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公开(公告)号:CN118819251B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202410890836.7
申请日:2024-07-04
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
Abstract: 本发明涉及液冷控制技术领域,并具体公开了一种服务器浸没式液冷控制系统及方法,其系统包括:温控标准分析模块确定出服务器机柜内壁的所有援引监测点的援引温度限值;温度模型搭建模块搭建出服务器机柜的浸没式液冷动态温度模型;温控方程分析模块基于服务器机柜的浸没式液冷动态温度模型确定出每个援引监测点的散热温控方程;最佳温度确定模块基于位于服务器机柜内壁的所有监测点的实时温度和服务器机柜内壁的所有援引监测点的援引温度限值和散热温控方程,实时确定出液冷循环入口的冷却液最佳温度;实现对服务器浸没式液冷系统的精准控制以及对服务器机柜温度的实时监测和动态散热,保证服务器可以在适宜温度下稳定运行。
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公开(公告)号:CN118693402B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410736819.8
申请日:2024-06-07
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/6568 , H01M10/633 , H01M10/6556 , H01M10/48 , G06F18/23
Abstract: 本发明提供了一种浸没式液冷储能电池箱及其温控优化方法,包括:对各个电芯温度分别进行实时监测,获得电芯的动态温度数据,生成电芯温度变化图;根据电芯温度变化图进行智能分析,判断电芯温度是否存在异常并确定温度异常电芯;基于温度异常电芯对应的电芯温度变化情况确定最佳液流速度,基于最佳液流速度对所述温度异常电芯对应的冷却液的流速进行调节;根据时段‑‑流速调控策略结合当前太阳照射角度,对温度正常电芯对应的空心流道内冷却液流速进行自适应调节。本发明有利于降低储能电池箱内各个电芯之间的温差延长了电芯寿命,实现对储能电箱内电芯液冷的精准调控,在保证电芯温度维持在一定水平的同时,对液冷能耗进行控制,降低储能成本。
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公开(公告)号:CN119268091A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411523185.4
申请日:2024-10-30
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
IPC: F24F11/64 , F24F11/62 , F24F11/58 , F24F110/10
Abstract: 本发明提供了一种控制室温的热泵线控器及其控制方法,热泵线控器包含数据采集组件、设备调整组件及无线通讯组件;控制方法包含:实时监测室内温度,并将室内温度反馈给控制组件;接收实时温度,并将实时温度与目标温度进行对比得到差值,按照调整策略,让热泵机组按照差值确认运行频率;通过无线网络与智能终端无线通讯,实现远程监控及控制,访问状态和设置。本发明不仅提高了系统的智能化水平和用户体验,通过智能控制,使热泵设备在运行时能够精确响应用需,从而减少不必要的能耗,推进节能目标;通过持续监控和智能调节,能有效维持较为恒定的室内温度,提升居住和使用的舒适感;能够适应不同的使用场景。
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公开(公告)号:CN119248072A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202410989326.5
申请日:2024-07-23
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种浸没式液冷型边缘计算单元,涉及边缘计算设备技术领域,包括密封壳体,密封壳体内设置电子元器件,密封壳体内填充冷却液,电子元器件浸没于冷却液中,密封壳体左右两侧对称设置循环组件,循环组件包括出液管,出液管一端与密封壳体内部连通,出液管另一端设置中转筒,中转筒下端设置过滤管,过滤管下端与螺旋管上端连接,螺旋管下端与循环泵输入端连接,循环泵输出端与进液管一端连接,进液管另一端与密封壳体内部连通。本发明中,电子元器件设置在密封壳体内,使得灰尘无法附着在电子元器件表面,延长了边缘计算单元的使用寿命,电子元器件浸没在冷却液中,冷却液循环流动能够使电子元器件快速散热,提高了散热效率。
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公开(公告)号:CN118654444B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410961588.0
申请日:2024-07-18
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低温热泵的除霜控制方法及系统,包括:基于低温热泵的配置参数确定除霜保护条件,并实时监测低温热泵的运行参数和低温热泵所处工作环境的环境参数;基于除霜保护条件确定对低温热泵的除霜干预节点,并基于不同时刻下的运行参数和环境参数确定对低温热泵的差异除霜控制策略;基于差异除霜控制策略根据除霜干预节点对低温热泵进行干预除霜控制,并在干预除霜控制结束后将低温热泵动态切换为常规除霜。便于全面应对各种故障,保障了除霜的可靠性,提高了对霜去除的彻底性,保障了对低温热泵的除霜效果,确保了低温热泵的稳定运行。
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公开(公告)号:CN118494235B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410615985.2
