-
公开(公告)号:CN118231122A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410646715.8
申请日:2024-05-23
申请人: 中广电器股份有限公司
IPC分类号: H01F27/40 , G01R35/02 , G01D21/02 , H01F27/34 , H01F38/24 , H01F38/26 , G06F17/18 , H02H7/05 , H02H9/00
摘要: 本发明涉及电压互感器技术领域,尤其涉及一种三相一体组合电压互感器,本发明通过设置电压互感装置、消谐电路、数据采集单元、特征筛选模块以及触发单元,通过筛选单元绘制温度变化曲线,基于各磁芯对应的温度变化曲线的曲线段重合度判定当前的时间段是否为风险敏感时间段,通过风险分析单元确定电压变化曲线在风险敏感时间段内的电压波动值,基于电压波动值以及温度变化曲线的曲线段重合度计算风险敏感时间段的谐振风险状态表征值,通过触发单元确定是否接通消谐电阻,进而,实现了对电压互感器运行过程进行风险筛分,通过多源数据表征电压互感器发生谐振的风险程度,并适时投入消谐电阻,提高电压互感器对于谐振现象的消除效果。
-
公开(公告)号:CN112393758B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010934679.7
申请日:2020-09-08
申请人: 浙江中广电器股份有限公司
摘要: 本发明具体涉及空气能热泵式烘干机用温湿度传感器筛选方法。所述筛选方法包括以下步骤:S1,设置工况参数;S2,连接工装与待测温湿度传感器;S3,采集待测温湿度传感器在设置工况参数条件下的测量数据,并反馈数据信号;S4,根据反馈的数据信号调节模拟机组运行状态,并显示模拟烘房内的温湿度数据;S5,待工况稳定后,对比采集的温湿度传感器测量数据及显示的模拟烘房内的温湿度数据与设置工况参数间的误差;S6,若误差在允许范围内,则选定待测温湿度传感器;若误差超出允许范围,则淘汰待测温湿度传感器。本发明的筛选方法用于筛选出与原料属性匹配的温湿度传感器应用在相应的空气能热泵式烘干机中。
-
公开(公告)号:CN113932408A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111112373.4
申请日:2021-09-18
申请人: 浙江中广电器股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种变频空调防共振控制方法,通过采用处理装置进行进行调节,所述处理装置包括震动采集模块、存储模块、震动分析模块和控制模块,通过震动采集模块采集到当前管路震动情况,通过震动分析装置进行数据分析,对比存存储模块存储的数据,如当前运行频率数据异常,则把此频率存入存储模块,并通过控制模块进行频率调整控制,调整后再进行采集到的数据进行分析对比,如无问题按照此频率运行,如数据异常则再次进行调整。本发明通过采集外机管路震动情况后进行分析判断,并通过存储模块进行数据综合对比判断震动情况,实现智能解决变频机共振引起机器断管、裂管等造成冷媒泄露。
-
公开(公告)号:CN113883722A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111121213.6
申请日:2021-09-24
申请人: 浙江中广电器股份有限公司
IPC分类号: F24H4/06 , F24H9/18 , F24H9/20 , F25B30/06 , F25B41/00 , F25B41/37 , F25B41/34 , F25B43/00 , F25B47/00 , F25B49/02
摘要: 本发明提供一种空气源热风机的制冷控制方法,所述方法包括如下步骤:制冷压缩机启动后,将电子膨胀阀开至480pls运行5min;根据目标排气温度调节电子膨胀阀:1)当满足以下条件时,控制电子膨胀阀逐步关闭:T排气‑T目标<2°;T修正后排气‑T前一次排气>‑2°;当前压缩机频率‑前一次压缩机频率<‑3Hz;2)当满足以下条件时,控制电子膨胀阀开启:当T排气‑T目标>0°时,电子膨胀阀逐步开启;其中,T排气表示当前排气温度,T目标表示目标排气温度,T调节后排气表示调节后排气温度,T前一次排气表示前一次调节后排气温度。本发明通过对闪蒸罐前的电子膨胀阀控制,保证制冷电子膨胀阀调节时闪蒸罐出口不回液,保证压缩机可靠性。
-
公开(公告)号:CN113758000A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110970176.X
申请日:2021-08-23
申请人: 浙江中广电器股份有限公司
IPC分类号: F24H4/02 , F24H9/20 , F25B13/00 , F25B29/00 , F25B30/06 , F25B41/20 , F25B41/30 , F25B49/02 , F24F5/00
摘要: 本发明公开了一种新型带制冷制热功能的热水系统,包括压缩机、四通阀、水箱、室内侧换热器和室外侧换热器。本发明通过对各个节流元件的控制,实现了天热时室内制冷、水箱升温与天冷时室内制热、水箱升温两个模式的运行,从而满足用户的需求,为用户降低了成本。
