一种防止空调室内管路温度过高的方法及空调器

    公开(公告)号:CN109387103A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811185850.8

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种防止空调室内管路温度过高的方法及空调器,在空调室内机的换热器的进口管路上安装与所述进口管路进行换热的第二换热器;然后在制热过程中达到预设温度时将第二换热器与所述换热器的出口管路连通。本发明通过增设带控制阀的第二换热器,使出口管路流出的冷媒在需要降温时流至第二换热器,通过第二换热器换热对进口管路降温,可以使室内管感温包检测到的温度降低,避免进入防高温保护。

    气液分离器及空调器
    64.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108317785B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201810457130.6

    申请日:2018-05-14

    Inventor: 杨秋石 潘卫琼

    Abstract: 本发明提供了一种气液分离器及空调器,包括:壳体;第一管体,设置在壳体上,第一管体的第一端与壳体外部连通并形成入口,第一管体的第二端与壳体内连通;第二管体,设置在壳体上,第二管体的第一端与壳体外部连通并形成出口,第二管体的第二端与壳体内连通并形成进气口,第二管体上设置有回油孔;调节结构,调节结构设置在回油孔处,调节结构能够改变回油孔的流通面积。本发明的技术方案解决了现有技术中的气液分离器的回油孔为固定大小,无法适应制冷系统的不同工况的问题。

    空调器的控制方法、装置、空调器、存储介质及处理器

    公开(公告)号:CN113188237B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110506071.9

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种空调器的控制方法、装置、空调器、存储介质及处理器,该方法包括:在所述空调器的制热模式下,确定所述室外换热器(11)的温度变化率,记为室外换热器温度变化率;确定所述室外换热器温度变化率是否小于预设温度变化率阈值;若所述室外换热器温度变化率小于所述预设温度变化率阈值,则对所述流量调节装置和所述节流装置中的至少之一进行调节,以实现对所述室外换热器(11)的冷媒循环量的调节,延缓所述空调器进入化霜模式的时间。该方案,通过延缓空调器进入化霜模式的时间,从而延长空调器在制热模式下的运行时间,能够提升用户的舒适性体验。

    电子膨胀阀的控制方法及空调

    公开(公告)号:CN112254311B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202011098712.3

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种电子膨胀阀的控制方法及空调,包括步骤:划分多个流量区间,对应每个流量区间设置一个修正参数;根据电子膨胀阀的当前流量所对应的流量区间获取该流量区间对应的修正参数,将电子膨胀阀的当前更新周期修正为预设周期与该流量区间对应的修正参数之和。本发明通过在不同的流量区间改变电子膨胀阀的更新周期,对电子膨胀阀更新速率进行修整,即改变电子膨胀阀开度步数的调节频率,满足空调系统在不同运行状态下对冷媒流量的需求,达到节流的效果。同时防止排气温度变化延时引起电子膨胀阀输入控制信号滞后导致电子膨胀阀开度反复过调的问题,提高机组运行稳定性。

    机组冷媒散热系统、机组和空调系统

    公开(公告)号:CN112762538A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110160763.2

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本申请涉及一种机组冷媒散热系统、机组和空调系统,机组冷媒散热系统冷媒散热模块、节流阀、第一导流开关、第二导流开关、第三导流开关和第四导流开关,冷媒散热模块的一端连接节流阀的一端,节流阀的另一端连接第一导流开关的输入端和第二导流开关的输入端,冷媒散热模块的另一端连接第三导流开关的输出端和第四导流开关的输出端,第一导流开关的输出端和第三导流开关的输入端均用于连接机组的内机换热器,第二导流开关的输出端和第四导流开关的输入端均用于连接机组的外机换热器。在制冷或制热状态下,进入冷媒散热系统的均为节流前冷媒,可以达到正常的冷媒散热效果,同时减少节流阀的数量,降低了成本,还有效提高了机组使用可靠性。

    电子膨胀阀控制方法、装置和空调

    公开(公告)号:CN112161390A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010970353.X

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种电子膨胀阀控制方法、装置和空调,其中,该方法包括:在空调开机时压缩机启动的情况下,获取压缩机的实时运行频率,并确定压缩机的实时运行频率是否等于预设目标频率;在确定实时运行频率不等于预设目标频率的情况下,获取当前工况温度;根据预设目标排气温度和当前工况温度,确定目标排气温度范围;基于目标排气温度范围调整空调的电子膨胀阀,使得空调的实际排气温度处于目标排气温度范围内。上述方案解决了低温及高温工况下空调启动时电子膨胀阀容易出现过调的问题,可以加快电子膨胀阀响应,使得空调开机后尽快趋于稳定,保障整机稳定运行。

    一种室外机化冰装置、室外机、空调及化冰方法

    公开(公告)号:CN110925955B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911166083.0

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种室外机化冰装置、室外机、空调及化冰方法,该化冰装置包括:第一换热器,包裹在压缩机的外围,用于吸收压缩机的热量;第二换热器,与所述第一换热器相连通,设置在室外机底盘上;控制器,用于控制所述第一换热器吸收压缩机的热量,以使所述第一换热器将热量传递给所述第二换热器为室外机底盘换热。本发明提供的技术方案,由于第一换热器包裹在压缩机的外围,吸收压缩机的热量后,能够将热量传递给第二换热器为室外机底盘换热,从而实现了室外机自动化冰,保障了空调在超低温工况下,持续稳定制热运行,相比通过在底盘加装电加热带方式化冰的技术方案,本发明提供的技术方案,无需考虑电气布线及安全问题,可靠性更高。

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