CN1231414A - 电冰箱中测量耗电量的系统和方法 - Google Patents

电冰箱中测量耗电量的系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1231414A
CN1231414A CN99101395A CN99101395A CN1231414A CN 1231414 A CN1231414 A CN 1231414A CN 99101395 A CN99101395 A CN 99101395A CN 99101395 A CN99101395 A CN 99101395A CN 1231414 A CN1231414 A CN 1231414A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power consumption
refrigerator
time
cycle
defrosting
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN99101395A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1121598C (zh
Inventor
朴镛
裴学均
辛圭皓
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of CN1231414A publication Critical patent/CN1231414A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1121598C publication Critical patent/CN1121598C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • G01M99/005Testing of complete machines, e.g. washing-machines or mobile phones
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/19Calculation of parameters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/07Remote controls
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2500/00Problems to be solved
    • F25D2500/02Geometry problems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D29/00Arrangement or mounting of control or safety devices

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Defrosting Systems (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

一种测量冰箱耗电量的方法,包括如下步骤:测量冰箱的相应周期的耗电量和除霜周期时间;测量冰箱在除霜周期后致冷周期期间每周期平均耗电量和每周期平均操作时间;计算总耗电量,平均耗电量,除霜周期时间,致冷周期平均执行时间。

Description

电冰箱中测量耗电量的 系统和方法
本发明涉及电冰箱中测量耗电量的系统和方法,特别涉及一种能减少耗电量和测量时间,减少耗电量测量功率消耗,执行精确的多变的优良的耗电量数据分析的电冰箱的测量耗电量的系统和方法。
众所周知,电冰箱及电冰柜必须满足各国专家制定的工业标准中的电冰箱及电冰柜的耗电量的规定,电冰箱及电冰柜必须接受按照工业标准规定的耗电量的测试以保证其耗电量达到相应要求。在耗电量的测试中,电冰箱及电冰柜的耗电量按照工业标准规定进行,测试并按月计算平均值。
对于电冰箱,耗电量的测试条件是以环境温度30±1℃和平均冷冻室温度3±0.5℃作为参考温度。对于电冰柜,冷冻室平均温度取决于冷冻室类型,如表1所示。
表1冷冻室中的温度
冷冻室类型 单星 双星 三和四星
平均温度 -6±0.5 -12±0.5 -18±0.5
按照耗电量的测量测试,在环境温度为30±1℃时,在达到完全状态后,电冰箱的耗电量按如下过程测量24小时,48小时和72小时。耗电量以kwh来表示。
1.原则上测试执行24小时,在电冰箱中,在测试开始时强制执行的除霜操作和自动除霜操作执行完2次或更多次以后,测试开始执行24小时。如果该电冰箱不具备自动除霜操作,则测试继续进行至48小时。但是如果在24小时后在冰箱里执行了自动除霜操作,则测试在测试进行了48小时之后结束。另外,若在48小时之内在电冰箱中未执行自动除霜操作,则测试在测试执行了72小时后结束。自动除霜操作在冷冻室温度达到表1所示相应情况温度时结束。