申请日:2024-05-17
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
IPC: B60L53/302 , B60L53/60 , B60L53/31
Abstract: 本发明属于液冷技术领域,提供一种液冷系统冷却液分配监测方法、装置及充电桩,其方法包括:利用设定的温度传感器,实时监测获取充电桩的工作设备的温度数据;基于设定的流量计和压力传感器,实时监测获取液冷系统冷却液的流量数据;基于温度数据和流量数据,利用设定的流量平衡计算公式,计算得到液冷系统冷却液所流经的冷却液输送管路中的多个工作点位的流量平衡分配值;根据设定的流量平衡度‑流量分配操作参数匹配模型,依据流量平衡分配值,对冷系统冷却液的流量进行分配调整。本发明提高了液冷系统冷却液流量分配的精确度,有利于充分发挥冷却液的使用效能,提高液冷系统的工作效率和质量。
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公开(公告)号:CN118705175A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410821880.2
申请日:2024-06-25
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
IPC: F04B49/06 , F04B51/00 , H01M10/613 , H01M10/6567
Abstract: 本发明公开了一种储能液冷系统自动补液装置及方法。根据本发明提供的技术方案,所述装置包括:监测模块、信号生成模块、补液控制模块以及信息反馈模块;其中,监测模块用于监测PACK箱与储能柜的连接情况以及监测各个PACK箱内冷却液的液量情况,生成监测数据;信号生成模块用于基于获取到的监测数据和/或反馈数据生成针对补液泵的补液控制信号;补液控制模块用于根据信号控制补液泵完成对PACK箱及整个液冷系统的冷却液补液操作;信息反馈模块用于获取PACK箱及整个液冷系统内的反馈数据,并反馈至信号生成模块。通过本发明根据监测信息和反馈信息,智能控制对PACK箱及整个液冷系统进行补液操作,科学地针对不同充电状态、不同液面状态的PACK箱补充冷却液。
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公开(公告)号:CN118654444A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410961588.0
申请日:2024-07-18
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种低温热泵的除霜控制方法及系统,包括:基于低温热泵的配置参数确定除霜保护条件,并实时监测低温热泵的运行参数和低温热泵所处工作环境的环境参数;基于除霜保护条件确定对低温热泵的除霜干预节点,并基于不同时刻下的运行参数和环境参数确定对低温热泵的差异除霜控制策略;基于差异除霜控制策略根据除霜干预节点对低温热泵进行干预除霜控制,并在干预除霜控制结束后将低温热泵动态切换为常规除霜。便于全面应对各种故障,保障了除霜的可靠性,提高了对霜去除的彻底性,保障了对低温热泵的除霜效果,确保了低温热泵的稳定运行。
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公开(公告)号:CN118336223B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410755955.1
申请日:2024-06-13
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/633 , H01M10/635 , H01M10/6564 , H01M10/6567 , H01M10/6569 , G06F18/243 , G06N20/20 , G06N5/01
Abstract: 本发明提供一种高效储能电池液冷机组,属于电池组技术领域,电池液冷机组包括:当前环境温度监测子系统,用于监测当前环境温度;智能制冷控制模型获取子系统,用于获取智能制冷控制模型,智能制冷控制模型的控制部件为:目标压缩机和氟泵;智能制冷控制子系统,用于根据当前环境温度和智能制冷控制模型,进行智能制冷控制。本发明的一种高效储能电池液冷机组,监测电池液冷机组所在空间的温度,同时,获取进行目标压缩机和氟泵的控制的智能制冷控制模型,根据当前环境温度和智能制冷控制模型进行智能制冷控制,避免了电池液冷机组的压缩机系统在低温环境下的不可靠和能耗高的问题,更加节能,无需额外增加换热器,改造更便捷。
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公开(公告)号:CN118310213A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410533013.9
申请日:2024-04-30
Applicant: 广东派沃新能源科技有限公司
IPC: F25B49/00
Abstract: 本发明提供了一种低环温热泵结霜检测方法及系统,包括:分别获取每一传感器采集到的检测数据,根据所述检测数据构建热泵的热量分布信息,根据所述热量分布信息确定所述热泵的外部漏点温度和所述热泵的制冷蒸发饱和温度之间的温度差值,根据所述温度差值和所述制冷蒸发饱和温度分析所述热泵的结霜概率,当结霜概率大于预设概率阈值时获取所述热泵冷却前后的相对湿度,根据所述相对湿度判断所述热泵是否结霜,并在所述热泵结霜时根据所述热泵的累计使用时长建立所述热泵的结霜等级,基于所述结霜等级结合所述热量分布信息构建所述热泵的结霜分布信息,根据所述结霜分布信息建立除霜方案,可以更准确的判断除霜时机,从而拥有更高的能效。
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