一种电磁式双向计量泵、液压滑台及其驱动方法

    公开(公告)号:CN110630463B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910877214.X

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种电磁式双向计量泵、液压滑台及其驱动方法。传统的单柱塞计量泵在运行过程中,泵体内的进液和出液是分开进行的。本发明一种电磁式双向计量泵,包括泵壳、泵液活塞、第一可变单向阀、第二可变单向阀、第三可变单向阀和活塞驱动组件。泵壳内设置有活塞滑动腔、泵液流道、第一接口腔和第二接口腔。第一可变单向阀、第二可变单向阀、第三可变单向阀分别安装在第一接口腔、第二接口腔、泵液流道内。本发明中双向计量泵通过三个可变单向阀和泵液活塞相配合,能够实现双向泵液。由于泵液活塞一个双向行程中泵出的液压介质体积确定,故本发明能够精确地实现双向的定量泵液。

    一种电磁式双向计量泵、液压滑台及其驱动方法

    公开(公告)号:CN110630463A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910877214.X

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种电磁式双向计量泵、液压滑台及其驱动方法。传统的单柱塞计量泵在运行过程中,泵体内的进液和出液是分开进行的。本发明一种电磁式双向计量泵,包括泵壳、泵液活塞、第一可变单向阀、第二可变单向阀、第三可变单向阀和活塞驱动组件。泵壳内设置有活塞滑动腔、泵液流道、第一接口腔和第二接口腔。第一可变单向阀、第二可变单向阀、第三可变单向阀分别安装在第一接口腔、第二接口腔、泵液流道内。本发明中双向计量泵通过三个可变单向阀和泵液活塞相配合,能够实现双向泵液。由于泵液活塞一个双向行程中泵出的液压介质体积确定,故本发明能够精确地实现双向的定量泵液。

    一种计量泵驱动的空调热水器组合系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN110529952B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910899714.3

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种计量泵驱动的空调热水器组合系统及其工作方法。空调制冷时,压缩机产生的高温液体换热介质中的热量直接在空调外机中散失,造成了能量的浪费。本发明一种计量泵驱动的空调热水器组合系统,包括双向计量泵、第一单向阀、第二单向阀、第一三通接头、第二三通接头、压缩机、第一换热负载、第二换热负载、第三换热负载和六通阀。六通阀包括主阀座和主阀芯。主阀芯包括端部活塞板和流向调节板。双向计量泵包括泵壳、泵液柱塞、第一可变单向阀、第二可变单向阀、第三可变单向阀和柱塞驱动组件。本发明中双向计量泵通过三个可变单向阀和泵液柱塞相配合,能够实现了不同换热负载上流量比例的无极调节。

    一种双向计量泵及其泵液方法

    公开(公告)号:CN110486246B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910758631.2

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种计量泵及其泵液方法。传统的单柱塞计量泵只能实现单方向的计量泵液,大多需要配合上换向阀才能进行工作。本发明一种双向计量泵,包括泵壳、活塞杆、切换板、电磁铁和活塞驱动组件。所述的泵壳内设置有T型流道。T型流道由连接腔、活塞腔和两个单侧流道组成。活塞腔及两个单侧流道的内端均与连接腔连通。活塞杆与活塞腔构成滑动副,且由活塞驱动组件驱动。所述切换板的两端均设置有吸附块。两个电磁铁均固定在泵壳上,且与两个吸附块分别位置对应。切换板的中部与泵壳内连接腔的中部铰接。本发明能够实现双向计量泵液,克服了现有技术中单柱塞计量泵泵液方向单一的缺陷。

    一种基于惯性模型的温度控制方法

    公开(公告)号:CN110658865B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910941583.0

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于惯性模型的温度控制方法。对于温度控制而言,温度增量需要相应的能量。如果惯性对象及其控制系统还存在非线性或时变等特征,那么在成本的约束下,要达到更高的控制品质就显得困难。本发明包括模型建立方法和预测控制方法。本发明引入温度惯性的概念,提高了温度控制的精准程度和跟踪速度。本发明通过设定试验的方式,获取各个样值点处温度惯性的大小,操作难度低。本发明通过线性折叠的方式,根据已经记录的样值点惯性大小计算各种情况下的惯性大小,提高了温度控制的精度。本发明通过测算系统的惯性值,使得加热元件可以最大功率工作,提高了跟踪速度,且能将超调控制在允许的范围内。

