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公开(公告)号:CN109959047A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711435182.5
申请日:2017-12-26
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
摘要: 本发明涉及一种耦合型地暖热泵系统。抽风机将室外新风抽入,送向第一热交换器中,水泵将低温的第一换热介质的泵入第一热交换器中,新风与第一热交换器中的第一换热介质进行热交换,实现新风的预冷。第一换热介质进入冷凝器中与第二换热介质进行热交换。由冷凝器中降温后的第二换热介质进入第二热交换器中,新风进入第二热交换器。第二热交换器中的第二换热介质进一步吸收新风的热量,使得新风中的水分逐渐析出成液态水,实现新风的除湿。地暖换热器设置于地板下,地暖换热器中的第一换热介质能够通过地板向室内辐射冷量或热量,起到调节室内温度,使得室内温度更加舒适。
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公开(公告)号:CN109442602A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201810992028.6
申请日:2018-08-27
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
摘要: 本发明公开了一种热泵机组的水路控制系统及其控制方法,系统包括热泵主机、风机盘管、热交换系统以及温度调节控制器;所述热交换系统包括第一换热水路和第二换热水路,所述热泵主机、所述第一换热水路、所述风机盘管依次通过管道连接并构成出水水路,所述风机盘管、所述第二换热水路、所述热泵主机依次通过管道连接并构成回水水路;所述热泵主机和所述风机盘管上各自设有用于检测水温的温度传感器,所述热交换系统、所述温度传感器分别与所述温度调节控制器电连接。本发明提供的热泵机组的水路控制系统,无需水泵混水便可进行换热,避免水路系统中出现水温波动和水流波动,从而在实现稳定换热的情况下,提高水路系统换热的稳定性。
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公开(公告)号:CN109362427A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811232902.2
申请日:2018-10-22
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
IPC分类号: A01G9/24
摘要: 本发明公开了一种节能大棚恒温系统及其控制方法,将大棚内部与热泵机组机体内部连通并形成循环风路,当热泵机组处于制热运行时,大棚内的热空气通过第一进风口进入热泵机组,并由第二换热器对该热空气进行降温形成冷风,在风机模块的作用下送回至大棚内;当热泵机组处于制冷运行时,大棚内的冷空气通过第一进风口进入热泵机组,并由第二换热器对该冷空气进行加热升温形成热风,在风机模块的作用下送回至大棚内;同时还通过采暖水路的设置,将水塔上部的热水送至铺设于种植盆底部的采暖换热管中进行辐射换热,实现给种植盆的底部制热。可见,本发明能够满足大棚内部制冷和制热的恒温需求,能效高且节能效果明显,同时能保证热泵机组正常运行。
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公开(公告)号:CN109246101A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811041839.4
申请日:2018-09-07
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
摘要: 本发明公开了一种设备鉴权方法及系统,其中,系统包括云端服务器和下端设备;所述云端服务器用于接收下端设备发送的工厂唯一编码后,器根据工厂唯一编码计算并生成与下端设备唯一对应的识别ID和安全码,并将识别ID和安全码发送给下端设备;所述下端设备用于将工厂唯一编码发送至云端服务器后,接收云端服务器下发的识别ID和安全码,并通过携带有识别ID和安全码的通讯数据与云端服务器进行通讯连接。本发明中先将下端设备的工厂唯一编码上传至云端服务器,云端服务器经过计算后生成识别ID和安全码,下端设备必须携带识别ID和安全码才能与云端服务器进行正常通讯连接,从而降低了安全隐患,可广泛应用于数据处理技术领域。
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公开(公告)号:CN109120731A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810786360.7
申请日:2018-07-17
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
IPC分类号: H04L29/12
摘要: 本发明公开了一种通用型通讯方法、系统及装置,方法包括对上位机的通讯地址进行配置,所述上位机的通讯地址包括所有所需通讯的下位机的通讯地址;上位机通过配置后的通讯地址与所需通讯的下位机进行数据交互。本发明通过对上位机进行通讯地址的配置,从而实现通讯地址接口的自由配置,使得上位机可以匹配多个下位机,实现对所需功能控制逻辑相同的下位机通用性控制,有效提高了通讯的灵活性,并且可以最大化利用上位机资源,为上位机自动识别匹配通讯下位机提供了可能。本发明可广泛应用于通讯领域中。
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公开(公告)号:CN109120477A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810939586.6
