远程控制单冷空调器智能控制运行方法

    公开(公告)号:CN106091247A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610413686.6

    申请日:2016-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种远程控制单冷空调器智能控制运行方法,特点是控制系统控制运行方法步骤为:用户输入设定室内温度Tns和达到该温度值的设定时间ts,控制系统根据室外环境温度Tw随当日时间t变化的具体函数式Ⅳ、房间温度Tn随当日时间t变化的具体函数式Ⅵ、空调器制冷量Q随室外环境温度Tw和房间温度Tn变化的函数式Ⅰ、启动开始到设定时间ts这一时间段内所需总制冷量ΣQ的函数式Ⅶ和检测到的当时的室外环境温度Tw和房间温度Tn确定空调器提前启动时间;当房间温度Tn与设定室内温度Tns之间的差值为‑1℃≤Tn‑Tns≤1℃时,自动确定空调器开停实际控制温度。其优点:能确定空调器提前启动的最佳时间,在保证舒适度一致的条件下,尽可能的提高房间温度,实现空调运行节能。

    变频喷气增焓热泵热水器频率调节及控制方法

    公开(公告)号:CN104633942A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201410757826.2

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种变频喷气增焓热泵热水器频率调节及控制方法,特点是其调节步骤为:(a)当用户选择快速模式时,热泵热水器检测到室外环境温度T1和水箱实际温度T2的温度,以水箱实际水温T2为反馈对象对压缩机频率进行调节;(b)当用户选择节能模式时,控制器检测当前水箱实际温度T2,计算出用水时间t内所需总产热量;(c)在根据前述(a)、(b)所属的频率调节方法进行工作时,根据实验得到的压缩机频率、室外环境温度T1、水箱实际温度T2,以最佳能效比对主电子膨胀阀、辅电子膨胀阀的开度进行调节;(d)热泵热水器允许的最高频率可以通过实验的方法确定并以函数式或列表方式预置在控制器内。其优点为:使变频喷气增焓热泵热水器尽可能的在接近最佳能效比频率点的频率工作,以最佳能效比为目标对主、辅电子膨胀阀的开度进行控制,节约能源。

    热泵与太阳能热水器组合系统预测控制方法

    公开(公告)号:CN106052162A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610506160.2

    申请日:2016-07-01

    CPC classification number: Y02E10/40 F24H4/02 F24H9/2007 F24S50/40

    Abstract: 本发明涉及一种热泵与太阳能热水器组合系统预测控制方法,特点是预测控制方法的步骤为:建立储水箱的温升ΔT随时间t、太阳能瞬时辐照量e、平均室外环境温度ThP、水箱初始温度TC的拟合函数式;通过上述拟合方法,对每一种同期气象条件都进行温升ΔT曲线拟合,得到一个不同气象条件下温升ΔT拟合曲线的集合;因实际的温升曲线与集合A中有限的拟合曲线不能完全吻合,需对实际预测温升曲线进行修正,得到最终预测温升ΔT′;最终预测温升ΔT′值与初始水温TC之和即为预测水箱最终温度TZ,用户设定水温TS与预测水箱最终温度TZ之差ΔT″为需要热泵热水器辅助加热的热量。其优点为:太阳能有效得热量预测更准确,热泵运行时间段的能效比更高,系统节能效果明显。

    变电流半导体制冷器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102155814B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201110021019.0

    申请日:2011-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种变电流半导体制冷器,特点是:包括半导体制冷芯片、半导体制冷芯片热端散热器、半导体制冷芯片冷端散热器、采集半导体制冷芯片热端温度T2及半导体制冷芯片冷端温度T1的温度采集器;还包括控制半导体制冷芯片工作的可调恒流源及接收温度采集器输出的信号并调整可调恒流源的输出电流I的微处理器。其优点为,半导体制冷芯片运行电流可变,使工作电流始终处于最佳运行状态,具有明显的节能效果;通过调整运行电流,也可以使半导体制冷芯片在最大制冷量状态下工作,降温速度快;其结构简单,成本低廉。

    单体双向节流短管
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101684976A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200810232928.7

    申请日:2008-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种单体双向节流短管,其特征在于:节流短管为单体管,其一端入口A的流通截面积大于另一端入口B的流通截面积,其中入口A为制冷时制冷剂的进入口,入口B为制热时制冷剂的进入口。其优点为:无单向阀,降低生产成本;减少焊口,降低泄漏隐患;完全避免单向阀产生的振动噪声。

    空调器远程控制运行故障判断方法

    公开(公告)号:CN106091246B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610413137.9

