换热器和热泵系统
    92.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110207428B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201910586883.1

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种换热器和热泵系统,涉及换热设备技术领域。该换热器(300)包括单个的微通道扁管(100)以及分别布置在所述微通道扁管(100)的长度方向的两端的两个集流管(200),所述集流管(200)的外周壁设有呈长条状沿管道轴线方向延伸的扁管插接口(23),所述微通道扁管(100)的两端分别通过所述扁管插接口(23)伸入对应的所述集流管(200)的管腔中。本发明的换热器(300)和热泵系统的冷媒流通性好且冷媒分流均匀、换热效率高,可实现不停机化霜,提高用户的使用满意度。

    转向确定方法、装置、可读存储介质和空气调节设备

    公开(公告)号:CN114109794B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202111425211.6

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种转向确定方法、转向确定装置、可读存储介质和空气调节设备;转向确定方法用于转动组件,转动组件包括磁轴承和转子,磁轴承套设于转子上,转向确定方法包括:获取磁轴承在至少一个转频周期内的多个第一信号;根据多个第一信号,获取磁轴承在不同时刻的多个相位;根据多个相位,确定转子的转向。本申请通过获取在至少一个转频周期内的磁轴承的多个第一信号,通过多个第一信号取得磁轴承在不同时刻的多个相位信息,通过多个相位信息即可实现对转向的识别,因此,通过用于检测转速的传感器即可进行转动方向的检测,无需增加额外的检测探头,简化了转动方向检测装置的结构,降低了检测装置的成本,提高了对转动装置的检测效果。

    一种磁悬浮轴承及其控制方法和系统

    公开(公告)号:CN112983989B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110246165.7

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本申请适用于磁悬浮轴承技术领域,提供一种磁悬浮轴承及其控制方法和系统,通过对执行器的输入电流进行采样,获得采样电流数据;获取采样电流数据的电流最大分量谐波频率;当电流最大分量谐波频率大于预设起始频率时,对转子的位移进行采样,获得采样位移;获取采样位移数据的位移最大分量谐波频率;根据电流最大分量谐波频率和位移最大分量谐波频率,获得谐波抑制频率;通过自适应平衡算法根据谐波抑制频率,获得前馈补偿量;根据前馈补偿量对执行器的输入电流进行补偿,以驱动转子,可以抑制执行器的输入电流中与转子的转速同频的电流分量,减小功率放大器的输出电流,减小功率放大器的电流应力和输出损耗,使转子绕自身的惯性主轴旋转,减小转子位移的同步振动,维持控制系统的稳定性。

    一种永磁同步电机驱动方法、装置、变频器及存储介质

    公开(公告)号:CN113098346A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110381580.3

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本申请适用于永磁同步电机技术领域,提供一种永磁同步电机驱动方法、装置、变频器及存储介质,通过对同步旋转坐标系下的定子电流进行低通滤波和帕克逆变换,获得两相静止坐标系下的低频脉动电流;对两相静止坐标系下的低频脉动电流进行克拉克逆变换和电流电压转换,获得三相静止坐标系下的低频脉动补偿电压;根据低频脉动补偿电压和三相静止坐标系下的定子电压的差值,对电压空间矢量进行调制,以控制逆变器的开关管的通、断,能够在低频脉动电流的频率未知的情况下,提取低频脉动电流并进行抑制,以降低永磁同步电机的三相电流的低频脉动电流,从而提高变频器的可靠性。

    电控组件和热水空调器
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110785065B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201911067175.3

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种电控组件和热水空调器,其中,电控组件包括:机壳;电控隔板,设于机壳内,电控隔板将机壳内的空间至少分隔为电控腔和导风腔,其中,电控隔板具体包括相互之间呈非零的第一角度的第一板体和第二板体,机壳中设有穿过第一板体和/或第二板体的散热通道,散热通道的出风口和进风口设于机壳的相对的两个侧壁上。通过本发明的技术方案,可实现电控组件内部的空间优化,提高通风和散热效率,有利于降低电控组件的运行温度,延长电控元件的使用寿命。

    电控组件和热水空调器
    98.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110785064B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201911067174.9

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种电控组件和热水空调器,其中,电控组件包括机壳;电控隔板,设于机壳内,电控隔板将机壳内的空间至少分隔为电控腔和导风腔,其中,机壳中相对的两个侧壁上分别设有与电控腔相连通的第一进风口和第一出风口,以使由第一进风口流入电控腔的空气经第一出风口向外流出。通过本发明的技术方案,可实现电控组件内部的空间优化,提高通风和散热效率,有利于降低电控组件的运行温度,延长电控元件的使用寿命,还可以降低噪声,改善用户使用体验。

    多联机系统及其的控制方法

    公开(公告)号:CN109269137B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201611208197.3

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种多联机系统及其的控制方法,所述多联机系统包括室外机、分流装置和多个室内机,室外机包括压缩机、室外换热器和补气阀组,压缩机的排气口分别与室外换热器的一端、补气阀组的一端相连,室外换热器的另一端和补气阀组的另一端相连后与分流装置相连,补气阀组包括多个并联的补气阀,所述方法包括以下步骤:当多联机系统以主制冷模式开机运行时,获取多联机系统的开机总容量和制热开机比例;根据开机总容量和制热开机比例对补气阀组中的多个并联的补气阀进行开启或关闭控制,以对补气阀组的开度进行多等级控制。从而有效解决了大容量的室外机在小负荷主制冷模式下,制冷能力差,系统模式频繁切换,冷热不平衡的问题。

    热泵机组的流路系统、热泵机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN106765499B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201611151454.4

    申请日:2016-12-13

    Inventor: 马剑 刘树清

    Abstract: 本发明提出一种热泵机组的流路系统、热泵机组及其控制方法,所述流路系统包括由外机与换热元件构成的冷媒回路、及水泵与换热元件串联成的供暖回路,还包括由与换热元件并联设置的储热装置与外机串联成的储热回路,所述储热回路上设置有控制该回路开启和关闭的第一电磁阀,所述供暖回路包括贯穿储热装置的供暖支路,所述供暖支路上设有控制供暖支路开启和关闭的第二电磁阀,该流路系统还包括与第一电磁阀和第二电磁阀连接的控制器,通过控制第一电磁阀开启对储热装置进行储热,延长外机的运行时间,在外机停机后控制第二电磁阀开启从储热装置放热,延长外机再次开启的间隔时间,减小了外机到温启、停的频率,保证了供水水温的稳定性。

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