空调系统及其变频器防凝露控制方法

    公开(公告)号:CN112432397B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202011293905.4

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明提供一种空调系统及其变频器防凝露控制方法,其中空调系统,包括内机换热器、外机换热器以及处于外机中的变频器,所述变频器具有过冷管,在空调系统处于制热模式下,所述内机换热器冷媒出口通过第一节流元件与所述过冷管的第一端口贯通,所述过冷管的第二端口通过第二节流元件与所述外机换热器的冷媒进口贯通,所述过冷管上设有第一温度传感器。根据本发明,过冷管上设有第一温度传感器能够实时检测过冷管的温度,能够更加准确的检测过冷管中的冷媒温度,进而利于通过对空调系统中节流元件乃至压缩机的控制实现变频器的防凝露控制。

    一种空调系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN109631383B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201811526777.6

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明提供一种空调系统及其控制方法,所述空调系统包括:压缩机(1),室外换热器(2),室内换热器(3),第一节流装置(4);还包括在所述压缩机(1)的排气口与所述室外换热器(2)的进气端之间管路上设置的第一控制阀(5);在所述空调系统关闭时、所述第一节流装置能关闭、所述压缩机能够持续运转一定时间后所述第一控制阀再关闭。通过本发明能够在系统关机的时候,通过压缩机的继续运行和第一控制阀的控制以将制冷剂控制在室外换热器内,避免制冷剂迁移至压缩机吸气侧,防止压缩机启动带液的情况发生,机组在各种工况启动时,都不会存在压缩机带液启动的问题,避免给压缩机带来不利影响,提升机组的可靠性。

    电子膨胀阀过热度控制方法、系统及空调设备

    公开(公告)号:CN109556329B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201811522645.6

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种电子膨胀阀过热度控制方法、系统及空调设备,其中,控制方法包括:根据蒸发器的入口饱和压力和压缩机排气压力得出系统高压损失;根据所述蒸发器的出口饱和压力和压缩机吸气压力得出系统低压损失;根据当前的系统高压损失、系统低压损失和预设数据库得出过热度修正系数,以得到所述电子膨胀阀的目标过热度。此种控制方法考虑了系统流路的压力衰减,通过设置修正系数对电子膨胀阀的过热度进行补偿,可反映出内机真实的蒸发和冷凝状态能够使系统目标过热度控制更加精确,防止能效偏低,提高系统控制的性能,并防止出现吸气带液而导致压缩机液击损坏压缩机,从而提高系统控制可靠性。

    分歧盒及多联机系统
    64.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106247702B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610817935.8

    申请日:2016-09-12

    Abstract: 本发明提供了一种分歧盒,用于多联机系统,所述分歧盒包括分歧管和第一阀门;分歧管包括输入管路和两个以上的输出管路,两个以上的输出管路均连通输入管路,每个输出管路串联所述第一阀门形成用于与多联机系统的室内机连接的输出控制支路。本发明还提供了一种多联机系统。本发明的分歧盒及多联机系统,通过在分歧管的输出管路上串联第一阀门,因此当多联机系统在制热运行时,可以通过控制与关机状态的室内机连接的第一阀门关闭,使得冷媒不能流经处于关机状态的室内机,提高系统的制热效果;同时可以避免关机状态室内机内产生液流声,降低系统的噪声。

    空调器温度控制方法及系统

    公开(公告)号:CN104676841B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510093097.X

    申请日:2015-03-02

    Abstract: 本发明提供一种空调器温度控制方法及系统。其中方法包括以下步骤:检测室内环境温度和室外环境温度;判断室外环境温度所在的预设温度区间,并获取所在的预设温度区间对应的目标温度与室外环境温度的温度关系;根据温度关系计算所述目标温度;判断目标温度与室内环境温度的关系,根据判断结果控制压缩机的运行状态;预设温度区间为多个,且目标温度随室外环境温度的增大而增大。其室内环境温度可调节的范围更宽,对于不同的预设温度区间,采用其对应的温控曲线,室内环境更精确的反映室外环境温度的变化,室内外温差小,用户更容易适应室内外温差的变化,避免头晕、中暑、感冒等空调病的发生,舒适性好。

