多模块机组水温控制方法
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109237712A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811113275.0

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种多模块机组水温控制方法,用于控制压缩机的负荷以降低整个机组的能耗。上述多模块机组水温控制方法,设定换热器的出水温度值T0以及出水温度偏差值△T1和△T2,△T2>△T1,主板检测机组模块数N。机组运行稳定后,检测连续时间x内换热器的实际出水温度值Tx,分别比较Tx与T0、Tx与(T0+△T1)以及Tx与(T0+△T2),根据比较结果,调节N个模块电子膨胀阀的开度大小。经过上述调节,使得当换热器的实际(进)出水温度接近设定的(进)出水温度时,压缩机在适当的负荷下运行,从而有效地避免机组频繁启停、有效地维持实际出水温度稳定以及有效地减小平均单模块压缩机的能耗,降低了整个机组的能耗。

    风冷冷水机组制冷系统及其启动控制方法

    公开(公告)号:CN109237711A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811093452.3

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种风冷冷水机组制冷系统启动控制方法,所述控制方法包括:设定风冷冷水机组制冷系统低压侧的放置允许压力为Pz,控制风冷冷水机组制冷系统开启放置制冷启动过程,每隔时间t1检测一次冷水机组制冷系统低压侧的实际低压压力P,连续时间T1内检测的所述实际低压压力为Px,且T1≥t1,x≥1。通过将实际低压压力Px与所述放置允许压力Pz比较,控制压缩机吸气端只从蒸发器中抽冷媒或同时从蒸发器以及冷凝器中抽冷媒。采用上述控制方法可以避免风冷冷水机组制冷系统启动时发生低压保护,减少机组故障,提高用户舒适性。本发明还提供一种风冷冷水机组制冷系统。

    制冷机组
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108826725A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810883327.6

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明涉及一种制冷机组,包括:蒸发器;脉动发生器,设于蒸发器中流体的流出路径上,脉动发生器在满足开启条件的开启状态与满足关闭条件的关闭状态之间反复切换;其中,脉动发生器在开启状态时导通蒸发器的流出路径,蒸发器内的流体沿第一方向流动;脉动发生器在关闭状态时截断蒸发器的流出路径,蒸发器内至少流体沿与第一方向相反的第二方向流动并形成反冲流。如此通过脉动发生器在开启状态和关闭状态之间的反复切换,便可在蒸发器内反复形成反冲流,使蒸发器内的流体沿第一方向和第二方向交替流动,对蒸发器内的水垢从多个方向施加外力,便可带动水垢脱落,实现脉动除垢的效果。如此除垢操作简单,不需要在除垢时拆卸及重新安装蒸发器。

    四通阀、制冷系统及制冷系统的控制方法

    公开(公告)号:CN107990583A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711168542.X

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本申请提供了一种四通阀、制冷系统及制冷系统的控制方法。其中,四通阀包括主四通阀和先导四通阀,先导四通阀与主四通阀相连,用于控制主四通阀中的流路方向。主四通阀包括一个输入液口和三个换向液口。四通阀还包括流路控制阀。流路控制阀设置在主四通阀的输入液口与先导四通阀相连接的控制液路上,流路控制阀用于控制控制液路的通闭以控制通过先导四通阀进入主四通阀的控制空腔中的冷媒量。应用本发明的技术方案,就可以避免控制空腔中积液对于主四通阀换向的影响,使得四通阀的换向更加顺畅,进而保证机组的正常运行,减小换向噪音。

    空调及空调的控制方法
    96.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104566809B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201410823243.5

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种空调及空调的控制方法。空调包括壳体、设置在壳体内的压缩机和设置在壳体内的蒸发器组件,蒸发器组件包括蒸发器本体和分别设置在蒸发器本体内部的进水管路和出水管路,空调还包括:第一传感器,设置在进水管路上以获取进水管路内的水流的第一压力值;第二传感器,设置在出水管路上以获取出水管路内的水流的第二压力值;控制器,与第一传感器和第二传感器分别连接,根据第一压力值与第二压力值的差值与第一预设压力差值进行比较以控制压缩机的启停。根据本发明,能够解决现有技术中的水流开关易损、难以检测水流压力值的问题。

    用于控制空调系统的运行的控制方法和空调系统

    公开(公告)号:CN106594964A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610973043.7

    申请日:2016-11-07

    Abstract: 本发明涉及用于控制空调系统的运行的控制方法和空调系统。根据本发明的一个方面,提供一种用于控制空调系统(AC)的运行的控制方法。空调系统(AC)包括设置在空调系统(AC)的循环回路(CL)中的第一换热器(10)和第二换热器(30),循环回路(CL)中的工作流体流经第一换热器(10)而吸收热量并且流经第二换热器(30)而释放热量。控制方法包括以下步骤:第一换热器检测步骤,即,检测第一换热器(10)的运行参数;以及第二换热器调节步骤,即,根据第一换热器(10)的运行参数调节第二换热器(30)的操作,由此将第一换热器(10)的运行参数改变至预定参数范围。根据本发明,能够改进空调系统的防冻性能和/或制冷能力调节性能。

    一种防止空调压缩机液击的空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN106482407A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610952194.4

    申请日:2016-10-26

    CPC classification number: F25B43/006

    Abstract: 本发明提供一种防止空调压缩机液击的空调系统及其控制方法,所述系统包括压缩机(1)、第一换热器(11)、第二换热器(4)和节流装置器的存储体积,且在第一换热器与所述节流装置之间还连接设置有储液罐(10),在储液罐两端并联地还设置有并联支路(16),在并联支路上设置有控制该支路通断的第一控制阀(9a)。通过本发明能够根据需要在靠近压缩机吸气端的换热器的冷媒储存量大时不启动储液罐、在靠近压缩机吸气端的换热器的冷媒储存量小时开启储液罐以存储过多的冷媒,从而防止压缩机吸气口出现吸气带液的现象发生、有效地防止了压缩机液击的情况。(8),其中第一换热器的存储体积大于第二换热

    电子膨胀阀控制方法、装置及制冷/制热系统

    公开(公告)号:CN104457072B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410667414.X

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明实施例提供的一种电子膨胀阀控制方法、装置及制冷/制热系统,依据压缩机运行负荷和系统状态(包括:经济器的过热度、压缩机中压腔进气口的压力、压缩机排气口的压力、压缩机吸气口的压力,以及压缩机的电流)对经济器电子膨胀阀的开度进行调节,从而降低压缩机出现超范围运行情况发生的概率,充分发挥了经济器能力,提升了整机能力、能效,提高了压缩机及整机的运行可靠性。

    一种热回收水泵控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105201806A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510673392.2

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种热回收水泵控制方法,包括:检测热回收水箱的温度;当热回收水箱的温度小于等于第一预设值时,判断压缩机在第一预设时间内是否开启,若是,则:生成第一控制指令,并依据第一控制指令控制热回收水泵保持关闭状态;若否,则:生成第二控制指令,并依据第二控制指令开启所述热回收水泵。本发明能够通过压缩机的开启时间和热回收水箱温度综合对热回收水泵进行控制,提高了热回收水泵控制的有效性,进而提升了机组的运行可靠性和使用寿命。本发明还公开了一种热回收水泵控制系统。

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