2.除霜操作如下:
A.如果必须启动手动除霜操作,则除霜操作不被执行。
B.如果必须以任何其它方式执行除霜操作,则除霜操作在测试开始时强制执行。
C.如果无法强制执行除霜操作,则除霜操作自动执行时间被认为是测试开始时间。
3.测量耗电量的测试的执行是在诸如防止露水沾挂致冷室壁的加热器的装置及具有各种功能的,与致冷性能无关的附加设备运行的情况下进行的。
在如上所述的测试条件下测量的冰箱的耗电量按月以如下公式计算:
Wy=Wd×365
Wmy=Wy÷12
其中Wd是耗电量(kwh/day),Wy是年耗电量(kwh/year),Wmy一月平均耗电量(kwh/month)。
耗电量的测量测试是在根据例如ksc9305的韩国标准的情况下执行的。
下面将描述按上述条件测量耗电量的系统。
图1说明了现有技术中测量冰箱耗电量的系统和方法。
被测冰箱10被安放在一个满足各国家的测试条件的房间里。测试条件如图2所示。所示在房间中安放冰箱的条件符合例如ksc9305的韩国标准,没有改变。
上述房间内所安放的冰箱10由测量装置20来测量以获得耗电量。测试装置20满足任何其它国家所提供的工业标准。
测试执行者按顺序记录由测试装置20测得的对应每一冰箱的耗电量,然后撰写测试报告。报告以字处理机来起草并且由如打印机40的输出装置打印以输出冰箱耗电量的测试结果。然后,由判定人判定是否测量耗电量的测试结果满足各国工业标准的规定。制造商依此报告检查测试结果并且最终确定冰箱指标。
在这种传统的测量冰箱耗电量的方法中,有以下不足:
由于测量装置按照完成除霜的次数计算24小时,48小时,或72小时的相应耗电量总和,并且然后转化耗电量总和成为每月平均量,需要很多时间来测量耗电量并且要花费与测量耗电量时间成正比的测试用电功率。
此外,由于测试装置所测出数据由测试管理人员按序记录,不易获得冰箱耗电量的精确的,各种的,和良好的数据分析。
本发明克服了上述现有技术的问题。本发明的一个目的是提供一种测量耗电量的方法和系统,它能减少测量冰箱耗电量的时间和测量耗电量的功率消耗,并且可以获得测量耗电量的测试数据的精确的,多种的,优良的分析。
为完成本发明的上述目的,按照本发明的一个方面,本发明提供了一种测量冰箱耗电量的方法,该方法包括如下步骤:
开始测量耗电量后除霜加热器操作期间以及除霜加热器操作之后压缩机运行的两个周期期间测量冰箱的耗电量和除霜周期的时间;
除霜周期后致冷周期操作期间,测量冰箱的每周期平均耗电量和每周期平均操作时间;以及
按下面方法计算冰箱的总耗电量: Wh = Whdef × k + Wh ln × ( 24 × n - DT × k CT )
其中n=1,2或3,k=1或2,Wh代表电冰箱总耗电量,Whdef是除霜周期期间的耗电量,DT代表除霜周期时间,CT是每周期平均操作时间,以及Whln是每致冷周期平均耗电量。
除霜周期的时间是除霜加热器加载电流的时间,第一次停止(off)时间,压缩机第一次操作时间,第二次停止时间,压缩机第二次操作时间。
当测量测试的操作时间如下表示时:
TCT=DT×2+CT×(除霜期间操作周期的次数)
如果TCT<1440,则整数n是1,
如果1440≤TCT≤2880,则整数n是2,并且
如果2880≤TCT,则整数n是3。
当测量测试的操作时间如下表示时:
TCT=DT×2+CT×(除霜期间操作周期的次数)
如果TCT<1440则整数k是1,
如果1440≤TCT≤2880,则整数是2,并且
如果2880≤TCT≤4320并且除霜周期数是1,则整数k是1,若除霜周期数是2,则整数k是2。
按照本发明的其它方面,本发明提供了一个按照任何工业标准指定测试条件和方法测量冰箱耗电量的系统,该系统包括:
测量一个除霜周期耗电量、执行除霜周期时间、一个致冷周期平均耗电量、以及执行致冷周期平均时间的装置;
处理测量装置所测相应数据,输出测量测试报告和评价,以及联机发送数据的计算机;以及
以电信号公式将测量装置所测数据发送至计算机以及从计算机接收电子信号以控制测量装置的接口装置。
最好,此接口装置包括一个GP-IB卡。
本发明的上述目的和其它优点在参看附图对其实施例进行说明后将更加明显。其中:
图1是说明现有技术的测量电冰箱耗电量的系统的概要方框图;
图2A和2B是测量冰箱耗电量时冰箱安放情况的说明图;
图3A和3B是按照本发明的方法测量耗电量的原理图;以及
图4是按照本发明测量耗电量系统的方框图。
以下将参照附图详细说明测量耗电量的方法的实施例。
本发明的发明原理是在电冰箱操作周期期间每一操作周期的耗电量和操作时间几乎是恒定的,除霜操作执行后压缩机操作两次除外。
图3A说明了除霜操作之后在压缩机两次操作周期期间冰箱的耗电量。在图3A中,Whdef-A说明了当电流加载于用于在冰箱中除霜的除霜加热器时(执行强制除霜)的耗电量。Whdef-B和Whdef-C说明了由电流加载至除霜加热器所执行的强制性除霜后当压缩机(图中未示)操作两次时的耗电量。
图3B说明了执行强制性除霜操作和压缩机工作了两次后冰箱致冷工作周期时的耗电量。
