一种热泵系统能效计算设备和方法

    公开(公告)号:CN105784403A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610279618.5

    申请日:2016-04-29

    Inventor: 余彬

    CPC classification number: G01M99/005

    Abstract: 本发明涉及热泵系统能效计算技术领域,公开了一种热泵系统能效计算设备和方法,该设备包括:温差获取装置,用于获取所述热泵系统的换热器进出口温差;水流检测装置,用于检测所述热泵系统的水流量;读取装置,用于读取所述热泵系统的运行功率;能效计算装置,用于根据所述换热器进出口温差和所述水流量计算得到制热/冷量,并根据所述制热/冷量和所述运行功率计算得到所述热泵系统的能效。本发明通过热泵系统换热器的进出口温差和水流量来计算制热/冷量,从而得到热泵系统的能效,实现了在任何工况下都可以自动地计算热泵系统实际能效,以方便用户和生产厂家了解热泵系统的实际情况。

    热水器除霜控制方法、系统以及热泵热水器

    公开(公告)号:CN104329800A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310309177.5

    申请日:2013-07-22

    Inventor: 王保森 余彬

    Abstract: 本发明适用于空气能热水器技术,提供了一种热水器除霜控制方法、系统和热泵热水器,所述方法包括:实时获取环境温度和室外盘管温度;当所述环境温度低于预设环境温度阈值、且所述室外盘管温度不低于预设盘管温度阈值时,则实时获取压缩机的回气温度;当所述回气温度与所述室外盘管温度之间的温度差值大于预设温度差值、且所述回气温度低于预设回气温度阈值时,则累计所述回气温度低于预设回气温度阈值的持续时长;当所述持续时长超过预设时长阈值时,则执行除霜模式。解决室外盘管温度检测失灵而不进行换热器的除霜,致使热水器的制热水能力下降的问题。

    化霜控制方法及系统
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108826772B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810416633.9

    申请日:2018-05-03

    Inventor: 余彬

    Abstract: 本发明提供了一种化霜控制方法、一种化霜控制系统、一种计算机设备及一种计算机可读存储介质。其中化霜控制方法包括:响应于化霜指令,根据室外环境温度和水温查找化霜频率;运行化霜模式,控制压缩机以化霜频率启动。本发明避免了压缩机在化霜时只能按照固定运行频率运行化霜模式,极易出现在高水温区域结霜少,反而输出较大的化霜能力的情况,造成能量浪费,通过结合室外环境温度和水温来确定化霜频率,能够确定压缩机最适合的化霜频率,进而确保了化霜的效果,减少能源的浪费,提升了系统的可靠性。

    化霜控制方法及系统
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108592299B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201810416638.1

    申请日:2018-05-03

    Inventor: 余彬

    Abstract: 本发明提供了一种化霜控制方法、一种化霜控制系统、一种计算机设备及一种计算机可读存储介质。其中,化霜控制方法包括:响应于化霜指令,运行化霜模式;判断空调系统的第一运行参数是否满足第一预设条件;当第一运行参数满足第一预设条件时,控制室内风机以预设转速运行。通过控制室内风机按照预设转速运行,在提高蒸发侧换热量,增加室外换热器的冷凝压力、提升制冷剂循环量以增加化霜速度的同时,减少或者避免用户因为吹冷风引起的不适。

    空调器及其控制方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108759030A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810637487.2

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种空调器及其控制方法。空调器包括换热组件、散热风道和电控盒,散热风道具有第一开口和第二开口,第一开口靠近换热组件的一侧,第二开口靠近换热组件的另一侧,电控盒的至少部分位于散热风道内,且电控盒靠近换热组件的另一侧。根据本发明的空调器,通过设置具有第一开口和第二开口的散热风道,空气气流与换热组件进行热交换后可以从第一开口进入到散热风道内,以对散热风道内的电控盒进行降温,以改善电控盒由于长时间工作造成温度高、发热量大、工作效率低的情况,从而可以提高电控盒的工作性能及安全性能,延长电控盒的使用寿命,由此,可以提高空调器运行的稳定性和可靠性。

    一种热泵热水器的控制方法

    公开(公告)号:CN103912990B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201210594418.0

