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公开(公告)号:CN116202253A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211689520.9
申请日:2022-12-27
Applicant: 科华数据股份有限公司 , 厦门华睿晟智能科技有限责任公司
IPC: F25B49/02
Abstract: 本申请提供一种氟泵双循环空调回油系统的控制方法及相关装置。该方法包括:在所述压缩机的排气量小于最低排气量时,开始按照预设周期根据所述压缩机的转速、排气量和排气过热度修正系数计算所述压缩机的油吐出量;累加每个周期内的油吐出量;若所述压缩机的油吐出量的累加值大于最小油吐出量限值,则控制所述压缩机进入回油运转模式。本申请通过上述方法能够基于压缩机的排气量计算油吐出量,并根据油吐出量的多少动态的控制压缩机进入回油运转模式,从而避免压缩机缺油运行的情况,延长压缩机的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115638574A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211192581.4
申请日:2022-09-28
Applicant: 科华数据股份有限公司 , 厦门华睿晟智能科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种氟泵多联制冷系统及其控制方法,氟泵多联制冷系统包括室外单元和室内单元;室外单元包括制冷模块和循环模块,制冷模块包括依次通过管路串接的压缩机、冷凝器、第一储液器、第一泵单元、第一节流器和第一蒸发器,第一蒸发器与压缩机之间的管路通过第一储液器内储存的液体;循环模块包括依次通过管路串接的换热器、第二储液器和第二泵单元;换热器和第二储液器之间的管路至少部分通过第一蒸发器并由第一蒸发器冷却;室内单元包括通过管路依次串接于室外单元的输入端和输出端之间的第二节流器和第二蒸发器。控制方法采用上述系统。本发明的氟泵多联制冷系统及其控制方法,可避免泵的汽蚀和压缩机的液击,还可避免压缩机回油不畅。
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公开(公告)号:CN114459134B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210042754.8
申请日:2022-01-14
Applicant: 科华数据股份有限公司 , 漳州科华电气技术有限公司
IPC: F24F11/64 , H05K7/20 , F24F110/10
Abstract: 本发明适用于空调控制技术领域,提供了一种空调控制方法、控制终端及计算机可读存储介质,上述方法包括:获取目标空调的当前热负载量,并根据当前热负载量确定温度变化量;根据冷通道温度值、温度变化量及预设的目标温度值,确定目标空调控制量;根据目标空调控制量确定第一预测温度值,并确定第一预测温度值是否满足预设条件;若不满足预设条件,则将第一预测温度值作为新的冷通道温度值,并跳转至获取目标空调的当前热负载量,并根据当前热负载量确定温度变化量的步骤继续执行。本发明在热负载的变化量影响到环境温度之前,先期根据目标空调的当前热负载量提前对空调参数进行优化调节,可实现环境温度的平稳、快速、准确的调节,机房温度波动小。
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公开(公告)号:CN114296495B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111451501.8
申请日:2021-11-30
Applicant: 科华数据股份有限公司 , 漳州科华电气技术有限公司
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明提供一种温度控制方法、控制设备及温控系统。该方法包括:获取目标服务器的第一数据量和第二数据量;第一数据量为目标服务器第一时段处理的数据量,第二数据量为目标服务器第二时段处理的数据量;根据第一数据量、第二数据量以及预先确定的工作温度关系式,计算目标服务器的期望工作温度,并根据期望工作温度对目标服务器的工作温度进行控制。本发明能够提高服务器工作的可靠性。
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公开(公告)号:CN114264037B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111613788.X
申请日:2021-12-27
Applicant: 科华数据股份有限公司 , 漳州科华电气技术有限公司
IPC: F24F11/36 , F24F11/52 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F140/12
Abstract: 本发明提供一种用于冷媒含量判断的方法、空调器及存储介质。该方法包括:在接收到冷媒检修指令时控制空调系统运行制冷模式,在第一时长内根据设定工况及回气温度控制电子膨胀阀运行,并根据设定工况控制压缩机和室内风机运行;获取室外环境温度、低压压力、高压压力和冷凝器出口温度,并基于高压压力确定高压压力饱和温度;在室外环境温度、低压压力、高压压力、冷凝器出口温度和高压压力饱和温度满足冷媒缺乏条件时,生成冷媒缺乏提示信息。本发明能够在生成冷媒缺乏提示信息过程中,综合参考室外环境温度、低压压力、高压压力和冷凝器出口温度等多种参数,提高了对空调系统冷媒充注控制的精确度。