图3A和3B是基于测耗电量的测试的说明图。参照图3A和3B,分别表示耗电量的Whdef-A,Whdef-B和Whdef-C从耗电量上来看各不相同,但表示耗电量的Whln却不论操作周期的数目如何总是恒定的。另外,分别表示耗电量的Whdef-A,Whdef-B和Whdef-C是分别在DT-A,DT-B,DT-C时间内获得的,但表示耗电量的Whln却在预定时间CT内恒定获得,不论操作周期是多少。这样,当测量执行强制性除霜操作时的耗电量Whdef-A时,当测量执行强制性除霜操作后压缩机执行两次操作周期时的耗电量Whdef-B和Whdef-C时,当测量压缩机执行两次操作周期后冰箱执行冷冰周期时的耗电量Whln时,以及对应于耗电量Whdef-A,Whdef-B,Whdef-C和Whln的时间DT-A,DT-B,DT-C,和CT时,不必象现有技术那样执行24小时,48小时,和78小时的测试来测试耗电量。
冰箱中的总耗电量Wh可以分别使用如上所述的耗电量Whdef-A,Whdef-B,Whdef-C,和Whln和时间DT-A,DT-B,DT-C,和CT来如下计算: Wh = Whdef × k + Wh ln × ( 24 × n - DT × k CT )
其中n=1,2或3,k=1或2,Wh代表冰箱的总耗电量。Whdef是按照上述工业标准的规定开始测量对应于除霜操作的测量之后电流加载于除霜加热器和压缩机执行两次操作周期时的耗电量。Whdef是Whdef-A,Whdef-B和Whdef-C的总和。而且DT表示除霜周期时间,它是分别对应于Whdef-A,Whdef-B和Whdef-C的时间DT-A,DT-B和DT-C的总和时间。
DT=(加载电流至除霜加热器A的时间)+(第一次暂停时间B)+(第一次压缩机操作时间C)+(第二暂停时间D)+(第二压缩机操作时间E)。相应地,如果测量总需要时间是TCT,则TCT=(DT×2)+(CT×在除霜周期间隔期间致冷周期的数目)。
在上述公式中,n代表整数,它是一个按工业标准提供的预定时间。k代表整数,它是一个按工业标准提供的预定除霜周期数目。如果TCT<1440,则n是1且k是2。若1440<TCT<2880,则n是2且k是2。此外,若TCT≥2880,则n是3且k是1或2。此时,k=1意为除霜操作数为1为4320分钟,k=2意为除霜操作数为2为4320分钟。数码1440按分钟显示24小时,数码2880按分钟显示48小时。数码4320按分钟显示72小时。
当冰箱里的耗电量Wh由上述公式计算时,月耗电量kWhm可以按如下方法计算,此数目表明在冰箱上: kWhm = Wh n × 365 12 × 1000
其中365是天数,12是月数。
按照上述本发明方法,当测量强制除霜时间除霜加热器操作时间DT-A时,测量操作除霜加热器之后压缩机第一操作时间DT-B时,测量操作除霜加热器之后压缩机第二操作时间DT-C时,以及测量冰箱致冷操作操作的平均时间CT时,可以大大地减少测量冰箱耗电量的测试时间。
此外,当大大地减小了测量耗电量的测试时间时,可以与减少的时间成正比地减少测量冰箱耗电量的测试用功率。
按照本发明的方法,当测量冰箱耗电量时,将花费6小时来测量耗电量。即,按照本发明的方法比起现有技术方法测量耗电量所需时间可以被大大地减少。此外,按照本发明的方法,冰箱中耗电量的误差是1%,满足许可误差范围,例如工业标准提供的误差为15%。
下面将详细说明用于按本发明和现有技术测试的测量冰箱耗电量的系统。
相同部件具有相同的标号。
图4是按本发明测量耗电量的系统的方框图。
参照图4,在按照本发明的系统中,测量装置20将冰箱耗电量的有关数据以电子信号方式发至计算机30。GP-IB卡100做为一个接口装置按计算机30的控制信号控制测量装置20。计算机30通过通讯网络与决策者交换包括测试评价的报告。
在图4中,本领域技术人员应理解,GP-IB卡最好被包含在测量装置20或计算机30中。计算机30通过将计算机30与测量装置20电子连接的GP-IB卡100设置满足本发明方法的冰箱测试条件。计算机30在显示器上显示由测量装置20获得的测量耗电量的测试数据。
此外,在如图4所示的本发明的耗电量测量系统中,由测量装置20所获得的耗电量测量的测试数据由人员而不是计算机30按序放置。由计算机30来处理的数据被通过通讯网络发送至需要该数据的人员。
相应地,测量耗电量的系统完成了有关于测量耗电量的测试的数据的准确的,多种的和优良的分析。
如上所述,按照本发明的测量冰箱耗电量的方法和系统可以减少测量耗电量所需时间和功率,并且可以完成有关冰箱耗电量测量的测试的相关数据的准确的,多种的和优良的分析。
下面将详细说明本发明测量耗电量的方法和系统的优点。
本发明的系统和方法的优势在于满足各国工业标准的规定,并且可以减少测量耗电量所需时间至例如6小时。
此外,本发明的方法和系统的优势在于完成了由测量耗电量的测试所获数据的准确的,多种的,和优良的分析,以及可以使执行测试的人立刻写出测试报告并通知设计者测试的获数据。
另一个优势是由于减少了实验室的使用和冰箱的样例而减少了测试成本。
如上对本发明按照优选实施例进行了说明,但本领域内技术人员应明白本发明在不偏离其权利要求所定义的范围内可以做各种改变。

