电子膨胀阀的控制方法
    101.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105004115A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510325059.2

    申请日:2015-06-12

    CPC classification number: F25B49/02 F25B2600/2513

    Abstract: 本发明实施例公开了一种电子膨胀阀的控制方法。所述方法包括:采集制冷剂在制冷循环中关键位置上的至少两个温度参数和/或压力参数;若所述关键位置上的至少两个温度参数和压力参数满足预设的动作条件,执行与所述动作条件对应的电子膨胀阀的开度调节动作。本发明实施例提供的电子膨胀阀的控制方法采集制冷循环上多个关键位置的温度、压力参数,并综合多个关键位置的温度、压力参数实施电子膨胀阀的开度控制,从而有效避免了根据单一参数实施开度控制时的控制失效问题。

    自然冷却风冷冷水机组及相关的方法和装置

    公开(公告)号:CN104676797A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510096788.5

    申请日:2015-03-04

    CPC classification number: F24F5/001 F24F11/30 F24F11/62 F24F11/64

    Abstract: 本发明公开了一种自然冷却风冷冷水机组及其控制方法、控制装置和空调系统,包括:压缩机、单向阀、冷凝装置、变频风机、电磁阀、电子膨胀阀、制冷剂泵和蒸发器,冷凝装置包括风冷冷凝器和变频风机;其中,压缩机的输出端和单向阀的输出端均连接至风冷冷凝器的输入端,风冷冷凝器的输出端连接至电磁阀的输入端和电子膨胀阀的输入端,电磁阀的输出端连接至制冷剂泵的输入端,制冷剂泵的输出端和电子膨胀阀的输出端均连接至蒸发器的输入端,蒸发器的输出端连接至压缩机的输入端和单向阀的输入端;以此组成第一制冷循环和第二制冷循环。本发明提供的技术方案,实现了制冷循环的精确控制,提高了自然冷却风冷冷水机组的可靠性。

    制冷机组的压差控制方法及制冷机组

    公开(公告)号:CN104567159A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410831271.1

    申请日:2014-12-26

    CPC classification number: F25B41/062 F25B49/02

    Abstract: 本发明提供一种制冷机组的压差控制方法,包括以下步骤:设定制冷机组的压缩机可靠运行的最小压差ΔP0;检测制冷机组的系统压差ΔP,并与ΔP0进行比较,当检测到ΔP<ΔP0的持续时间达到第一预设时间t1时,则制冷机组进入系统压差过低调节模式,系统电子膨胀阀开至目标开度,当ΔP>P时,制冷机组退出系统压差过低调节模式,系统电子膨胀阀恢复至初始状态的调节方式运行,其中P为设定压力值。还涉及一种制冷机组。本发明的制冷机组的压差控制方法及制冷机组,避免因频繁的系统压差保护引起的故障停机,解决了压缩机因系统压差小而导致的运行可靠性下降问题,尤其适用螺杆压缩机制冷机组,减少对油泵控制,降低因使用油泵而带来的成本增加。

    一种空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104566656A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510053415.X

    申请日:2015-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统及其控制方法,本申请在风冷螺杆机组的基础上增加喷淋系统,喷淋系统包括储水装置、第一水泵和喷水装置,喷淋系统能够将储水装置内的水抽出后经喷水装置喷洒在冷凝器上,冷凝器自身与喷洒用水进行热交换,冷凝器与喷洒用水进行热交换的速度比与空气进行热交换的速度快,所以相比于传统的风冷螺杆机组而言,本申请能够在夏天高温时实现快速散热、快速制冷的目的;并且风冷螺杆机组本身能够在冬天实现制热,所以本申请提供的空调系统能够实现在夏天高温时对冷凝器快速散热,并在冬天进行制热的双重目的。

    除冰装置、换热器及压缩机

    公开(公告)号:CN110736382B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN201911000305.1