-
公开(公告)号:CN113757844A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110970103.0
申请日:2021-08-23
申请人: 浙江中广电器股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于空气源的热泵机组及其制冷控制方法,包括压缩机、四通换向阀、翅片式换热器、风机、电子膨胀阀、水路换热器和气液分离器,所述压缩机与四通换向阀的D接口相连,所述四通换向阀的E接口、S接口和C接口分别与翅片式换热器、气液分离器和水路换热器相连通,所述气液分离器与压缩机相连,所述水路换热器与翅片式换热器相连,所述电子膨胀阀位于水路换热器和翅片式换热器之间,所述风机位于翅片式换热器一侧并与翅片式换热器的空气通道相连通;还设有温度传感器和压力传感器,所述风机为直流变速风机,本技术方案能够根据温度的变化,调整风机运行转速,按需输出,确保机组稳定运行,避免机组频繁启停,延长机组使用寿命。
-
公开(公告)号:CN113757761A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110968448.2
申请日:2021-08-23
申请人: 浙江中广电器股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种热泵采暖供暖设备及其控制方法,包括室外热泵机构、冷媒‑水换热机构和多个终端用热机构;所述室外热泵机构包括压缩机、四通换向阀、室外换热器、风机和节流器,所述压缩机、室外换热器、节流器和冷媒‑水换热器依次通过连接管道形成一闭环的主热量交换管路进而将热量传递至储能水箱和多个终端用热机构,所述四通换向阀位于主热量交换管路上并用于改变主热量交换管路内的冷媒输送方向;在本技术方案中,当多个需供暖区域热负荷不均匀或设定温度有差异时,能够提高主机运转效率,降低能耗;并且还能有效降低热泵采暖设备除霜运转时间。
-
公开(公告)号:CN113669796A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110785920.9
申请日:2021-07-12
申请人: 浙江中广电器股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0071 , F24F5/00 , F24F8/20 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/67 , F24F11/77 , F24F11/86 , F24F11/871
摘要: 本发明涉及变频空调技术领域,具体涉及一种变频空调杀菌方法及空调器。所述的一种变频空调杀菌方法包括以下步骤:空调关机切换至杀菌功能,与此同时启动制热模式;在制热模式下,根据T内的不同采取不同的压缩机调频操作以及风机调速操作以使空调内机处于杀菌状态,其中的T内为空调内机换热器表面温度;若满足杀菌退出条件则退出杀菌功能。本发明的目的在于提供一种变频空调杀菌方法以消除各种依附于空调内机换热器上的细菌与病菌,维持空调内机洁净度及出风健康度。
-
公开(公告)号:CN113669774A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110844655.7
申请日:2021-07-26
申请人: 浙江中广电器股份有限公司
摘要: 本发明提供一种多热源采暖机组控制系统、控制方法及存储介质,该系统包括控制单元及与其连接的空气能采暖单元、太阳能采暖单元、电采暖单元及温度采集装置;空气能采暖单元和太阳能采暖单元均通过缓冲水箱与耗热末端连通,电采暖单元设置于缓冲水箱内和/或并联于缓冲水箱与耗热末端之间的连通管路上;缓冲水箱上设置有热水进口、热水出口、冷水进口及冷水出口,缓冲水箱的冷水进口与自来水管连通;空气能采暖单元的输入端、太阳能采暖单元的输入端通过第一三通阀与缓冲水箱的冷水出口连通;空气能采暖单元的输出端、太阳能采暖单元的输出端通过第二三通阀与缓冲水的热水进口连通。该系统在避免成本提升的前提下,解决低温环境中的采暖问题。
-
公开(公告)号:CN111238071B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010014197.X
申请日:2020-01-07
申请人: 浙江中广电器股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种空调器及其低温制热方法,属于空调技术领域。它解决了现有技术低温环境下不能制热或即使能制热、但能效低,且操作复杂等问题。本空调器的低温制热方法,这里的空调器包括设于第一换热器、节流装置和压缩机上的补气口之间的喷焓经济器装置,喷焓经济器装置包括经济器,经济器上的第一端口和与其对应的第二端口分别与第一换热器和节流装置连接,经济器上的第三端口通过一根辅助冷媒管与连接于经济器上的第一端口和第一换热器之间的主冷媒管连接等。本空调器及其低温制热方法的优点在于:控制方法逻辑简单,通过喷焓经济器装置中的电磁阀及电子膨胀阀的开启,即可使空调器能在‑20℃及以上低温环境下能力不衰减。
-
-
-
-
-
-
-
-
-