Claims (8)

1.一种测量冰箱耗电量的方法,包括如下步骤:
开始测量耗电量后在除霜加热器操作期间以及操作除霜加热器后操作压缩机两次周期期间测量冰箱的耗电量和冰箱的除霜周期的时间;
在除霜周期之后制冷周期的操作期间,测量冰箱的每周期平均耗电量和每周期平均操作时间;以及
以如下方式计算冰箱的总耗电量: Wh = Whdef × k + Wh ln × ( 24 × n - DT × k CT )
其中n=1,2或3,k=1或2,Wh代表冰箱总耗电量,Whdef是除霜周期期间的耗电量,DT代表除霜周期时间,CT是每周期平均操作时间,并且Whln是每致冷周期的平均耗电量。
2.如权利要求1所述的测量冰箱耗电量的方法,其中除霜周期时间是电流加载至除霜加热器时间,第一停止时间,压缩机第一次操作时间,第二停止时间,和压缩机第二次操作时间的总和。
3.如权利要求1所述的测量冰箱耗电量的方法,其中测量测试的操作时间如下公式所示:
TCT=DT×2+CT×(除霜期间操作周期数)
若TCT<1440,则整数n是1,
若1440≤TCT≤2880,则整数n是2,且
若2880≤TCT,则整数n是3。
4.如权利要求1所述测量冰箱耗电量的方法,其中测量测试的操作时间如下所示:
TCT=DT×2+CT×(除霜期间操作周期数)
若TCT<1440,则整数k是1,
若1440≤TCT≤2880,则整数k是2,且
若2880≤TCT≤4320且除霜周期数是1,则整数k是1,若除霜周期数是2,则整数k是2。
5.如权利要求1-4任意之一所述测量冰箱耗电量的方法,其中时间单位是分钟。
6.如权利要求1-4任意之一所述测量冰箱耗电量的方法,其中每月冰箱耗电量如下计算: kWhm = Wh n × 365 12 × 1000
7.一种按照工业标准指定的测试条件和方法测量冰箱耗电量的系统,包括:
一套装置,用于测量除霜周期的耗电量,除霜周期的执行时间,致冷周期的平均耗电量,以及执行致冷周期的平均时间;
一个计算机,用于处理测量装置所测相应数据,输出测量测试报告及评价,以及联机发送所述数据;以及
一套接口装置,用于以电信号形式发送测量装置所测数据至计算机和从计算机接收电信号以控制测量装置。
8.如权利要求7所述的按照工业标准指定的测试条件和方法测量冰箱耗电量的系统,其中接口装置包括一个GP-IB卡。
CN99101395A 1998-02-03 1999-01-28 电冰箱中测量耗电量的系统和方法 Expired - Fee Related CN1121598C (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019980002887A KR100286258B1 (ko) 1998-02-03 1998-02-03 냉장고의소비전력량측정방법및그측정시스템
KR2887/1998 1998-02-03
KR2887/98 1998-02-03

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1231414A true CN1231414A (zh) 1999-10-13
CN1121598C CN1121598C (zh) 2003-09-17

Family

ID=19532377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN99101395A Expired - Fee Related CN1121598C (zh) 1998-02-03 1999-01-28 电冰箱中测量耗电量的系统和方法

