冰蓄冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112033077B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010872486.3

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种冰蓄冷系统及其控制方法,所述冰蓄冷系统包括压缩机、与所述压缩机通过冷媒管路相连接的多个蓄冷池、用于控制所述压缩机与所述多个蓄冷池之间的冷媒流量的节流阀、分别用于控制每个蓄冷池的冷媒流量的多个流量控制阀以及用于控制所述压缩机、所述节流阀及所述流量控制阀的控制装置,所述控制装置用于根据所述多个蓄冷池的当前水温及每个蓄冷池的目标水温每间隔一个设定的时间周期对所述压缩机的运行频率、所述节流阀的开度以及所述流量控制阀的开度进行控制。采用本发明的技术方案,可实现整个冰蓄冷系统的运行效率。

    具有恒温热水功能的热水机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN110296490B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910568674.4

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明提供一种具有恒温热水功能的热水机组及其控制方法。热水机组包括具有热交换的制冷剂换热循环和水换热循环,还包括水箱,所述水箱内设置有两套换热管路,且一套所述换热管路的两端与所述水换热循环连通,另一所述换热管路的两端与所述制冷剂换热循环连通。本发明提供的具有恒温热水功能的热水机组及其控制方法,在水箱内设置两套换热管路,根据用户的需求,切换第一三通阀和第二三通阀的工作状态,从而使用制冷剂和水分别或同时对水箱内的水进行加热,提升制热水时室内采暖的舒适度,而且能够给予生活热水箱起到一定的保温作用,消除制热和制热水功能的频繁切换现象,提升机组综合可靠性,减少机组启停,从而提高整机的使用寿命。

    基于耗电量的热水机控制方法、装置及热水机

    公开(公告)号:CN110513874A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910740910.6

    申请日:2019-08-12

    Abstract: 本发明公开一种基于耗电量的热水机控制方法、装置及热水机。其中,该方法包括:按照运行周期获取热水机的耗电量数据,其中,每个所述运行周期包括至少两个时段;根据所述耗电量数据确定所述热水机在下一时段的运行模式;控制所述热水机在所述下一时段按照所述运行模式运行。本发明按照预设的运行周期获取热水机的实际耗电量数据,根据实际耗电量数据自动确定下一时段较为合理的运行模式,并按照所确定的运行模式控制热水机运行,充分利用实际耗电量数据来自动设置热水机控制参数,在制热需求不大时进行制热水,降低模式切换对用户舒适度的影响,合理的模式切换也能够节约能耗,实现了热水机的节能运行与模式的自动智能切换,且无需用户操作。

    热水机的群控方法、装置、系统及群控主机

    公开(公告)号:CN111811147B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202010494771.6

    申请日:2020-06-03

    Abstract: 本申请涉及一种热水机的群控方法、装置、系统及群控主机,热水机的群控方法包括获取用户对热水机的用户需求值,检测热水机的外机群的各个外机的工况值,根据用户需求值和工况值,对外机群进行群控。本申请可以实现外机工况与用户需求对应运行,并根据外机工况调整外机群中外机开闭状态,可以处理好多变的用户需求与外机运行工况影响之间的冲突,实现用户的舒适性以及机组运行的节能可靠性并举。

    换热速率可调的空调机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN112161350A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010976506.1

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种换热速率可调的空调机组及其控制方法,其中,该空调机组包括:依次相连的压缩机、四通阀、冷凝器和蒸发器;水箱;冷媒换热盘管和水路换热盘管,位于水箱内部,用于与水箱内的水进行换热,制取热水或冷水;其中,冷媒换热盘管的入口与冷凝器的冷媒入口连接,冷媒换热盘管的出口与冷凝器的冷媒出口连接;水路换热盘管的入口与空调机组的出水口连接,水路换热盘管的出口与空调机组的入水口连接。本发明解决了现有技术中制热水或冷水速率过快或过慢,导致用户舒适性较差的问题,满足用户的各类制热水或冷水需求,提高整机综合使用率以及用户舒适性。

    冰蓄冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112033077A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010872486.3

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种冰蓄冷系统及其控制方法,所述冰蓄冷系统包括压缩机、与所述压缩机通过冷媒管路相连接的多个蓄冷池、用于控制所述压缩机与所述多个蓄冷池之间的冷媒流量的节流阀、分别用于控制每个蓄冷池的冷媒流量的多个流量控制阀以及用于控制所述压缩机、所述节流阀及所述流量控制阀的控制装置,所述控制装置用于根据所述多个蓄冷池的当前水温及每个蓄冷池的目标水温每间隔一个设定的时间周期对所述压缩机的运行频率、所述节流阀的开度以及所述流量控制阀的开度进行控制。采用本发明的技术方案,可实现整个冰蓄冷系统的运行效率。

    热水机的防冻控制方法及热水机

    公开(公告)号:CN111928487A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010763092.4

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明提出一种热水机的防冻控制方法及热水机,热水机包括水泵和压缩机,热水机的防冻控制方法包括:热水机进入防冻模式后先根据水泵开启条件判断是否开启水泵,水泵开启后根据压缩机开启条件判断是否开启压缩机,且当热水机进入防冻模式后当热水机满足退出防冻模式条件时热水机退出防冻模式;压缩机开启后,当热水机满足关机条件时热水机关机,若热水机不满足关机条件,检测热水机是否满足退出防冻模式条件;并且不断在水泵和压缩机运行过程中不断修正开启条件参数,以达到准确控制水泵和压缩机开启。与现有技术比较,本发明中提高了机组在执行防冻动作时候的可靠性,减少机组在低温模式下直接执行防冻动作时的误操作。

    三缸压缩机模式切换方法和装置

    公开(公告)号:CN111219880A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201911215212.0

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种三缸压缩机模式切换方法和装置,其中,该方法包括:获取三缸压缩机运行在三缸模式下的最高运行频率和最高频率运行时间;根据所述最高运行频率和所述最高频率运行时间,修正频率切换点;基于修正后的频率切换点,对三缸压缩机在三缸模式和双缸模式之间进行切换。通过上述方案解决了现有的三缸压缩机无法准确进行双缸和三缸模式切换所导致的无法同时满足节能和高负荷运行的问题,达到了保证三缸压缩机可以合理进行模式切换,从而实现同时满足节能和高负荷稳定运行的技术效果。

    热水机的防冻控制方法及热水机

    公开(公告)号:CN111928487B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202010763092.4

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明提出一种热水机的防冻控制方法及热水机,热水机包括水泵和压缩机,热水机的防冻控制方法包括:热水机进入防冻模式后先根据水泵开启条件判断是否开启水泵,水泵开启后根据压缩机开启条件判断是否开启压缩机,且当热水机进入防冻模式后当热水机满足退出防冻模式条件时热水机退出防冻模式;压缩机开启后,当热水机满足关机条件时热水机关机,若热水机不满足关机条件,检测热水机是否满足退出防冻模式条件;并且不断在水泵和压缩机运行过程中不断修正开启条件参数,以达到准确控制水泵和压缩机开启。与现有技术比较,本发明中提高了机组在执行防冻动作时候的可靠性,减少机组在低温模式下直接执行防冻动作时的误操作。

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