热泵系统及其控制方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118935787A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411175725.4

    申请日:2024-08-26

    Inventor: 李梦璐 尚瑞 梁尚

    Abstract: 本发明提供一种热泵系统及其控制方法,其中的热泵系统包括四通阀具有第一阀口、第二阀口、第三阀口和第四阀口,热水换热器包括进行热交换的储水腔室和第一流道,第一阀口连接至压缩机的排气口,第一流道的第一端连接至第二阀口,第一流道的第二端连接至第一进出口,第二进出口连接至第三进出口,第四进出口连接至第三阀口,第四阀口连接至压缩机的吸气口。根据本发明,热泵系统运行制冷+热水模式和单独运行制冷模式时,均需四通阀的第一阀口和第二阀口连通,第三阀口和第四阀口连通,则热泵系统在这两个模式之间相互切换时,四通阀不需要进行冷媒换向,压缩机不需要停机,由此可避免压缩机频繁启停,有助于延长压缩机的使用寿命。

    储能电池的唤醒系统、方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117595453A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311688759.9

    申请日:2023-12-08

    Inventor: 梁尚 李梦璐 宋爱

    Abstract: 本申请实施例涉及一种储能电池的唤醒系统、方法、设备及存储介质,系统包括设备内机、设备外机和蓄电池,设备内机包括:电池唤醒模块,设备外机包括第一继电器,蓄电池包括唤醒信号检测模块;设备内机与设备外机电路连接,设备外机与蓄电池电路连接;设备外机分别与外部光伏电源的输出端和市电的输出端电路连接;电池唤醒模块的输出端连接至第一继电器的一端,电池唤醒模块的输入端连接至设备外机的第一输出端;通过电池唤醒模块驱动蓄电池为设备外机供电,达到启动设备外机的目的,进而实现蓄电池供电。由此,可以实现当储能电池处于休眠模式,主动唤醒蓄储能电池驱动设备开机的技术效果。

    一种热泵系统的控制方法、装置、热泵系统和存储介质

    公开(公告)号:CN116951675A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311097212.1

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种热泵系统的控制方法、装置、热泵系统和存储介质,该方法包括:在热泵系统启动后,控制热泵系统按热泵系统的设定出风温度运行设定时间后,确定是否满足当前的压缩机的运行频率达到设定频率、且当前的电子膨胀阀的开度达到设定开度;若满足,则控制压缩机的运行频率维持在设定频率;根据当前的第二换热器的运行参数,确定当前的热泵系统的换热能力;并根据当前的热泵系统的换热能力,调节当前的电子膨胀阀的开度,直至当前的热泵系统的换热能力达到设定的最大换热能力。该方案,通过在热泵系统的用户侧和机组侧无通讯的情况下,通过调节电子膨胀阀开度,使热泵系统达到最佳运行状态,提高用户体验且有利于节能。

    一种热水器漏水检测方法与热水器

    公开(公告)号:CN115930449A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211305362.2

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本申请提供了一种热水器漏水检测方法与热水器,其中,该方法包括:关闭热水器的出水阀门;在热水器的水箱处于满水状态下,确定第一时长和第二时长,其中,第一时长为从第一时刻开始加热水箱中的水以使水箱中的水温上升预设温度值所需的时间,第二时长为从第二时刻开始加热水箱中的水以使水箱中的水温上升预设温度值所需的时间;第一时刻早于第二时刻;在第一时长小于第二时长的情况下,确定热水器漏水。通过本申请,解决了现有技术中漏水的水流量达不到水流量传感器的最小可检测泄漏量,对水资源造成了浪费并降低了地源热泵系统的换热效率的技术问题。

    一种热泵系统的控制方法、装置、热泵系统和存储介质

    公开(公告)号:CN115854610A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211620105.8

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种热泵系统的控制方法、装置、热泵系统和存储介质,该方法包括:在热泵系统开机的情况下,获取冷媒换热管路的冷媒进口温度和冷媒出口温度;若确定水路系统的水泵未开启、且水流开关处于导通的状态,则根据冷媒换热管路的冷媒进口温度和冷媒出口温度,检测水路系统中是否有水,得到检测结果;根据检测结果,对热泵系统的运行过程进行控制,以实现在水路系统中无水的情况下对热泵系统的停机保护,在水路系统中有水的情况下控制热泵系统继续运行。该方案,通过在热泵系统未停机、且水流开关短接的情况下,根据换热器端的冷媒进出口侧的温度检测热泵系统中有水无水的状态进行停机保护,保证热泵系统的安全性。