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6148623A (zh)
EP (1) EP0933606B1 (zh)
JP (1) JP3065304B2 (zh)
KR (1) KR100286258B1 (zh)
CN (1) CN1121598C (zh)
AU (1) AU732180B2 (zh)
CA (1) CA2256219C (zh)
DE (1) DE69921707T2 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101566529B (zh) * 2008-04-24 2013-01-16 海信(北京)电器有限公司 冰箱的一种自检方法

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100534105B1 (ko) * 1998-10-01 2006-01-27 삼성전자주식회사 제상히터를 갖는 냉장고의 소비전력예측방법 및 소비전력예측장치
KR100534669B1 (ko) * 1998-10-01 2006-02-28 삼성전자주식회사 제상히터를 갖는 냉장고의 소비전력예측방법 및 소비전력예측장치
DE60221177T2 (de) * 2001-03-27 2008-04-03 Emerson Climate Technologies, Inc., Sidney Diagnostisches System für Verdichter
WO2006126203A2 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 Brody Engineering Ltd. System and method for controlling defrost cycles of a refrigeration device
US7254497B2 (en) * 2005-06-06 2007-08-07 Spectra Logic Corporation Energy consumption analysis for use with a storage system
US7653443B2 (en) 2007-03-01 2010-01-26 Daniel Flohr Methods, systems, circuits and computer program products for electrical service demand management
US8461861B2 (en) * 2008-11-11 2013-06-11 Bsh Home Appliances Corporation Energy usage monitor for a household appliance
US8674544B2 (en) * 2009-01-26 2014-03-18 Geneva Cleantech, Inc. Methods and apparatus for power factor correction and reduction of distortion in and noise in a power supply delivery network
JP2012516133A (ja) * 2009-01-26 2012-07-12 ジュネーブ クリーンテック インコーポレイテッド エネルギ監視装置、識別方法及び生成方法
WO2011105768A2 (ko) * 2010-02-23 2011-09-01 엘지전자 주식회사 단말기를 구비하는 냉장고 및 그 제어방법
US8799205B2 (en) 2010-06-08 2014-08-05 Honeywell International Inc. Systems and methods for virtual sub-metering
US8570564B2 (en) 2010-06-15 2013-10-29 Xerox Corporation System and printing device for monitoring and modifying operation of a printing device corresponding to electrical energy consumption
US8560134B1 (en) 2010-09-10 2013-10-15 Kwangduk Douglas Lee System and method for electric load recognition from centrally monitored power signal and its application to home energy management
US8615371B2 (en) * 2011-04-15 2013-12-24 Thermo King Corporation Fuel consumption measurement of bus HVAC units
EP2701262B1 (en) * 2011-04-22 2017-10-04 Kyocera Corporation Power control device, control system, and control method
US10140401B1 (en) 2011-07-25 2018-11-27 Clean Power Research, L.L.C. System and method for inferring a photovoltaic system configuration specification with the aid of a digital computer
US10599747B1 (en) 2011-07-25 2020-03-24 Clean Power Research, L.L.C. System and method for forecasting photovoltaic power generation system degradation
US9411073B1 (en) 2011-07-25 2016-08-09 Clean Power Research, L.L.C. Computer-implemented system and method for correlating satellite imagery for use in photovoltaic fleet output estimation
US9880230B1 (en) 2011-07-25 2018-01-30 Clean Power Research, L.L.C. System and method for inferring operational specifications of a photovoltaic power generation system using net load with the aid of a digital computer
US10797639B1 (en) 2011-07-25 2020-10-06 Clean Power Research, L.L.C. System and method for performing power utility remote consumer energy auditing with the aid of a digital computer
US11068563B2 (en) 2011-07-25 2021-07-20 Clean Power Research, L.L.C. System and method for normalized ratio-based forecasting of photovoltaic power generation system degradation with the aid of a digital computer
US8165812B2 (en) 2011-07-25 2012-04-24 Clean Power Research, L.L.C. Computer-implemented system and method for estimating power data for a photovoltaic power generation fleet
US10663500B2 (en) 2011-07-25 2020-05-26 Clean Power Research, L.L.C. System and method for estimating photovoltaic energy generation through linearly interpolated irradiance observations with the aid of a digital computer
US9645180B1 (en) 2011-07-25 2017-05-09 Clean Power Research, L.L.C. System and method for estimating photovoltaic energy generation for use in photovoltaic fleet operation with the aid of a digital computer
US10409925B1 (en) 2012-10-17 2019-09-10 Clean Power Research, L.L.C. Method for tuning photovoltaic power generation plant forecasting with the aid of a digital computer
CN102954897A (zh) * 2012-12-07 2013-03-06 合肥美的荣事达电冰箱有限公司 一种冰箱的检测方法
US10789396B1 (en) 2014-02-03 2020-09-29 Clean Power Research, L.L.C. Computer-implemented system and method for facilitating implementation of holistic zero net energy consumption
US10747914B1 (en) * 2014-02-03 2020-08-18 Clean Power Research, L.L.C. Computer-implemented system and method for estimating electric baseload consumption using net load data
US10719789B1 (en) 2014-02-03 2020-07-21 Clean Power Research, L.L.C. Computer-implemented method for interactively evaluating personal energy-related investments
US10719636B1 (en) 2014-02-03 2020-07-21 Clean Power Research, L.L.C. Computer-implemented system and method for estimating gross energy load of a building
US10339232B1 (en) 2015-02-25 2019-07-02 Clean Power Research, L.L.C. Computer-implemented system and method for modeling building heating energy consumption
US10156554B1 (en) 2015-02-25 2018-12-18 Clean Power Research, L.L.C. System and method for determining infiltration of a building through empirical testing using a CO2 concentration monitoring device
US11921478B2 (en) * 2015-02-25 2024-03-05 Clean Power Research, L.L.C. System and method for estimating periodic fuel consumption for cooling of a building with the aid of a digital computer
US10332021B1 (en) 2015-02-25 2019-06-25 Clean Power Research, L.L.C. System and method for estimating indoor temperature time series data of a building with the aid of a digital computer
US10203674B1 (en) 2015-02-25 2019-02-12 Clean Power Research, L.L.C. System and method for providing constraint-based heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) system optimization with the aid of a digital computer
CN106225415B (zh) * 2016-08-01 2020-01-17 芯海科技(深圳)股份有限公司 基于互联网的冰箱高耗能分析与提醒系统及方法
US10359206B1 (en) 2016-11-03 2019-07-23 Clean Power Research, L.L.C. System and method for forecasting seasonal fuel consumption for indoor thermal conditioning with the aid of a digital computer
US11423199B1 (en) 2018-07-11 2022-08-23 Clean Power Research, L.L.C. System and method for determining post-modification building balance point temperature with the aid of a digital computer
US11131497B2 (en) 2019-06-18 2021-09-28 Honeywell International Inc. Method and system for controlling the defrost cycle of a vapor compression system for increased energy efficiency
CN110988581A (zh) * 2019-12-04 2020-04-10 西安双德喜信息科技有限公司 一种电子元器件用检测装置

