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公开(公告)号:CN113729674B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202111120333.4
申请日:2021-09-24
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: A61B5/0507 , A61B5/08 , A61B5/00
Abstract: 本申请提供一种呼吸检测方法及装置,涉及雷达检测技术领域,用于提高呼吸检测的准确性。该方法包括:向目标空间发射电磁波,并获取M个通道的回波信号;对M个通道的回波信号进行处理,得到M个通道的目标人体的呼吸特征信号;对M个通道的目标人体的呼吸特征信号进行处理,得到目标人体对应的互相关熵;对互相关熵进行傅里叶变换,得到互功率谱;根据互功率谱,确定目标人体的呼吸频率。
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公开(公告)号:CN112303765B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202011225041.2
申请日:2020-11-05
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司 , 电子科技大学
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公开(公告)号:CN115111825B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210698914.4
申请日:2022-06-20
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F25B49/02 , F24F11/54 , F25B41/40 , F24F11/83 , F24F11/89 , F24F11/56 , F24F11/65 , F24F11/30 , F24F11/52
Abstract: 本申请实施例提供一种压缩机运行频率的确定方法及装置,涉及空调技术领域,用于提升压缩机运行频率确定的效率。该方法应用于具有近场通信模组的终端设备,该方法包括:通过近场通信模组获取多联机空调系统的运行数据,多联机空调系统包括N个压缩机,N为正整数;基于多联机空调系统的运行数据,确定N个压缩机中每个压缩机的初始运行频率;获取频率修正系数,并基于频率修正系数,对每个压缩机的初始运行频率进行修正,得到每个压缩机的目标运行频率;进而向多联机空调系统发送控制指令,控制指令包括每个压缩机的目标运行频率,控制指令用于指示N个压缩机中每个压缩机以其对应的目标运行频率进行工作。
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公开(公告)号:CN113959069B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111222578.8
申请日:2021-10-20
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调系统,包括:多台室外单元,可运行制冷循环的制冷剂回路部分设置于所述室外单元中,所述制冷剂回路中配置有压缩机;空调系统还包括:云控制平台,所述云控制平台配置为接收多台室外单元的工作参数和/或运行状态,根据所接收到的工作参数和/或运行状态生成或调用至少一项压缩机保护条件并判定对应压缩机的保护条件是否成立,且在所述保护条件成立时生成并输出保护指令以控制压缩机的运转。在本发明中,压缩机频率保护计算完全在云控制平台一端进行,即引入云端计算,充分发挥云端计算的数据处理能力,让每个室外单元都保持非常稳定,而非仅仅主机运行稳定,使整个机组的寿命得到一定延长。
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公开(公告)号:CN115638518A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211318121.1
申请日:2022-10-26
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/54 , F24F11/58 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/77 , F24F11/79 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 空气调节系统包括:空调装置,具备用于根据空调控制终端的操作指令来控制空调装置的运行的空调控制部;送风装置,独立于空调装置设置;送风装置具备红外线受信部,红外线受信部用于接收送风装置红外遥控器的操作指令来控制送风装置的运行;学习控制装置,具备红外线发信部;学习控制装置配置为在空调装置处于运行状态下时,学习并存储送风装置红外遥控器对送风装置的操作指令;并在存储有至少一项操作指令后,根据空调房间的实际热负荷在所存储的操作指令中进行选择,且将选择出的匹配操作指令通过红外线发信部输出至红外线受信部以控制送风装置的运行。本申请使得空调装置可以通过自学习与任何适配红外遥控器的送风装置适配并执行联动控制。
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公开(公告)号:CN115411988A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210986356.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: H02P21/00
