一种热泵系统的水泵控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118935838A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411184517.0

    申请日:2024-08-27

    IPC分类号: F25B49/02 F25B30/06 F04B49/06

    摘要: 本申请实施例公开了一种热泵系统的水泵控制方法、装置、设备及存储介质,在确认热泵系统当前的运行模式为制热模式且压缩机关闭时,每隔预设时间检测出水温度,并将出水温度与第一阈值以及第二阈值进行比较,第一阈值小于第二阈值;在出水温度超过第一阈值且小于第二阈值时,对水泵进行间歇启停处理,直至满足第一预设条件时退出间歇启停处理,第一预设条件包括压缩机启动、出水温度在第三阈值以下或接收到关机指令,第三阈值小于第一阈值;在出水温度超过第二阈值时,关闭水泵;能够解决现有热泵系统的运行可靠性较差的问题,在压缩机关闭期间基于对水泵的调控,防止热泵系统内水温和压力过高,从而提升热泵系统的运行可靠性。

    新风风量控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115406086A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211028174.X

    申请日:2022-08-25

    IPC分类号: F24F11/77 F24F11/64 F24F11/61

    摘要: 本申请实施例提供一种新风风量控制方法、装置、设备及存储介质,涉及新风技术领域,新风风量控制方法包括:获取室外温度,确定室外温度所属的环温运行区间,环温运行区间根据新风机的热交换芯的换热效率设置;根据环温运行区间,确定新风机的排风量;获取室内温度,确定室内温度所属的室温区间;根据室温区间和排风量,确定新风机的送风量;其中,在新风机正常运行的情况下,送风量大于排风量,以使新风系统处于微正压状态。本方案实现了多区间控制新风风量,提升了新风机的节能性,且为用户提供舒适性更好的使用体验。

    一种压缩机运行频率区间的控制方法、系统及可读存储介质

    公开(公告)号:CN111536023B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010405818.7

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: F04B49/06

    摘要: 本发明公开了一种压缩机运行频率区间的控制方法、系统及可读存储介质,所述方法包括以下步骤:实时获取机组压缩机的实际环境温度、盘管温度、实际出水温度,分别判断出压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值;利用预设程序结合实际出水温度控制压缩机的工作频率。本发明通过对压缩机工作频率进行区间控制,提高了机组的适应性降低了机组的故障率和噪声,提高了系统的稳定性和节能性。

    一种制冷采暖系统及其控制方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114151880A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111277111.3

    申请日:2021-10-29

    发明人: 刘志文 刘杨 熊杨

    摘要: 本发明涉及制冷采暖系统技术领域,公开了一种制冷采暖系统的控制方法,在打开风机同时还对地暖进行控制,地暖可降低建筑物的温度,使室内温度可快速达到目标值,且可防止只通过风机产生的对流风降温造成的湿度低、噪音大的问题,使房间室内在制冷时温湿度适宜、噪音小,且在制冷关闭时,可保持室内低温较长时间,舒适度高。并且,本发明根据目标室内温度和目标第二末端供水温度以及检测到的室内温度、室内露点温度,来判断是否打开地阀,判断地暖盘管是否进水降温,可提高制冷速度以及保持适宜的湿度,并且避免结露。另外,本发明还提供一种实现上述方法的制冷采暖系统。

    一种适用于热泵机组的待机防冻控制方法及装置

    公开(公告)号:CN110131933B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910303314.1

    申请日:2019-04-15

    IPC分类号: F25B47/00 F25B49/00 F25B30/00

    摘要: 本发明公开了适用于热泵机组的待机防冻控制方法及装置,方法包括热泵机组在低温环境下处于待机模式,实时获取回水温度;当所述回水温度达到一级防冻进入条件时,开启水侧换热器的循环水泵;在所述循环水泵开启后,若所述回水温度继续下降并达到二级防冻进入条件,则开启热泵机组的制热模式,直至所述回水温度上升至达到一级防冻退出条件,将所述制热模式切换回所述待机模式并关闭所述循环水泵。本发明实施例能够避免热泵机组待机情况下外部管路被冻住和水侧换热器出现冻裂的现象,有效的实现热泵机组的待机防冻功能。

