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    • 41. 发明申请
    • 空気調和装置
    • 空调设备
    • WO2014192052A1
    • 2014-12-04
    • PCT/JP2013/064595
    • 2013-05-27
    • 三菱電機株式会社
    • 松井 良輔田中 航祐牧野 浩招坂部 昭憲
    • F24F11/02F25B1/00
    • F25B13/00F24F11/30F24F11/62F24F11/63F24F2110/00F25B49/02F25B49/027F25B2313/006F25B2313/02741F25B2313/029F25B2313/0293F25B2313/0294F25B2313/0314F25B2313/0315F25B2600/021F25B2600/111F25B2600/2513F25B2700/15F25B2700/21151F25B2700/21152Y02B30/741Y02B30/743
    •  圧縮機3、室外熱交換器5、膨張弁7、蒸発器9を有し、冷媒が循環する冷媒回路と、室外ファン6と、室内ファン10と、冷媒回路の運転状態量を計測する計測部41aと、計測部41aで計測された計測値の一つである制御対象の現在値が、それ以外の計測値に基づいて決定した制御対象の目標値となるように、圧縮機3の周波数、膨張弁7の開度、室外ファン6の回転数と、室内ファン10の回転数の少なくとも一つである操作対象の操作量を制御する制御部41bとを備え、制御部41bは、現在値が目標値を中心として設定された整定範囲の上限値と下限値のうちの下限値より低い間は、上限値を目標値として操作量を決定し、現在値が、上限値より高い間は、下限値を目標値として操作量を決定し、現在値が整定範囲内に入って以降は、予め設定されたオーバーシュート比率である基準許容行過ぎ率Xbに基づいて操作量を決定する。
    • 本发明提供有:具有压缩机(3),室外热交换器(5),膨胀阀(7)和蒸发器(9)的冷却剂回路,其中冷却剂在其中循环; 室外风扇(6); 室内风扇(10); 测量单元(41a),用于测量冷却剂回路的运行状态量; 以及控制器(41b),用于控制作为操作对象的操作变量,使得作为控制对象的当前值达到期望值,其也是控制对象,作为控制对象的期望值被确定为 作为另一测量值的基础,作为控制对象的当前值是由测量单元(41a)测量的测量值之一,作为操作对象的操作变量是压缩机(3)的频率, 膨胀阀(7)的开度,室外风扇(6)的转速和/或室内风扇(10)的转速。 控制器(41b)使用上限值作为期望值来确定操作变量,而当前值小于下限值时,上限值和下限值限定设置为以 所需的值。 控制器(41b)使用下限值作为期望值来确定操作变量,而当前值高于上限值。 在当前值进入建立范围之后,控制器(41b)基于参考公差过冲比(Xb)将调节变量确定为预设的过冲比。
    • 43. 发明申请
    • A METHOD OF CONTROLLING ONE OR MORE FANS OF A HEAT REJECTING HEAT EXCHANGER
    • 控制热交换器的一个或多个风扇的方法
    • WO2013156158A1
    • 2013-10-24
    • PCT/EP2013/001167
    • 2013-04-19
    • DANFOSS A/S
    • PRINS, JanSCHMIDT, Frede
    • F25B49/02
    • F25B49/02F25B49/027F25B2313/0294F25B2600/11F25B2600/111F25B2700/172F25B2700/2103F25B2700/2106F25B2700/21163F25D17/06Y02B30/743
    • A method of controlling a fan of a vapour compression system is disclosed. The vapour compression system comprises a compressor, a heat rejecting heat exchanger, e.g. in the form of a gas cooler or a condenser, an expansion device and an evaporator arranged in a refrigerant circuit. The fan is arranged to provide a secondary fluid flow across the heat rejecting heat exchanger, e.g. in the form of an air flow. The method comprises the steps of establishing a temperature, T 1 , of refrigerant leaving the heat rejecting heat exchanger, establishing a temperature, T 2 , of ambient air of the heat rejecting heat exchanger, and deriving a temperature difference, ΔΤ=Τ 1 -Τ 2 , between the temperature (T 1 ) of refrigerant leaving the heat rejecting heat exchanger and the temperature (T 2 ) of ambient air of the heat rejecting heat exchanger. The temperature difference, ΔΤ, is compared to a first threshold value and to a second threshold value, the second threshold value being smaller than or equal to the first threshold value, and the rotational speed of the fan is controlled on the basis of the comparing step. The method allows the electrical energy consumption of the fan to be reduced without risking instability of the vapour compression system.
