机星角转换启动方法、装置及压缩机系统

    公开(公告)号:CN113300636A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010113760.9

    申请日:2020-02-24

    IPC分类号: H02P1/32 H02P1/02

    摘要: 本发明涉及电机控制技术领域,具体提供了一种电机星角转换启动方法、装置及压缩机系统,旨在解决如何安全可靠地完成电机启动的问题。本发明在电机开始星型运行时实时检测电机的相电流并且计算相电流与额定电流的偏差,判断该偏差与额定电流的比值是否小于预设的第一百分比,根据判断结果决定是否对电机绕组进行星角转换,以完成电机启动。如果比值大于等于预设的第一百分比,表明当前相电流与额定电流相差还比较大,电机还没有启动完成,因而不进行星角转换;在判断出比值小于预设的第一百分比时,根据一定时长内相电流的变化量进一步判断是否进行星角转换,完成电机启动,从而能够有效避免由于相电流的正常波动导致的误判。

    用于自动调节冷水机组的设定水温的控制方法

    公开(公告)号:CN113048611A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911379477.4

    申请日:2019-12-27

    摘要: 本发明涉及一种用于自动调节冷水机组的设定水温的控制方法,该控制方法包括:将环境温度分为多个环境温度区间,将一日分为多个时间区间,并且在每个环境温度区间内为每个时间区间设置对应的水温设定值;测量实际环境温度和实际时间;在多个环境温度区间中选择测量的实际环境温度所落入的环境温度区间,并且在多个时间区间中选择测量的实际时间所落入的时间区间;并且基于所选择的环境温度区间和时间区间,冷水机组自动选择所述对应的水温设定值。该控制方法可以根据环境温度的变化自动调整冷水机组的水温设定值,因此不仅能够节省能耗,而且减少了人为的操作,增强了用户体验感,并且实现了水温的智能控制。

    一种磁悬浮水冷机组
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107091509B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201710219095.X

    申请日:2017-04-06

    摘要: 一种磁悬浮水冷机组,包括:环境温度采集单元,环境温度采集单元用于采集环境温度传感器的检测值并生成环温信号;设定单元,设定单元用于根据环温信号生成一一对应的水温控制信号;当环温信号等于或高于上限阈值时,设定单元设定水温控制信号为第一设定值;当环温信号等于或低于下限阈值时,设定单元设定水温控制信号为第二设定值,第一设定值小于第二设定值;当环温信号高于下限阈值且低于上限阈值时,设定单元设定水温控制信号随着环温信号的升高而降低;以及响应单元,响应单元以设定单元生成的水温控制信号为目标控制磁悬浮水冷机组的压缩机运行。本发明运行过程更为平稳高效,节省了无谓的能源消耗,可以带来更好的用户体验。

    一种空调散热结构参数确定方法及空调散热结构

    公开(公告)号:CN107355914B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710451832.9

    申请日:2017-06-15

    摘要: 本发明公开了一种空调散热结构参数确定方法及空调散热结构,通过获取发热器件的散热功率P、发热器件的极限高温T1、冷媒散热管入口的冷媒温度T2,计算△T=T1‑T2;根据热传导原理,预定散热结构的可变参数:固定板的热阻R1、固定板与发热器件的接触面积A1、冷媒散热管与固定板的接触面积A2、冷媒散热管的热阻R2;空调运行设定时间后,采集发热器件的当前温度Ta,判断当前温度Ta是否在设定温度范围内;若否,则重新调整散热结构的可变参数,直至当前温度Ta在设定温度范围内;避免了传统散热结构设计的盲目性,提高了散热的可靠性和稳定性,降低了散热成本,具有较好的散热效果,提高了散热器件运转的稳定性和可靠性。

    一种定频压缩机加热带的控制方法及控制装置

    公开(公告)号:CN110686435A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810724415.1

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种定频压缩机加热带的控制方法及控制装置,属于压缩机领域。该控制方法包括确定压缩机的状态;当压缩机未启动工作时,获取外界环境温度Tao;当Tao>T0时,控制加热带不通电;当Tao小于或等于T0时,获取排气温度Td和盘管温度Tc;当Td≤Tc+5℃时,控制加热带通电。该控制装置包括第一确定模块,用于确定压缩机的状态;第一获取模块,用于当压缩机未启动工作时,获取外界环境温度Tao;第一控制模块,用于当Tao>T0时,控制加热带不通电;第二获取模块,用于当Tao小于或等于T0时,获取排气温度Td和盘管温度Tc;第二控制模块,用于当Td≤Tc+5℃时,控制加热带通电。该控制方法及控制装置可减少定频压缩机加热带在使用中的能耗,降低加热带的损耗。

    一种风冷螺杆机组的风机控制方法

    公开(公告)号:CN106524611B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201610928629.1

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种风冷螺杆机组的风机控制方法,包括以下步骤:(1)、将所有风机按照自然数顺序编号;(2)、设定风机开启时所对应的压缩机排气压力P1,以及满载时所对应的压缩机排气压力限值P2,将风机控制压力区间[P1,P2]划分为n个子区间;(3)、风机启动控制步骤,检测当前压缩机排气压力值Pd,将当前压缩机排气压力值Pd顺次与集合{P1,P1+(P2‑P1)/n,P1+2(P2‑P1)/n,…P2}中的各元素相比较;(4)、风机关闭控制步骤,获取当前正在运行的风机数量m,检测当前压缩机排气压力值Pd。本控制方法保证换热器换热均匀,使系统运行平稳高效,通用性良好。在提升控制精细程度的基础上也降低了控制功能实现的难度,提升了机组运行的平稳性和高效性,同时兼顾了控制功能的可扩展性能。