蒸发冷水系统及其控制方法和装置、可读存储介质

    公开(公告)号:CN114659314B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210460780.2

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种蒸发冷水系统及其控制方法和装置、可读存储介质,其中,蒸发冷水系统的控制方法包括:采集环境温度值和蒸发冷水系统的排气压力值;根据排气压力值,确定蒸发冷水系统的饱和温度;根据环境温度值和饱和温度,确定温差值;根据温差值和排气压力值,控制排污阀的运行状态。根据环境温度和水箱内的实际蒸发状态确定是否需要开启排污阀进行排污,相比于定时开启排污阀的方式,本发明中的排污方式更加灵活,而且参考了环境温度和水箱内的实际蒸发状态,从而可以在机组不同工况下,及时准确地执行排污操作。

    压缩机的控制方法及控制装置、空调器

    公开(公告)号:CN116123771A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310079743.1

    申请日:2023-01-29

    Inventor: 杨海涛

    Abstract: 本申请提供了一种压缩机的控制方法及控制装置、空调器。压缩机的控制方法包括:判断所述压缩机的当前电流A1是否大于电流预警设置值SA;基于A1>SA,判断所述压缩机的当前频率F1是否大于频率最低设置值SF;基于F1>SF,以第一预设速度降低F1;预设时长后,判断A1是否降低;基于A1未降低,卸载所述压缩机的滑阀。该压缩机的控制方法,根据压缩机的电流、电流预警设置值、压缩机的频率、频率最低设置值等来控制压缩机的卸载方式,实现压缩机电流稳定且快速降低的目的。

    冷水机组及其清洗控制方法与装置

    公开(公告)号:CN110388847B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910665099.X

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种冷水机组及其清洗控制方法与装置,所述方法包括:获取经过至少一次清洗后冷水机组中冷凝器的换热温差;检测并确定所述换热温差大于第一温差,控制缩短所述冷凝器当前的清洗周期;检测并确定所述换热温差小于或等于所述第一温差,控制延长所述冷凝器当前的清洗周期。该方法在冷水机组中冷凝器的换热温差大于预设的第一温差时,缩短冷凝器当前的清洗周期,并在换热温差小于或等于第一温差时,延长冷凝器当前的清洗周期,使得冷凝器的运行状态与清洗周期相匹配,避免了较高或较低频次对冷凝器进行清洗,从而降低了冷水机组的能耗,并提升了清洗装置的使用寿命。

    水冷机组及其控制方法和控制装置

    公开(公告)号:CN107655141B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710824166.9

    申请日:2017-09-13

    Inventor: 杨海涛 李超 梁涛

    Abstract: 本发明公开了一种水冷机组及其控制方法和控制装置,所述控制方法包括以下步骤:检测水冷机组的出水温度,并获取水冷机组的目标出水温度;获取出水温度与目标出水温度之间的差值,并根据水冷机组的出水温度获取出水温度变化速率;根据差值对水冷机组的运行频率进行调节,并在对运行频率进行调节的过程中,根据出水温度变化速率对频率调节周期进行控制。本发明的控制方法,能够根据水冷机组的出水温度、目标出水温度和出水温度变化速率对机组的运行频率进行调节,在满足制冷量需求的情况下,确保机组以最优频率运行,降低能耗。

    中央空调及其控制方法和控制装置

    公开(公告)号:CN108278733A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810018577.3

    申请日:2018-01-09

    Inventor: 梁涛 杨海涛

    Abstract: 本发明公开了一种中央空调及其控制方法和控制装置,所述中央空调包括变频器,变频器包括IGBT模块,所述控制方法包括以下步骤:获取IGBT模块的实时温度,并根据IGBT模块的实时温度获取IGBT模块的温度变化趋势,当IGBT模块的实时温度未达到预设保护温度时,根据IGBT模块的实时温度和IGBT模块的温度变化趋势对中央空调进行频率控制。由此,本发明的控制方法,能够根据温度趋势提前进行频率控制,在保证制冷量的前提下,降低了IGBT模块达到预设保护温度报警停机的风险,提高了机组使用的平稳性,延长了IGBT模块使用寿命。

