一种储能结构、空调器及控制方法

    公开(公告)号:CN119401605A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411531577.5

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种储能结构、空调器及控制方法,用于做功;储能模块,用于储存能量;控制模块,当所述驱动模块启动时,所述控制模块用于检测所述驱动模块是否即将停机;当所述驱动模块即将停机时,所述驱动模块为所述储能模块充电,当所述驱动模块未停机时,所述储能模块与所述驱动模块断开连接,本发明的储能结构有效地利用了多余的电能,解决了制冷系统内的能量利用率低的技术问题。

    翅片换热器除尘装置及其控制方法、空调机组

    公开(公告)号:CN119594789A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411628057.6

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种翅片换热器除尘装置及其控制方法、空调机组,其中,该翅片换热器除尘装置包括:除尘组件框架,位于翅片换热器的进风侧;除尘组件挡板,除尘组件挡板的表面积小于除尘组件框架的表面积,除尘组件挡板嵌于除尘组件框架内,且在除尘组件框架内滑动,用于遮挡翅片换热器的部分进风;控制器,与除尘组件挡板连接,用于确定翅片换热器的尘堵区域,并控制除尘组件挡板在除尘组件框架内移动至非尘堵区域。本发明解决了现有技术中翅片换热器使用过程中存在沙尘堵塞,造成换热效率降低的问题,提高翅片换热器的换热效率,降低空调机组的故障率,保证空调机组的高效稳定运行。

    一种空调器集群控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN118729486A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410993932.4

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明提供了一种空调器集群控制方法及空调器,空调器集群控制方法包括获取当前环境对应的最优热舒适度,以及最优热舒适度对应的室内温度;基于最优热舒适度对应的室内温度,获得空调器的标准工作频率;将空调器的标准工作频率与空调器的最佳工作频率进行对比;若空调器的标准工作频率小于等于空调器的最佳工作频率,则对一台空调器进行控制,进入单一控制模式;若空调器的标准工作频率大于空调器的最佳工作频率,则按预设规则依次开启不同区域的空调器,进入集群控制模式。本发明的空调器集群控制方法解决了相关技术中为提高用户舒适度导致的空调器机组能耗高的技术问题。

    复叠式热泵系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117847820A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311747066.2

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本申请涉及热泵领域,特别涉及一种复叠式热泵系统。复叠式热泵系统包括第一压缩机、多通换向阀、蒸发器、第一换热器、蒸发冷凝器、第二压缩机和第二换热器;蒸发冷凝器设有热交换连接的蒸发侧和冷凝侧,第一换热器设有热交换连接的第一侧和第二侧;第二换热器设有热交换连接的第三侧和第四侧;第一压缩机、多通换向阀、蒸发器、第一换热器的第一侧和蒸发冷凝器的冷凝侧连接形成初级回路;第二压缩机、蒸发冷凝器的蒸发侧和第二换热器的第三侧连接形成二级回路。该复叠式热泵系统不仅能够同时满足制冷和制热需求,而且能够以较高的效率实现80℃以上的高温热水的制备。

    热泵控制方法、装置、空调器及计算机可读介质

    公开(公告)号:CN119178221A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411701074.8

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本申请涉及热泵控制方法、装置、空调器及计算机可读介质。方法包括:基于水容量数据和防冻结保护数据进行机组故障预判;若不存在故障,则基于用户需求负荷和预设模块启动时间控制各机组模块启停;若存在故障,基于防冻结保护次数及故障类型确定热泵控制时序;若进入水容量不足控制时序,根据水容量数据确定第一延长时间,基于第一延长时间和预设压缩机启动时间控制压缩机运行并进行预警提示;若进入防冻结保护控制时序,则根据防冻结保护数据确定第二延长时间,基于第二延长时间和预设压缩机启动时间控制压缩机运行并进行预警提示。本申请能减少机组频繁起停,提高系统的可靠性与稳定性,解决现有技术存在机组频繁启停,可靠性和稳定性差的问题。

