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    • 3. 发明申请
    • CLEAN ROOM CONTROL SYSTEM AND METHOD
    • 洁净室控制系统和方法
    • WO2012112775A3
    • 2012-12-20
    • PCT/US2012025445
    • 2012-02-16
    • FIORITA JOHN L JR
    • FIORITA JOHN L JR
    • F24F11/02F24F7/06F24F7/10
    • F24F3/161B01L1/04F24F11/0079F24F11/022F24F11/72F24F11/77F24F2011/0004Y02B30/746
    • In a system and method of controlling particulate count in a clean room having a number of compartments/zones in series, in response to a first level of energy consumption by speed adjustable fans supplying a first volume of air per unit of time to the clean room, differential air pressures are established in the clean room compartment/zone-by-compartment/zone in series from a first compartment/zone which has a requirement for the highest air pressure to a last compartment/zone which has a requirement for the lowest air pressure. In response to a second level of energy consumption by the speed adjustable fans supplying a second volume of air per unit of time to the clean room, the same differential air pressures are substantially maintained in the clean room.
    • 在控制具有多个隔室/区域的洁净室中的颗粒计数的系统和方法中,响应于速度可调的风扇的第一级能量消耗,每单位时间向洁净室提供第一空气量 不同的空气压力在洁净室隔间/逐区隔/区域中从第一隔室/区域(其对要求最高空气压力的系列)建立到最后空间/区域,其中最低空气要求 压力。 为了响应由速度可调风扇向清洁室每单位时间供应第二体积空气的第二能量消耗水平,在洁净室中基本保持相同的差压空气压力。
    • 4. 发明申请
    • CONTROL OF COOLING FAN ON CURRENT
    • 冷却风扇控制电流
    • WO2014108479A1
    • 2014-07-17
    • PCT/EP2014/050334
    • 2014-01-09
    • AGCO INTERNATIONAL GMBH
    • BREU, WolfgangHAMMERLE, Stefan
    • F01P5/04F01P11/14
    • F24F11/0086B60H1/00007B60H1/00571B60H1/00592B60H1/00828F01P5/043F01P5/14F01P11/12F01P11/14F01P2005/046F01P2031/20F24F5/0007F24F7/007F24F11/022F24F11/025F24F11/30F24F11/72F24F11/74F25B2600/11F25B2600/111F25B2600/112F25B2700/172F25B2700/173
    • A cooling unit for an agricultural vehicle, the cooling unit including: a grid for allowing air to enter the unit whilst limiting the ingress of debris into the unit, a heat exchanger for transferring heat from a coolant carried within the heat exchanger to air passing across the heat exchanger, a duct situated between the grid and the heat exchanger, a fan situated in the duct, the fan driven by a motor to move air along the duct and across the heat exchanger, a controller in communication with the motor to monitor the current drawn by the motor, wherein the fan is operable by the controller in a first direction to draw air through the grid and across the heat exchanger and in a second direction for a predetermined period of time upon the current drawn by the motor rising above a first predetermined value, and wherein the controller generates a heat exchanger blockage warning in the event that the motor current fails to drop below a second predetermined value upon the subsequent rotation of the fan in the first direction.