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种热泵热水器的控制方法,其包括如下步骤:接收用户发出的开机选择指令,进入热泵热水器的工作模式;根据工作模式和当前环境温度、水箱初始温度、水箱设定目标温度确定当前的频区和/或风区;根据当前的频区和/或风区确定压缩机运行的初始频率和风机运行的初始档位,其中,压缩机的运行频率范围包括多个频区,每个频区对应多个档位,风机的转速范围包括多个风区,每个风区对应多个风机档位;检测热泵热水器的工作参数,并根据工作参数对压缩机的运行频率以及风机的运行档位进行修正。该控制方法能够控制热泵热水器根据不同的工作模式以及当前实际情况对压缩机和风机的运行进行调整以达到最佳使用效果。

    热泵热水器及其加热控制方法

    公开(公告)号:CN104344564A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310311550.0

    申请日:2013-07-23

    Inventor: 王保森 余彬

    Abstract: 本发明属于水加热技术领域,提供了一种热泵热水器及其加热控制方法。本发明由设定模块根据用户的温度设定操作输出对应的温度预设指令,并由检测模块对环境温度、所述水箱的水温及水位进行检测,然后通过主控制模块根据检测模块所输出的温度预设指令、环境温度、水箱温度及水箱水位计算加热时间并输出加热时间提示,且在加热完成时输出加热完成提示和控制主机停止工作,最后通过提示模块发出加热时间提示或加热完成提示,能够在环境温度和水箱温度的基础上再结合水箱中的水位获取准确的加热时间并提示,便于用户实时清楚地获知加热时间,且避免了因加热时间过长而导致水温过高的使用安全问题。

    水箱和包含该水箱的热泵热水机及其控制方法

    公开(公告)号:CN102563872B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201110425758.6

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 一种水箱和包含该水箱的热泵热水机及其控制方法,热泵热水机,包括压缩机、四通阀、空气侧换热器、节流阀以及上述的水箱,压缩机通过排气管与四通阀的第三接口相接,压缩机通过回气管与四通阀的第一接口相接,四通阀的第四接口与空气侧换热器的一端相接,空气侧换热器的另一端经过节流阀之后通过制冷剂出管与水箱的换热单元的底部相接,四通阀的第二接口通过制冷剂进管、分配器与水箱的换热单元的顶部相接。进水管上设置有水流开关;空气侧换热器上设置有第三温度传感器。本发明具有结构简单合理、操作灵活、能效比高、能迅速提供热水、适用范围广的特点。

    一种热泵热水器的控制方法

    公开(公告)号:CN103912990A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210594418.0

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种热泵热水器的控制方法,其包括如下步骤:接收用户发出的开机选择指令,进入热泵热水器的工作模式;根据工作模式和当前环境温度、水箱初始温度、水箱设定目标温度确定当前的频区和/或风区;根据当前的频区和/或风区确定压缩机运行的初始频率和风机运行的初始档位,其中,压缩机的运行频率范围包括多个频区,每个频区对应多个档位,风机的转速范围包括多个风区,每个风区对应多个风机档位;检测热泵热水器的工作参数,并根据工作参数对压缩机的运行频率以及风机的运行档位进行修正。该控制方法能够控制热泵热水器根据不同的工作模式以及当前实际情况对压缩机和风机的运行进行调整以达到最佳使用效果。

    环境温度检测结构、换热器以及空调

    公开(公告)号:CN205579880U

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201620416872.0

    申请日:2016-05-10

    Abstract: 本实用新型涉及电器领域,具体地,涉及一种环境温度检测结构、换热器以及空调。所述环境温度检测结构包括能够吸取环境空气并与环境空气进行热量交换的换热通道(5)、由隔热壁限定的导风通道(4)以及设置于所述导风通道(4)内的测温元件,所述导风通道(4)一端作为空气连通端与所述环境空气连通,且另一端与所述换热通道(5)连通。导风通道与换热通道之间没有直接的热传递,由于测温元件置于导风通道内,在气流的强烈冲刷下,测温元件与空气充分换热,使得测温元件所检测到的温度更接近实际的环境温度,从而能够减小环境温度的检测误差,使空调系统的运行更符合实际需求,从而提升用户体验。

Patent Agency Ranking