    冷凝系统、空调系统及控制方法

    公开(公告)号:CN107796146A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710986175.8

    申请日:2017-10-20

    CPC classification number: F25B39/04 F25B41/003 F25B41/06

    Abstract: 本发明提供一种冷凝系统、空调系统及控制方法,所述冷凝系统具有入口和出口,所述冷凝系统还包括并联设置与所述入口和所述出口之间的主冷凝管路和辅助冷凝管路,所述主冷凝管路上设置有主冷凝单元,所述辅助冷凝管路包括第二节流装置、辅助冷凝器和第一电磁阀,本发明提供的冷凝系统、空调系统及控制方法,通过设置冷媒回收管路和冷媒加压管路,对冷媒的流向进行控制,从而改变辅助冷凝器的作用,通过设置第一至第四电磁阀,决定辅助冷凝器是否进入回收模式、加压模式或换热模式,并且能够改变室外机组的换热面积,调节机组的冷媒循环量,使机组可以保持在最优的冷媒量运行,从而提高的空调系统的能效。

    一种均回油空调机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN106440572A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610814298.9

    申请日:2016-09-09

    CPC classification number: F25B43/02

    Abstract: 本发明提供一种均回油空调机组及具有其的控制方法,所述均回油空调机组包括室外机(201、202、203、204)和室内机(301、302、303、304),所述室外机包括两个以上并联设置的压缩机(101、102),且各所述压缩机的吸气管(401、402)汇合并连至气液分离器(5)、排气管(601、602)汇合连至油分离器(7),其中每个压缩机还设置有用于排出其内部油的均油孔(801、802)以及与该孔相连的均油管(901、902),各压缩机的均油管相汇合并连至所述油分离器(7)的冷媒出口端(71)。通过本发明能够有效地将富含油的压缩机中的油通过均油管均匀地分配到各个压缩机、及室外机中,解决了油量分配不均和油位不平衡的问题。

    一种模块化多联机空调系统及其除霜控制方法

    公开(公告)号:CN106288546A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610814285.1

    申请日:2016-09-09

    CPC classification number: F25B41/04 F25B13/00 F25B47/02 F25B49/02 F25B2600/25

    Abstract: 本发明提供一种模块化多联机空调系统及其除霜控制方法,所述空调系统包括多个室内机和室外机,每个室外机分别通过气管(1)和液管(3)、四通阀(4)、室外换热器(5),所述四通阀(4)包括连至压缩机的排气口的第一端、连至室外换热器(5)的第二端、连至压缩机的吸气口的第三端和连至气管(1)的第四端,其中在第三端上还连接有低压均气管(6),且多个所述室外机之间还设置有用于将每个所述低压均气管(6)均连通至其中的总低压均气管(7)。通过本发明能将其余不需除霜的室外机中的热量进行利用、用于消除需要除霜的室外机上的霜,实现对单个室外换热器进行单独化霜的目的和作用。(2)与室内机相连,且每个室外机包括压缩机

    空调器的控制方法和控制装置

    公开(公告)号:CN103591667B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201210292793.X

    申请日:2012-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种空调器的控制方法和控制装置。该控制方法包括:当空调器运行于自动模式时,接收用户输入的温度值;确定自动模式的控制算法中标准温度参数的值等于用户输入的温度值;以及根据控制算法控制空调器运行。通过本发明,使得空调器的自动模式下的标准温度可由用户设定,从而能够满足用户的个性化需求,提高空调器在自动模式下的舒适性。

    新风机的管道及具有其的新风机

    公开(公告)号:CN105180391A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510448436.1

    申请日:2015-07-27

    CPC classification number: F24F13/02 F24F12/001

    Abstract: 本发明提供了一种新风机的管道及具有其的新风机。新风机的管道内设置有分割体,分割体的延伸方向与管道延伸方向一致,管道被分割体分割出新风引进通道和与新风引进通道相邻的排风通道,新风引进通道和排风通道之间的分割体为导热介质板。应用本发明的技术方案,由新风引进通道引入的室外空气与经排风通道排出的室内空气在管道内换热,解决了现有技术中存在的结构复杂且消耗的电能增加的问题。

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