    冷水机组及其控制方法与装置

    公开(公告)号:CN110388775B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201910675081.8

    申请日:2019-07-25

    Inventor: 杨海涛 万翔 梁涛

    Abstract: 本发明公开了一种冷水机组及其控制方法与装置,其中,冷水机组包括至少两个压缩机,每个所述压缩机至少对应一个回油电磁阀,所述方法包括:识别每个所述压缩机均处于能量调节状态;获取所述压缩机中的油位开关的工作状态;根据所述油位开关的工作状态,控制所述压缩机对应的回油电磁阀打开或者关闭。该方法在每个压缩机均处于能量调节状态时,根据压缩机中的油位开关的工作状态,控制压缩机对应的回油电磁阀打开或者关闭;将油位开关的工作状态与回油电磁阀的工作状态相匹配,从而使得冷水机组中压缩机中的润滑油始终处于安全范围内,避免出现润滑油失衡的问题,延长了压缩机的使用寿命,提高了冷水机组的稳定性。

    一种电子膨胀阀的控制方法和装置以及制冷系统

    公开(公告)号:CN106595141B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201611141505.5

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种电子膨胀阀的控制方法和装置以及制冷系统,控制方法包括:获取蒸发器端部温差Tp;比较Tp和蒸发器端部温差的控制目标值Ts,得到二者的差值ΔTp;根据ΔTp与预设偏差值的大小关系,确定电子膨胀阀的开度值;控制电子膨胀阀的开度调节至确定的开度值。本发明实施例提供的电子膨胀阀的控制方法和装置,以及制冷系统,通过检测蒸发器端温差Tp的实时值,并将Tp实时值与蒸发器端温差的控制目标值Ts相比较,若二者差值△Tp大于允许的偏差,则增大阀的开度,若差值小于允许的偏差,则减小阀的开度,从而调节电子膨胀阀的开度变化,为蒸发器提供最合适的供液量,将蒸发器换热端温差Tp降到最小,保证蒸发器换热性能得到最充分发挥。

    水冷机组及其控制方法和控制装置

    公开(公告)号:CN107655141A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710824166.9

    申请日:2017-09-13

    Inventor: 杨海涛 李超 梁涛

    Abstract: 本发明公开了一种水冷机组及其控制方法和控制装置,所述控制方法包括以下步骤:检测水冷机组的出水温度,并获取水冷机组的目标出水温度;获取出水温度与目标出水温度之间的差值,并根据水冷机组的出水温度获取出水温度变化速率;根据差值对水冷机组的运行频率进行调节,并在对运行频率进行调节的过程中,根据出水温度变化速率对频率调节周期进行控制。本发明的控制方法,能够根据水冷机组的出水温度、目标出水温度和出水温度变化速率对机组的运行频率进行调节,在满足制冷量需求的情况下,确保机组以最优频率运行,降低能耗。

    压缩机滑块位置的判断方法和装置

    公开(公告)号:CN104949282B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510371970.7

    申请日:2015-06-30

    Inventor: 杨海涛

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机滑块位置的判断方法和其具有的判断装置,所述判断方法包括以下步骤:检测压缩机的高压侧压力和低压侧压力;根据高压侧压力计算压缩机的冷凝温度,并根据低压侧压力计算压缩机的蒸发温度;根据冷凝温度和蒸发温度计算压缩机在不同负荷下的电流比系数和压缩机在任一工况下的满负荷电流;检测压缩机的当前电流;根据压缩机的当前电流、电流比系数和压缩机在当前工况下的满负荷电流计算压缩机的当前负荷,以判断压缩机滑块位置。该判断方法仅通过压力、温度和电流值即可准确判断压缩机滑块位置,真实反映压缩机当前运行状态。

Patent Agency Ranking