    一种可变向单向阀及其使用方法

    公开(公告)号:CN110469699B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910758667.0

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种可变向单向阀及其使用方法。现有的单向阀虽然能够有效的防止逆流,但是其流动方向是不可变的;本发明一种可变向单向阀,包括外框管、流道管、电磁铁和可变阀芯。两根流道管均同轴且间隔设置在外框管内。外框管内设置有位于两根流道管之间的阀芯滑动腔。两个流道管的相对端均与阀芯滑动腔连通。两个电磁铁分别设置两根流道管处。可变阀芯设置在阀芯滑动腔内,包括永磁体和管套。可变阀芯的两端均设置有锥形头。永磁体设置在两个电磁铁之间。管套套置在永磁体上。管套内或管套、阀芯滑动腔的侧壁之间设置有流道。本发明通过磁力变化,改变阀芯的受力方向,进而实现单向阀内流体流动方向的切换。

    一种基于惯性模型的温度控制方法

    公开(公告)号:CN110658865A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910941583.0

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于惯性模型的温度控制方法。对于温度控制而言,温度增量需要相应的能量。如果惯性对象及其控制系统还存在非线性或时变等特征,那么在成本的约束下,要达到更高的控制品质就显得困难。本发明包括模型建立方法和预测控制方法。本发明引入温度惯性的概念,提高了温度控制的精准程度和跟踪速度。本发明通过设定试验的方式,获取各个样值点处温度惯性的大小,操作难度低。本发明通过线性折叠的方式,根据已经记录的样值点惯性大小计算各种情况下的惯性大小,提高了温度控制的精度。本发明通过测算系统的惯性值,使得加热元件可以最大功率工作,提高了跟踪速度,且能将超调控制在允许的范围内。

    一种可变向单向阀及其使用方法

    公开(公告)号:CN110469699A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910758667.0

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种可变向单向阀及其使用方法。现有的单向阀虽然能够有效的防止逆流,但是其流动方向是不可变的;本发明一种可变向单向阀,包括外框管、流道管、电磁铁和可变阀芯。两根流道管均同轴且间隔设置在外框管内。外框管内设置有位于两根流道管之间的阀芯滑动腔。两个流道管的相对端均与阀芯滑动腔连通。两个电磁铁分别设置两根流道管处。可变阀芯设置在阀芯滑动腔内,包括永磁体和管套。可变阀芯的两端均设置有锥形头。永磁体设置在两个电磁铁之间。管套套置在永磁体上。管套内或管套、阀芯滑动腔的侧壁之间设置有流道。本发明通过磁力变化,改变阀芯的受力方向,进而实现单向阀内流体流动方向的切换。

    一种六通阀、基于六通阀的热交换系统及其热交换方法

    公开(公告)号:CN110530074B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910815246.7

    申请日:2019-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种六通阀、基于六通阀的热交换系统及其热交换方法。空调制冷时,压缩机产生的高温液体换热介质中的热量直接在空调外机中散失,造成了能量的浪费。本发明一种六通阀,包括主阀座和主阀芯。主阀芯设置在主阀座的内腔中。主阀座上设置有液体换热介质入口、第一主液出口、第二主液出口、第一副液出口、第二副液出口和气体换热介质出口。主阀芯包括端部活塞板和流向调节板。流向调节板由一体成型的第一封口板、第二封口板和凹形流道板组成。本发明中的六通阀通过主阀芯的运动,能够实现切换压缩机输出的液体换热介质的流动回路,实现对空调制冷制热之间的切换,且能够调节液体换热介质流向不同换热装置的比例。

    一种六通阀、基于六通阀的热交换系统及其热交换方法

    公开(公告)号:CN110530074A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910815246.7

    申请日:2019-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种六通阀、基于六通阀的热交换系统及其热交换方法。空调制冷时,压缩机产生的高温液体换热介质中的热量直接在空调外机中散失,造成了能量的浪费。本发明一种六通阀,包括主阀座和主阀芯。主阀芯设置在主阀座的内腔中。主阀座上设置有液体换热介质入口、第一主液出口、第二主液出口、第一副液出口、第二副液出口和气体换热介质出口。主阀芯包括端部活塞板和流向调节板。流向调节板由一体成型的第一封口板、第二封口板和凹形流道板组成。本发明中的六通阀通过主阀芯的运动,能够实现切换压缩机输出的液体换热介质的流动回路,实现对空调制冷制热之间的切换,且能够调节液体换热介质流向不同换热装置的比例。

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