冷水机组的控制系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107367017B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201710539356.6

    申请日:2017-07-04

    Inventor: 罗玉均 梁涛

    Abstract: 本发明公开了一种冷水机组的控制系统,包括操作装置,所述操作装置用于接收用户的操作指令;采集及控制装置,所述采集及控制装置与所述操作装置相连,所述采集及控制装置用于采集所述冷水机组的运行数据以及所述操作装置接收到的操作指令;数据记录装置,所述数据记录装置与所述采集及控制装置相连,所述数据记录装置用于根据预设的层级对所述冷水机组的运行数据以及所述操作装置接收到的操作指令进行分级存储。从而能够自动记录冷水机组的操作及运行数据,方便、快捷、准确地确定故障原因,便于及时进行故障维修,以及在发生纠纷时快速明确责任。并且通过分级存储,可确保数据安全可靠。

    冷水机组及其控制方法与装置

    公开(公告)号:CN110388775A

    公开(公告)日:2019-10-29

    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。

    压缩机的喘振检测方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN116447155A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210022393.0

    申请日:2022-01-10

    Abstract: 本发明提供了一种压缩机的喘振检测方法、装置和电子设备。其中,该方法包括:采集压缩机的运行数据;其中,运行数据包括:排气压力数据、电流数据和功率数据;基于运行数据计算压缩机的运行波动指数;其中,运行波动指数包括:排气压力波动指数、电流波动指数和功率波动指数;基于运行波动指数确定压缩机的喘振因子;其中,喘振因子包括:排气压力喘振因子、电流喘振因子和功率喘振因子;基于喘振因子确定压缩机是否发生喘振。该方式中,可以根据压缩机的排气压力数据、电流数据和功率数据快速、准确地判断压缩机是否发生喘振,具有较高的检测准确度,可以实现压缩机喘振的实时监测。

    一种鼓风机外壳和磁悬浮鼓风机
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116191747A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202111422815.5

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明涉及鼓风机领域,具体而言,涉及一种鼓风机外壳和磁悬浮鼓风机。鼓风机外壳包括壳体,壳体的形状为筒状;壳体的侧壁上有进风口和第一出风口,壳体的端部有第二出风口。磁悬浮鼓风机包括冷气源、定子、转子、叶轮、磁轴承和上述任一项的鼓风机外壳;定子在壳体内;转子与壳体同轴,且穿过壳体和定子;磁轴承在壳体上,用于使定子与转子之间形成磁悬浮;冷气源在壳体外,且与进气口连通。本发明通过将进风口设在壳体的侧壁上,使得向壳体内部进行送风时的风向为径向,配合径向出风的第一出风口和轴向出风的第二出风口,使得冷却效果得到优化,在不需要增加整体体积,不改变整体风量的情况下,保证了系统稳定性和系统效率。

    压缩机的喘振检测方法、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN114688067A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210382065.1

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明提供了一种压缩机的喘振检测方法、装置和电子设备。其中,该方法包括:采集压缩机的运行数据;基于压力数据计算压缩机的喘振压比;基于运行数据计算压缩机的波动指数;其中,波动指数包括:排气压力波动指数、电流波动指数和功率波动指数;基于波动指数和喘振压比确定压缩机的加权因子和喘振因子;其中,加权因子包括排气压力加权因子、电流加权因子和功率加权因子,喘振因子包括:排气压力喘振因子、电流喘振因子和功率喘振因子;基于加权因子和喘振因子确定压缩机是否发生喘振。该方式中,可以动态确定压缩机的加权因子和喘振因子,基于加权因子和喘振因子确定压缩机是否发生喘振,可以提高喘振检测的准确率,降低误检率和漏检率。

    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。

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