空调系统
    112.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104676832A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201410834606.5

    申请日:2014-12-26

    CPC classification number: F24F5/00 F24F1/0018 F25B31/02

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,包括至少一台风机和至少一台压缩机,空调系统还包括与至少一台风机一一对应连接的至少一台风机换流器和与至少一台压缩机一一对应连接的至少一台压缩机换流器,其中,至少一台风机换流器具有驱动风机的逆变状态和回收风机发电电能的整流状态。根据本发明的空调系统,通过设置与风机对应的风机换流器,在空调系统工作时,风机换流器工作在逆变状态,驱动风机对空调系统散热,当空调系统停止时,在风机被风驱动发电的情况下,风机换流器工作在整流状态,从而回收电能。即空调系统不工作时,风机成为一台发电机,从而使得空调系统更节能。

    空调系统
    113.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104596002A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410834889.3

    申请日:2014-12-26

    CPC classification number: F24F5/00 F24F5/0046 F24F11/89 H02J3/382

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,包括至少一台风机和至少一台压缩机,空调系统还包括直流母线,以及与至少一台风机对应连接的至少一台风机换流器和与至少一台压缩机对应连接的至少一台压缩机换流器,至少一台风机换流器和至少一台压缩机换流器均与直流母线连接;其中,至少一台风机换流器具有驱动风机的逆变状态和回收风机发电电能的整流状态。根据本发明的空调系统,通过设置与风机对应的风机换流器,在空调系统工作时,风机换流器工作在逆变状态,驱动风机对空调系统散热,当空调系统停止时,在风机被风驱动发电的情况下,风机换流器工作在整流状态,从而回收电能。即空调系统不工作时,风机成为一台发电机,从而使得空调系统更节能。

    空调系统
    114.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104566718A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410833677.3

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,包括至少一台风机和至少一台压缩机,空调系统还包括直流母线,以及与至少一台风机一一对应连接的至少一台风机换流器和与至少一台压缩机一一对应连接的至少一台压缩机换流器,至少一台风机换流器和至少一台压缩机换流器均与直流母线连接;其中,至少一台风机换流器具有驱动风机的逆变状态和回收风机发电电能的整流状态。根据本发明的空调系统,通过设置与风机对应的风机换流器,在空调系统工作时,风机换流器工作在逆变状态,驱动风机对空调系统散热,当空调系统停止时,在风机被风驱动发电的情况下,风机换流器工作在整流状态,从而回收电能。即空调系统不工作时,风机成为一台发电机,从而使得空调系统更节能。

    光伏直驱系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104113078A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410318297.6

    申请日:2014-07-03

    CPC classification number: Y02E10/563

    Abstract: 本发明公开了一种光伏直驱系统及其控制方法,其中方法包括如下步骤:根据光伏直驱系统中的光伏单元、负载单元和电网单元之间的能量平衡关系,采用电压外环电流内环控制方法,控制电网单元的网侧换流器;根据负载单元中的负载在同步旋转坐标系下的数学模型,采用模型参考自适应控制方法,控制负载运行;根据动态负载跟踪MPPT自适应步长控制方法,控制光伏单元。其通过采用不同的控制方法,分别控制光伏直驱系统中的光伏单元、负载单元和电网单元,实现光伏直驱系统中三元联动控制,从而实现了能量的双向流动及实时并网,有效地解决了现有的光伏空调系统不能实现实时并网,且不能实现全直流并网技术的问题。

    散热器和空调器
    116.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107359147B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN201710785666.6

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种散热器和空调器。散热器包括沿第一方向延伸的多个流道(10),流道(10)用于传热介质在其内流动,流道(10)沿与第一方向不同的第二方向并排布置,沿第二方向的第一个流道(10)设有用于传热介质进入散热器的入口(A1),沿第二方向的最后一个流道(10)设有用于传热介质流出散热器的出口(A2),多个相邻的流道(10)中任意两个流道(10)可通断地连通。本申请中,在相邻的多个流道中,沿第二方向的第一流道中的传热介质可以直接流向第二流道,也可以直接流向第二流道下游的流道,以改变传热介质的流通路径的长度,改善了现有技术中存在的散热器不能根据电子器件的发热量改变散热能力的问题。

    自举驱动电路、同步整流自举控制电路

    公开(公告)号:CN107659173B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN201710852310.X

    申请日:2017-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种自举驱动电路、同步整流自举控制电路,其中,该自举驱动电路包括:PWM信号输入端,用于接收输入的PWM控制信号;放大电路,与PWM信号输入端连接,并输出于第一节点,其中,第一节点用于与第一晶体管栅极连接,以控制第一晶体管导通与否;互补开通控制电路,输入端连接于第一节点,输出端连接于第二节点,用于控制第二晶体管与第一晶体管互补开通,其中,第二节点用于与第二晶体管栅极连接,以控制第二晶体管导通与否。本发明解决了现有技术中同步整流驱动电路中对两个电位不相同的晶体管驱动设计复杂的问题,减少了电路元器件数量,节约了成本。

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