液冷源机组的控制方法、装置、设备及计算机可读介质

    公开(公告)号:CN118423840A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410513189.8

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本申请涉及一种液冷源机组的控制方法、装置、设备及计算机可读介质。该方法包括:采集目标时长内液冷源机组的供液温度变化数据和回液温度变化数据;基于供液温度变化数据和所述回液温度变化数据确定所述液冷源机组在所述目标时长内的供液温度变化率和回液温度变化率;比较所述供液温度变化率和所述回液温度变化率的大小,以确定当前时刻所述液冷源机组的热负荷情况;按照与所述热负荷情况匹配的控制策略控制所述液冷源机组的制冷量。本申请在保证液冷源机组始终运行不停机的基础上,使用风机无极调速+压缩机调频的方案,实现变热负载条件下精准控温,同时满足热负载的制冷量需求,解决了现有液冷源机组的控温方案无法满足实际制冷量的技术问题。

    一种电机保护装置、风机、空调
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117386648A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311594918.9

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种电机保护装置、风机、空调,其中,该装置包括:扇头、扇叶、电磁铁、紧固磁铁;所述扇叶的旋转面位于外接磁场中,所述紧固磁铁沿所述扇叶的驱动轴方向固定设置在所述电磁铁的一端,所述紧固磁铁的S极与所述电磁铁相对,所述电磁铁上绕有线圈,所述线圈与所述扇叶连接,所述线圈在所述扇叶旋转时产生的感应电流用于调整所述电磁铁的磁极方向,本发明提供的电机保护装置,通过调整电磁铁的磁极方向,控制风机反转时扇叶松开电机轴,防止扇叶继续带动电机反转,无需额外增加耗能,控制简单且节能环保,解决了逆风环境下风机反转导致电机烧毁的问题,无需额外增加耗能,控制简单且节能环保。

    液冷设备及其防凝露控制方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117015220A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311173617.9

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明公开了液冷设备及其防凝露控制方法,液冷设备包括:散热机构,该散热机构具有用于流通冷却液的散热管路,散热管路包含与发热器件换热的工作段;内循环支路,该内循环支路的进口连接在工作段的出口,内循环支路的出口连接在工作段的进口;除湿装置,该除湿装置具有与散热管路并联连接的除湿管路,内循环支路和/或除湿管路安装有用于调节冷却液流量的阀件;制冷系统,制冷系统用于提供冷却液或者给冷却液供冷。本发明能够实现散热能力和防凝露效果的兼顾,显著提升发热器件的使用寿命以及液冷设备的可靠性。

    液冷系统及控制方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118400967A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410626401.1

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明公开了液冷系统及控制方法,包括连通在回液管与供液管之间依次连通有数个冷却模块,每个所述冷却模块包括蓄水箱及对所述蓄水箱的出液进行冷却的制冷装置,从所述回液管至所述供液管之间的所述蓄水箱的温度依次降低。本发明在液冷系统的回液端设置多组蓄水箱及控制水箱温度的制冷装置,从而提高液冷装置适应负载波动的能力,提高控温的稳定性。

    一种蒸发器的控制方法和空调器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117366812A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311421685.2

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种蒸发器的控制方法和空调器,其中,该控制方法包括:检测蒸发器每一支路出口的制冷剂温度和压缩机进气口温度;若其中两个支路出口的制冷剂温度之间差值的绝对值大于第一温差阈值,则根据蒸发器支路出口的制冷剂温度和压缩机进气口温度判定蒸发器支路的制冷剂是否处于过冷状态或过热状态;若是,则调节蒸发器的运行参数,直至解除所述过冷状态或过热状态,可以解决相关技术中蒸发器各支路之间存在分液不均导致的压缩机吸气带液、蒸发器换热效率低、易凝露的技术问题。

    冷凝水处理装置及其控制方法、空调制冷系统

    公开(公告)号:CN117366696A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311664514.2

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本申请涉及一种冷凝水处理装置及其控制方法、空调制冷系统,压缩机与冷凝器之间设置有排气管,冷凝水处理装置包括:盘管,接入排气管中;接水盘,具有容置腔和与容置腔连通的进口和出口,盘管设置于容置腔;滴液器,设置于接水盘的上方,并朝向接水盘滴液;储水箱,设置于蒸发器的下方,用于收集蒸发器产生的冷凝水;以及连接管,设置于储水箱与滴液器之间,连接管上设置有水泵;如果接水盘的进口和出口处的温差高于温度阈值,启动水泵,并根据储水箱的液面高度调节水泵的转速,以将储水箱收集的冷凝水引入至滴液器,通过滴液器向接水盘滴入的冷凝水与盘管进行换热。本申请利用冷凝水的潜热来提高空调在超高温工况下的换热需求,提高压缩机的可靠性。

    空调机组及其控制方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116182285A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211648759.1

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种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、冷凝器、节流装置和蒸发器;还包括:冷凝水收集装置,与蒸发器连接,用于收集蒸发器的冷凝水;冷凝水存储装置,冷凝水存储装置的冷凝水入口与冷凝水收集装置连接,用于对冷凝器过冷后的冷媒,和/或,压缩机排出的冷媒进行冷却。本发明解决了现有技术中空调在高温环境下稳定性和换热效果较差的问题,改善冷凝器散热效果,延长室外风机使用寿命,提高了机组整体能效。

    泵驱空调设备及其氟泵控制方法

    公开(公告)号:CN118882185B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411389593.5

    申请日:2024-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种泵驱空调设备及其氟泵控制方法。所述的氟泵控制方法包括:当输入氟泵制冷剂的过冷度小于预设值时,根据储液罐的液位高度控制氟泵的运行频率;当所述过冷度大于等于预设值与允许误差之差,且小于等于预设值与允许误差之和时,维持氟泵当前运行频率不变;当所述过冷度大于预设值与允许误差之和时,降低冷凝风机的转速并开启旁通电动比例调节阀。本发明通过调整氟泵的运行频率,辅助调整冷凝风机和蒸发风机的转速,控制氟泵出口处旁通的分流,以及控制储液罐侧壁上设置的半导体制冷片的开闭,保证氟泵入口制冷剂有一定的过冷度,降低氟泵发生气蚀故障的概率,保证设备运行的可靠性,并提高氟泵使用寿命。

    一种制冷系统、空调器及控制方法

    公开(公告)号:CN118836603A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410955868.0

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种制冷系统、空调器及控制方法,包括:制冷主系统;压缩式制冷子系统,压缩式制冷子系统包括压缩机;泵循环子系统,泵循环子系统包括依次连接的储液器和氟泵;吸收式制冷子系统,包括依次相连的吸收器、溶液泵和发生器;检测装置,检测装置用于检测室内温度和室外温度;控制模块,控制模块根据室外温度控制压缩式制冷子系统或者泵循环子系统与制冷主系统接通,在压缩式制冷子系统运行的过程中,如果压缩机发生故障,控制模块根据室内温度和室外温度控制泵循环子系统或者吸收式制冷子系统与制冷主系统接通。本发明中的制冷系统解决了相关技术中单冷型空调机组不能应用于不同的使用环境中,可靠性较差的技术问题。

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