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公开(公告)号:CN118980158A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411105167.4
申请日:2024-08-13
申请人: 国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: F24F11/49 , F24F11/48 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/54 , F24F11/70 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/30 , F24F130/20
摘要: 本发明提供了基于动态仿真的空调系统运行优化方法,属于负荷优化技术领域,包括:根据建筑的结构创建模型体,在模型体外侧模拟与建筑相同的外部环境;确定在不同温度以及湿度情况下人的舒适曲线。在模型体内模拟空调调整至舒适曲线对应节点所需的运行参数以及时间并生成多种调节方案;选取经济性和舒适性综合较好的调节方案对空调进行控制。以降低用电量和使更多人达到舒适曲线的状态为目标,并以调节方案为基础在模型体内生成改进项,通过改进项对建筑进行优化。本发明提供的基于动态仿真的空调系统运行优化方法保证了建筑内人员的舒适性,并且能够避免电能的浪费,保证对建筑温度等参数的调节效果。
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公开(公告)号:CN118935614A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411021388.3
申请日:2024-07-29
申请人: 深圳市格瑞拓能源科技有限公司
IPC分类号: F24F11/38 , F24F11/52 , F24F11/63 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/30 , F24F110/50
摘要: 本发明涉及新风机组技术领域,且公开了一种新风机组的控制系统及控制方法,包括;步骤一、采集实时温度集、实时湿度集、实时空气质量集及实时风速集;步骤二、采集系统温度集、系统湿度集、系统空气质量集以及系统风速集;步骤三、采集当前时间下的数据以及实际数据;步骤四、计算出实时温度差比、实时湿度差比、实时空气质量差比、实时风速差比;步骤五、采集当前时间下实际温度、实际湿度、实际空气质量、实际风速、实际系统温度、实际系统湿度、实际空气质量、实际风速;步骤六、将采集的数据进行对比计算,计算出实际温度差比、实际湿度差比、实际空气质量差比、实际风速差比;步骤七,将数据进行对比,判断是否损坏。
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公开(公告)号:CN118935585A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411196376.4
申请日:2024-08-29
申请人: 厦门狄耐克环境智能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有风量检测功能的新风除湿系统及其控制方法,包括新风除湿机体,所述新风除湿机体左侧固定设置有回风进管和新风进管,所述回风进管进风端固定设置有回风管,所述新风进管进风端固定设置有进风管,所述新风除湿机体右侧设置有风阀组件,所述风阀组件右侧面设置有新风出管。通过出风组件对除湿后的新风进行分流并输送至室内,同时在新风分流之间,通过风量检测件对除湿后的新风进行分量进行检测,并通过对检测的信息进行分析对比,从而可以检测出除湿后的新风的风量,从而便于保障输送至的新风量可以达到使用标准,避免了新风量降低导致室内环境内的风量不足,从而可以保障室内环境可以达到使用标准。
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公开(公告)号:CN118856409A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310462306.8
申请日:2023-04-26
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 青岛海尔智能技术研发有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F1/0007 , F24F1/0025 , F24F1/0063 , F24F11/64 , F24F11/77 , F24F11/80 , F24F13/24 , F24F110/10 , F24F110/30
摘要: 本申请涉及空调器技术领域,公开一种用于空调器的控制方法,包括:在空调器以制冷模式运行下,获取空调器相关联的空间的当前环境温度;在环境温度与温度阈值的差值的绝对值小于临界阈值的情况下,控制引流装置的转速,通过调节自然风与换热风的混合速度以调节目标时间段内的换热效率;其中,目标时间段表示环境温度由当前环境温度更新至温度阈值所对应的时间段。本申请在当前环境温度值与目标温度值的差值较小时,通过提高换热末端的换热效率降低空调器的功耗。本申请还公开一种用于空调器的控制装置及空调器、存储介质。
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公开(公告)号:CN118776060A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411039930.8
申请日:2024-07-31
申请人: 四川长虹空调有限公司
IPC分类号: F24F11/67 , F24F11/84 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/20 , F24F110/30
摘要: 本发明主要涉及空调控制技术领域。为了提高变频空调冷媒流量的与环境温度的适配性,本发明提供一种变频空调冷媒流量调节方法及系统,空调制冷或制热模式运行时,若相邻时间周期环境温度变化量小于相应运行模式下预设的环境温度变化量阈值,根据空调在相邻时间周期进出风口的焓差和空气质量计算空调制冷量变化量ΔQc或制热量变化量ΔQh;根据空调的制冷量变化量ΔQc或制热量变化量ΔQh与环境温度变化量控制电子膨胀阀的开度对冷媒流量进行调节,使空调制冷或制热能力实时调整,往制冷或制热能力最优的方向进行不断迭代,进而提高空调的制冷或制热能力。
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公开(公告)号:CN118347072B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410622274.8
申请日:2024-05-17
申请人: 广州蓝际节能科技发展有限公司
