基于样机性能测试的稳定性控制方法

    公开(公告)号:CN115452431A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210902685.3

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本申请涉及一种基于样机性能测试的稳定性控制方法:设定测试模式下标准工况运行目标参数,建立测试状态参数模型库;样机在测试工况稳定状态下,进入测试模式后,利用测试状态下环境工况调节特性,实时识别样机运行参数并与目标参数比对;如参数匹配,则继续稳定运行;如参数不匹配,则调整样机运行状态,直到重新稳定在目标参数,样机按该状态下的运行参数运行,确保样机性能输出稳定;本方法利用测试状态下环境工况调节特性,识别样机运行参数稳定性并与目标参数比对,实时识别是否达到能力要求;确保空调性能输出稳定,保证各环境工况下能力、能效测试合格。

    压缩冷凝机组、空调系统及控制方法

    公开(公告)号:CN115371156A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211049032.1

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种压缩冷凝机组、空调系统及控制方法,压缩冷凝机组包括压缩机、冷凝器、高压储液桶、第一节流元件、低压储液桶、多个并列设置的控制管路和多个并列设置的蒸发器,压缩机、冷凝器、高压储液桶、第一节流元件、低压储液桶依次循环连接;多个控制管路中的蒸发温度均不相同,每个控制管路的输入端均和低压储液桶的输出端连通,每个控制管路的输出端均和多个蒸发器的输入端连通,每个蒸发器的输出端均和低压储液桶的输入端连通,多个蒸发器用于分别安装在不同房间。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中对于多个房间的温度调节需求,成本高、节能效果差的问题。

    一种热泵热水机组及其水流异常的控制方法

    公开(公告)号:CN111536711A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010270684.2

    申请日:2020-04-08

    Abstract: 本发明的热泵热水机组及其水流异常的控制方法,在机组化霜运行时,通过对第二换热器进出水温度进行检测,根据上述温度差值,判断水流是否异常,控制机组的运行。根据二者温差所处的范围,控制机组的运行,并结合环境温度的情况,进行判断,控制机组运行。本发明通过上述控制方式,可有效的判断热水机组水流是否异常,是否有产生冻结的风险,防止机组冻结,保证其安全运行。

    多联式冷热水热泵机组自动防冻控制方法及其空调系统

    公开(公告)号:CN110986281A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911067211.6

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明属于空调控制技术领域,公开了一种多联式冷热水热泵机组自动防冻控制方法及其空调系统,根据室内风盘检测环温、风盘末端水温、机组换热器水温参数,综合控制机组自身的水路换热器、室内末端风盘、地暖进行全面的水系统防冻;以及根据不同的室外环境温度制定用于防冻的不同水系统温度值。本发明低温防冻时,能够联动室室内所有风盘、地暖和主机换热器同步进行防冻,利用水泵运行来循环水路,同步在低温下启动热泵制热提高管路水温防冻,防止室内的水系统末端风盘和地暖因为低温下水膨胀导致管路涨裂;同时利用不同的温度区间划分不同的防冻参数,高效可靠防冻。

    一种冷热水机组的缺水防冻方法及装置

    公开(公告)号:CN110686389A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910857905.3

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明实施例提供了一种冷热水机组的缺水防冻方法,应用于热泵系统,所述方法包括:当处于防冻保护模式时,启动进水泵进水,并获取当前水流量状态;判断所述当前水流量状态是否处于正常状态;当所述当前水流量状态处于非正常状态时,启动压缩机组制热,并获取当前工作参数和当前环境温度值;依据当前工作参数和当前环境温度值关闭所述进水泵和所述压缩机组,或持续启动所述进水泵和所述压缩机组。本发明可以降低热泵系统各个机组的损坏风险,可以提高热泵系统的实用性与使用寿命,也可以减少人工检测的难度,方便技术人员对热泵系统进行保养管理。

    防止风机电机烧毁的方法、系统、终端及可读存储介质

    公开(公告)号:CN109067290A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810711912.8

