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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
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: F24H9/20
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。
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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
Applicant: 顺德职业技术学院
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。
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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
Applicant: 顺德职业技术学院
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。
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公开(公告)号:CN104613651B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201410759701.3
申请日:2014-12-12
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: F24H9/20
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。
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公开(公告)号:CN201926226U
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201120015825.2
申请日:2011-01-19
Applicant: 顺德职业技术学院
IPC: F25B49/00
Abstract: 本实用新型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。
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