    热泵机组及其控制方法、装置、存储介质和程序产品

    公开(公告)号:CN119573297A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411751532.9

    申请日:2024-12-02

    Inventor: 杨虎 尚瑞 李梦璐

    Abstract: 本发明公开了一种热泵机组的控制方法、装置、热泵机组、存储介质和计算机程序产品,热泵机组的第一换热器与第二换热器之间设有旁通管路,旁通管路上设有旁通电子膨胀阀,旁通管路中的介质能够与第一换热器处的接水盘中的水进行热交换;该方法包括:机组制热运行时,根据室外环境温度控制旁通电子膨胀阀打开;在旁通电子膨胀阀打开的情况下,根据室外环境温度控制旁通电子膨胀阀打开的持续时间,并根据接水盘处的温度控制旁通电子膨胀阀关闭。该方案,通过利用制热过程的高温冷媒为接水盘化冰,并根据室外温度和接水盘温度对化冰过程进行控制,避免接水盘结冰而影响机组正常运行,提高机组的制热能力。

    一种空调的控制方法、装置、空调、存储介质和程序产品

    公开(公告)号:CN119468412A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411840524.1

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种空调的控制方法、装置、空调、存储介质和计算机程序产品,空调包括至少一个末端装置,其中包括目标防冻结末端装置,目标防冻结末端装置通过管路与水阀、水泵相连;该方法包括:在空调制热运行、目标防冻结末端装置关闭的情况下,根据室外环境温度和目标防冻结末端装置关闭的时长确定是否需要防止水阀冻结;若确定需要防止水阀冻结,则开启水阀和水泵,之后在水阀和水泵的开启时长达到预设运行时长后,关闭水阀和水泵。该方案,通过根据室外环境温度和末端装置关闭的时长确定是否需要防水阀冻结,提高防冻结控制的准确性,避免水阀冻坏,提高空调稳定性。

    一种空调控制电路
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118532800A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410829823.9

    申请日:2024-06-25

    Inventor: 梁尚 李梦璐 宋爱

    Abstract: 本申请涉及一种空调控制电路。该电路包括内机微控制单元、内机开关电源、外机微控制单元以及外机开关电源,所述空调控制电路还包括内机电池模块和功耗控制模块。本申请通过内机电池模块和功耗控制模块的设置,能够使得外拖内供电方式的空调在进入超低功耗待机模式后,内机开关电源和外机开关电源均能完全关闭,仅依靠内机电池模块来为内机微控制单元及必要模块提供电源,从而最大程度降低功耗,解决了外拖内空调无法满足超低功耗待机的需求的技术问题。

    一种地源热泵机组及其控制方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN116007231B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202211624813.9

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种地源热泵机组的控制方法、装置、地源热泵机组和存储介质,该方法包括:在地源热泵机组在当前运行周期运行的过程中,获取地源热泵机组的运行参数;根据当前运行周期下的运行参数,确定水侧换热器的水侧制冷换热量和水侧制热换热量;根据水侧制热换热量与水侧制冷换热量,确定当前运行周期下地埋管换热器周围土壤的综合土壤热不平衡率;根据综合土壤热不平衡率,确定下一运行周期下地源热泵机组的运行方式,以控制地源热泵机组在下一运行周期下按确定的运行方式运行,实现对地埋管换热器周围土壤的综合土壤热不平衡率的调整。该方案,通过调整地源热泵机组在下一周期的运行方式,改善土壤热不平衡率的程度,提升整机的运行性能。

    热泵系统的控制方法、控制装置、存储介质及热泵系统

    公开(公告)号:CN117091325A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311052519.X

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明提供一种热泵系统的控制方法、控制装置、存储介质及热泵系统,其中的控制方法包括:获取所述水箱的实时出水温度T2及补水管的实时出水温度T1;分别比较所述T2与用户设定温度Ts、所述T1与用户设定温度Ts的大小关系;当T2<Ts时,根据所述热泵系统的运行模式调整所述压缩机的运行功率和/或水泵的泵送流量;或者,当T1=Ts时,控制所述水泵停止运转。本发明通过对水箱内水的实时温度T2与用户设定温度Ts之间的大小关系,对水泵和/或压缩机的运转状态进行必要的调整控制,能够有效克服现有技术中水泵保持于恒定泵送流量运转带来的换热效率较低、压缩机排气热量利用率不高且水泵功耗较大的不足。

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