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公开(公告)号:CN113639493B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202110931556.2
申请日:2021-08-13
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
IPC分类号: F25B49/02
摘要: 本发明公开了一种低温空气源热泵系统的模块控制方法,属于低温空气源热泵技术领域,为解决现有机组频繁启停导致压缩机故障等问题而设计。本发明低温空气源热泵系统的模块控制方法,在加载阶段、保持阶段、卸载阶段以及急停阶段中,低温空气源热泵机组的启动和加载各自独立控制,启动回差Tdt的数值与加载回差Tld的数值不关联,至少在加载阶段中对加载回差Tld进行修正。本发明低温空气源热泵系统的模块控制方法能减少机组全部能级的启停次数,使机组更加高效地运行并提升机组的使用寿命,提升机组的运行稳定性及可靠性,压缩机更加节能高效;能扩大加载阶段的范围,从而使机组控制更稳定。
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公开(公告)号:CN113218117A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110523067.3
申请日:2021-05-13
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种减少空气能热泵结霜的方法及其系统,属于空气能热泵技术领域。该减少空气能热泵结霜的方法包括步骤S01,获取制冷剂的蒸发温度Te;步骤S02,当蒸发温度Te<T0时,T0为预设温度,进行步骤S03;步骤S03,获取当前湿空气的露点温度TL;步骤S04,当蒸发温度Te≤露点温度TL时,进行步骤S05;步骤S05,按照第一预设条件增大风机的转速;当风机的转速达到预设最大转速,且TL‑Te≥0℃时,进行步骤S06;步骤S06,按照第二预设条件降低变频压缩机的频率,解决了传统空气能热泵冬季结霜以及除霜频率高的问题,从而提升热泵机组的制热量以及具备更加节能的运行效果。
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公开(公告)号:CN111928425A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010686362.6
申请日:2020-07-16
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
IPC分类号: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/89 , F24F110/12 , F24F110/22 , F24F140/20
摘要: 本发明公开了一种空气源热泵机组除霜判定方法,包括以下步骤:热泵机组的传感器检测模块获取环境温度、环境湿度、翅片温度;判断环境湿度大于或等于预定除霜湿度,通过环境温度和环境湿度查关系表确定首次除霜时间,获取压缩机运行时间;判断压缩机运行时间大于首次除霜时间,判断翅片温度小于或等于预设除霜翅片温度判断环境温度小于或等于预设除霜环境温度,判断环境温度与翅片温度的差值小于或等于预设除霜环翅差,进入除霜程序。本发明通过获取环境湿度,通过对环境湿度的判断,解决环境湿度过低,机组出现无霜也进入化霜的现象,环境湿度过高,机组出现结霜严重时也不进入化霜的现象,机组因为化霜或结霜过多而导致的能效降低。
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公开(公告)号:CN112629087B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110003716.7
申请日:2021-01-04
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种空气源热泵机组除霜判定方法,不结霜正常运行时,空气源热泵机组的环境温度与翅片温度差值T的平均值;空气源热泵机组在运行现场正常运行时,将测量的环境温度与翅片温度差值与实验室测量的差值T的对比值AT进行存储;机组正常运行时间大于机组除霜间隔时间后,建立不同环境温度、环境湿度条件下结霜的空气源热泵机组的环境温度与翅片温度差值ST;计算不同环境温度、环境湿度条件下正常运行的空气源热泵机组的环境温度与翅片温度差与不同环境温度、环境湿度条件下结霜的空气源热泵机组的环境温度与翅片温度差ST之间的差值QT;当(T+AT)≤(ST‑QT)时,判定空气源热泵需进行除霜动作,避免频繁化霜导致的机组能效衰减。
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公开(公告)号:CN110926074A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911201258.7
申请日:2019-11-29
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
IPC分类号: F25B49/02
摘要: 本发明属于换热器技术领域,具体的说是一种热泵机组水路水流量判定系统及其判定方法,包括机组;所述机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置和控制器;所述压缩机上连通有进气管与排气管,且进气管与蒸发器连通,排气管与冷凝器连通;本发明中,通过在水路管道出设置有挡板式水流开关,且在挡板式水流开关位置处设置有位移传感器,通过间歇循环定时模块对挡板式水流开关与位移传感器工作的频率进行调整,且通过数据处理模块对监测数据与偏移量进行处理后传输至图表生成模块生成水流量曲线图表,便于工作人员根据曲线图表对进水流量进行监控,从而能够提高机组的调试效率,使得机组能够进行高效运转,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN113639493A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110931556.2