    • 公开了一种控制蒸气压缩系统的风扇的方法。 蒸气压缩系统包括压缩机,排热热交换器,例如, 以气体冷却器或冷凝器的形式,布置在制冷剂回路中的膨胀装置和蒸发器。 风扇被布置成提供穿过排热热交换器的次级流体流,例如, 以空气流的形式。 该方法包括以下步骤:建立离开排热热交换器的制冷剂的温度T1,建立排热热交换器的环境空气的温度T2,并且导出温度差ΔTau= Tau1-Tau2, 离开散热热交换器的制冷剂的温度(T1)和排热热交换器的环境空气的温度(T2)。 将温度差DeltaTau与第一阈值和第二阈值进行比较,第二阈值小于或等于第一阈值,并且基于比较来控制风扇的转速 步。 该方法允许降低风扇的电能消耗,而不会造成蒸气压缩系统的不稳定性。
    • 44. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR MINIMIERUNG EINES ENERGIEVERBRAUCHS EINER WÄRMEUMWÄLZMASCHINE, SOWIE WÄRMEUMWÄLZMASCHINE
    • 程序法减小WÄRMEUMWÄLZMASCHINE和WÄRMEUMWÄLZMASCHINE的能量消耗
    • WO2013071967A1
    • 2013-05-23
    • PCT/EP2011/070289
    • 2011-11-16
    • A-HEAT ALLIED HEAT EXCHANGE TECHNOLOGY AGROTH, Peter
    • ROTH, Peter
    • F25B49/02
    • F25B49/027F25B2600/111Y02B30/743
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Minimierung eines Energieverbrauchs einer Wärmeumwälzmaschine (1 ), wobei die Wärmeumwälzmaschine (1 ) einen als Verdampfer (2) ausgestalteten ersten Wärmetauscher und einen als Verflüssiger (3, 30) ausgestalteten zweiten Wärmetauscher umfasst. Im Betriebszustand wird ein Wärmemedium (4) vom Verdampfer (2) einem Verdichter (5) zugeführt, vom Verdichter (5) auf einen Verflüssigungsdruck verdichtet, wird dem Verflüssiger (3, 30) zugeführt und verflüssigt. Wird sodann über ein Druckentspannungsmittel (6) dem Verdampfer (2) wieder zurückgeführt und unter Aufnahme von Wärme aus einem zu kühlenden Prozessfluid (7) wieder verdampft, wobei eine Strömungsmaschine (8, 18) vorgesehen wird, so dass Wärme vom Wärmemedium (4) auf das Kühlfluid (9) übertragen wird. Erfindungsgemäss werden die Strömungsmaschine (8, 18) und der Verdichter (5) derart angesteuert, dass in Abhängigkeit von einer vorgegebenen thermischen Nutzleistung der Wärmeumwälzmaschine (1 ) eine Summe einer Leistungsaufnahme durch die Strömungsmaschine (8, 18) und den Verdichter (5) minimiert wird. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Wärmeumwälzmaschine (1 ) zur Durchführung des Verfahrens der vorliegenden Erfindung.
    • 本发明涉及一种方法,用于最小化Wärmeumwälzmaschine(1),其中,所述Wärmeumwälzmaschine(1)包括一个作为第一设计为热交换器,并且被配置冷凝器(3,30)第二热交换器的蒸发器(2)的功率消耗。 在工作状态下,从蒸发器的热介质(4)(2),一个压缩机(5)由所述压缩机供给(5)被压缩到冷凝压力被供给到供给和液化所述冷凝器(3,30)。 然后,通过从一个吸收热量转移至泄压装置(6)到所述蒸发器(2)背出连连蒸发,被冷却的工艺流体(7),其中,流动机(8,18)被设置成从热介质的热量(4) 被转移到冷却流体(9)。 根据本发明,进行控制,使得响应于由流机(8,18)预定的热功率输出电力消耗的Wärmeumwälzmaschine(1)的总和的最小化,并且所述压缩机(5)的流动机(8,18)和所述压缩机(5) 是。 此外,本发明涉及一种Wärmeumwälzmaschine(1)用于实施本发明的方法。
    • 45. 发明申请
    • 공기조화기 및 그 운전 방법
    • 空调器及其操作方法
    • WO2013058483A1
    • 2013-04-25
    • PCT/KR2012/007776
    • 2012-09-26
    • 엘지전자 주식회사
    • 조창환최홍석강선영황준현
    • F24F11/02F25B41/06
    • F25B49/027F25B13/00F25B2313/0234F25B2339/047F25B2400/0751F25B2500/26F25B2600/021F25B2600/0271F25B2600/0272F25B2700/1931F25B2700/1933Y02B30/741
    • 본 발명의 공기조화기는 냉매가 실내공기와 열교환되어 증발되거나 응축되는 실내 열교환기를 갖는 실내기와; 냉매 흡입유로의 냉매를 흡입하여 압축한 후 냉매 토출유로로 토출하고 용량이 가변되는 압축부와, 냉매가 열원수와 열교환되어 응축되거나 증발되는 수냉매 열교환기와, 실내 열교환기와 수냉매 열교환기 사이에 설치되는 실외팽창기구를 갖는 실외기와; 수냉매 열교환기에 연결된 열원수 유로와; 열원수 유로에 설치된 펌프와; 열원수 유로에 설치되고 개도가 조절 가능한 변유량 밸브를 포함하고, 변유량 밸브는 냉방 운전시 냉매토출유로의 압력에 따라 개도가 가변되고 난방 운전시 냉매흡입유로의 압력에 따라 개도가 가변되어, 냉매의 사이클을 최적화하면서 운전할 수 있고, 실외기의 신뢰성이 향상될 수 있는 이점이 있다.