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4393662A (en) * 1981-09-28 1983-07-19 Dirth George P Control system for refrigeration or air conditioning installation
US4510576A (en) * 1982-07-26 1985-04-09 Honeywell Inc. Specific coefficient of performance measuring device
US4567474A (en) * 1983-06-06 1986-01-28 Temco Products Corporation Freezer accidental defrost warning device
US4630211A (en) * 1984-04-23 1986-12-16 Pettis Charles D Watt-hour meter display for informing consumer of energy consumption
SU1219890A1 (ru) * 1984-10-19 1986-03-23 Предприятие П/Я В-8695 Способ определени теплоэнергетических параметров бытового холодильника
US4573325A (en) * 1985-01-17 1986-03-04 General Electric Self-diagnostic system for an appliance incorporating an automatic icemaker
US4858141A (en) * 1986-04-14 1989-08-15 Massachusetts Institute Of Technology Non-intrusive appliance monitor apparatus
JPS63137267U (zh) * 1987-02-27 1988-09-09
US4768346A (en) * 1987-08-26 1988-09-06 Honeywell Inc. Determining the coefficient of performance of a refrigeration system
DD268075A1 (de) * 1988-01-06 1989-05-17 Zeitz Hydrierwerk Verfahren zur ueberpruefung des energieverbrauches von elektrischen geraeten, insbesondere kuehlgeraeten
US4811567A (en) * 1988-03-03 1989-03-14 General Electric Company Method for testing the operability of a refrigerant system
AT391029B (de) * 1988-10-27 1990-08-10 Zauner Udo Verfahren zur bestimmung des relativen wirkungsgrades einer mit einem kompressor versehenen kuehlanlage
DE3837629A1 (de) * 1988-11-05 1990-05-17 Erwin Dietz Verfahren zur ueberwachung elektrischer kuehlmoebel, insbes. kuehl- oder gefrierschraenke
US5168170A (en) * 1989-09-07 1992-12-01 Lexington Power Management Corporation Subscriber electric power load control system
US5046324A (en) * 1990-06-20 1991-09-10 Sanyo Electric Co., Ltd. Defrosting controller for refrigeration systems
US5083438A (en) * 1991-03-01 1992-01-28 Mcmullin Larry D Chiller monitoring system
US5315236A (en) * 1991-03-05 1994-05-24 Lee Graham S Power consumption meter for displaying electric power consumed by appliance and the time period of consumption
US5203179A (en) * 1992-03-04 1993-04-20 Ecoair Corporation Control system for an air conditioning/refrigeration system
IT1257203B (it) * 1992-05-29 1996-01-10 Merloni Elettrodomestici Spa Sistema automatico di collaudo funzionale per apparecchi elettrodomestici
US5438844A (en) * 1992-07-01 1995-08-08 Gas Research Institute Microprocessor-based controller
US5412303A (en) * 1993-02-17 1995-05-02 Wernicki; Paul F. Method and apparatus providing minimal power consumption, indication of savings and fault detection
US5675503A (en) * 1994-04-19 1997-10-07 Denver Energy Cost Controls, Inc. Adaptive load cycler for controlled reduction of energy use
KR100205810B1 (ko) * 1996-09-25 1999-07-01 전주범 자동제빙기의 운전 제어방법

