空调压缩机故障诊断方法及系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116150601A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211618022.5

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明关于空调压缩机故障诊断方法及系统,涉及空调压缩机故障诊断技术领域。该方法包括:获取空调压缩机工况数据组;建立故障诊断模型,故障诊断模型为基于神经网络的机器学习模型;将空调压缩机工况数据组输入故障诊断模型,输出得到故障诊断结果;对故障诊断结果进行存储,并基于故障诊断结果生成故障处理数据,故障处理数据用于指导与记录对故障的处理。针对空调压缩机使用过程当中的参数是非线性、非平稳的信号的情况,应用LSTM网络以及支持向量机的组合对于参数特征进行深度挖掘,使得最终输出的对于故障的预测结果更为精准,提高了对于空调压缩机故障诊断的准确率。

    带热管回路的低环境温度空气源热泵制冷系统

    公开(公告)号:CN103528267B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310471347.X

    申请日:2013-10-11

    Inventor: 王洋 濮东

    Abstract: 本发明涉及一种带热管回路的低环境温度空气源热泵制冷系统,包括压缩机、室内换热器、室外换热器和储液器;所述压缩机与四通换向阀连接,四通换向阀分别与室内换热器和室外换热器连接,室内换热器与储液器连接,室外换热器与热力膨胀阀连接;其特征是:在所述室内换热器和室外换热器之间设置补气回路和热管回路,补气回路上设置经济器和电子膨胀阀,经济器的第一进口与储液器连接,经济器的第一出口分别与电子膨胀阀和热管回路连接;所述热管回路包括第一管道和第二管道,第一管道连接经济器和室外换热器底部,第二管道连接室外换热器的底部和热力膨胀阀。本发明可以抑制在低温环境下制热量衰减率,解决室外换热器在低温高湿环境下结冰现象。

    带独立除湿功能的超低能耗住宅用空气调节机组

    公开(公告)号:CN103512093B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310471442.X

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种带独立除湿功能的超低能耗住宅用空气调节机组,包括室外机和室内机;其特征是:所述室内机包括空气热交换器,空气热交换器的送风出口安装室内翅片换热器和加热盘管;所述室外机包括压缩机,压缩机与第一四通阀和第二四通阀连接,第一四通阀与室外翅片换热器和室内翅片换热器连接,室外翅片换热器与第一单向阀连接,第一单向阀与双向储液器连接,第一单向阀的输入端和输出端并联第一节流器;所述室内翅片换热器与第二单向阀连接,第二单向阀与双向储液器连接,第二单向阀的输入端和输出端并联第二节流器;所述第二四通阀与加热盘管连接,加热盘管与双向储液器连接。本发明可实现制冷、制热、除湿、新风及空气净化的高效运行。

    带独立除湿功能的超低能耗住宅用空气调节机组

    公开(公告)号:CN103512093A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310471442.X

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种带独立除湿功能的超低能耗住宅用空气调节机组,包括室外机和室内机;其特征是:所述室内机包括空气热交换器,空气热交换器的送风出口安装室内翅片换热器和加热盘管;所述室外机包括压缩机,压缩机与第一四通阀和第二四通阀连接,第一四通阀与室外翅片换热器和室内翅片换热器连接,室外翅片换热器与第一单向阀连接,第一单向阀与双向储液器连接,第一单向阀的输入端和输出端并联第一节流器;所述室内翅片换热器与第二单向阀连接,第二单向阀与双向储液器连接,第二单向阀的输入端和输出端并联第二节流器;所述第二四通阀与加热盘管连接,加热盘管与双向储液器连接。本发明可实现制冷、制热、除湿、新风及空气净化的高效运行。

    一种制冷剂直膨式冷热型强化传热辐射板

    公开(公告)号:CN119573136A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411598391.1

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种制冷剂直膨式冷热型强化传热辐射板。本发明包括保温层;反射层,设置于所述保温层表面;导热层,设置于所述反射层表面;换热组件,包括设置于所述导热层内部的换热管、换热翅片、集气管和集液管,所述换热翅片包裹于所述换热管的外壁,所述集气管和所述集液管分别连接所述换热管的两端。本发明在墙板中集成了空调换热功能,使墙板兼具温控作用,补充了传统墙板功能的不足。

    一种全年制冷空调系统的控制方法

    公开(公告)号:CN114017907A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111353311.2