    一种热泵除霜控制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107843035A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201710937880.9

    申请日:2017-09-30

    IPC分类号: F25B47/02 F25B49/02

    摘要: 本发明提供了一种热泵除霜控制方法,制热模式运行时,根据所述热泵的压力值,判断是否满足进入除霜模式的条件;当满足进入除霜模式的条件时,进入除霜模式;当除霜模式运行时,根据所述热泵的压力值和所述热泵的盘管温度值,判断是否同时满足退出除霜模式的条件;以及,当同时满足退出除霜模式的条件时,退出除霜模式。本发明能够有效地判断热泵机组是否满足退出除霜的条件,从而提高除霜的准确性与及时性,进而提高热泵机组的除霜效果。

    一种双系统热泵机组的能级控制方法及控制装置

    公开(公告)号:CN107763887A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711075532.1

    申请日:2017-11-03

    IPC分类号: F25B29/00

    摘要: 本发明提供了一种双系统热泵机组的能级控制方法及控制装置,该方法包括:在制热模式运行时,实时检测进水温度值;在所述进水温度值满足预设的制热工作条件时,启动所述双系统热泵机组的两个热泵系统的压缩机;在启动两个压缩机后,当判断所述进水温度值大于预设的制热目标温度值时,关闭所述双系统热泵机组的一个压缩机;在关闭一个压缩机后,当判断所述进水温度值小于所述预设的制热目标温度值时,重新启动关闭的所述热泵系统的压缩机;在重新启动关闭的压缩机后,当判断所述进水温度值等于预设的最高温度值时,关闭所述双系统热泵机组的两个所述热泵系统的压缩机。本发明实施例能够有效地避免压缩机频繁启动,从而降低双系统热泵机组的能耗。

    一种多模式热泵系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114543385A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111668407.8

    申请日:2021-12-30

    摘要: 本发明属于热泵技术领域,更具体地,涉及一种多模式热泵系统及其控制方法,压缩机模组与第一换热器、储液罐、第一节流阀、换向导通模组、第二换热器、四通阀循环连通,形成供水回路,压缩机模组与四通阀、第三换热器、换向导通模组、储液罐、第一节流阀、换向导通模组、第二换热器循环连通形成供暖回路。本方案中的供水回路与供暖回路形成并联模式,供水回路与供暖回路通过换向导通模组与储液罐进行连通,通过换向导通模组的换向导通功能,工质在供暖回路中可以换向流通,从而实现多模式运行,这样的管路连接较为简单,且效能更高。

    一种热泵初始频率控制方法、系统及空气源热泵

    公开(公告)号:CN113465185A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110809149.4

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: F24H9/20 F24H4/02 F25B30/02

    摘要: 本发明公开了一种热泵初始频率控制方法、系统及空气源热泵,方法包括以下步骤:获取温控数据;获取热泵主机数据;计算末端的制冷负荷效率、末端的制热负荷率计算、根据室外环境温度TW和供水温度Tg得到制冷模式下允许运行最大频率Fcoolmax和允许运行最小频率Fcoolmin;根据室外环境温度TW和供水温度Tg组合,得到制热模式下允许运行最大频率Fheatmax和允许运行最小频率Fheatmin;分别在制热和制冷模式预设初始运行频率,确定制热和制冷模式可运行的频率范围,将不同运行模式的预设初始运行频率与该模式下可运行的频率范围比较得到实际初始运行频率。本发明实现了机组的低启停率,提高了热泵的适应性,使热泵能够稳定运行。

    一种压缩机运行频率区间的控制方法、系统及可读存储介质

    公开(公告)号:CN111536023A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010405818.7

    申请日:2020-05-14

    IPC分类号: F04B49/06

    摘要: 本发明公开了一种压缩机运行频率区间的控制方法、系统及可读存储介质,所述方法包括以下步骤:实时获取机组压缩机的实际环境温度、盘管温度、实际出水温度,分别判断出压缩机运行的最高频率的频率值和最低频率的频率值;利用预设程序结合实际出水温度控制压缩机的工作频率。本发明通过对压缩机工作频率进行区间控制,提高了机组的适应性降低了机组的故障率和噪声,提高了系统的稳定性和节能性。