IPC分类号: F24F5/00 , F24F11/46 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/74 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/30
摘要: 本申请涉及一种基于冰蓄冷系统的自适应制冷控制方法及装置,所述方法获取冰蓄冷系统的实际运行数据和实际环境参数,并结合预先验证后的冷负荷预测模型,计算冷负荷预测值,将冷负荷预测值与预设的初始运行条件进行比对,根据比对结果实时调整优化蓄冰量设定值、室温等环境参数设定值,将冷机运行数量调整值和冷机运行功率调整值与预设的运行控制条件进行综合比对,根据比对结果对冰蓄冷系统的当前运行控制策略进行控制条件优化处理,结合不同时间段的阶段供冷需求,自动调整和优化冰蓄冷系统运行设定值,进而控制冰蓄冷系统进行供冷模式切换进行分阶段供冷处理。本申请具有降低冰蓄冷系统的运行能耗,提高冰蓄冷系统的控制合理性的效果。
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公开(公告)号:CN118729500A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411206877.6
申请日:2024-08-30
申请人: 广州华农大食品科技有限公司
IPC分类号: F24F11/64 , F24F11/74 , F24F11/88 , F24F11/89 , F24F8/22 , F24F8/158 , G06F18/27 , G01N33/00 , G01N15/06 , G01D21/02 , F24F110/10 , F24F110/20 , F24F110/30 , F24F110/50
摘要: 本申请涉及空气净化技术领域,具体地涉及一种用于牛奶生产线的空气净化方法及系统,所述方法包括:获取牛奶生产线待净化区域的空气质量数据;基于预设的阈值范围等级确定空气质量数据的等级范围;当空气质量数据在第二预设阈值范围时,获取待净化区域的空气温湿度数据和空气污染物浓度数据;当空气温湿度数据大于空气温湿度预设阈值且空气污染物浓度数据大于预设污染物浓度阈值,对待净化区域的空气进行生物净化处理;当空气温湿度数据大于空气温湿度预设阈值且空气污染物浓度数据小于等于预设污染物浓度阈值,对待净化区域的空气进行UV光解净化;通过上述方法,提高牛奶生产线的空气净化效果,确保了牛奶的质量。
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公开(公告)号:CN115164365B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210657433.9
申请日:2022-06-10
申请人: 青岛海尔空调器有限总公司 , 青岛海尔空调电子有限公司 , 海尔智家股份有限公司
IPC分类号: F24F11/65 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F13/14 , F24F11/79 , F24F11/74 , F24F11/89 , F24F110/10 , F24F110/30
摘要: 本发明提供一种空调器的控制方法、装置及空调器,该方法包括:在空调器开始执行目标场景模式的情况下,控制空调器在制冷模式下执行第一运行参数;在满足第一条件的情况下,控制空调器在制冷模式下执行第二运行参数;在满足第二条件的情况下,控制空调器在PMV模式下执行第三运行参数,直至空调器停止执行目标场景模式;运行参数,包括:空调器中制冷系统的设定温度和风速、空调器中新风系统的设定温度和风速、空调器中横摆叶的摆动方式及竖摆叶的摆动方式。本发明提供的空调器的控制方法、装置及空调器,能在空调器执行目标场景模式的过程中,对空调器进行更灵活的控制,能减少用户的手动操作,能在调节室内环境温度的同时优化室内空气质量。
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公开(公告)号:CN118310130B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410726040.8
申请日:2024-06-06
申请人: 建科环能科技有限公司 , 中国建筑科学研究院有限公司
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/56 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/20 , F24F110/22 , F24F110/30 , F24F110/32
摘要: 本发明提供一种实现用户热舒适无感化的空调柔性响应控制方法、装置及设备,所述方法包括:获得当前环境的第一环境参数;基于所述第一环境参数计算适应性热舒适区间;基于所述适应性热舒适区间、第一环境参数及建筑维护结构信息进行空调系统柔性响应控制方式以及柔性控制效果的预测,生成第一预测集;基于预置第一标准和第二标准对所述第一预测集中的数据进行排序;基于排序结果、建筑本体蓄热时长以及电力需求响应时长选择确定第一目标柔性响应控制方法;基于所述第一目标柔性响应控制方法对空调系统进行控制。本发明的方法能够对空调系统进行有效控制,使控制效果始终满足空调系统末端用户的热舒适性需求。
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公开(公告)号:CN118310129B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410718292.6
申请日:2024-06-05
申请人: 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/56 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F11/72 , F24F11/80 , F24F11/88 , G05D23/30 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/20 , F24F110/30
摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,公开了一种用于制冷加热恒温系统的串级控制方法及系统,用于提高制冷加热恒温系统的串级控制中参数控制的准确率。方法包括:对环境和制冷加热恒温系统进行状态数据采集,得到环境监测数据及系统状态数据;对环境监测数据及系统状态数据进行边缘计算,得到标准环境监测数据及标准状态数据;对标准环境监测数据进行温度变化趋势分析,得到环境温度变化趋势;将系统状态数据输入PID算法进行系统控制参数分析,得到系统性能参数,解析系统控制指令,得到系统控制指标;基于系统性能参数、环境温度变化趋势以及系统控制指标对制冷加热恒温系统进行系统控制参数分析,得到系统控制参数并对制冷加热恒温系统进行串级控制。
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