    热泵机组、散热控制方法、装置及热泵机组控制器

    公开(公告)号:CN118776160A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411144850.9

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种热泵机组、散热控制方法、装置及热泵机组控制器,热泵机组中的压缩机、四通阀、冷凝器、经济器和蒸发器依次连接;经济器的第一出口与散热模块的第一入口连接,散热模块的出口与压缩机的喷焓口连接;冷凝器的出口还与电磁阀的入口连接,电磁阀的出口与散热模块的第二入口连接;冷凝器输出的冷媒依次经过电磁阀和散热模块后进入压缩机的喷焓口,电磁阀关闭时,冷凝器输出的冷媒依次经过经济器和散热模块后进入压缩机的喷焓口。本申请实施例通过切换电磁阀的状态将冷媒的降温方式切换至先后利用经济器和散热模块进行降温的方式,使冷媒充分降温,提高热泵机组的可靠性、热泵机组的制冷能力和效率。

    空气源热泵系统、控制方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118776146A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410943913.0

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明提出的一种空气源热泵系统、控制方法、电子设备及存储介质,通过构建包含多个不同冷媒循环的空气源热泵系统,压缩机模块、环境换热模块、外部换热模块构成的冷媒循环能够实现日常温控,压缩机模块、用水换热模块、外部换热模块构成冷媒循环构成的冷媒循环能够实现热水供应,压缩机模块、环境换热模块、用水换热模块构成的冷媒循环能够基于热回收同时进行温控与热水供应,极大地扩展了应用环境,同时,增加喷气增焓模块,使得在温度过低的情况下,能够提高低温环境下的能效比,保证空气源热泵系统高效、稳定运行。

    空调系统
    8.
    发明公开
    空调系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN119085159A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411326079.7

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明提出了一种空调系统。本发明包括:多个冷媒循环回路,和降膜式蒸发器,每个所述冷媒循环回路包括:压缩机排气侧通过管道连接所述四通阀的a端,四通阀的b端通过管道依次连接所述冷凝器和所述第一节流阀,四通阀的c端通过管道连接所述压缩机的吸气侧,多个冷媒循环回路的四通阀的d端的连接管道汇聚后连接所述降膜式蒸发器的一侧接口,第一节流阀的连接管道汇聚后连接所述降膜式蒸发器的另一侧接口。本发明通过双系统共用降膜式蒸发器,能够提高机组能效和减小制冷剂充注量,可用不太高的换热成本做到蒸发温度比冷冻水出水温度低1℃左右,冷凝温度比冷冻水出水温度高1~1.5℃。以提高机组能效。

    空气源热泵系统、控制方法、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN118582865A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410722523.0

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明提出的一种空气源热泵系统、控制方法、电子设备及可读存储介质,所述空气源热泵系统包括第一循环模块、第二循环模块、复合换热器以及喷气增焓模块;所述第一循环模块与所述第二循环模块通过所述复合换热器连接,所述喷气增焓模块设置于所述复合换热器的制冷剂输出端与所述第二循环模块之间,所述喷气增焓模块的输出端与所述第二循环模块的压缩机连接。通过设置第一循环模块与第二循环模块组成复叠式空气源热泵,使得能够提高低温环境下的能效比,同时,为了保证复叠式空气源热泵在低温环境下运行的稳定性,进一步增加了喷气增焓模块来降低压缩机的排气温度,从而提高了在低温环境下系统运行的稳定性。

    温控系统控制方法、装置、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN118347203A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410631444.9

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 本发明提出的一种温控系统控制方法、装置、电子设备及可读存储介质,所述方法包括步骤:获取温控系统的实时供油压差以及最小供油压差;判断所述实时供油压差是否大于或等于所述最小供油压差;若所述实时供油压差大于或等于所述最小供油压差,则降低所述温控系统的压缩机频率。通过设置最小供油压差,保证了供油流量,使得压缩机稳定可靠运行,同时,进一步降低吸排气压差,从而降低压缩机功率,提高系统稳定性的同时,降低能耗。

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