序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
81 真空、真空排气装置及真空泵的运转控制方法 CN201280011595.X 2012-03-02 CN103502650B 2016-04-27 宫田一哉; 田边优作; 上原崇介
发明提供一种在不会发生失调、能够实现稳定的排气动作的真空、真空排气装置及真空泵的运转控制方法。真空泵具有:转子(21、22);驱动达(35);磁耦合机构(50),其以第1阈值(Th1)以下的转动扭矩向所述转子传递所述驱动马达的转动。该真空泵的运转控制方法为:当所述负载扭矩为比所述第1阈值(Th1)小的第2阈值(Th2)以下时,增大所述驱动马达(35)的转速,当所述负载扭矩超过所述第2阈值(Th2)且为所述第1阈值(Th1)以下时,减小所述驱动马达(35)的转速。
82 变频驱动器的控制与操作 CN201480026570.6 2014-03-11 CN105190204A 2015-12-23 N.T.韦斯特; B.J.塞科拉; D.M.富耶; D.M.比克曼; K.J.安德森; R.巴克斯图恩
公开了阻止、限制和/或防止不合需要的或不受命令的压缩机旋转的独特的装置、方法和系统。一个典型的实施例是HVACR系统,其包括变频驱动器,变频驱动器配置成驱动电动机,从而使螺杆式压缩机或螺旋压缩机旋转。控制器配置成监测该系统的各个方面并控制驱动器。当识别到指示潜在的不合需要的或不受命令的压缩机旋转的状况时,控制器命令变频驱动器控制电动机,从而限制和优选防止压缩机旋转。一种技术包括使驱动器的开关短路至DC总线轨道上,从而容许电动机绕组中的反电动势感应电流通过绕组阻抗进行耗散,因而提供了阻尼。另一技术包括控制逆变器,以便使DC电流插入到电动机中,从而造成电动机对准到特定的位置并保持特定的位置。
83 涡旋压缩机 CN201480024407.6 2014-05-19 CN105190042A 2015-12-23 崔龙揆; 元仁昊; 金哲欢
根据与本公开文本相关的涡旋压缩机,在两个压缩室中具有较大容积减小梯度的压缩室处形成的分流孔的整个截面面积可以被形成为大于在另一个压缩室处形成的分流孔的整个截面面积,以防止具有较大容积减小梯度的压缩室处的过压缩,从而增强压缩机的整体效率。
84 具有变换器的螺杆设备及其形成和使用方法 CN200880127727.9 2008-12-29 CN101965458B 2015-09-16 杰夫·当顿
发明公开了一种具有型面螺旋形孔(106,206,306,606,706,806,906,1006)定子,且所述定子包括具有变换器(104A-104D;304;604A-604D;710;804;904A-904D;1010)的铸造材料层(102;202;302;602;702;802;902;1002),所述变换器设置在所述铸造材料层内,本发明还公开了形成这种定子的方法。在将变换器放置在铸造材料内期间,所述铸造材料是流体状态的。铸造材料层(202)可以包括设置在其内的壳体(218,222)和/或形成在其内的腔(226)。变换器可以是传感器(104A-104C)和/或致动器(104D)。变换器(804)可以沿定子(800)的长度轴向延伸。一个变换器或多个变换器(904A-904C)可以沿螺旋形路径延伸。另外或者可选地,套筒(1008)可以包括变换器(1110)。
85 具有控制和诊断模压缩机 CN201380049458.X 2013-09-24 CN104685212A 2015-06-03 亨·M·彭; 法迪·M·阿尔萨利姆
一种系统和方法包括:电源,该电源生成交流功率以用于对具有电容器的压缩机供电;电压传感器,该电压传感器基于该交流功率来测量电压值;电流传感器,该电流传感器基于该交流功率来测量电流值;以及控制器。该控制器与电压传感器和电流传感器进行通信,该控制器基于电压值中的至少一个电压值和电流值中的至少一个电流值来确定功率因数值,并且基于功率因数和电流值中的至少一个电流值来确定电容器的故障。