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种除冰装置、换热器及压缩机,涉及压缩机技术领域,解决了接水盘凝露结冰,易损坏换热器的技术问题。该除冰装置包括第一除冰组件和第二除冰组件,第一除冰组件设置在待除冰位置处,能使结冰从待除冰位置上脱离成自由状态;第二除冰组件活动设置在待除冰位置,能使处于自由状态的结冰从待除冰位置移除;第一除冰组件包括共振压电片和供电装置,供电装置与共振压电片电性连接;第二除冰组件包括除冰刷和与除冰刷传动连接的驱动装置,驱动装置能带动除冰刷在待除冰位置往复移动。本发明能够将换热器接水盘上的结冰除下并移除,解决换热器在寒冷地区运行时结冰的问题,保证机组在寒冷地区运行时换热性能的稳定。

    热泵机组系统及其闪蒸罐结构

    公开(公告)号:CN107588581B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN201711021527.2

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种闪蒸罐结构,包括:中空的罐体;第一管路,部分设置于所述罐体中,所述第一管路具有制冷出入口及制热取液口,所述制热取液口与所述罐体连通;及第二管路,部分设置于所述罐体中,所述第二管路具有制热出入口及制冷取液口,所述制冷取液口与所述罐体连通;所述制热取液口到所述罐体底部的距离大于所述制冷取液口到所述罐体底部的距离。使得:制冷时制冷剂需求多,制冷取液口能够吸取足够的制冷剂以保证系统运行,制热时制冷剂需求少,多余的制冷剂能够存储在罐体中而不会进入到制热取液口中,避免多余的制冷剂影响系统运行的可靠性,使得热泵机组系统能够稳定运行。本发明还提供一种热泵机组系统。

    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:CN106482407B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201610952194.4

    申请日:2016-10-26

    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(8),其中第一换热器的存储体积大于第二换热器的存储体积,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。

    冷水机组油冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110411066B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910706410.0

    申请日:2019-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种冷水机组油冷系统及其控制方法,其中冷水机组油冷系统包括冷水机组、冷冻油换热器、供水管和回水管,冷水机组包括压缩机和第一换热器,第一换热器包括冷冻水出口和冷冻水进口,压缩机的冷冻油出口和压缩机的冷冻油入口之间设有冷冻油换热管,冷冻油换热器的第一流道连通在冷冻油换热管上,供水管连通在冷冻油换热器的第二流道的入口与冷冻水出口之间,回水管连通在第二流道的出口与冷冻水进口之间。利用冷水机组中第一换热器换热后输出的冷冻水对压缩机输出的冷冻油进行冷却,降低冷冻油的温度。避免对冷水机组中冷媒换热效率的影响,从而在保障空调系统换热效率的情况下,将冷冻油的温度控制在合适温度范围内。

    冷水机的控制方法和冷水机

    公开(公告)号:CN112856842A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110100047.5

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种冷水机的控制方法和冷水机,控制方法包括以下步骤:冷水机的风机按照预设频率运行第一预设时间,检测模块在第一预设时间内每间隔第二预设时间对环境温度进行检测并获取第一检测值,以及检测模块在第一预设时间内每间隔第二预设时间对冷凝温度进行检测并获取第二检测值;计算模块根据第一检测值和第二检测值获取在第二预设时间间隔内的冷凝端温差△T,以及计算模块根据冷凝端温差△T和预设温差T确定调节频率,调节模块根据调节频率调节风机的运行频率。本发明解决了现有技术中的冷水机的风机的调节方式无法兼顾环境温度的变化,导致风机对不同环境温度的适应性较差的问题。

    冷媒循环系统及其控制方法、空调机组

    公开(公告)号:CN110486915B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910840677.9

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本申请公开了一种冷媒循环系统及其控制方法、空调机组。其中,所述冷媒循环系统包括:至少两个循环流路;所述冷媒循环系统中设置有切换阀门和压缩机;所述切换阀门用于切换不同的循环流路;所述切换阀门通过第一控制阀门连接所述压缩机;当所述第一控制阀门打开时,所述压缩机将通过所述切换阀门迁移到闲置的循环流路中的冷媒抽回运行的循环流路中,形成了抽液流路,增加了抽液功能,与相关技术相比,减少了闲置的循环流路中迁移的冷媒,保证了运行的循环流路中的冷媒量,从而提高了运行效果。

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