换热器模拟方法和装置
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105975732B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610452301.7

    申请日:2016-06-20

    Abstract: 本发明提供了一种换热器模拟方法和装置,其中,该方法包括:获取待模拟换热器的结构和风量分布;根据所述结构和风量分布,在横向上将所述待模拟换热器划分为一个或多个微元,得到横向微元划分结果;获取所述待模拟换热器中换热管的总管数;根据所述总管数,在纵向上将所述待模拟换热器划分为一个或多个微元,得到纵向微元划分结果;根据所述横向微元划分结果和所述纵向微元划分结果进行换热器模拟。本发明解决了现有技术中划分结果的计算精度低的技术问题,达到了有效提高计算精度以满足实际开发需要的技术效果。

    一种空调系统的建模方法和仿真方法

    公开(公告)号:CN107506546A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710714481.6

    申请日:2017-08-18

    CPC classification number: G06F17/5086 G06F17/5009

    Abstract: 本发明提供一种空调系统的建模方法及仿真方法。该空调系统的建模方法包括:在确定所述空调系统的冷媒灌注量的步骤中,将空调系统的冷媒灌注量设计为常规冷媒灌注量与所述空调系统中的压缩机内的冷媒充注量之和。本发明提供的空调系统的建模方法中,空调系统的冷媒灌注量为常规冷媒灌注量即空调系统所有管路内的冷媒总量与压缩机内的冷媒充注量之和,使得空调系统模型中的冷媒灌注量的计算更加精确,从而能够更加真实地反应空调系统的实际运行状态,提高了模拟精度,降低了计算结果的误差。

    空调室外机安装状态诊断方法和装置

    公开(公告)号:CN107166632A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710271945.0

    申请日:2017-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种空调室外机安装状态诊断方法和装置。其中,该方法包括:响应于触发的安装检测开启指令,检测所述室外机的供电参数,其中,所述供电参数为空调的室外机在当前安装状态下按照预设转速转动时的供电参数;根据检测的所述室外机的供电参数,判断所述室外机当前的安装状态是否合理。本发明在空调室外机安装的过程中,选择一安装状态,通过检测室外机的供电参数,用以判断出室外机的安装状态是否合理,这样,当安装不合理时,可以调整安装状态,可以避免室外机的安装状态不合理,进而避免造成室外机风量衰减,能耗增加的问题。

    一种空调器及其翅片式换热器

    公开(公告)号:CN104075495B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201310099920.9

    申请日:2013-03-26

    Inventor: 刘志孝 魏忠梅

    Abstract: 本发明公开了一种翅片式换热器,所述换热器的换热管的入口段和出口段的直径均小于其中间段的直径。如此设置,本发明公开的一种翅片式换热器,其能够有效提高换热器的换热系数,进而提高换热器的换热性能。本发明还提供了一种包括上述翅片式换热器的空调器。

    换热器模拟方法和装置
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105975732A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610452301.7

    申请日:2016-06-20

    CPC classification number: G06F17/5036

    Abstract: 本发明提供了一种换热器模拟方法和装置,其中,该方法包括:获取待模拟换热器的结构和风量分布;根据所述结构和风量分布,在横向上将所述待模拟换热器划分为一个或多个微元,得到横向微元划分结果;获取所述待模拟换热器中换热管的总管数;根据所述总管数,在纵向上将所述待模拟换热器划分为一个或多个微元,得到纵向微元划分结果;根据所述横向微元划分结果和所述纵向微元划分结果进行换热器模拟。本发明解决了现有技术中划分结果的计算精度低的技术问题,达到了有效提高计算精度以满足实际开发需要的技术效果。

    空调器及其空气调节方法
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103512184B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201210201689.5

    申请日:2012-06-18

    Abstract: 本发明提供了一种空调器及其空气调节方法,其中,空调器包括:壳体(10),具有进风口(11)和出风口(12);风机(20),位于靠近进风口(11)处或者出风口(12)处;蒸发器(30),设置在壳体(10)内,并位于风机(20)和出风口(12)之间或者位于进风口(11)和风机(20)之间,空调器还包括:冷却器(40),设置在壳体(10)内并位于蒸发器(30)朝向进风口(11)一侧。本发明的空调器无需增大蒸发器和冷凝器的面积即可提高能效,并且成本低廉。

    电子膨胀阀的固定工装
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105215877A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510646469.7

    申请日:2015-09-30

    CPC classification number: B25B11/00

    Abstract: 本发明提供了一种电子膨胀阀的固定工装。该固定工装包括水平板和竖直板,水平板和竖直板相互垂直地设置。水平板上设置有第一安装孔,第一安装孔用于固定电子膨胀阀组件的竖直管。竖直板上设置有第二安装孔,第二安装孔用于固定电子膨胀阀组件的水平管。应用本发明的技术方案,通过固定电子膨胀阀组件的水平管和竖直管可以实现对电子膨胀阀的稳固固定。即使在冷媒流速大的时候,电子膨胀阀的固定也会比较稳定。在对电子膨胀阀进行仿真测试时,可以确保电子膨胀阀连接的垂直度和稳定性,进而可以得到相对准确的测试数据。

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