86 油位检测设备、具有该设备的压缩机空调 CN201410682402.4 2010-11-11 CN104533775A 2015-04-22 元仁昊; 崔世宪; 李丙哲
提供了一种油位检测设备、具有该设备的压缩机空调。油位检测设备设置在压缩机中,该压缩机包括引入工作流体并压缩的压缩设备、机械式连接到该压缩设备并操作该压缩设备的驱动设备、以及内部容纳该压缩设备和该驱动设备并具有在低部处储油的储油空间的壳体。油位检测设备包括检测器,该检测器包括配置为附着于所述压缩机的所述壳体的支撑部和伸入所述壳体内的检测部。检测部的至少一个属性根据所述壳体内的油位而变化。油位检测设备还包括信号处理器,所述信号处理器包括具有至少一个参考属性的电子元件。信号处理器将所述检测部的至少一个属性与该电子元件的至少一个参考属性进行比较,并根据结果输出控制信号
87 压缩机的油位检测装置及具有该装置的系统空调 CN201010546684.7 2010-11-11 CN102213214B 2014-12-17 元仁昊; 崔世宪; 李丙哲
发明提供了一种压缩机的油位检测设备及具有该设备的空调系统。油位检测设备设置在压缩机中,该压缩机包括引入工作流体并压缩的压缩设备、机械式连接到该压缩设备并操作该压缩设备的驱动设备、以及内部容纳该压缩设备和该驱动设备并具有在较低部处储油的储油空间的壳体。油位检测设备包括检测器,该检测器包括配置为附着于所述压缩机的所述壳体的支撑部和伸入所述壳体内的检测部。检测部的至少一个属性根据所述壳体内的油位而变化。油位检测设备还包括信号处理器,所述信号处理器包括具有至少一个参考属性的电子元件。信号处理器将所述检测部的至少一个属性与该电子元件的至少一个参考属性进行比较,并根据结果输出控制信号
88 具有油位控制装置的压缩机 CN201110049425.8 2011-02-28 CN102168674B 2014-08-20 李允熙; 李长祐; 李承俊
公开一种具有油位控制装置的压缩机。该压缩机包括:壳体,在其底部具有油存贮部;压缩单元,安装在所述壳体内部并配置为引入并压缩工作流体;驱动单元,机械地连接至所述压缩单元并致动所述压缩单元;油位检测装置,安装在所述壳体内部并配置为检测所述油存贮部的油位;以及控制器,配置为基于检测到的所述油存贮部的油位,来控制所述压缩单元的运行速度,其中,在改变运行速度时当油位超出期望范围时,所述控制器调节所述压缩单元的运行速度的加速度,以将所述油存贮部的油位保持在期望范围内。
89 单轴偏心螺杆的远程监控系统 CN201280060870.7 2012-10-16 CN103987967A 2014-08-13 小野纯夫
【课题】本发明的目的在于能够通过设置在远处的监控装置对多台单轴偏心螺杆的工作状况进行监控;【解决方法】在远程监控系统(1)中,能够在通过设置于单轴偏心螺杆泵(100)上的无线双向通信装置(10)构建的通信网络(N)内接收或发送工作状况检测信息,另外,能够将集合在协调器(10a)中的工作状况检测信息经由网络连接装置(30)发送到互联网中,由此,成为能够通过与互联网连接的监控装置(50)来监控单轴偏心螺杆泵(100)的工作状况的状态。
90 可变容量的控制装置 CN201380001096.7 2013-01-21 CN103502643A 2014-01-08 宫田智; 西村尚己; 西山惠以地; 松井亮; 石川知朗
提供一种可变容量的控制装置,所述可变容量泵是被用于驱动车辆的驱动源所驱动来对工作油进行加压的泵,其能够在喷出流量为最大的全容量运转、和喷出流量比该全容量运转的喷出流量小的部分容量运转之间进行切换。对进行了使驱动源开始运转的操作这一情况进行判定,并检测驱动源的转速和工作油的温度。在刚刚进行了驱动源的运转开始操作之后,在驱动源转速为预定转速以上、且工作油温为预定温度以下时,进行可变容量泵的部分容量运转。在通过该控制而开始车辆的运转时,抑制了伴随着可变容量泵的动作而引起的异响的产生。