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101566529B (zh) * 2008-04-24 2013-01-16 海信(北京)电器有限公司 冰箱的一种自检方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR19990068940A (ko) 1999-09-06
CA2256219A1 (en) 1999-08-03
JP3065304B2 (ja) 2000-07-17
EP0933606A3 (en) 2000-08-16
KR100286258B1 (ko) 2001-05-02
AU9820898A (en) 1999-08-26
CN1121598C (zh) 2003-09-17
CA2256219C (en) 2002-02-05
US6148623A (en) 2000-11-21
AU732180B2 (en) 2001-04-12
DE69921707D1 (de) 2004-12-16
EP0933606A2 (en) 1999-08-04
JPH11270943A (ja) 1999-10-05
EP0933606B1 (en) 2004-11-10
DE69921707T2 (de) 2005-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1121598C (zh) 电冰箱中测量耗电量的系统和方法
CN1133131C (zh) 设计检验装置
CN102013246B (zh) 显示装置的伽马对应表的建立方法
CN102859381A (zh) 电池充电状态的监视
GB2421807A (en) Vehicle diagnostics system with vehicle identification for use between multiple computer applications
US6421791B1 (en) Computer-implemented system and method for evaluating the diagnostic state of a component
CN115825736A (zh) 一种节能设备的能耗综合测试方法及系统
CN117571742B (zh) 基于人工智能实现芯片质检的方法及装置
JP4606257B2 (ja) デマンド要因分析システムおよびデマンド要因分析方法
CN103548014A (zh) 用于产生质量控制材料的统计上有效的检验均值和范围的系统和方法
JP4130134B2 (ja) 施設内機器の各運転モード毎の単位時間当たりの消費電力量算出装置および施設内機器の消費電力量算出装置
CN112595912B (zh) 一种新能源电驱动系统的测试数据分析系统
US6650120B2 (en) Apparatus and method for accessing data stored within a power source
CN114692084A (zh) 一种加速可靠性验证试验方案设计方法
CN113815490A (zh) 电池健康度的确定方法及系统、电子设备及存储介质
CN116432981B (zh) 一种新能源实验室试验设备智能排程方法
CN107515340B (zh) 起动箱的检测装置及检测方法
CN112633093B (zh) 一种装备状态检测方法及系统
KR100450912B1 (ko) 가상 계측시스템
Lindsey Parametric multiplicative intensities models fitted to bus motor failure data
JPH1079599A (ja) 実装工場診断システム
CN116774033A (zh) 电机故障诊断方法及电机检测装置
CN113419129A (zh) 基于b/s架构的智能电能表可靠性评价系统
Blahova et al. METHOD OF DEVICE DIAGNOSTICS, OPERATING STATUS LOGGING AND CONFIGURATION CHANGES.
CN118393349A (zh) 高速大扭矩电机能效分析方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C06 Publication
PB01 Publication
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee