蓄热器与压缩机装配结构及具有其的空调器

    公开(公告)号:CN104748251A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310737541.8

    申请日:2013-12-25

    CPC classification number: F24F1/10 F25B47/006

    Abstract: 本发明公开了一种蓄热器与压缩机装配结构及具有其的空调器,压缩机包括压缩机本体、储液罐及支架,蓄热器包裹在压缩机本体的与储液罐相对的一侧的表面上,蓄热器在压缩机本体圆周方向上的两端分别为第一端和第二端,装配结构包括设置于压缩机本体的储液罐一侧的连接板,连接板在压缩机本体圆周方向上的两端分别为第一端和第二端,连接板第一端与蓄热器第一端连接,连接板第二端与蓄热器第二端连接,且在连接板上设置有限位部,该限位部与支架配合限制连接板在压缩机本体轴向上的移动。从而通过水平方向上的硬约束和竖直方向上的虚约束,实现了蓄热器的牢固固定与限位。本发明的装配结构,通过水平方向上的硬约束和竖直方向上的虚约束,实现了蓄热器的牢固固定与限位。

    控温除湿空调及方法
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104729060A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310705987.2

    申请日:2013-12-19

    CPC classification number: F24F13/30 F25B39/02 F25B2339/02

    Abstract: 本发明公开了一种控温除湿空调及方法,其中控温除湿空调包括蒸发器、还包括二通阀和辅助加热装置;二通阀设置于蒸发器中的铜管上,将蒸发器分为再热部分和除湿部分;室内环境空气经过除湿部分进行除湿,经过再热部分进行加热;辅助加热装置设置于蒸发器外侧,用于对经过蒸发器中的室内环境空气进行加热。其通过采用二通阀将蒸发器分为除湿部分和再热部分,同时采用辅助加热装置对经过蒸发器中的室内环境空气进行加热,在不增加蒸发器的面积的同时提高了蒸发器的除湿效率,有效地解决了传统空调除湿效率低及室内机体积增大的问题。

    风机的控制方法、装置、可读存储介质和电子设备

    公开(公告)号:CN117803591A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410060929.7

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本申请提供了一种风机的控制方法、装置、可读存储介质和电子设备,该方法包括:获取实际环境温度,实际环境温度为风机所在的预设环境范围内的真实温度;获取预设环境温度,预设环境温度为风机所在的预设环境范围内的设定温度;在由于风机机组中的部分风机出现故障停机导致实际环境温度大于预设环境温度的情况下,提高风机机组中的至少一个无故障且正在运行的风机的初始转速限值,以满足风机机组要求风量。该方法当出现部分风机故障停机,且此时风机转速到达限制转速上限还未满足系统要求风量时,通过对剩余运行正常风机的转速上限进行修正,使剩余风机转速提高,达到维持整机风量的目的,确保机组运行正常。

    扫风组件及具有其的空调器

    公开(公告)号:CN107084519B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201610086279.9

    申请日:2016-02-15

    Abstract: 本发明提供了一种扫风组件及具有其的空调器,扫风组件,包括:导轨部;环形扫风部,设置于导轨部上,环形扫风部包括多个环形扫风板;驱动部,与环形扫风部相连接,驱动部驱动环形扫风部在导轨部上滑动。将扫风板设置成环形状的扫风板结构,使得从风道里送出的风能够沿着环形扫风板的一侧顺利出风,即在环形状扫风板的周向上都能够实现导风,所以该环形扫风部能够实现360°范围内送风,有效的避免了扫风组件存在扫风死角的问题。

    电子膨胀阀失效判定方法、模组、设备及计算机可读介质

    公开(公告)号:CN114001503A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111255572.0

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本申请涉及一电子膨胀阀失效判定方法、模组、设备及计算机可读介质。该方法包括:在接收到复位控制指令的情况下,启动电子膨胀阀的复位操作;在执行复位操作的过程中,持续检测电子膨胀阀的相电流,其中,相电流用于控制电子膨胀阀转动;在持续检测到的相电流均小于或等于预设电流阈值的情况下,确定电子膨胀阀失效。本申请可以针对没有反馈信号的电子膨胀阀,在压缩机上电启动之前对电子膨胀阀进行复位并在复位过程中检测相电流,利用相电流判断电子膨胀阀是否失效,不仅解决了没有反馈信号的电子膨胀阀无法判断是否失效的技术问题,甚至还能够在压缩机启动之前对电子膨胀阀进行失效判定,更好的保护了压缩机。

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