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公开(公告)号:CN106501544B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201610969626.2
申请日:2016-10-28
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01P3/48
Abstract: 一种改进的全封闭制冷压缩机转速的测量方法,包括以下步骤:(1)电流信号的采集:利用电流跟随型传感器以及高速数据采集卡,对电机供电电流进行采集;(2)数据存储:利用LabView对经过A/D转换的数字信号进行采集、存储;(3)基于Hilbert变换进行有效信号提取:针对采集的数据进行数字信号处理;(4)频域转换:利用线性调频Z变换对信号进行处理,得到频域信号;(5)转速提取:针对以上频域信号,对最大值进行提取,所得频率乘以60即为压缩机转速。本发明提供一种测量精度较高、环境抗扰性良好和测量设备简化的改进的全封闭制冷压缩机转速的测量方法。
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公开(公告)号:CN110146267A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910447732.8
申请日:2019-05-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种全封闭制冷压缩机阀片颤振的检测方法:包括如下步骤:1)压缩机压力信号的采集:2)信号数据的预处理:3)信号数据的频谱变换:4)计算压力脉动谐波的最大倍频值:5)阀片颤振评判;本发明的有益效果是:1)该检测方法能直接对实际工作中的全封闭压缩机阀片颤振进行检测。2)该检测方法不破坏全封闭压缩机的结构,无需介入到压缩机内部进行检测。3)该检测方法实现简单,成本较低,检测速度较快。4)该检测方法适用于全封闭制冷压缩机制造的在线检测。
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公开(公告)号:CN105372443B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201510843192.7
申请日:2015-11-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01P3/48
Abstract: 一种全封闭制冷压缩机的转速测量方法,包括如下步骤:(1)对全封闭制冷压缩机的电机供电电流进行采集;(2)数据存储:利用LabView对经过A/D转换的数字信号进行采集、存储;(3)数字信号处理:利用Matlab插件对LabView存储的数据进行有效频率提取,提取方法采用希尔伯特变换;(4)频率换算:提取出的有效频率,该频率与转差率S的频率相等,有效频率与转速之间的换算关系为同步转速减去频率值f与60的乘积,利用Matlab对该频率进行换算得到转速。本发明提供了一种有效提升测量精度的全封闭制冷压缩机的转速测量方法。
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公开(公告)号:CN105158494A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510476674.3
申请日:2015-08-06
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01P3/26
Abstract: 本发明公开了一种往复式压缩机转速测量的方法,包括如下步骤:(1)排气压力信号的采集:在往复式压缩机的排气口安装压力传感器,同时采用高速数据采集卡进行数据采集,经高速A/D转换后送入计算机;(2)信号预处理:对高速A/D转换后的数据采用滤波器滤波;滤波后消除多项式趋势项;3)信号分析:前期的数据预处理后对信号进行分析,提取压力信号的频率。本发明的有益效果是:(1)排气压力反应转速大小,这是比较直接的测量,避免了中间误差。(2)相比采用FFT的电流测量,在精度上大大提高。(3)装置简单,可以实现在线测量。(4)不仅仅适用于小型制冷压缩机,只要是往复式压缩机都可以测量转速,应用性广。
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公开(公告)号:CN101865124B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201010203767.6
申请日:2010-06-18
Applicant: 浙江工业大学
IPC: F04B49/06
Abstract: 本发明涉及一种提高直流变频压缩机COP值的控制方法,其特征在于:控制变频压缩机驱动电路中的IGBT在设定的提前换相电角度φ下提前换相,切换到下一个通电状态。包括以下步骤:根据制冷系统负载大小确定变频压缩机的目标转速;测量变频压缩机实际转速是否等于目标转速;根据不同的压缩机转速查找在该转速下的最大COP值所对应的提前换相电角度,得到该目标转速下的提前换相电角度;理论计算所得的换相延时电角度减去提前换相电角度即为实际换相延时电角度;控制变频压缩机驱动电路中的IGBT延迟实际换相延时电角度后,切换到下一个通电状态。本发明采用对相切换点进行提前的方法,使压缩机电机始终工作在最(较)大转矩状态,减少转矩波动,以此来提高变频压缩机的COP值。