Abstract: 本申请实施例提供一种电机的弱磁控制方法及装置,涉及电机控制领域,用于提升直流母线电压利用率。该方法包括:获取电机的交轴给定电压、电机的交轴实际电压、电机转速、电机的直轴电感以及梯队下降算法中使用的学习率;基于交轴给定电压与交轴实际电压的差值、电机转速、直轴电感以及学习率,确定弱磁电流;以弱磁电流对电机进行弱磁控制。
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公开(公告)号:CN115111825A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210698914.4
申请日:2022-06-20
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F25B49/02 , F24F11/54 , F25B41/40 , F24F11/83 , F24F11/89 , F24F11/56 , F24F11/65 , F24F11/30 , F24F11/52
Abstract: 本申请实施例提供一种压缩机运行频率的确定方法及装置,涉及空调技术领域,用于提升压缩机运行频率确定的效率。该方法应用于具有近场通信模组的终端设备,该方法包括:通过近场通信模组获取多联机空调系统的运行数据,多联机空调系统包括N个压缩机,N为正整数;基于多联机空调系统的运行数据,确定N个压缩机中每个压缩机的初始运行频率;获取频率修正系数,并基于频率修正系数,对每个压缩机的初始运行频率进行修正,得到每个压缩机的目标运行频率;进而向多联机空调系统发送控制指令,控制指令包括每个压缩机的目标运行频率,控制指令用于指示N个压缩机中每个压缩机以其对应的目标运行频率进行工作。
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公开(公告)号:CN114413428A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210088865.2
申请日:2022-01-25
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/54 , F24F11/58 , F24F11/86 , F24F11/77 , F24F11/64 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/20 , F24F140/20
Abstract: 一种中央空调,包括:多个风冷模块,其中配置有一台或多台压缩机;和多个水路终端,其分别与所述风冷模块流体连接;还包括:云控制平台,其与所述风冷模块通信连接并配置为执行以下操作中的一个或多个:获取多个水路终端的工作状态;预测计算与外界热负荷匹配的风冷模块输出率;以及根据预测计算出的所述风冷模块输出率确定投入运行的风冷模块并控制投入运行的可用压缩机台数以使总制冷量与所述外界热负荷同步增减匹配。本发明依托云控制平台可以对需要投入运行风冷模块和可用压缩机台数随外界负荷变化随时调整,使机组制冷量与外界热负荷同步增减达到最佳匹配,机组始终在最优效率下运行。
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公开(公告)号:CN114198874A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111371260.6
申请日:2021-11-18
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: F24F11/54 , F24F11/58 , F24F11/86 , F24F11/65 , F24F11/64 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 一种空调系统,包括:室外单元,室外单元具有至少一台压缩机;和多个室内单元组,每一个室内单元组分别具有至少一个室内单元,多个室内单元组分别与室外单元连接且各自独立控制启停或设定工作模式以分别与一种或多种外部介质热交换;空调系统还包括:云控制平台,云控制平台配置为获取每一个室内单元组的运行状态或工作模式,根据每一个室内单元组的运行状态或工作模式调用与运行状态或工作模式匹配的修正能力参数,并根据每一个室内单元组对应的修正能力参数拟合计算压缩机的运行频率。本发明通过经验公式拟合计算对应压缩机的运行频率,从而可以准确调节系统负荷,提升系统稳定性和响应速度。
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公开(公告)号:CN113934191A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010609959.0
申请日:2020-06-29
Applicant: 青岛海信日立空调系统有限公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开一种冷水机组故障诊断系统,包括数据采集模块、数据处理模块、故障检测模块;数据采集模块采集多个特定参数,其包括因变量参数、自变量参数;数据处理模块配置有多个热力学模型,接收各特定参数;由一段时间内的各特定参数及热力学模型求解待定系数,生成多个预测模型及动态阈值公式;当进入诊断阶段时,故障检测模块接收实时采集的各特定参数,并配置为将各自变量参数带入对应的预测模型及动态阈值公式,得到各因变量预测值及各动态阈值;计算实时的各因变量参数与对应的因变量预测值的残差;当残差大于对应的动态阈值时,判断为故障发生。本发明由运行数据形成预测模型,降低取得故障模型数据的难度,增大故障诊断的范围及准确性。
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