底盘化冰的控制方法、空气源热泵及空调机组

    公开(公告)号:CN115682302B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202211379933.7

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种底盘化冰的控制方法、空气源热泵及空调机组,底盘化冰的控制方法包括步骤:预设一个换热状态相关参数和预设化冰阈值的关系对照表;获取换热器当前的换热状态相关参数和换热器内冷媒入口和冷媒出口处的冷媒温差,并判断冷媒温差是否小于当前的换热状态相关参数在关系对照表中所对应的预设化冰阈值;若是,换热器的底盘开启化冰模式。本发明提出的底盘化冰的控制方法不是单纯根据换热器的工作时长来判断是否开启底盘化冰,而是根据换热器实时工作的冷媒温差和预设化冰阈值之间的关系来判断是否开启底盘化冰的,能更为精准地判断化冰模式的开启时刻,从而有效地提高化冰效率。

    热水机组的控制方法、系统及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN115493295B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202211175680.1

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本公开涉及一种热水机组的控制方法、系统及计算机可读存储介质。其中,热水机组包括压缩机、水侧换热器、蒸发换热器和膨胀阀,膨胀阀位于水侧换热器与蒸发换热器之间,热水机组的控制方法包括:获取水侧换热器的冷媒出管处的压力对应的冷媒饱和温度,记为第一温度,获取水侧换热器的出水温度,将第一温度与出水温度进行比较,获得第一比较结果;获取水侧换热器的冷媒出管处的温度,记为第二温度,获取水侧换热器的进水温度,将第二温度与进水温度进行比较,获得第二比较结果;根据第一比较结果和第二比较结果调节膨胀阀的开度。通过判断水侧换热器的换热状态来调节膨胀阀的开度,能够利于水侧换热器冷凝充分,调节准确性高。

    热泵系统、控制方法及存储介质
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117906216A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410222762.X

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明公开了热泵系统、控制方法及存储介质,包括压缩机、空气侧换热器,水侧换热器,所述空气侧换热器与所述压缩机进气口之间通过流量调节阀连通,所述流量调节阀根据所述压缩机排气温节流度及所述水侧换热器的出水温度的差值控制进入压缩机的冷媒流量,还包括与所述流量调节阀并联的通断控制阀。本发明在空气侧换热器后端增加的电磁阀和电子膨胀阀,用于替代汽液分离器,通过控制冷媒循环量,让排气保持高温,确保冷媒遇到低温润滑油时,能快速将油温加热,避免冷媒液化后与润滑油混合后稀释润滑油,避免冷媒闪发把润滑油带走。

    热泵机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN117570589A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311739524.8

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种热泵机组及其控制方法,其中,该热泵机组包括:依次连接的压缩机、四通阀、蒸发器、节流装置和冷凝器;其中,节流装置和蒸发器之间设置有并联的第一冷媒支路和第二冷媒支路;太阳能蓄热器,用于吸收太阳能热量,太阳能蓄热器设置于第二冷媒支路上,与第二冷媒支路进行换热;分流装置,用于根据热泵机组的制热运行模式控制第一冷媒支路和第二冷媒支路的通断并分配第一冷媒支路和第二冷媒支路的冷媒流量。本发明解决了现有技术中太阳能热泵机组制热水性能及运行可靠性差的问题,有效提高热泵机组的低温制热水性能及运行可靠性。

    控制方法、控制装置、热泵机组和计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN116972577A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310969893.X

    申请日:2023-08-03

    Abstract: 本公开提供了一种控制方法、控制装置、热泵机组和计算机可读存储介质。热泵机组包括水侧换热器、空气侧换热器和节流元件。控制方法包括:获得环境温度、热泵机组的运行模式、水侧换热器的出水温度、空气侧换热器的入管温度和空气侧换热器的吸气温度,其中,运行模式包括采暖模式和热水模式,热水模式包括烧水子模式和保温子模式;和在环境温度小于第一温度阈值的情况下,若热泵机组处于采暖模式或保温子模式,则在确定出水温度小于或等于第二温度阈值,或者确定出水温度大于第二温度阈值且热泵机组持续运行的时长达到第一时长阈值后,根据入管温度和吸气温度控制热泵机组执行抑制结霜操作。本公开可以达到抑制或延缓热泵机组结霜的目的。

    换热系统以及具有其的空调器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115854582A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211577681.9

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本申请提供一种换热系统以及具有其的空调器,包括压缩机机组;压缩机机组包括至少两个压缩机;以其中一个压缩机运行,其余压缩机关闭为第一工作模式;以全部或部分压缩机运行,且运行的各个压缩机相互并联为第二工作模式;以全部或部分压缩机运行,且运行的各个压缩机依次串联为第三工作模式;压缩机机组能够在第一工作模式、第三工作模式和第三工作模式之间进行切换。根据本申请的换热系统以及具有其的空调器,应用范围广、能够满足不同地区使用。

    热泵热水机组及其漏水检测方法和检测装置

    公开(公告)号:CN115789963A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211551198.3

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明提供了一种热泵热水机组及其漏水检测方法和检测装置,涉及热泵热水机组技术领域,主要目的是针对现有技术中存在的无法有效检测机组漏水的问题,提供一种漏水检测方法和装置。该热泵热水机组漏水检测方法,包括以下步骤:获取机组的水路压力值和实际冷媒压力值;判断所述水路压力值和所述实际冷媒压力值的大小;在所述水路压力值大于所述实际冷媒压力值且所述机组不满足第一预设判断条件时,控制该机组停止启动。该检测方法在检测到漏水风险后,主动控制机组停机并切断相关管路,以减轻漏水对机组的危害,尽可能的降低机组的维修难度和维修成本。

    变频热泵热水器的水温控制方法、装置和变频热泵热水器

    公开(公告)号:CN114877524A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210575290.7

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种变频热泵热水器的水温控制方法、装置和变频热泵热水器,涉及热水器领域,解决了现有技术中变频热泵热水器单位时间内出水温度的调节范围有限以及定频热泵热水器所需调节时间长的问题。该方法包括如下步骤:获取水箱的实时水温;比较水箱的实时水温与水箱的预设水温;水箱实时水温与水箱预设水温之间的差值在预设差值范围外时,调节变频空气能热泵热水机组的压缩机频率和/或电子温水阀的开度,并使水箱实时水温与水箱预设水温之间的差值在预设差值范围内。该方法采用变频压缩机和电子温水阀协同合作控制机组的出水温度,拓宽了单位时间内出水温度的调节范围,也可提高整箱水的水温变化速率,从而可缩短水温调节时长。

    热泵热水器
    10.
    发明公开
    热泵热水器 审中-实审

    公开(公告)号:CN113970185A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111284455.7

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种热泵热水器,热泵热水器包括:制冷剂回路,制冷剂回路上依次设置压缩机、水箱、节流单元以及室外蒸发器;蓄热装置,蓄热装置包括第一换热器和第二换热器,第一换热器串联在水箱和节流单元之间,第二换热器串联在室外蒸发器和压缩机之间;化霜支路,化霜支路与制冷剂支路并联;其中,制冷剂支路为水箱、第一换热器和节流单元形成的支路。从压缩机排出的高温高压的制冷剂,一部分通过制冷剂回路继续制热水,另一部分经过化霜支路进入室外蒸发器进行除霜,两路制冷剂从室外蒸发器出来后,进入蓄热装置,通过第二换热器从蓄热装置中吸收热量,变成低压低温的气态制冷剂,进入压缩机吸气口,如此反复完成化霜和持续制热水。

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