申请日:2018-08-16
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于modbus协议的动态解析方法、设备、服务器以及存储介质,方法包括:获取由设备上传的原始modbus数据;根据所述原始modbus数据查找与所述设备对应的协议映射表;获取所述原始modbus数据中的功能码,并采用与所述功能码对应的功能码指令解析所述原始modbus数据;将解析获得的modbus地址与所述协议映射表中的预先配置的modbus地址进行匹配;当在所述协议映射表中存在与解析获得的modbus地址对应的预先配置的modbus地址时,将解析获得的地址值赋值给与所述预先配置的modbus地址对应的编码,以供上层端通过所述编码进行取值。基于本发明,能够实现在服务端对协议进行灵活的解析,降低了开发工作量。
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公开(公告)号:CN109059281A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810767023.3
申请日:2018-07-11
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
CPC分类号: F24H4/02 , F24H9/128 , F24H9/2028
摘要: 本发明公开了一种热泵热水系统的模式切换控制方法,包括步骤:在热泵热水系统运行时,将热泵机组保持为开启状态;在循环式加热模式运行时,开启第一管路的循环水泵和保持供水管路的阀门为开启状态,并实时检测供水管路的当前流量;当检测到供水管路的当前流量大于预设的最小流量时,关闭循环水泵,以切换至直热式加热模式;在直热式加热模式运行时,开启供水管路的阀门,并关闭循环水泵;当检测到蓄水箱的水位开关闭合时,开启循环水泵,关闭供水管路的阀门或减小供水管路的阀门开度,以切换至循环式加热模式。本发明能够有效地实现热泵热水机的循环式、直热式加热模式的一体化,提高热泵热水机的热水供应能力,从而有利于提高用户的使用舒适度。
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公开(公告)号:CN108895722A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810513232.5
申请日:2018-05-25
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
IPC分类号: F25B39/00
摘要: 本发明涉及换热器技术领域,尤其涉及一种空气源换热器系统,包括冷媒分配器、换热器本体和融霜旁通工装,换热器本体设有冷液管组,冷液管组通过分液管连接于冷媒分配器,融霜旁通工装包括单向阀和连接管,单向阀出液口一端连接于冷媒分配器的进液口,单向阀一端通过连接管连接于冷液管组。本发明结构简单,在制热过程中,由于单向阀的作用,连接管与冷媒分配器之间没有连通,因此,不影响系统的制热性能,在进行融霜过程时,由于冷液管组与连接管连接且同时通过分液管连接到冷媒分配器,因此冷液管组中的冷媒能通过分液管和连接管同时进行流动,增加了冷媒单位时间内的流量,减小了冷媒流动的阻力,从而达到冷液管组快速融霜的效果。
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公开(公告)号:CN108826773A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810617059.3
申请日:2018-06-15
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
摘要: 本发明涉及调节阀技术领域,公开了一种热泵系统电子膨胀阀的控制方法及装置,该控制方法包括:设定目标过热度、固定参数值X、调节周期t;过热度的数据采集,在当前的所述调节周期内采集至少两个过热度数据,且各所述调节周期的前段均预留有供系统反应的缓冲时间;计算过热度偏差ΔT=当前过热度-目标过热度;根据ΔT和固定参数值X调节电子膨胀阀的开度;返回S2进行循环。本发明通过设定调节周期,通过在调节周期的前段设有供系统调节反应的缓冲时间,充分考虑了系统的调节滞后性,且以t为调节周期,通过计算过热度偏差和设定的固定参数值X对电子控制阀开度进行调节,调节精度高。
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公开(公告)号:CN108662683A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810413850.2
申请日:2018-05-02
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
IPC分类号: F24F3/14 , F24F11/74 , F24F11/65 , F24F110/70 , F24F110/65 , F24F110/64
摘要: 本发明涉及生活电器技术领域,公开了一种除湿机风阀控制方法及除湿机,除湿机风阀控制方法包括:实时检测室内的二氧化碳含量和甲醛含量;根据检测到的二氧化碳含量和甲醛含量来控制回风阀、新风阀和排风风扇的工作状态,以使除湿机切换为不同的工作模式。通过实时检测室内的二氧化碳和甲醛含量,并根据二氧化碳和甲醛含量的情况来控制回风阀、新风阀的和排风风扇的工作状态,以实现除湿机的工作模式的切换,从而实现控制室内的回风量和新风量,进而实现控制室内的二氧化碳含量和甲醛含量,以确保除湿后室内的二氧化碳含量和甲醛含量处于正常的范围内,因此,有效地避免了影响用户健康。
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