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种防止风机电机烧毁的方法、系统、终端及可读存储介质,其中,该方法包括如下步骤:获取风机的当前运行频率;判断当前运行频率是否大于预设频率;当当前运行频率小于或等于预设频率时,控制电机输出电流为第一电流值;当当前运行频率大于预设频率时,控制电机输出电流为第二电流值,第二电流值由当前运行频率确定并且小于第一电流值。上述方法通过使电机在不同的频率范围内输出电流不同,运行频率越高电机输出电流越小,便于在每个频率段内对风机保护电流进行控制,能够有效防止堵转时风机电机的烧毁。

    空调器的化霜控制方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112696792B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202011529818.4

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本申请是关于一种空调器的化霜控制方法。该方法包括:检测空调进入高温化霜模式后的当前压缩机频率;若所述当前压缩机频率小于或等于第一压缩机频率,则控制压缩机按第一停顿时间进行升频;若所述当前压缩机频率大于第一压缩机频率,且小于第二压缩机频率,则控制压缩机按第二停顿时间进行升频;若所述当前压缩机频率大于或等于第二压缩机频率,则控制压缩机按第三停顿时间进行升频;所述停顿时间内压缩机以同一频率运行,所述停顿时间从小到大依次为第一停顿时间、第二停顿时间和第三停顿时间。本申请提供的方案,能够保证空调压缩机进行可控升频,避免空调进入化霜模式后压缩机因升频过快导致机组出现异常。

    一种按键触摸阈值的动态调节方法及触摸按键显示屏

    公开(公告)号:CN111953326A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010687766.7

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明提出了一种按键触摸阈值的动态调节方法,包括:S1、实时获取按键触摸电压值Vi;S2、比较电压值Vi与基准电压值A的大小,若电压值Vi≥基准电压值A,将电压值Vi记录在数组V[n]中,返回S1;若电压值Vi<基准电压值A,进入S3;S3、判断数组V[n]是否为空,若为空,返回S1;若不为空,选取数组V[n]中设定数量的X条数值记录到数组A[N]中,并清空数组V[n],进入S4;S4、判断数组A[N]中数值是否记录满N条数据,若未记录满,返回S1;若记录满,删除数组A[N]内的异常数据后对剩余数值取平均值Ave,进入S5;S5、计算触摸阈值Yz=平均值Ave*D,清空数组V[N],其中0<D≤1;本发明的调节方法通过实时收集按键触摸过程中的有效触摸电压值数据并剔除异常数值,保证按键触摸阈值的可靠性。

    空调多联机控制方法、装置、存储介质及空调多联机

    公开(公告)号:CN110726211B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910959274.6

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明提供一种空调多联机控制方法、装置、存储介质及空调多联机,所述空调多联机包括主内机、辅主内机和至少一台从内机;所述方法,包括:判断所述空调多联机的主内机和/或辅主内机是否存在;在所述主内机存在的情况下,基于所述主内机的运行模式控制所述空调多联机的运行;在所述主内机不存在的情况下,若所述辅主内机存在,则基于所述辅主内机的运行模式控制所述空调多联机的运行。本发明提供的方案能够避免多联机因无主内机而故障停机。

    一种热泵采暖机自动控制方法、计算机可读存储介质及采暖机

    公开(公告)号:CN110986141A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911103524.2

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种热泵采暖机自动控制方法、计算机可读存储介质及采暖机,通过检测室外环境温度并进行区间分析,依据室外环境温度在不同区间内进行水路换热温差、高压对应的饱和温度、排气温度、化霜感温包温度相关参数的综合分析,判断水系统当前情况,调整机组运行状态。本发明针对室外环境温度进行温度区间分析,依据不同的情况匹配相应的判断条件,提高检测判断的精准性,获得热泵采暖机系统水流量的准确信息,并依据信息适应调整机组的运行状态,保证机组运行稳定高效。

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