    • 一种用于农用车辆的冷却单元,所述冷却单元包括:用于允许空气进入所述单元的栅格,同时限制碎屑进入所述单元中的热交换器,用于将热量从所述热交换器内携带的冷却剂传递到穿过所述热交换器的空气的热交换器 所述热交换器,位于所述格栅和所述热交换器之间的管道,位于所述管道中的风扇,所述风扇由马达驱动以沿着所述管道并跨过所述热交换器移动空气,与所述马达通信的控制器, 由电机牵引的电流,其中风扇可由控制器在第一方向上操作,以便当电动机汲取的电流上升到高于第一方向时,将空气通过电网并跨过热交换器并沿第二方向延伸预定的时间段 第一预定值,并且其中控制器在电动机电流在随后的转盘上不能下降到第二预定值的情况下产生热交换器阻塞警告 风扇离开第一个方向。
    • 5. 发明申请
    • 空気調和装置用制御装置
    • 空调设备控制装置
    • WO2013065286A1
    • 2013-05-10
    • PCT/JP2012/006934
    • 2012-10-29
    • 株式会社デンソー
    • 関戸 康裕二村 啓三松木 達広宮澤 和宏
    • B60H1/00B60H1/12H02P8/12
    • F24F11/022B60H1/00428B60H1/00835B60H1/00857F24F11/72F24F13/1426F24F2013/1433H02P5/68H02P7/04H02P7/29H02P25/06Y02T10/88
    •  本発明は、空調装置の室内ユニット内の通風路を切り換えるダンパー(ドア)を駆動するための直流モータのHブリッジ回路を簡素化する。 内気又は外気を取り入れ、エバポレータ(6)とヒータコア(7)を利用してエアコンユニット(1A)内で空気調和を行う空気調和装置(1)用制御装置は、前記エアコンユニット(1A)内に装備された空気流路切替用の複数のダンパーを駆動する第一アクチュエータ(M1)及び第二アクチュエータ(M2)と、1つのハーフブリッジ回路(32)を共用して前記第一アクチュエータ(M1)と前記第二アクチュエータ(M2)を制御する3つのハーフブリッジ回路(31,32,33)を備える。第一アクチュエータ(M1)は前記複数のダンパーのうち内外気切替ダンパー(4)に接続され、第二アクチュエータ(M2)は前記複数のダンパーのうち少なくとも1つのエアミックスダンパー(11a,11b)に接続される。
    • 本发明简化了直流电动机的H桥电路,用于驱动在空调装置的室内单元中切换通风干线的风门(门)。 空调装置(1)的控制装置具有:第一致动器(1),其使用室内或室外空气并且使用蒸发器(6)和加热器芯(7)调节空调单元(1A)内的空气, (M1)和第二致动器(M2),其驱动安装在空调单元(1A)内部的多个阻尼器,用于切换空气流动路径; 以及控制共享一个半桥电路(32)的第一致动器(M1)和第二致动器(M2)的三个半桥电路(31,32,33)。 在多个阻尼器中,第一致动器(M1)连接到室内/室外空气切换风门(4)。 在多个阻尼器中,第二致动器(M2)连接到至少一个空气混合阻尼器(11a,11b)。
    • 8. 发明申请
    • HVAC SYSTEM RELAY AUTOTUNING AND VERIFICATION
    • HVAC系统继电器自动化和验证
    • WO2013151646A3
    • 2014-02-20
    • PCT/US2013028989
    • 2013-03-05
    • CARRIER CORP
    • ZHAO FUTAOFAN JUNQIANGMIJANOVIC STEVO
    • F24F11/00G05B11/42G05B13/02
    • F24F11/006F24F1/02F24F11/022F24F11/30F24F11/62F24F11/63F24F11/72G05B13/0205
    • Systems and methods for autotuning a HVAC system controller. The method may include receiving a performance coefficient and providing a step-input using an autotuner relay to measure ultimate gain and ultimate period in a controlled HVAC system. The method may also include adjusting the ultimate gain and ultimate period to account for a relay hysteresis, and applying a tuning rule to derive a proportional gain and an integral time for a controller of the HVAC system control loop. The method may further include updating the controller with the proportional gain and integral time, and verifying the proportional gain and integral time. Verifying the proportional gain and integral time may include setting a performance envelope having a tightness related to the performance coefficient, applying a step-input to provoke a closed-loop response, and comparing the closed loop response with the performance envelope to determine whether the closed-loop response is within the envelope.
    • 自动调谐HVAC系统控制器的系统和方法。 该方法可以包括接收性能系数并使用自动调节继电器提供步进输入,以测量受控HVAC系统中的最终增益和最终周期。 该方法还可以包括调整最终增益和最终周期以解决继电器滞后,以及应用调谐规则来导出HVAC系统控制回路的控制器的比例增益和积分时间。 该方法还可以包括以比例增益和积分时间更新控制器,以及验证比例增益和积分时间。 验证比例增益和积分时间可以包括设置具有与性能系数相关的紧密度的性能包络,应用步进输入以引起闭环响应,以及将闭环响应与性能包络进行比较以确定闭合 循环响应在信封内。