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公开(公告)号:CN116181676A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211698910.2
申请日:2022-12-28
Applicant: 科华数据股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种变压器柜的风机控制方法、装置、终端及存储介质。该方法包括:获取变压器中各次级绕组的温度;选取各个次级绕组对应的温度中的最大值作为所述变压器的实际温度;将所述实际温度对应的次级绕组作为目标绕组,获取所述目标绕组与所述变压器柜内的风机之间的距离以及所述目标绕组的带载量;基于所述实际温度和所述风机的设定温度计算所述风机的目标转速;基于所述带载量和/或所述距离对所述目标转速进行修正;采用修正后的目标转速对所述风机的转速进行控制。本申请能够避免因变压器不平衡带载导致的各绕组温度不一的情况,保障变压器的平稳运行和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114296495A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111451501.8
申请日:2021-11-30
Applicant: 科华数据股份有限公司 , 漳州科华电气技术有限公司
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明提供一种温度控制方法、控制设备及温控系统。该方法包括:获取目标服务器的第一数据量和第二数据量;第一数据量为目标服务器第一时段处理的数据量,第二数据量为目标服务器第二时段处理的数据量;根据第一数据量、第二数据量以及预先确定的工作温度关系式,计算目标服务器的期望工作温度,并根据期望工作温度对目标服务器的工作温度进行控制。本发明能够提高服务器工作的可靠性。
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公开(公告)号:CN114459134A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210042754.8
申请日:2022-01-14
Applicant: 科华数据股份有限公司 , 漳州科华电气技术有限公司
IPC: F24F11/64 , H05K7/20 , F24F110/10
Abstract: 本发明适用于空调控制技术领域,提供了一种空调控制方法、控制终端及计算机可读存储介质,上述方法包括:获取目标空调的当前热负载量,并根据当前热负载量确定温度变化量;根据冷通道温度值、温度变化量及预设的目标温度值,确定目标空调控制量;根据目标空调控制量确定第一预测温度值,并确定第一预测温度值是否满足预设条件;若不满足预设条件,则将第一预测温度值作为新的冷通道温度值,并跳转至获取目标空调的当前热负载量,并根据当前热负载量确定温度变化量的步骤继续执行。本发明在热负载的变化量影响到环境温度之前,先期根据目标空调的当前热负载量提前对空调参数进行优化调节,可实现环境温度的平稳、快速、准确的调节,机房温度波动小。
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公开(公告)号:CN114400753A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111473480.X
申请日:2021-11-30
Applicant: 科华数据股份有限公司 , 漳州科华电气技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种供电系统及其控制方法、集装箱数据中心。该供电系统包括:第一变换器,分别与第一电源和负载连接;第二变换器,分别与第二电源、第一电源和负载连接;控制装置,分别与第一变换器和第二变换器连接,用于在第二电能利用效率大于第一电能利用效率时,控制第二变换器以第二电源向负载供电;否则,控制第二变换器以第二电源向第一电源供电;其中,第一电能利用效率为通过第一变换器单独向负载供电时的电能利用效率;第二电能利用效率为通过第二变换器单独向负载供电时的电能利用效率。本发明能够提高集装箱数据中心在双电源供电时的电能利用效率。
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公开(公告)号:CN114264037A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111613788.X
申请日:2021-12-27
Applicant: 科华数据股份有限公司 , 漳州科华电气技术有限公司
IPC: F24F11/36 , F24F11/52 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/84 , F24F11/88 , F24F110/12 , F24F140/12
Abstract: 本发明提供一种用于冷媒含量判断的方法、空调器及存储介质。该方法包括:在接收到冷媒检修指令时控制空调系统运行制冷模式,在第一时长内根据设定工况及回气温度控制电子膨胀阀运行,并根据设定工况控制压缩机和室内风机运行;获取室外环境温度、低压压力、高压压力和冷凝器出口温度,并基于高压压力确定高压压力饱和温度;在室外环境温度、低压压力、高压压力、冷凝器出口温度和高压压力饱和温度满足冷媒缺乏条件时,生成冷媒缺乏提示信息。本发明能够在生成冷媒缺乏提示信息过程中,综合参考室外环境温度、低压压力、高压压力和冷凝器出口温度等多种参数,提高了对空调系统冷媒充注控制的精确度。
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