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公开(公告)号:CN103185420A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201210285365.4
申请日:2012-08-10
申请人: 三菱电机株式会社
发明人: 松泽耕司
CPC分类号: F24D3/18 , F24D19/1039
摘要: 本发明提供一种热泵系统及热泵装置的控制方法。在使用了自然对流方式的供暖装置的热泵系统中,减少热泵装置所具备的压缩机的停止次数。控制装置(100)将预先存储的COP相对于室外空气温度达到规定值的供给温度设定为限定温度。控制装置(100)在预先设定的下限频率与上限频率之间控制压缩机(1)的动作频率,以使供给温度达到预先设定的目标温度,并且,在供给温度达到设定的限定温度时,使压缩机(1)暂时停止。
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公开(公告)号:CN102734983A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210099487.4
申请日:2012-04-06
申请人: 三菱电机株式会社
发明人: 松泽耕司
CPC分类号: F24D19/1039 , F24D3/02 , F24D3/18 , F24D2200/08 , F24D2200/123
摘要: 本发明提供热泵系统以及热泵系统的控制方法,以不使用特殊的设备就使热泵装置连续运转为目的。控制装置(100)从压缩机(1)的开始运转起依次计算流入散热器(30)的流入温度的每隔规定时间的变化率(流入温度变化率)和从散热器(30)流出的流出温度的每隔规定时间的变化率(流出温度变化率)。另外,控制装置(100)把流入温度变化率和流出温度变化率之差成为变化率阈值以下时的流入温度作为最低温度,把最低温度以上的温度设定为目标温度,控制压缩机(1)使流入温度成为目标温度。
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公开(公告)号:CN105318540B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510263326.8
申请日:2015-05-21
申请人: 三菱电机株式会社
发明人: 松泽耕司
CPC分类号: F24H9/2007 , F24D3/082 , F24D3/18 , F24D19/1069 , F24D19/1072 , F24D2200/123 , F24D2220/0207 , F24H4/04 , F25B30/02 , F25B2339/047
摘要: 本发明提供一种热水供给装置。该热水供给装置具备:热源回路,其对第一循环泵(101)、热泵(100)以及热水供给容器用热交换器(105)的热源侧进行配管连接,水在该热源回路循环;热水供给回路,其对第二循环泵(102)、热水供给容器用热交换器(105)的利用侧以及热水供给容器(104)进行配管连接,水在该热水供给回路循环;以及控制部,其对热水供给容器温度与再加热容器温度进行比较,当热水供给容器温度低于再加热容器温度时,进行再加热以便达到目标容器温度,并且,基于热水供给容器的温度变化来控制第二循环泵的流量。
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公开(公告)号:CN103597290B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201180071265.5
申请日:2011-05-31
申请人: 三菱电机株式会社
IPC分类号: F24F11/02
CPC分类号: F24F11/006 , F24F5/0003 , F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/63 , F24F11/64 , F24F11/83 , F24F2110/12
摘要: 本发明提供温度调节系统、空调系统及控制方法。控制装置(31)实施基于由室外温度检测器(21)检测出的外部气体温度以及时间上的前后的外部气体温度的温度差,控制自热源装置(2)流出的水(热介质)的温度的第1控制。控制装置(31)通过实施第1控制将调节对象的温度调节成目标温度。
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公开(公告)号:CN102770718B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201080064696.4
申请日:2010-02-24
申请人: 三菱电机株式会社
IPC分类号: F24F11/02
CPC分类号: F24F11/006 , F24D3/18 , F24D19/1039 , F24D2200/123 , F24D2220/042 , F24F3/06 , F24F5/0003 , F24F11/0012 , F24F11/008 , F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/83 , F24F2011/0013 , F24F2110/10 , F24F2110/12 , F25B13/00 , F25B25/005 , F25B49/02 , F25B2313/003 , F25B2313/0315 , G05D23/1931