    申请日:2021-11-16

    Inventor: 濮东 宋茜

    Abstract: 本发明涉及空调控制技术领域,具体公开了一种全年制冷空调系统的控制方法,其中,所述全年制冷空调系统包括两个压缩机运行系统,所述控制方法包括:分别获取两个压缩机运行系统的运行时间,并将先启动的压缩机运行系统的运行时间作为所述全年制冷空调系统的启动时长;当所述启动时长小于预设阈值时间时,根据当前环境温度对应的最高电压控制风机的运行;当所述启动时长不小于预设阈值时间时,根据当前环境温度与当前压缩机系统的运行压力控制风机的运行,其中当前压缩机系统的运行压力为两个压缩机运行系统的运行压力中的较小者。本发明提供的全年制冷空调系统的控制方法能够有效降低风机的噪音。

    空气源热泵冬暖夏凉空气垫

    公开(公告)号:CN105212586B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510685438.2

    申请日:2015-10-20

    Inventor: 刘彦青 王洋 濮东

    Abstract: 本发明涉及家居产品技术领域,具体地说是一种空气源热泵冬暖夏凉空气垫,包括设置于室外的空气源热泵室外机及设置于室内的空气源热泵室内机,所述空气源热泵室外机与空气源热泵室内机之间通过保温冷媒管相连接;所述空气源热泵室内机上设有室内机空气入口及室内机空气出口,所述室内机空气出口内置有室内机风机,室内机空气出口密封连接有风管,风管外端密封连接空气垫,空气垫内部靠近风管一侧设有缓冲区,空气垫上与风管相对一侧开设有空气垫排气孔。本发明产品采用空气源热泵提供一定温度湿度的热或冷空气,实现睡眠时床体局部有效采暖或降温,节约能源的同时营造健康舒适的睡眠环境。

    电控盒低温除湿装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104296334A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410604498.2

    申请日:2014-10-31

    Inventor: 何雷磊 濮东

    CPC classification number: F24F11/0008 F24F11/89 H05K7/20354

    Abstract: 本发明涉及一种电控盒低温除湿装置,在电控盒内固定有主板、温度传感器与湿度传感器,在电控盒的侧壁上安装有排风机,在电控盒的外部设有空气压缩机,在空气压缩机的出气端上连接有出气主管,出气主管位于电控盒的后面,在出气主管上并联有出气支管,出气支管的中段位于电控盒内,在电控盒外侧的出气支管上设有单向阀与电磁阀,单向阀靠近出气支管的出气端,电磁阀靠近气支管的进气端;且所述温度传感器、湿度传感器、排风机、空气压缩机、电磁阀均与主板通过电路相连。本发明可在高湿度环境下保证元器件不因潮湿而短路,本发明不但能延长元器件的使用寿命,而且有效地利用空气压缩机做功本身排出热量来减少湿度,降低了能源消耗。

    一种恒温供热水的低环温空气源热泵系统及方法

    公开(公告)号:CN119178251A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411692918.7

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种恒温供热水的低环温空气源热泵系统及方法。本发明包括压缩机、三通阀一、气液分离器、使用侧换热器、单向阀一、单向阀二、单向阀三、单向阀四、储液器、经济器、节流元件一、节流元件二、三通阀二、三通阀三、风机一、翅片换热器一、风机二、翅片换热器二、三通阀四、三通阀五;压缩机排出的高温高压制冷剂经三通阀和使用侧换热器释放热量后,分流进入翅片换热器进一步冷却,并最终汇合至储液器;储液器输出的制冷剂经过经济器过冷后,一部分通过节流后进入经济器蒸发吸热,另一部分通过翅片换热器吸收空气热量后,回到压缩机形成循环;在翅片换热器达到化霜条件时,进行快速除霜。适用于低温环境,满足高效节能的供热需求。

    一种双电子膨胀阀的控制方法

    公开(公告)号:CN113203225B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110454256.X

    申请日:2021-04-26

    Inventor: 宋茜 濮东 王敬民

    Abstract: 本发明涉及热泵节能技术领域,具体公开了一种双电子膨胀阀的控制方法,其中,双电子膨胀阀包括主路电子膨胀阀和辅路电子膨胀阀,双电子膨胀阀的控制方法包括:获取吸气压力传感器的实时数据;根据吸气压力传感器的实时数据计算空调系统的当前吸气过热度;将空调系统的当前吸气过热度与目标吸气过热度进行比较,并得到第一比较结果;根据第一比较结果控制主路电子膨胀阀的开度;获取排气压力传感器的实时数据;根据排气温度传感器的实时数据确定辅路电子膨胀阀的控制状态;根据辅路电子膨胀阀的控制状态控制辅路电子膨胀阀的开度。本发明提供的双电子膨胀阀的控制方法可以实现对电子膨胀阀的精确控制,具有控制精度高且可靠性强的优势。

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