空调压缩机运行频率的设定方法及装置

    公开(公告)号:CN105485853B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201511030978.3

    申请日:2015-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种空调压缩机运行频率的设定方法及装置。其中,该方法包括:采集空调的运行参数,其中,运行参数至少包括:室内的实时温度、用户输入的设定温度和室内机蒸发器的实时温度;计算用户输入的设定温度与室内的实时温度的第一误差;根据第一误差生成室内机蒸发器温度的期望值;以及根据室内机蒸发器温度的期望值和室内机蒸发器的实时温度值设定空调压缩机的运行频率。本发明解决了直接通过实际温差与设定温差之间的差值来控制压缩机运行频率大小,会导致空调输出温度波动大,用户舒适性差的技术问题。

    交错式PFC电路控制方法及装置

    公开(公告)号:CN105591536B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610099161.X

    申请日:2016-02-23

    CPC classification number: Y02B70/126

    Abstract: 本发明公开了一种交错式PFC电路控制方法及装置,其中,该方法包括:响应于触发的PFC电路开启指令,获取PFC电路的副相支路运行状态参量,以确定副相支路工作状态信息;获取PFC电路的主相支路运行状态参量,以确定主相支路工作状态信息;根据确定的副相支路工作状态信息和主相支路的工作状态信息,调用对应预设策略控制交错式PFC电路的运行。本发明解决了现有技术中交错式PFC电路工程过程中无法检测支路出现故障,可能导致PFC工作于异常的问题,提供PFC电路工作的稳定性,进一步地,也增加了应用设备的安全性。

    太阳能空调器及其控制方法

    公开(公告)号:CN103836738B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201210485668.0

    申请日:2012-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能空调器及其控制方法,该太阳能空调器包括:空调内机,用于对室内空气进行调节;热水系统,包括加热器和水箱,加热器用于加热水箱中的水;空调外机,连接至空调内机和热水系统,包括控制器和太阳能电池,其中,控制器用于控制空调内机和热水系统的工作,太阳能电池用于给控制器、空调内机和热水系统供电。通过本发明,由于在太阳能空调器中加入了热水设备,该设备不仅可以实现对室内温度的调节,还可以满足用户日常的热水需求,通过该太阳能空调器,用户无需通过其他途径再次获取热水,节省了能源,提高了太阳能空调器的利用率,达到了节能效果。

    光伏空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104110795B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410310844.6

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种光伏空调系统及其控制方法,其中光伏空调系统控制方法包括如下步骤:检测光伏电池的输出功率,并监测空调器的运行功率;根据输出功率和运行功率,控制光伏空调系统切换为不同的工作状态;根据不同的工作状态,对光伏电池进行最大功率点跟踪。其通过根据光伏空调系统所处的不同的工作状态,对光伏电池进行最大功率点跟踪,实现对光伏电池的输出功率的有效利用,从而有效提高了光伏空调系统的能效,解决了现有的光伏空调控制方法单一,不能有效利用光伏电池的输出功率,进而不能有效提高光伏空调的能效的问题。

    压缩机故障的检测方法和装置

    公开(公告)号:CN105971867A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610293210.3

    申请日:2016-05-04

    Inventor: 游剑波 黄滔 梁博

    CPC classification number: F04B51/00 F04B49/06

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机故障的检测方法和装置。其中,该检测方法包括:利用控制信号控制压缩机运行,并获取压缩机运行时的第一反向电动势,其中,控制信号用于控制压缩机运行在第一转速;基于第一反向电动势,判断压缩机是否发生卡死故障。通过本发明,解决了现有技术无法准确判断出变频压缩机出现卡死故障的技术问题。

    便携式空调器
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103375850B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201210113952.5

    申请日:2012-04-17

    Abstract: 本发明提供一种便携式空调器,由于设置有供电系统,供电系统包括有:电池储能装置、充电器以及电源监控模块,电池储能装置用于储存电能;充电器连接市电,并与所述电池储能装置相连,为电池储能装置充电或者为电机和压缩机直接提供电源;所述电源监控模块与电池储能装置、充电器分别相连,用于控制所述电池储能装置处于充电或放电模式;并用于实现所述供电系统提供的电源的交流电与直流电、低压与高压之间的转换;所述电源监控模块具有与电机和压缩机连接的输出端;同时,还包括LED照明装置及能够为外围电子设备供电的USB接口。因此,本发明的便携式空调器实现空调便携式使用,并提供电源给外设,从而达到能在野外使用的技术效果。

    空调压缩机运行频率的设定方法及装置

    公开(公告)号:CN105485853A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201511030978.3

    申请日:2015-12-29

    CPC classification number: F24F11/30 F24F2110/10

    Abstract: 本发明公开了一种空调压缩机运行频率的设定方法及装置。其中,该方法包括:采集空调的运行参数,其中,运行参数至少包括:室内的实时温度、用户输入的设定温度和室内机蒸发器的实时温度;计算用户输入的设定温度与室内的实时温度的第一误差;根据第一误差生成室内机蒸发器温度的期望值;以及根据室内机蒸发器温度的期望值和室内机蒸发器的实时温度值设定空调压缩机的运行频率。本发明解决了直接通过实际温差与设定温差之间的差值来控制压缩机运行频率大小,会导致空调输出温度波动大,用户舒适性差的技术问题。

    电池欠电压检测电路
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102998505B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201110272368.X

    申请日:2011-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种电池欠电压检测电路。该电路包括:分压电路,第一端用于与电池相连接以采集电池的电压;电压基准源,第一端与分压电路的第二端相连接;以及放大电路,第一端与电压基准源的第二端相连接,该放大电路用于对来自电压基准源的检测信号进行放大,其第二端输出放大后的检测信号。通过本发明,能够通过简单的电路准确地检测电池是否欠压。

    光伏空调器和光伏空调系统

    公开(公告)号:CN104142008A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410407825.5

    申请日:2014-08-18

    CPC classification number: H02J3/38 F24F11/89

    Abstract: 本发明公开了一种光伏空调器和光伏空调系统。其中,光伏空调器包括:空调负载;逆变电路,逆变电路的交流侧与空调负载和市电电网分别相连接,逆变电路的直流侧与光伏电池板相连接,用于将光伏电池板输出的直流电转化为空调负载工作所需的交流电;整流电路,连接在逆变电路与市电电网之间,用于将市电电网输出的交流电转化为直流电;以及继电器,继电器的活动触头的活动位置包括第一位置和第二位置,在活动触头处于第一位置的情况下,逆变电路的交流侧和空调负载接通,在活动触头处于第二位置的情况下,逆变电路的交流侧与市电电网接通。通过本发明,达到了降低光伏空调系统的成本的效果。

    光伏逆变器及空调器
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104135225A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410331942.8

    申请日:2014-07-11

    CPC classification number: H02J3/38 H02S40/30 Y02E10/563

    Abstract: 本发明提供了一种光伏逆变器,包括基本光伏逆变器单元;基本光伏逆变器单元包括光伏电池组件、DC-DC升压器、第一切换开关、并网逆变器和并网滤波器;光伏电池组件、DC-DC升压器、并网逆变器、并网滤波器和交流电网依次电连接;第一切换开关包括一个输入端和两个输出端,两个输出端分别为第一输出端和第二输出端,第一切换开关的输入端连接DC-DC升压器的输出端,第一切换开关的第一输出端连接并网逆变器的输入端,用于并网输出交流电;第一切换开关的第二输出端作为直流母线端口,用于输出直流电。本发明还涉及一种空调器。本发明的光伏逆变器及空调器,提高了光伏电池组件产生的电能的利用效率。

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