摘要: 本发明的目的是实现不损害使用者的舒适性的高运转效率的空调系统。在空调系统(1)中,设定温度决定装置(31),根据目标流出温度=当前的流出温度+((出入口温度差/室内外温度差)×设定温度差),决定供给到室内热交换器(12)的水的目标温度。这里,室内外温度差是室内温度与外气温度之差,出入口温度差是中间热交换器(9)的入口侧水温与出口侧水温之差,设定温度差是室内温度与设定温度之差。控制装置(32)根据设定温度决定装置(31)所决定的目标温度控制室外机(2)。
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公开(公告)号:CN103900252B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201310548064.0
申请日:2013-11-07
申请人: 三菱电机株式会社
CPC分类号: F24D3/18 , F24D17/02 , F24D19/1039 , F24D19/1072 , F24D2200/12 , F24D2220/042 , F24F3/06 , F24F5/0003 , F24F5/0096
摘要: 本发明的目的在于提供空气调节装置,能使同业者或使用者认识到热交换装置的散热量未达到空气调节装置的设想散热量。控制装置(25)检测利用热泵装置(10)加热后的流体温度即热水温度和利用热泵装置(10)加热前的流体温度即返回温度,判断所检测的热水温度与返回温度的温度差是否小于预先决定的第一值。控制装置25)在判断出温度差小于第一值的情况下,将热交换装置(40)散热量不足的状况显示在遥控器50)的显示部(51)。
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公开(公告)号:CN103900252A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201310548064.0
申请日:2013-11-07
申请人: 三菱电机株式会社
CPC分类号: F24D3/18 , F24D17/02 , F24D19/1039 , F24D19/1072 , F24D2200/12 , F24D2220/042 , F24F3/06 , F24F5/0003 , F24F5/0096
摘要: 本发明的目的在于提供空气调节装置,能使同业者或使用者认识到热交换装置的散热量未达到空气调节装置的设想散热量。控制装置(25)检测利用热泵装置(10)加热后的流体温度即热水温度和利用热泵装置(10)加热前的流体温度即返回温度,判断所检测的热水温度与返回温度的温度差是否小于预先决定的第一值。控制装置(25)在判断出温度差小于第一值的情况下,将热交换装置(40)散热量不足的状况显示在遥控器(50)的显示部(51)。
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公开(公告)号:CN103597290A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201180071265.5
申请日:2011-05-31
申请人: 三菱电机株式会社
IPC分类号: F24F11/02
CPC分类号: F24F11/006 , F24F5/0003 , F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/63 , F24F11/64 , F24F11/83 , F24F2110/12
摘要: 本发明提供温度调节系统、空调系统及控制方法。控制装置(31)实施基于由室外温度检测器(21)检测出的外部气体温度以及时间上的前后的外部气体温度的温度差,控制自热源装置(2)流出的水(热介质)的温度的第1控制。控制装置(31)通过实施上述第1控制将室内温度调节成目标温度。
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公开(公告)号:CN102770718A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201080064696.4
申请日:2010-02-24
申请人: 三菱电机株式会社
IPC分类号: F24F11/02
CPC分类号: F24F11/006 , F24D3/18 , F24D19/1039 , F24D2200/123 , F24D2220/042 , F24F3/06 , F24F5/0003 , F24F11/0012 , F24F11/008 , F24F11/30 , F24F11/62 , F24F11/83 , F24F2011/0013 , F24F2110/10 , F24F2110/12 , F25B13/00 , F25B25/005 , F25B49/02 , F25B2313/003 , F25B2313/0315 , G05D23/1931
摘要: 本发明的目的是实现不损害使用者的舒适性的高运转效率的空调系统。在空调系统(1)中,设定温度决定装置(31),根据目标流出温度=当前的流出温度+((出入口温度差/室内外温度差)×设定温度差),决定供给到室内热交换器(12)的水的目标温度。这里,室内外温度差是室内温度与外气温度之差,出入口温度差是中间热交换器(9)的入口侧水温与出口侧水温之差,设定温度差是室内温度与设定温度之差。控制装置(32)根据设定温度决定装置(31)所决定的目标温度控制室外机(2)。
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