一种电动汽车电子差速的控制方法、系统及电动汽车

    公开(公告)号:CN110979022B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201911102081.5

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明属于差速控制技术领域,公开了一种电动汽车电子差速的控制方法、系统及电动汽车,采用阿克曼转向模型,结合横摆角速度得到改进的阿克曼转向模型;根据车辆的横摆角速度,得到最终的角度系数;得到修正角度系数K2结合原有修正模型来得到修正的转向角度δ″=δ*K1*K2,并代入阿克曼模型中得到矫正后的驱动轮速度V1,V2;其中δ为前轮转向角,角度系数K1。本发明的电动汽车电子差速的控制方法在实现上较为简单,仅需要使用信号处理集成板和车载传感器就可以实现。即利用较少的资源去实现了较好的电子差速的效果,同时整体方法实现成本较低,具有很大的市场竞争力。

    一种水循环系统的控制方法、装置及水循环系统

    公开(公告)号:CN112178754A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011007721.7

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种水循环系统的控制方法、装置及水循环系统,所述水循环系统的控制方法,包括:获取每个区域的检测信息;根据所述检测信息和该区域的预设控制逻辑,确定控制信号;将所述控制信号输出给水循环系统,以使水循环系统执行相应的运行状态。本发明所述的控制方法根据实际需求分别对各个划分区域进行控制,通过控制信号来控制水阀状态和水循环走向,同时控制制热量来控制水温,从而达到对水循环系统的智能控制,该控制方法能够降低水循环系统的耗电量,有利于实现节能的目的。

    一种水循环系统的控制方法、装置及水循环系统

    公开(公告)号:CN112178754B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202011007721.7

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种水循环系统的控制方法、装置及水循环系统,所述水循环系统的控制方法,包括:获取每个区域的检测信息;根据所述检测信息和该区域的预设控制逻辑,确定控制信号;将所述控制信号输出给水循环系统,以使水循环系统执行相应的运行状态。本发明所述的控制方法根据实际需求分别对各个划分区域进行控制,通过控制信号来控制水阀状态和水循环走向,同时控制制热量来控制水温,从而达到对水循环系统的智能控制,该控制方法能够降低水循环系统的耗电量,有利于实现节能的目的。

    一种电动汽车电子差速的控制方法、系统及电动汽车

    公开(公告)号:CN110979022A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911102081.5

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明属于差速控制技术领域,公开了一种电动汽车电子差速的控制方法、系统及电动汽车,采用阿克曼转向模型,结合横摆角速度得到改进的阿克曼转向模型;根据车辆的横摆角速度,得到最终的角度系数;得到修正角度系数K2结合原有修正模型来得到修正的转向角度δ″=δ*K1*K2,并代入阿克曼模型中得到矫正后的驱动轮速度V1,V2;其中δ为前轮转向角,角度系数K1。本发明的电动汽车电子差速的控制方法在实现上较为简单,仅需要使用信号处理集成板和车载传感器就可以实现。即利用较少的资源去实现了较好的电子差速的效果,同时整体方法实现成本较低,具有很大的市场竞争力。

    智能空调控制方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN112378056B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202011294397.1

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本申请涉及一种智能空调控制方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取当前环境信息,其中,环境信息包括环境温湿度以及与环境信息对应的用户信息;基于参数调节模型,得到与所述当前环境信息对应的调节参数,所述调节参数包括调节频率和风机档位;根据所述调节参数生成控制指令,所述控制指令用于控制智能空调按照所述调节参数进行调节。根据当前环境信息以及用户信息,基于训练好的参数调节模型,确定与当前环境对应的调节参数,并生成对应的控制指令,控制智能空调按照当前环境对应的调节频率和风机档位运行,使用户处于相对舒适的环境内,并根据环境实时调频,节约能源的同时为用户减少了用电费用的开销。

    户式水机空调的控制方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN112161380A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011043122.0

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本申请涉及自动控制技术领域,具体涉及一种户式水机空调的控制方法、装置、存储介质及电子设备,解决了相关技术中由于没有考虑建筑材料以及其他因素对于热量消耗造成的影响,导致电能消耗的加剧,甚至出现电压不足,导致一直无法达到设定目标温度的情况,无法满足用户需求的问题。该方法包括:通过控制空调压缩机以所述预设的时刻频率表上记录的运行频率自动运行,以达到最优的节能效果的同时,又能满足用户的温度需求;基于建筑末端散热量、空调压缩机运行频率、空调水循环系统蓄热量、空调水循环系统出水温度建立预设的时刻频率表,以保证空调压缩机在以表中的运行频率运行时,能满足用户的温度需求。

    一种空调冷凝器自清洁系统、控制方法及空调

    公开(公告)号:CN111023325A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911154474.0

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明涉及空调技术领域,具体涉及一种空调冷凝器自清洁系统、控制方法及空调,空调冷凝器自清洁系统包括设置于空调室外机的控制器、风机、冷凝器,控制器电气连接的静电除尘装置,静电除尘装置设置于空调室外机的进风口处,静电除尘装置包括多块平行设置的多个电极片,以及与电极片电气连接的至少一个电阻。本发明在空调室外机的进风口处设置了静电除尘装置,静电除尘装置在空调运行时可产生满足除尘需求的静电场,并进行一次除尘,在空调关机后,会控制风机反转一段时间,使冷凝器和静电场处于正压环境中,进行二次除尘,静电场吸附尘土、风机反转吹出尘土的二次除尘作业,可以实现冷凝器的自清洁,除尘过程实现了自动化,除尘效率高。

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