一种蒸发式冷凝器及其空气调节系统

    公开(公告)号:CN110762908B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201910958597.3

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 一种蒸发式冷凝器及其空气调节系统,涉及制冷设备领域,该蒸发式冷凝器包括换热器、设置在所述换热器前端的喷水组件以及设置在所述换热器后端的风机;其中,所述换热器包括输送管以及多个均匀排列在所述输送管上的翅片;所述每个翅片包括位于前端的折弯部以及位于后端的主体部,所述主体部与所述折弯部所形成的角度为钝角,所述输送管依次穿过所述主体部;所述折弯部靠近喷水组件的一侧上设有的导流槽,所述导流槽从折弯部前端延伸至所述主体部与所述折弯部之间的折弯处;所述折弯部上设有过流孔。该蒸发式冷凝器可以极大减少被风机带走的水滴和翅片间隙流出的水滴,提高冷却水的利用率;另外,还能使翅片表面均匀布水,提高蒸发冷凝器换热效率。

    风管机及空调系统
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118111030A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410359359.1

    申请日:2018-03-01

    Abstract: 本发明提供一种风管机及空调系统,包括壳体、风机和换热器,所述风管机还包括用于调节吹向所述换热器的气流方向和/或调节吹向所述出风口的气流方向的风轮,所述壳体上设置有进风口和出风口,所述风机和所述换热器沿所述进风口至所述出风口方向依次设置于所述壳体内部,所述风轮设置于所述壳体内部,且所述风轮能够在所述壳体内部自由摆动。本发明提供的风管机及空调系统,利用风轮的摆动对壳体内部的气流进行导向,使风机的出风能够最大限度的经过换热器,进而增加换热器的换热部位,达到充分利用换热器的换热面积的目的,能够在风管机的体积不变的情况下,增加风管机的换热效率,或在保证换热效率一定的情况下,尽可能缩小风管机的体积。

    风管机及空调系统
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108386913B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN201810171940.5

    申请日:2018-03-01

    Abstract: 本发明提供一种风管机及空调系统,包括壳体、风机和换热器,所述风管机还包括用于调节吹向所述换热器的气流方向和/或调节吹向所述出风口的气流方向的风轮,所述壳体上设置有进风口和出风口,所述风机和所述换热器沿所述进风口至所述出风口方向依次设置于所述壳体内部,所述风轮设置于所述壳体内部,且所述风轮能够在所述壳体内部自由摆动。本发明提供的风管机及空调系统,利用风轮的摆动对壳体内部的气流进行导向,使风机的出风能够最大限度的经过换热器,进而增加换热器的换热部位,达到充分利用换热器的换热面积的目的,能够在风管机的体积不变的情况下,增加风管机的换热效率,或在保证换热效率一定的情况下,尽可能缩小风管机的体积。

    基于模糊控制的洗衣机的控制方法和模糊控制器

    公开(公告)号:CN116254673A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211604622.6

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 提供了一种基于模糊控制的洗衣机的控制方法、用于洗衣机的模糊控制器和洗衣机,该方法包括:S1:将洗衣机电机的当前目标转速、当前加速度和当前衣物称重结果作为模糊控制算法的输入;S2:根据所述模糊控制算法来计算与当前目标转速、当前加速度和当前衣物称重结果相匹配的载波比;S3:根据所述计算出的载波比来控制洗衣机的电机。本发明的方案使用模糊控制算法或模糊控制器,通过电机升频速率和目标频率以及称重结果构造模糊规则查询表来实现自适应载波比调节,有效降低功率器件的损耗,针对特殊衣物材质的升频速率和目标频率以及称重结果来动态调节载波比以满足功能需求的同时保证开关器件的安全。

    一种偏心纠正方法及装置
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112663283B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011438000.1

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种偏心纠正方法及装置。所述偏心纠正方法,包括:获取桶内负载的重量值所对应的预设的重量值‑电流值的拟合曲线和实时监测电流值;对比实时监测得到的电流值与所述预设的重量值‑电流值的拟合曲线中的电流值,分析出待纠正偏心的转子角度;在转子旋转到所述待纠正偏心的转子角度时,逐渐增加电流值,直至满足预设的停止电流补偿条件。本发明的技术方案无须报故障,不需要停机,也不需要增加平衡修复时序,可自动实现将过大偏心调整到正常偏心的技术效果。还有,增加转子的稳定性,减小偏心以及所产生的噪音。

    机器人末端负载质量检测方法、装置及工业机器人

    公开(公告)号:CN112405615B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202011195949.3

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供一种机器人末端负载质量检测方法、装置及工业机器人,其中机器人末端负载质量检测方法,包括:相关性获取步骤,获取机器人在标定工况下的多个标定实时电流和Ibzi及多个质量已知的标定工件的质量Xbi之间的相关性函数;实时质量检测步骤,将待检测负载加载于所述机器人末端,获取机器人各个关节轴驱动电机的实时运行电流Isj并求和得到对应的实时运行电流和Isz,利用所述相关性函数获得所述待检测负载的实时质量M。根据本发明,通过获取各个关节轴电机的实时运行电流,通过运算获得机器人的TCP末端负载质量,无需设置相应的传感器,降低机器人设计成本,不会对TCP末端的灵活性构成不利影响。

    一种热管理系统及其控制方法和汽车

    公开(公告)号:CN109910550B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910289538.1

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明提供一种热管理系统及其控制方法和汽车,热管理系统包括:电池组件(11);还包括热管组件,热管组件包括热管第一蒸发端(8)、热管换热端(10)和热管第二冷凝端(14);且热管换热端(10)设置在电池组件(11)的位置处、且热管换热端(10)与热管第一蒸发端(8)能够连通、以从热管第一蒸发端(8)吸热而对电池组件(11)进行加热;热管换热端(10)还能与热管第二冷凝端(14)连通、以朝热管第二冷凝端(14)放热而对电池组件(11)进行冷却。通过本发明既能对电池进行制冷、还能对电池进行制热,适用范围更广,并且制热制冷系统管路简单,提高了系统可靠性和运行效率。

    柜体组件和控制柜
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112467541A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011361565.4

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本申请提供一种柜体组件和控制柜。该柜体组件包括框架,包括多个伸缩柱,多个所述伸缩柱沿第一方向伸缩设置,能使得所述框架在所述第一方向上发生体积变化。柜体组件采用伸缩柱作为框架构成部分,在多个伸缩柱在同一方向上伸缩,会使得框架内的容积发生变化,从而使得柜体的体积可变,应用的灵活性强。

    一种微通道换热器及具有其的热泵系统

    公开(公告)号:CN112161504A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011019438.6

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明具体公开了一种微通道换热器及具有其的热泵系统,包括液管和至少一个弯扁管,所述液管的侧壁设有液管出气口和液管进液口,所述液管进液口位于所述液管出气口的下方,所述弯扁管的一端均连接在所述液管侧壁的第一扁管连接口并且所述弯扁管延伸至液管的内部。本发明的微通道换热器能够使得气相冷媒和液相冷媒尽可能地分离开,并且能够更加均匀地输送至扁管,避免换热器出现“干蒸”的情况,有利于提高微通道换热器的换热性能。

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