交流电源断电检测方法及直流变频压缩机的断电保护方法

    公开(公告)号:CN102901936B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210399716.4

    申请日:2012-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种交流电源断电检测方法及直流变频压缩机的断电保护方法,检测交流电源的交流电压波形,当交流电压的幅值的绝对值小于保护阈值Vp,且持续时间超过设定的维持时间T时,判定所述交流电源断电;其中,所述维持时间T大于交流电压正常时,在过零点前后从-Vp变化到+Vp或者从+Vp变化到-Vp所经历的死区时间t0。本发明的交流电源断电检测方法能够对交流供电电源进行实时检测,并在极短的时间内检测出电源的瞬时断电情况,并对被控对象的控制迅速做出反应,实施快速保护。将该方法应用在直流变频压缩机的断电保护过程中,可以有效保护电源逆变器件和直流压缩机,进而提高产品的可靠性,延长产品的使用寿命。

    空调设备及其永磁同步电机控制方法和装置

    公开(公告)号:CN102857161A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210357984.X

    申请日:2012-09-24

    CPC classification number: H02P23/14 H02P6/20

    Abstract: 本发明公开了一种空调设备及其永磁同步电机控制方法和装置,所述设备包括:参数存储模块,存储初始电机参数;主控模块,用于发送电机运转指令以及从参数存储模块获取的初始电机参数;永磁同步电机控制装置,用于接收到电机运转指令后,根据初始电机参数控制电机开始运转;之后,根据采集的电机的电流和转速信息,估算转子位置角度误差;根据估算的转子位置角度误差,估算当前电机参数;根据估算的当前电机参数控制电机的运转。由于根据反馈的电机的电流和转速信息,来估算转子位置角度误差进而估算电机参数;使用估算的电机参数来控制电机运转,以达到缩小转子位置角度误差的目的,也就达到提高电机能效,减小噪音的目的。

    一种双模空调及空调双模转换方法

    公开(公告)号:CN101619874B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN200910017126.9

    申请日:2009-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种双模空调及空调双模转换方法,尤其涉及一种可以在定频模式和变频模式之间进行转换的空调及方法。本发明提供的双模空调,包括变频压缩机和变频压缩机驱动模块,此外还包括人机交互接口、变频控制模块和定频控制模块,可以通过人机交互接口选择变频控制或者定频控制运行方式。本技术方案为单一空调提供两种运行模式,给用户提供了更多的选择。

    一种空调换热器翅片及换热器

    公开(公告)号:CN101852568A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010208097.7

    申请日:2010-06-13

    Abstract: 本发明提供了一种空调换热器翅片及换热器,它可以解决现有技术存在的翅片换热效率不高等问题。技术方案是,翅片至少具有一列,每列翅片上具有若干个铜管孔,每一铜管孔的上下两侧对称设置有相同的桥片单元,每一桥片单元是由相同的桥片组左右对称设置,每一桥片组是由外侧上、中、下均匀间隔设置的短桥片突起和中间的长桥片突起所构成,短桥片突起和长桥片突起是由和翅片基体相连接的桥支腿和桥顶所构成。本发明可以提高换热器换热能力和整机能效比,因而换热器整体尺寸可以相应变小,成本有较大幅度的下降,还由于桥片合适的突起高度和长、短桥片的排列位置关系,使得风阻大大降低,且凝露水容易滴下,同时兼顾空调室外换热器结霜问题,使翅片结构更便于除霜。

    多联空调系统
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114294713A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010995684.9

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种多联空调系统,包括压缩机、四通阀、室外换热器、第一室内换热器、第二室内换热器、总控制阀、第一控制阀和第二控制阀。第一室内换热器包括多组并联的第一室内换热盘管,每个第一室内换热盘管与室外换热器的另一端、回气口均连通,每个第一室内换热盘管均对应设有第一阀体,以控制该第一室内换热盘管的通断,第二室内换热器连接在第四阀口和室外换热器之间,第一控制阀用于控制第二室内换热器内制冷剂流路的通断。这样,通过在多联空调系统上设有第一室内换热器和第二室内换热器,让多联空调系统的制冷循环和制暖循环分开独立循环,从而让制冷、制热循环分离,用户感受到的舒适性得到提升。

    一种空调器及电子膨胀阀的控制方法

    公开(公告)号:CN111780370B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010638939.6

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种空调器,包括:室外机;压缩机;电子膨胀阀;室内机,与电子膨胀阀连接;以及,控制部,被配置为,包括:计算压缩机的基准排气过热度和实际排气过热度;在预先设定的选择条件下,根据基准排气过热度和实际排气过热度执行膨胀阀控制;其中,膨胀阀控制包括:基准排气过热度控制,当实际排气过热度满足第一选择条件时,对电子膨胀阀的开度值进行修正;目标吸气过热度控制,当实际排气过热度满足第二选择条件时,对电子膨胀阀的目标吸气过热度进行修正。本发明公开的一种空调器,能够对各室内机的电子膨胀阀进行控制,避免各室内机之间的运行状态差异。本发明还提供了一种电子膨胀阀的控制方法。

    一种空调器
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111895604A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010720726.8

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本发明涉及空调技术领域,公开了一种空调器,包括:至少一个室内机;室外机,包括:压缩机,至少一个节流元件,节流元件与室内机为一一对应的关系;以及,控制器,其被配置为:当检测到空调器进入除霜模式时,获取室内机的实际数量;根据室内机的实际数量,计算节流元件的初始开度,并控制节流元件以初始开度开始工作;实时获取压缩机的当前排气温度,并实时计算压缩机的目标排气温度;根据室内机的实际数量、压缩机的当前排气温度和压缩机的目标排气温度,计算节流元件的目标开度;在节流元件开始工作后,调节节流元件的当前开度为目标开度。本发明能避免在除霜过程中,空调器出现过热或回液的问题,空调器实时达到最佳状态,并缩短了除霜时间。

    一种空调压缩机驱动系统、空调压缩机及空调

    公开(公告)号:CN107612453A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710820381.1

    申请日:2017-09-12

    Abstract: 本发明实施例提供一种空调压缩机驱动系统、空调压缩机及空调,涉及电机驱动技术领域,能够提高空调压缩机的运行频率和运行效率,进而提高空调能效。所述空调压缩机驱动系统包括第一直流电源模块、第一薄膜电容、第一逆变桥、开绕组电机和第二逆变桥;第一薄膜电容、第一逆变桥和第二逆变桥并联接在第一直流电源模块的两端;开绕组电机的三个绕组的一端分别连接在第一逆变桥的三个输出端上;开绕组电机的三个绕组的另一端分别连接在第二逆变桥的三个输出端上。本发明用于空调压缩机。

    空调器及空调器的控制方法

    公开(公告)号:CN102434915B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110279371.4

    申请日:2011-09-20

    Abstract: 本发明提供了一种空调器及空调器的控制方法,它可以提高空调器低温制热和室外结霜状态的制热量,缩短除霜时间,以减小除霜时的室内房间温度波动,提高空调器除霜时压缩机运行可靠性,降低成本,可以对现有的空调器改装。本发明的技术方案是,一种空调器,具有冷媒循环系统,所述冷媒循环系统中包括压缩机、四通阀、室外换热器、室内换热器、冷媒管路及冷媒加热器,所述冷媒加热器设置在所述四通阀的E管路段上。本发明的冷媒加热器直接安装在四通阀的E管路段上或安装在所述四通阀与气管截止阀之间的冷媒管路段上,控制模式相互干涉的元件减少,整个系统控制可靠,不会出现相互干涉的现象,整机运行的可靠性提高,结构简单,成本降低。

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