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发明专利:23实用新型: 0外观设计: 0
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申请号:01141537.1 公开号:CN1348083 主分类号:F25D17/04
申请人:LG电子株式会社 申请日:2001.10.10 公开日:2002.05.08
发明人:朴晋秀;金俊轩
摘要:在使用蒸发器的冰箱中,尤其是在控制能够容易地切换三路步进电机阀门的冰箱的制冷循环的装置和方法中,通过使用三路步进电机阀门来调节制冷循环中制冷剂的流动,能够降低普通阀门切换中产生的噪声,能够降低三路步进电机阀门的功率损耗。
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申请号:200510118687.X 公开号:CN1769815 主分类号:F25B9/06(2006.01)I
申请人:松下电器产业株式会社 申请日:2005.11.04 公开日:2006.05.10
摘要:本发明涉及制冷循环装置的控制方法和使用该方法的制冷循环装置。上述制冷循环装置包括压缩装置(2)、利用侧热交换器(3)、执行动力回收的膨胀装置(5)、热源侧热交换器(6)、将热源流体输送至热源侧热交换器(6)的热源流体输送装置(9),其控制方法是,在从压缩装置(2)启动的时刻开始的规定时间期间使热源流体输送装置(9)的转速小于目标转速,或使热源流体输送装置(9)停止。根据本发明的方法,在压缩装置(2)启动时,可以在短时间内在膨胀装置(5)的前后端产生压差,不会造成膨胀装置(5)运转的不稳定,从而可以防止振动以及噪音,并使制冷循环装置迅速启动。
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申请号:200610160466.3 公开号:CN1976202 主分类号:H02P6/14(2006.01)I
申请人:东芝开利株式会社 申请日:2006.11.28 公开日:2007.06.06
摘要:本发明提供一种不管直流马达的极数是多少个,均能够准确地识别出直流马达的转速,从而总是能够适当地驱动直流马达的变换器装置及其控制方法和致冷循环装置。根据三相无电刷DC马达M的1圈旋转中的负荷变动中判断三相无电刷DC马达M的极数,如果该判断结果是4极,则直接使用基于转速指令的目标转速Ns,对开关电路(4)的输出进行控制;如果判断结果是6极,则把目标转速Ns的3/2值作为适当的目标转速Ns,对开关电路(4)的输出进行控制。
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申请号:201380071974.2 公开号:CN104969014A 主分类号:
申请人:三菱电机株式会社 申请日:2013.01.31 公开日:2015.10.07
摘要:基于冷凝器吸入空气温度(Tac)、蒸发器吸入空气温度(Tae)和压缩机运转容量(VP),求出起动了压缩机(1)后或变更了压缩机(1)的运转容量之后的、制冷剂的冷凝温度的预测值(Tc*)和蒸发温度的预测值(Te*),并基于预测值(Tc*)、预测值(Te*)和压缩机运转容量(VP),决定膨胀阀3的设定开度(LP)。
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申请号:201510051710.1 公开号:CN105988378A 主分类号:G05B19/04(2006.01)I
申请人:上海洗霸科技股份有限公司 申请日:2015.01.30 公开日:2016.10.05
发明人:王炜
摘要:本发明公开了一种循环冷却水控制系统及加药控制装置和方法,其中所述加药控制装置包括:一监测单元、一控制单元和一加药单元;所述监测单元用于实时地监测循环冷却水系统的系统参数及药剂产生的效果;所述控制单元用于在所述药剂产生的效果不能满足预设要求时根据所述监测单元监测到的系统参数计算药剂的投加量并控制所述加药单元按照计算出的投加量实施加药。本发明弥补了现有技术中只能间接检测水质数据,而不能直接测定处理效果同时指导药剂的投加,还只能通过人工的方式进行调整,无法准确、及时的调整药剂投加的剂量,进而影响到系统状况的优化
