一种热泵机组控制方法、装置及热泵机组

    公开(公告)号:CN115638560A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211183589.4

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明公开一种热泵机组控制方法、装置及热泵机组。其中,该方法包括:压缩机启动后,判断机组的冷凝温度和排气压力是否符合预设调控条件;如果是则降低压缩机的运行频率和升频速度,直至不再符合预设调控条件;如果否,则进一步检测压缩机的运行参数是否异常;如果是,则根据压缩机的运行频率判断异常情况为偶发异常或频发异常;如果是偶发异常则执行对应的调控策略;如果是频发异常,则进一步判断异常级别,根据异常级别执行对应的调控策略。通过本发明,将热泵机组的控制策略做精细化处理,当机组遇到异常时能根据情况调整运行状态,在确保机组安全可靠的前提下,提高其适应能力。避免机组频繁停机,提升用户的使用体验。

    热水机组的控制方法、系统及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN115493295A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211175680.1

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本公开涉及一种热水机组的控制方法、系统及计算机可读存储介质。其中,热水机组包括压缩机、水侧换热器、蒸发换热器和膨胀阀,膨胀阀位于水侧换热器与蒸发换热器之间,热水机组的控制方法包括:获取水侧换热器的冷媒出管处的压力对应的冷媒饱和温度,记为第一温度,获取水侧换热器的出水温度,将第一温度与出水温度进行比较,获得第一比较结果;获取水侧换热器的冷媒出管处的温度,记为第二温度,获取水侧换热器的进水温度,将第二温度与进水温度进行比较,获得第二比较结果;根据第一比较结果和第二比较结果调节膨胀阀的开度。通过判断水侧换热器的换热状态来调节膨胀阀的开度,能够利于水侧换热器冷凝充分,调节准确性高。

    一种直热循环加热承压系统及其控制方法、热泵热水器

    公开(公告)号:CN110411022B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN201910698645.X

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种直热循环加热承压系统及其控制方法、热泵热水器,该系统包括:热源设备、加热水箱,及,至少一个蓄热水箱;其中,所述热源设备通过直热管路与所述蓄热水箱相连,通过循环管路与所述加热水箱相连;所述加热水箱用于缓冲所述热源设备内的水温波动;所述蓄热水箱通过第一管路与所述加热水箱相连,通过第二管路与末端用水系统相连,通过第三管路与供水系统相连,其中,所述第二管路与所述第三管路相连通。本发明提供的技术方案,通过直热循环加热承压系统,实现最大量的供给高温热水,并通过承压系统保障使用的舒适性。同时采用直热加热实现低冷凝运行,运行能耗降低;密闭式蓄热水箱散热量小,进一步降低运行能耗。

    一种热泵热水系统及其控制方法和装置

    公开(公告)号:CN113915767A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111302376.4

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开一种热泵热水系统及其控制方法和装置。其中,热泵热水系统包括:压缩机、四通阀、水箱、节流装置和第一换热器,水箱内设置第二换热器,第一换热器和第二换热器均通过四通阀连接至压缩机,第一换热器还连接至节流装置,还包括:蓄热装置,连接在节流装置与第二换热器之间,蓄热装置用于在加热模式下进行蓄热以及在化霜模式下进行放热;蓄热装置第一端与第二换热器连接,蓄热装置第一端还通过化霜管路连接至压缩机吸气口,化霜管路在化霜模式下开启。本发明蓄热装置在加热模式下通过冷媒蓄热,进一步降低冷媒温度,提高系统过冷度;在化霜时,蓄热装置作为蒸发器放热,配合化霜管路实现化霜循环,不从水箱吸热,避免化霜导致水温降低。

    一种金属铸件铸铁新型气缸体装置

    公开(公告)号:CN113385971A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110809249.7

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本发明提供一种金属铸件铸铁新型气缸体装置,所述装置与机床主轴连接,其中,所述装置包括拉杆机构、本体机构和夹紧机构;所述本体机构通过所述拉杆机构与所述机床主轴连接,所述夹紧机构设置在所述本体机构上;所述夹紧机构包括压板、安全销和导向拉杆;所述导向拉杆与所述压板通过所述安全销连接,所述压板与所述本体机构通过所述安全销连接,所述本体机构与所述导向拉杆螺栓连接。本发明通过改进工装装夹的方式,从而实现产品快速装夹、快速换型、快速批量生产,能够降低人工成本,提升生产效率,同时减少了人工操作的强度和难度,减少了产品的切换时间。

    流量调节方法、介质、装置、设备及空调

    公开(公告)号:CN110360728B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910716848.7

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种流量调节方法、介质、装置、设备及空调,该流量调节方法包括如下步骤:获取流量调节阀的当前步数,预设流量调节精度,根据所述流量调节精度及所述当前步数输出调阀精度;获取压缩机的当前吸气过热度,计算所述当前吸气过热度与压缩机的目标吸气过热度之间的差值;根据所述差值与所述调阀精度输出待调整步数,根据所述待调整步数输出调整信号,所述调整信号用于按所述待调整步数调整所述流量调节阀的步数。该流量调节方法可以快速的调节进入蒸发器的制冷剂流量;该空调具备快速调节制冷剂流量的优点。

    机组的控制器、方法、装置、多机联机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN110360727B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910660125.X

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种机组的控制器、方法、装置、多机联机设备和存储介质,包括:若接收到多机联机设备的开机请求,随机启动多机联机设备中M个在线机组中的一个基准在线机组;确定多机联机设备的目标运行需求;根据多机联机设备的目标运行需求,确定需要启动的N个在线机组;若N等于1,控制基准在线机组运行;若N大于1,分别控制基准在线机组和从M个在线机组中选取的N‑1个目标在线机组运行,以便均衡多机联机设备中的每个机组的运行时间。采用本发明的技术方案,能够在未记录每一台机组的运行时间,未进行计算的前提下,利用概率学原理,对每个机组的运行时间进行均衡控制,减少了占用控制器的内存空间,提高了对机组的控制效率。

Patent Agency Ranking