申请日:2021-08-13
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
IPC分类号: F25B49/02
摘要: 本发明公开了一种低温空气源热泵系统的模块控制方法,属于低温空气源热泵技术领域,为解决现有机组频繁启停导致压缩机故障等问题而设计。本发明低温空气源热泵系统的模块控制方法,在加载阶段、保持阶段、卸载阶段以及急停阶段中,低温空气源热泵机组的启动和加载各自独立控制,启动回差Tdt的数值与加载回差Tld的数值不关联,至少在加载阶段中对加载回差Tld进行修正。本发明低温空气源热泵系统的模块控制方法能减少机组全部能级的启停次数,使机组更加高效地运行并提升机组的使用寿命,提升机组的运行稳定性及可靠性,压缩机更加节能高效;能扩大加载阶段的范围,从而使机组控制更稳定。
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公开(公告)号:CN110926074B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201911201258.7
申请日:2019-11-29
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
IPC分类号: F25B49/02
摘要: 本发明属于换热器技术领域,具体的说是一种热泵机组水路水流量判定系统及其判定方法,包括机组;所述机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置和控制器;所述压缩机上连通有进气管与排气管,且进气管与蒸发器连通,排气管与冷凝器连通;本发明中,通过在水路管道出设置有挡板式水流开关,且在挡板式水流开关位置处设置有位移传感器,通过间歇循环定时模块对挡板式水流开关与位移传感器工作的频率进行调整,且通过数据处理模块对监测数据与偏移量进行处理后传输至图表生成模块生成水流量曲线图表,便于工作人员根据曲线图表对进水流量进行监控,从而能够提高机组的调试效率,使得机组能够进行高效运转,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN112629087A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202110003716.7
申请日:2021-01-04
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种空气源热泵机组除霜判定方法,不结霜正常运行时,空气源热泵机组的环境温度与翅片温度差值T的平均值;空气源热泵机组在运行现场正常运行时,将测量的环境温度与翅片温度差值与实验室测量的差值T的对比值AT进行存储;机组正常运行时间大于机组除霜间隔时间后,建立不同环境温度、环境湿度条件下结霜的空气源热泵机组的环境温度与翅片温度差值ST;计算不同环境温度、环境湿度条件下正常运行的空气源热泵机组的环境温度与翅片温度差与不同环境温度、环境湿度条件下结霜的空气源热泵机组的环境温度与翅片温度差ST之间的差值QT;当(T+AT)≤(ST‑QT)时,判定空气源热泵需进行除霜动作,避免频繁化霜导致的机组能效衰减。
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公开(公告)号:CN215983236U
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202122532084.1
申请日:2021-10-20
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
IPC分类号: F24H4/02 , F24H9/00 , F24H9/20 , F24H15/375 , F24H15/305 , F24H15/254 , F24H15/269
摘要: 本实用新型公开了一种空气源热泵机组保护装置。空气源热泵机组保护装置包括:电池、开关、控制器和至少一个排水阀;电池的输出端与开关的第一端电连接,开关的第二端与控制器的电源端电连接,开关的控制端与空气源热泵机组的电源端电连接,开关用于在空气源热泵机组的电源端的电压小于预设电压时闭合,开关用于在闭合时控制电池的输出端与控制器的电源端连接;控制器的第一端与至少一个排水阀的控制端电连接,控制器用于在空气源热泵机组满足预设条件时输出控制信号,排水阀用于根据控制器发出的控制信号排水。本实用新型达到了空气源热泵机组断电后及时采取防冰爆措施,以实现保护空气源热泵机组的效果。
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公开(公告)号:CN215951843U
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202122457765.6
申请日:2021-10-12
申请人: 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
IPC分类号: F25B49/02
摘要: 本实用新型实施例公开了一种自适应热泵远程控制系统。该控制系统包括热泵机组、控制器以及云端,控制器包括通信模块,热泵机组和控制器电连接,控制器的所述通信模块与云端通讯连接,其中,控制器采集热泵机组的状态信息并通过通信模块上传至云端,云端根据状态信息运算得出热泵机组的用户的使用习惯,并根据用户的使用习惯以及当地的气候参数生成调控策略调控热泵机组,以使热泵机组满足用户的使用需求。本实施例提供的技术方案,保证了热泵机组在不同气候参数下的正常工作,进一步满足了不同用户使用热泵机组的使用需求。
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