    • 根据本发明的空调包括:具有室内热交换器的室内机,其中制冷剂与室内空气进行热交换并蒸发或冷凝; 具有可变容量压缩单元的室外单元,其用于吸入制冷剂进气流路中的制冷剂,压缩制冷剂,然后经由排出流路排出制冷剂,制冷剂经过的制冷剂热交换器 与热源水进行热交换,冷凝或蒸发;以及室外膨胀装置,其设置在室内热交换器与水 - 制冷剂热交换器之间; 与水 - 制冷剂热交换器连接的热源水流路; 设置在所述热源水流路中的泵; 以及可变流量阀,其设置在所述热源水流通道中,并且可以被调节成不同程度地打开。 在空调中,可变流量阀打开的程度根据制冷剂排出流道中的压力而变化,并且在加热期间,阀打开的程度根据制冷剂的压力而变化 进气流路,因此能够以优化的制冷剂循环运转空调,具有提高室外机的可靠性的优点。
    • 46. 发明申请
    • METHOD FOR CONTROLLING GAS PRESSURE IN COOLING PLANT
    • 控制冷却厂气体压力的方法
    • WO2013050035A1
    • 2013-04-11
    • PCT/DK2012/000109
    • 2012-10-05
    • DANFOSS A/S
    • MADSEN, Kenneth, BankSCHMIDT, Frede
    • F25B49/00
    • F25B49/027F25B39/04F25B49/005F25B2309/061F25B2313/0313F25B2600/17F25B2700/195F25B2700/2102
    • A method for monitoring gas pressure in a heat rejecting heat exchanger in a cooling circuit is disclosed. In the heat rejecting heat exchanger, pressure is controlled by means of a control unit, said control unit controlling at least one valve. The present capacity of one or more compressors in the cooling circuit compared to a maximum capacity of the one or more compressors is established. The maximum capacity may be the rated capacity of the compressors, or it may be a maximum capacity under the given circumstances and/or the given operating conditions. If the present capacity of the one or more compressors is at least at a level corresponding to a pre-set percentage of the maximum capacity, a period of time elapsed from a point in time where the compressor capacity reached said level is established. If the established period of time has a duration which is longer than a pre-set period of time, then it is concluding that the cooling medium is in a gas loop operational mode. Detecting a gas loop operational mode in an easy manner allows an operator or a controller to adjust operation of the cooling plant in such a manner that the cooling medium is brought out of the gas loop operational mode, thereby increasing the energy efficiency of the cooling plant.
    • 公开了一种用于监测冷却回路中的排热热交换器中的气体压力的方法。 在排热热交换器中,通过控制单元控制压力,所述控制单元控制至少一个阀。 与一个或多个压缩机的最大容量相比,建立冷却回路中一个或多个压缩机的当前容量。 最大容量可以是压缩机的额定容量,或者可以是在给定情况和/或给定操作条件下的最大容量。 如果一个或多个压缩机的当前容量至少处于与最大容量的预设百分比相对应的水平,则从压缩机容量达到所述水平的时间点到达的时间段被建立。 如果建立的时间段的持续时间长于预先设定的时间段,则判定冷却介质处于气体回路操作模式。 以简单的方式检测气体回路操作模式允许操作者或控制器以冷却介质脱离气体回路操作模式的方式调节冷却设备的操作,从而提高冷却设备的能量效率 。