会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 2. 发明申请
    • 冷凍装置及びコンテナ用冷凍システム
    • 制冷装置和容器制冷系统
    • WO2016038838A1
    • 2016-03-17
    • PCT/JP2015/004368
    • 2015-08-28
    • 株式会社デンソー
    • 水間 郁夫
    • F25B27/00F25D11/00
    • F25B27/00F25B49/025F25B2600/021F25B2600/111F25B2600/112F25D11/00Y02B30/741Y02B30/743
    •  冷凍装置は、コンテナ(100)の庫内を冷却する。冷凍装置は、インバータ装置(24)、電動圧縮機(12)、コンデンサ(13)、エバポレータ(15)、コンデンサファン(16)、エバポレータファン(17)、および制御装置(30)を備える。インバータ装置には、エンジン(21)によって駆動される発電機(22)からの交流出力が供給される。電動圧縮機は、インバータ装置によって冷媒吐出量が制御される。コンデンサは、電動圧縮機からの冷媒が内部を流れ、冷媒をコンテナ外部の外気に放熱させる。エバポレータは、コンデンサからの冷媒が内部を流れ、コンテナの庫内を冷却する。コンデンサファンは、直流電源装置(230)の直流出力により駆動され、コンデンサに送風する。エバポレータファンは、直流電源装置の直流出力により駆動され、エバポレータに送風する。制御装置は、少なくとも電動圧縮機、インバータ装置、およびエンジンを制御する。
    • 冷藏装置冷却容器(100)的内部。 制冷装置包括逆变器装置(24),电动压缩机(12),冷凝器(13),蒸发器(15),冷凝器风扇(16),蒸发器风扇(17)和控制装置 )。 逆变器装置由从发动机(21)驱动的发电机(22)供给交流输出。 就电动压缩机而言,制冷剂排出量由逆变器装置控制。 来自电动压缩机的制冷剂流入冷凝器,然后制冷剂将热量散发到容器外部的空气。 来自冷凝器的制冷剂流入蒸发器并冷却容器的内部。 冷凝器风扇由直流电源(230)的直流输出驱动,并将空气吹到冷凝器上。 蒸发器风扇由直流电源的直流输出驱动,并将空气吹到蒸发器上。 控制装置至少控制电动压缩机,逆变器装置和发动机。
    • 8. 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。
    • 9. 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。