折流板、换热器及空调
    111.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110940221A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911303699.8

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明提供了一种折流板、换热器及空调,折流板包括螺旋状的板体,板体上开设有至少一条用于引导液体流动的分流槽。本发明提供的折流板将板体设计成螺旋状,在板体上开设分流槽,将液体从螺旋中心引流至板体的边缘,以防液体在板体上流动时发生在螺旋中心汇集的现象,尽可能地将液体的流动在板体上均匀分布,使得换热更加充分、均匀,而且靠近板体边缘的液体流速更大,换热的效果和效率更高,进而提高了过冷度。

    中央空调控制方法及系统
    112.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110940061A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911303695.X

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种中央空调控制方法及系统,所述方法包括:空调机组每隔一段时间将现场运行数据上传至云服务器;云服务器对中央空调上传的数据进行大数据分析,优化空调机组的各个子设备的仿真模型,并根据优化后的各个子设备的仿真模型对各个子设备的控制参数进行优化修正,然后将优化后的控制参数发送给用于控制空调机组的现场控制器。采用本发明的技术方案,可以使得中央空调的节能控制过程简单且有效。

    CAN的无极性通信方法及装置、电子设备

    公开(公告)号:CN107342924B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201710531828.3

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种CAN的无极性通信方法及装置、电子设备。其中,该方法包括:获取节点在CAN中的全局唯一标识,其中,所述全局唯一标识用于在所述CAN中唯一标识所述节点;依据全局唯一标识确定所述节点的极性切换时序;依据所述极性切换时序进行极性切换,直至接收到所述节点所接入CAN总线上的数据。本发明解决了CAN的稳定性受主机影响较大的技术问题。

    蒸发管及其制造方法、蒸发器和空调器

    公开(公告)号:CN110701943A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910955760.0

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种蒸发管及其制造方法、蒸发器和空调器,螺旋齿包括主齿条和侧齿条,主齿条与蒸发管内壁垂直设置,侧齿条对称于主齿条,侧齿条与蒸发管内壁之间的垂直距离为0.4mm,侧齿条的宽度为0.1mm,主齿条与蒸发管内壁之间的垂直距离为0.8mm,主齿条的宽度为0.1mm;侧齿条与主齿条的夹角均为45°;一种包括该螺旋齿蒸发管,蒸发管的制造方法为:在板面上加工内齿,将板卷制成管状并焊接。与现有技术相比,进入到蒸发管中的液相冷媒被摊的更薄,气相冷媒将液相冷媒吹击成雾状后被侧齿条与主齿条之间的槽道捕获,使其产生的气相冷媒又进一步促进了液相冷媒的摊薄和雾化,从而使冷媒相态转换更彻底,使干式蒸发管的换热性更好。

    一种全热交换新风机及其控制方法

    公开(公告)号:CN110567081A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910857705.8

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明提供了一种全热交换新风机及其控制方法,涉及空气调节技术领域,解决了增加内循环模式后全热交换新风机的结构尺寸需要加大的技术问题。该新风机包括新风进风口、新风出风口、排风进风口、排风出风口、内循环通道、风机系统、模式切换装置以及热交换装置,所述风机系统包括新风风轮和排风风轮,所述排风风轮与所述新风风轮共用一个电机。排风风轮与新风风轮共用一个电机,使得风机系统结构非常紧凑,大大节省空间,减小机组体积,控制了新风机由于增加内循环而增大的机身尺寸;而且一个电机同时驱动排风风轮与新风风轮,在内循环模式下新风风轮和排风风轮共同实现送风,在同风量下电机转速下降,噪音降低。

    压缩机控制方法、控制装置及空调机组

    公开(公告)号:CN108332464B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201810132850.5

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种压缩机控制方法、控制装置及空调机组,其中,控制方法包括:根据机组运行条件得到机组需求的运行负荷;根据机组需求的运行负荷调节压缩机的转速;判断所述压缩机在当前转速下是否达到最大能效,如果未达到最大能效则调节所述压缩机的内容积比,直至所述压缩机在当前转速下达到最大能效。此种控制方法能够在机组特定的运行条件下自动调节压缩机的转速和内容积比参数,以使压缩机获得合适的工作参数,既能满足机组在特定运行条件下需求的运行负荷,还能使压缩机在工作过程中达到与机组运行条件相匹配的最大能效,降低无用功损耗,提高压缩机能力的利用率。

    具有自动调节滑阀位置的压缩机及空调系统

    公开(公告)号:CN110410328A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910775069.4

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明提供一种具有自动调节滑阀位置的压缩机及空调系统。压缩机包括:转子对;滑阀;第一气缸;第二气缸;所述第一活塞和所述第二活塞共同带动所述滑阀与所述转子对产生相对滑动或相对静止。本发明提供的具有自动调节滑阀位置的压缩机及空调系统,在滑阀的两端分别设置气缸,从而在两个气缸内分别引入压缩机的排气压力和冷凝压力,利用两个压力的差值驱动滑阀移动,而当排气压力和冷凝压力存在差值时,滑阀能够在第一时间进行移动,并且在移动过程中使压缩机的排气压力会与冷凝压力趋于相等,增加了滑阀的反应效率和调节的精度,从而达到自动调节滑阀的目的,克服了需要在压缩机内部额外设置滑阀调节机构等,有效降低压缩机的结构复杂度。

    空调机组控制方法和装置
    120.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108397853B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201810141010.5

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 本申请提供了一种空调机组控制方法和装置,其中,该方法包括:获取空调机组的回风温度、冷凝温度、蒸发温度、压缩机参数、风机参数;根据回风温度、冷凝温度、蒸发温度、压缩机参数、风机参数,确定压缩机功率曲线、风机功率曲线;根据压缩机功率曲线、风机功率曲线,确定预设压缩机频率、预设风机频率;根据预设压缩机频率控制压缩机;根据预设风机频率控制风机。该方法通过获取多种运行参数,建立压缩机功率曲线、风机功率曲线,并综合利用压缩机功率曲线、风机功率曲线分别确定预设压缩机频率、预设风机频率,以便可以同时对压缩机、风机进行精确控制,从而解决了现有方法的对空调机组控制的精确度不高、控制效果较差的技术问题。

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