    申请日:2016-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种空调器远程控制运行故障判断方法,特点是故障判断为:通过实验,空调器制冷剂标准充注量及标准充注量95%时,在不同室内温度、不同室外环境温度及室内机风机在高、低两档风量下,空调器制冷、制热运行时,获得第一及第二室内制冷剂温度、室内空气侧出风温度、第一及第二室外制冷剂温度以及室外空气侧出风温度的数据,每运行一段时间,控制系统自动将室内机风机的风量调到高风量状态;控制系统将获得的数据与内置实验数据库进行比较并初步判断,将可能出现的故障及时通过无线网络传输给维修人员,维修人员根据上传数据远程控制改变运行模式,获取新的运行数据,对制冷空调器制冷及制热运行进行二次判断。其优点为:更早的确定空调器故障,更好的满足用户使用要求和实现空调器运行节能等。

    热泵与太阳能热水器组合系统中太阳能得热量预测控制方法

    公开(公告)号:CN106123360B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201610506226.8

    申请日:2016-07-01

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 本发明涉及一种热泵与太阳能热水器组合系统中太阳能得热量预测控制方法,特点是建立储水箱的温升ΔT随时间t、单位时间内太阳辐射平均值Ia、平均环境温度ThP及储水箱初始温度TC变化的函数式;根据历史逐时太阳辐射序列与平均环境温度参数建立神经网络模型,采集使用当日开始预测的前2~6个小时热水系统运行时储水箱温升实时情况和平均环境温度作为网络输入,将网络模型输出的储水箱温升预测值置入到控制器,得到储水箱的总的温升值ΔT′;预测总的温升值ΔT′与初始水温TC之和即最终温度TZ,用户设定水温TS与最终温度TZ之差△T″为需要热泵热水器辅助加热的热量,当热泵热水器完成辅助加热的这一部分热量后停止运行。其优点为:对太阳能有效得热量预测更准确,能效比更高,系统节能效果明显。

    一种变频热泵热水器频率调节方法

    公开(公告)号:CN104613651A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410759701.3

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种变频空气源热泵热水器频率调节方法,特点是其调节步骤为:(a)当用户选择快速模式时,检测室外环境温度T1和水箱实际温度T2,以水箱实际温度T2为反馈对象对压缩机频率进行调节;(b)当用户选择节能模式时,热泵热水器控制器检测当前水箱实际温度T2,计算出用水时间t内所需总产热量,根据热泵热水器最佳能效比频率点与室外环境温度T1、水箱实际温度T2的关系式以及热泵热水器瞬时产热量与室外环境温度T1、水箱实际温度T2的关系式,预测计算出按最佳能效比频率点工作在到达用水时间t时的总产热量;(c)热泵热水器允许的最高频率随室外环境温度T1和水箱实际温度T2而变化,通过检测压缩机排气温度T3来限制压缩机最高工作频率。其优点为:使变频热泵热水器尽可能的在接近最佳能效比频率点的频率工作,节约能源。

    变电流半导体制冷器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102155814A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110021019.0

    申请日:2011-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种变电流半导体制冷器,特点是:包括半导体制冷芯片、半导体制冷芯片热端散热器、半导体制冷芯片冷端散热器、采集半导体制冷芯片热端温度T2及半导体制冷芯片冷端温度T1的温度采集器;还包括控制半导体制冷芯片工作的可调恒流源及接收温度采集器输出的信号并调整可调恒流源的输出电流I的微处理器。其优点为,半导体制冷芯片运行电流可变,使工作电流始终处于最佳运行状态,具有明显的节能效果;通过调整运行电流,也可以使半导体制冷芯片在最大制冷量状态下工作,降温速度快;其结构简单,成本低廉。

    太阳能、热泵及燃气三种能源复合的热水系统的节能控制方法

    公开(公告)号:CN105352190B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201510664525.X

    申请日:2015-10-16

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 本发明涉及一种太阳能、热泵及燃气三种能源复合的热水系统的节能控制方法,其特征在于控制步骤为:用户通过输入模块输入当地的电价、燃气价格、用水高峰时间t1及水温上限温度T3;在上午6:00‑8:00开启第一循环水泵,太阳能热水器开始对水箱进行加热;微处理器根据全天所需的总热量和室外环境温度‑时间函数关系式所预测的太阳能热水器加热所得到的热量,微处理器计算出需要通过热泵热水器或燃气热水器加热的辅助加热量并比较运行热泵热水器加热和燃气热水器加热的经济性,以最大能效比为目标值。其优点为:能预测全天太阳能加热所能得到的热量,尽可能的利用太阳能,节能效果好,使辅助加热更经济。

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