91 压缩机诊断系统 CN200610059644.3 2002-03-27 CN1821577B 2013-08-14 那加杰·杰延斯; 亨·M·费
一个制冷/空调系统包括一个压缩机,压缩机有一个电机保护器,当检测到一个超出规定的运行状态时,保护器就关断压缩机电机。一个制冷/空调系统的诊断系统监视电机保护器的状态。诊断系统包括逻辑电路,它根据与跳闸电机保护器的时间和状态相连系的电机运行时间和状态诊断压缩机或系统的问题的类型。诊断系统还包括一个排放压检测器或冷凝器温度检测器,环境温度检测器和电压检测器。各个检测器把信息提供给诊断系统,使它能确定系统发生的故障。
92 与导电磨损对抗面一起使用的开路磨损传感器 CN201080065371.8 2010-12-03 CN103180708A 2013-06-26 D.J.米切尔; A.A.库尔卡尼
一种部件,包括受到导电性的磨损对抗面(50)磨损的表面。所述部件包括:基体(10);覆盖所述基体(10)的一个或多个材料层(32);覆盖所述一个或多个材料层(32)的磨损表面层(16);第一对分开的且电气地开路的磨损传感器导体(12/14),设置在所述基体(10)中,所述一个或多个材料层(32)中,或者所述磨损表面层(16)中;第一磨损警报电路(68/69/70/74),用于与所述第一对导体(12/14)连通,以提供第一磨损警报;和其中,当所述磨损对抗面(50)磨损掉各覆盖层时,所述磨损对抗面(50)使所述第一对导体(12/14)互连,以启动所述第一磨损警报电路(68/69/70/74)。
93 带有流量控制传感器压缩机 CN200810175439.2 2008-11-12 CN101435426B 2013-05-29 P·A·斯卡皮纳托
一种带有流量控制传感器压缩机,该压缩机排出具有预定温度的压缩流体流。该压缩机包括:传感器,该传感器定位成测量表示所述压缩流体流温度的第一温度;冷却剂源;冷却器,该冷却器定位成接收来自所述冷却剂源的第一冷却剂流和排出已冷却的冷却剂流;及,该阀定位成接收所述已冷却的冷却剂流和来自所述冷却剂源的第二冷却剂流。该阀构造成向压缩机排出冷却剂流,该冷却剂流具有已冷却的冷却剂对第二冷却剂流的比率,而该比率随所述第一温度而变化。
94 静涡旋盘的定位方法 CN200780048562.1 2007-12-21 CN101573538B 2011-09-28 广内隆; 诹佐利浩; 高桥孝幸
发明公开了一种静涡旋盘的定位方法。在进行涡旋式流体机械的安装作业对静涡旋盘(34)定位之际,为了能够在短时间内在θ方向上高精度地对静涡旋盘(34)定位且防止用于定位的机构变得很复杂,进行第一定位步骤和第二定位步骤。在第一定位步骤中,将动涡旋盘(31)、与该动涡旋盘(31)接合的曲柄轴(20)以及构成该曲柄轴(20)的轴承的盖板部件(36)组合起来以后,利用定位销(38a)在θ方向上将静涡旋盘(34)固定在盖板部件(36)上;在第二定位步骤中,在所述第一定位步骤之后在X轴方向和Y轴方向上对静涡旋盘(34)定位。
95 具有变换器的螺杆设备及其形成和使用方法 CN200880127727.9 2008-12-29 CN101965458A 2011-02-02 杰夫·当顿
发明公开了一种具有型面螺旋形孔(106,206,306,606,706,806,906,1006)定子,且所述定子包括具有变换器(104A-104D;304;604A-604D;710;804;904A-904D;1010)的铸造材料层(102;202;302;602;702;802;902;1002),所述变换器设置在所述铸造材料层内,本发明还公开了形成这种定子的方法。在将变换器放置在铸造材料内期间,所述铸造材料是流体状态的。铸造材料层(202)可以包括设置在其内的壳体(218,222)和/或形成在其内的腔(226)。变换器可以是传感器(104A-104C)和/或致动器(104D)。变换器(804)可以沿定子(800)的长度轴向延伸。一个变换器或多个变换器(904A-904C)可以沿螺旋形路径延伸。另外或者可选地,套筒(1008)可以包括变换器(1110)。
