风口部件及具有其的空调系统

    公开(公告)号:CN104566891B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201410767162.8

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种风口部件及具有其的空调系统。风口部件,包括:出风框,包括进风口和出风口;导风组件,包括上下导风板,上下导风板具有导风侧及与导风侧相反的导风背侧,上下导风板可旋转地设置在出风框内以在出风口打开时导风;出风面板,设置在出风框的具有出风口的一侧,出风面板上设置有与出风口对应的面板开口,在上下导风板处于导风状态时,上下导风板的导风背侧与出风面板的面板开口的与导风背侧对应的对应开口边沿之间形成出风缝隙,出风缝隙的宽度从靠近出风框到远离出风框的一侧逐渐变大。本发明的风口部件及具有其的空调系统能够降低风口部件在长期运行中出风面板及导风组件表面冷凝水较多的情况,便于用户使用。

    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。

    一种恒温除湿系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104482632B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201410811498.X

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种恒温除湿系统及其控制方法,本发明包括:获取当前的第一环境湿度;当所述第一环境湿度大于除湿进入湿度时,获取当前的第二环境湿度,当所述第二环境湿度大于除湿退出湿度时,持续执行所述恒温除湿过程,直到当前的环境湿度小于所述除湿退出湿度。本发明在环境湿度较大以后,便进入到恒温除湿的控制,能够满足除湿的要求,同时由于出风温度较高,保证了面板、风口等处无法达到环境空气的露点温度,使环境中的气态水分子无法凝露,从根本上避免了凝露的可能性,从而解决凝露问题同时提高人体舒适度。

    换热器模拟方法和装置
    45.
    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。

    电子膨胀阀的固定工装
    47.
    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。

    最优能效的自动仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN111461454B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010292300.7

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种最优能效的自动仿真方法及系统,其中最优能效的自动仿真方法,包括步骤:用户搭建设备的仿真模型并设置调优参数后,提交仿真调优请求至自动调优服务平台;自动调优服务平台解析所述仿真调优请求获取所述调优参数,根据所述调优参数找到可计算得到最优能效的算法;自动调优服务平台根据所述算法对所述调优参数中需要进行调节的参数进行迭代运算,找到可计算得到最优能效的参数的取值。本发明可实现自动查找最优能效的算法以及迭代运算,来找到仿真运算过程中参数的最佳取值,避免了技术员反复调节参数取值、重复多次执行仿真的问题,有效节约了研发的时间。

    最优能效的自动仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN111461454A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010292300.7

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种最优能效的自动仿真方法及系统,其中最优能效的自动仿真方法,包括步骤:用户搭建设备的仿真模型并设置调优参数后,提交仿真调优请求至自动调优服务平台;自动调优服务平台解析所述仿真调优请求获取所述调优参数,根据所述调优参数找到可计算得到最优能效的算法;自动调优服务平台根据所述算法对所述调优参数中需要进行调节的参数进行迭代运算,找到可计算得到最优能效的参数的取值。本发明可实现自动查找最优能效的算法以及迭代运算,来找到仿真运算过程中参数的最佳取值,避免了技术员反复调节参数取值、重复多次执行仿真的问题,有效节约了研发的时间。

    一种微通道换热器及空调器

    公开(公告)号:CN109539634B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811467282.0

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种微通道换热器及空调器,微通道换热器包括若干个换热单元,换热单元包括集液管、集气管和若干个换热管,换热管连通集液管与集气管,集气管位于集液管的上方或下方,集液管的一端为冷媒进口端,另一端为封闭端。至少两个换热管竖直设置,相邻两个换热管之间平行,从集液管的冷媒进口端到集液管的封闭端换热管的长度逐渐较小或逐渐增加,相邻两个换热管之间设有翅片。本发明还提出了一种空调器,包括上述中的任意一项中所述的微通道换热器。与现有技术比较,本发明保证了进入到换热单元中的液态冷媒在没有汽化的情况下会积蓄在换热器中而不会流出换热器,使得从冷媒出口流出的均是气态冷媒。

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