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公开(公告)号:CN101498298A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200910095907.X
申请日:2009-02-19
Applicant: 浙江工业大学
IPC: F04B51/00
Abstract: 本发明涉及一种测量小型制冷压缩机油循环量的装置及方法,其替代制冷子系统采用两级加热油分离结构,其中所述的制冷运行单元:被测压缩机的排气口和吸气口分别通过排气接口、吸气接口与排气油分入口阀、排气油气分离器、冷凝管、排气油分出口阀、膨胀阀、吸气油分入口阀、蒸发管、吸气油气分离器、吸气油分出口阀依次连接成一个回路,排气旁通阀并联在排气油分入口阀和排气油分出口阀两端,吸气旁通阀并联在吸气油分入口阀和吸气油分出口阀两端,平衡阀并联在排气接口和吸气接口两端。本发明测量装置及方法主要是通过压缩机在可变工况状态下以连续和间断循环停开方式运行,对制冷回路进行两级加热油分离。
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公开(公告)号:CN101498297A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200910095906.5
申请日:2009-02-19
Applicant: 浙江工业大学
IPC: F04B51/00
Abstract: 本发明涉及一种制冷压缩机连续过载测试系统,其特征在于所述制冷运行单元:包括至少二个并联工位,每个工位设有一台配有过载保护器的被测压缩机,压缩机两端分别连接排气接口、吸气接口,压力平衡电磁阀并联在排气接口、吸气接口的两端,排气接口通过排气电磁阀连接冷凝器,冷凝器置于封闭箱体内,箱体内配有电加热管、冷却风扇,冷凝器与膨胀阀相连,膨胀阀与蒸发器相连,蒸发器置于封闭箱体内,箱体内配有电加热管、冷却风扇,蒸发器通过吸气电磁阀与吸气接口相连,形成代用制冷运行回路,所述膨胀阀还与控制其开口度的第一步进电机相连,所述制冷运行单元还设有接触式调压器,该接触式调压器与第二步进电机相连。
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公开(公告)号:CN101319969A
公开(公告)日:2008-12-10
申请号:CN200810062289.4
申请日:2008-06-19
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01M19/00
Abstract: 本发明涉及一种小型压缩式制冷器具冷却质量快速评价方法及装置,快速评价方法,包括下列步骤:在制冷状态下,先获得某一规格的合格制冷器具吸气或排气端温度的动态变化标准曲线;在制冷状态下,获得同规格被测制冷器具吸气或排气端温度的动态变化曲线,并与动态变化标准曲线比对评价。快速评价装置,它包括:A)温度传感器,B)数据采集终端,C)工业控制计算机,所述温度传感器与数据采集终端电性连接,数据采集终端与工业控制计算机通过CAN总线通讯连接。本发明消除了目前小型制冷器具检测上时间长的弊端,使整个测试过程在短短的二十分钟内即可完成,且排除了环境温度以及其它外部因素对测试结果的影响。
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公开(公告)号:CN201461368U
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200920114202.3
申请日:2009-02-19
Applicant: 浙江工业大学
IPC: F04B51/00
Abstract: 本实用新型涉及一种制冷压缩机连续过载测试系统,其特征在于所述制冷运行单元:包括至少二个并联工位,每个工位设有一台配有过载保护器的被测压缩机,压缩机两端分别连接排气接口、吸气接口,压力平衡电磁阀并联在排气接口、吸气接口的两端,排气接口通过排气电磁阀连接冷凝器,冷凝器置于封闭箱体内,箱体内配有电加热管、冷却风扇,冷凝器与膨胀阀相连,膨胀阀与蒸发器相连,蒸发器置于封闭箱体内,箱体内配有电加热管、冷却风扇,蒸发器通过吸气电磁阀与吸气接口相连,形成代用制冷运行回路,所述膨胀阀还与控制其开口度的第一步进电机相连,所述制冷运行单元还设有接触式调压器,该接触式调压器与第二步进电机相连。
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公开(公告)号:CN204745478U
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201520331020.7
申请日:2015-05-21
Applicant: 浙江工业大学
IPC: A63B21/065 , H02J7/32 , H02K35/02
Abstract: 本实用新型涉及一种自充电沙袋,它包括沙袋本体及分别设置在其两端的扣环和绑带,沙袋本体内设置一组发电管、锂电池及升压稳压板,发电管依次与升压稳压板、锂电池由导线连接,升压稳压板外侧设置USB接口,发电管包括轨道,轨道内设有磁铁,轨道外缠绕一圈线圈。本实用新型的自充电沙袋,将其绑于脚上或手上,人体运动时,带动磁铁在线圈横截面方向来回运动,切割发电管外围的线圈,产生杂乱的电流,电流经导线流过升压稳压板整流后产生直流电,进入锂电池中储存,需要使用时,将锂电池中储存的电能经升压稳压板后,由USB接口1导出,为手机、MP3、MP4等电子设备充电,其结构简单、携带方便、节约能源,并增加运动的趣味性。
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