96 致冷剂压作用构件的自适应调谐控制器及控制方法 CN200610128576.1 1998-09-09 CN1952813B 2010-05-12 亨·M·潘; 阿布塔·辛格; 让-鲁克·M·卡亚; 马克·拜司
利用一台特殊的脉冲宽度调节的压缩机(30)耦联到冷凝器(32)和蒸发器(42)上来控制一个冷冻系统。系统可以是分布式的,其中冷凝器(32)和压缩机(30)可耦合在一起对付一组相邻的冷冻柜,而每一冷冻柜有其自己的蒸发器(42)。控制器(52)被耦联到负载传感器(58)上用来产生可变工作循环控制信号,而工作循环为冷却需求的函数。另外,可利用模糊逻辑技术来使该系统进行自适应调谐控制。
97 制冷压缩机控制系统和冷冻系统 CN200410085953.9 1998-09-09 CN1607478B 2010-05-05 亨·M·潘; 阿布塔·辛格; 让-鲁克·M·卡亚; 马克·拜司
利用一台特殊的脉冲宽度调节的压缩机(30)耦联到冷凝器(32)和蒸发器(42)上来控制一个冷冻系统。系统可以是分布式的,其中冷凝器(32)和压缩机(30)可耦合在一起对付一组相邻的冷冻柜,而每一冷冻柜有其自己的蒸发器(42)。控制器(52)被耦联到负载传感器(58)上用来产生可变工作循环控制信号,而工作循环为冷却需求的函数。另外,可利用模糊逻辑技术来使该系统进行自适应调谐控制。
98 冷冻系统和用于冷冻系统的控制系统 CN200510064854.7 1998-09-09 CN100565050C 2009-12-02 亨·M·潘; 阿布塔·辛格; 让-鲁克·M·卡亚; 马克·拜司
利用一台特殊的脉冲宽度调节的压缩机(30)耦联到冷凝器(32)和蒸发器(42)上来控制一个冷冻系统。系统可以是分布式的,其中冷凝器(32)和压缩机(30)可耦合在一起对付一组相邻的冷冻柜,而每一冷冻柜有其自己的蒸发器(42)。控制器(52)被耦联到负载传感器(58)上用来产生可变工作循环控制信号,而工作循环为冷却需求的函数。另外,可利用模糊逻辑技术来使该系统进行自适应调谐控制。
99 静涡旋盘的定位装置和定位方法 CN200780048261.9 2007-12-21 CN101573536A 2009-11-04 广内隆; 诹佐利浩
发明公开了一种静涡旋盘的定位装置和定位方法。在涡旋式流体机械的组装过程中让静涡旋盘(34)沿着X轴方向及Y轴方向移动进行定位之际,为防止静涡旋盘(34)旋转,提高定位精度,根据动涡旋盘(31)的相位决定静涡旋盘(34)的移动方向,同时,有关在静涡旋盘(34)移动时静侧涡旋齿的外周面开始离开动侧涡旋齿的内周面的部分(最接近的部分),在静涡旋盘(34)移动后让动涡旋盘(31)反转时,动侧涡旋齿的外周面与静侧涡旋齿的内周面接触,静涡旋盘(34)被推回到动侧涡旋齿,就由位置检测机构(65)将该位置作为涡旋齿相互间的接触位置检测出来,并且在多个地方进行该位置检测,由此决定出静涡旋盘(34)的中心位置进行定位。
100 功率调制涡旋机 CN200310124583.0 1995-10-27 CN100557247C 2009-11-04 马克·巴斯; 罗伊·J·多伊普克; 琼-卢克·M·凯拉特; 韦恩·R·沃纳
发明涉及一种设有独特的功率调制装置的涡旋压缩机,其适用于制冷和空调系统中。在一组实施例中,通过涡旋件间的相对轴向运动形成泄漏通路来调制压缩机的功率。在另一组实施例中通过减小一个涡旋件的运转半径形成泄漏通路进行调制。这两种涡旋件分离可以时间脉冲方式完成,从而通过选择负载和卸载时间的期间可实现全范围的调制以提高全系统的效率。电机控制装置也可用于上述两种方法中以提高减少负载期间电机的效率。另外上述调制装置中,还可以结合使用延迟吸入的功率调制方式,以便提高在一定条件下的工作效率。
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