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申请号:202010857062.X 公开号:CN111981719A 主分类号:F25B1/10
申请人:珠海格力电器股份有限公司 申请日:2020.08.24 公开日:2020.11.24
摘要:本申请涉及一种制冷机组压缩制冷循环控制方法、装置和制冷机组,该方法包括:接收参数采集装置发送的状态参数,状态参数为参数采集装置对制冷机组进行状态监测得到;根据状态参数计算得到调节参考数据;根据调节参考数据确定控制阀动作幅度;根据控制阀动作幅度调节控制阀的开度,控制阀与所述制冷机组中的孔板并联设置。采用以孔板作为节流主路,控制阀作为辅助调节,孔板并联控制阀共同调节节流流通面积的方式,可在通过改变孔板孔径进行节流的基础上,结合采集的数据使控制阀运行在合适的开度,确保制冷机组始终保持较高的循环效率,实现制冷机组在全工况下的高效运行。
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申请号:202111385141.6 公开号:CN114198920A 主分类号:F25B1/00
摘要:本申请公开一种用于控制冷媒循环系统的方法,冷媒循环系统包括:气悬浮压缩机、蒸发器和供气管路,供气管路设置于蒸发器和气悬浮压缩机之间,供气管路设置有增压泵和加热装置;方法包括:在气悬浮压缩和增压泵均启动的情况下,获取增压泵的转速N和供气管路的压力A;在N=Nmax且A<A1的情况下,控制加热装置开启;其中,Nmax为增压泵的最大转速,A1为压力阈值。增压泵对压力调节更灵敏且加热装置的传能效率更高。故加热装置协同增压泵对冷媒加压时,压力的提升范围更大,提升速度更快,供气压力可快速达到气悬浮压缩机的需求。本申请还公开一种用于控制冷媒循环系统的装置及冷媒循环系统。
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申请号:202180100693.X 公开号:CN118284778A 主分类号:F25B49/02
申请人:三菱电机株式会社 申请日:2021.12.07 公开日:2024.07.02
摘要:本发明提供制冷循环装置,该制冷循环装置具备:制冷循环回路,具备压缩制冷剂的压缩机;运转状态检测部,检测制冷循环回路的运转状态;保护目标值决定部,基于运转状态,决定与制冷循环回路有关的保护变量的保护目标值;以及转速决定部,至少基于由制冷循环回路调整的温度的能力目标值、和保护目标值,决定压缩机的运转转速。由此,能够抑制性能不必要地被限制。
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申请号:202180101054.5 公开号:CN117730234A 主分类号:F25B7/00
申请人:三菱电机株式会社 申请日:2021.08.05 公开日:2024.03.19
摘要:制冷循环装置具备:高元回路,其具有第1压缩机、冷凝器、第1减压装置以及级联热交换器,高元侧制冷剂在该高元回路中循环;以及低元回路,其具有第2压缩机、级联热交换器、第2减压装置以及蒸发器,低元侧制冷剂在该低元回路中循环,级联热交换器使高元侧制冷剂与低元侧制冷剂进行热交换,低元侧制冷剂是非共沸混合制冷剂,在第2压缩机停止后滞留于低元回路的低元侧制冷剂的压力被维持在能够使低元侧制冷剂维持不燃性的压力以下。
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申请号:202180101065.3 公开号:CN117716185A 主分类号:F25B7/00
申请人:三菱电机株式会社 申请日:2021.08.05 公开日:2024.03.15
摘要:制冷循环装置具备:高元回路,其具备第1压缩机、冷凝器、第1减压装置以及级联热交换器,高元侧制冷剂在该高元回路中循环;以及低元回路,其具备第2压缩机、级联热交换器、贮存器、第2减压装置以及蒸发器,低元侧制冷剂在该低元回路中循环,级联热交换器使高元侧制冷剂与低元侧制冷剂进行热交换,低元侧制冷剂是非共沸混合制冷剂,在低元回路中循环的低元侧制冷剂的高压压力被维持在能够使低元侧制冷剂维持不燃性的压力以下。
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