风机反转电路、空调器及控制方法

    公开(公告)号:CN117450099A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311636910.4

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明提供一种风机反转电路、空调器及控制方法,所述风机反转电路包括第一开关电路和第二开关电路;所述第一开关电路的输入端与所述空调器的三相电源连接,所述第一开关电路的输出端与所述空调器的风机连接,且所述第一开关电路还与所述空调器的控制电路连接,用于在所述控制电路的控制下进行导通和关断;所述第二开关电路的输入端与所述三相电源连接,所述第二开关电路的输出端与所述风机连接,且所述第二开关电路还与所述控制电路连接,用于在所述控制电路的控制下进行导通和关断;其中,当所述空调器进入除霜模式时,所述第二开关电路连通以使所述风机反转。本发明可以提高除霜效率,避免出现霜残留。

    热泵系统及其控制方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115046327A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210846429.7

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本公开涉及一种热泵系统及其控制方法。热泵系统包括:用于形成至少两种冷媒循环回路的压缩机、第一换热装置、节流装置和第二换热装置,至少两种冷媒循环回路包括第一冷媒循环回路和第二冷媒循环回路,其中,热泵系统还包括:第一切换装置,被配置为在第一冷媒循环回路和第二冷媒循环回路之间切换,其中,在第一冷媒循环回路中,冷媒从压缩机排出,并依次流经第一换热装置、节流装置和第二换热装置,然后返回压缩机,在第二冷媒循环回路中,冷媒从压缩机流出,并依次流经第二换热装置、节流装置和第一换热装置,然后返回压缩机;和第二切换装置,被配置为切换冷媒流经第一换热装置时相对于第一换热装置的进出方向。

    电子膨胀阀控制方法、装置、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN118499994A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410647671.0

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明提出的一种电子膨胀阀控制方法、装置、电子设备及可读存储介质,方法包括步骤:在热泵机组处于制热模式下,对热泵机组的出水温度进行监测;匹配与出水温度对应的排气调节参考参数;获取热泵机组的排气温度,并根据排气温度与排气调节参考参数对热泵机组中的电子膨胀阀的阀步进行调节。通过出水温度来匹配排气调节参考参数,可以理解的是,出水温度受到压缩机工作状态、冷媒状态的影响,因此,基于出水温度匹配到的排气调节参考参数则符合当前的压缩机、冷媒状态的需要,因此,通过排气调节参考参数与排气温度来对电子膨胀阀进行调节,能够在实现准确调节的基础上,避免产生高压、高温保护问题,提高热泵机组的可靠性。

    一种排水结构及空调器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117663455A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311486053.4

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种排水结构及空调器,包括:支架,支架的底部设置有排水槽;接水盘,接水盘设置在支架上;排水通道,排水通道与排水槽相对应设置,以使水从排水通道流入排水槽中;旋转组件,旋转组件与接水盘连接,旋转组件相对于接水盘可转动地设置,旋转组件设置在排水通道内,通过转动旋转组件以打开或闭合排水通道。本发明的排水结构及空调器解决了相关技术中空调器在化霜模式下融水无法及时排出导致机组组件易发生冻结的技术问题。

    气液分离器及热泵机组
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117387263A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311480730.1

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明提供一种气液分离器及热泵机组。气液分离器包括外壳;回气管,所述回气管设置于所述外壳内,且所述回气管具有第一回油口和第二回油口,所述第一回油口位于所述外壳的底部,所述第二回油口位于所述外壳内的液面处,且所述第二回油口能够随所述液面的变化而移动。本发明提供的气液分离器及热泵机组,通过在回气管上设置第一回油口和第二回油口,将第一回油口设置在气液分离器的底部进行正常回油,保证压缩机始终能够得到部分冷冻油以保证压缩机正常工作,保证热泵机组在正常工况下的回油可靠,然后将第二回油口设置在液面处,将处于液态冷媒上方的冷冻油引流至压缩机内,从而提升对压缩机的供油量,可以有效的保证压缩机的供油可靠。

    空调机组的化霜方法、装置、控制设备和空调机组

    公开(公告)号:CN114279044A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111543593.2

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明涉及化霜技术领域,具体涉及一种空调机组的化霜方法、装置、控制设备和空调机组,若检测到空调机组达到化霜条件,进入化霜流程;控制换热器组中的第一换热器组继续作为蒸发器使用,控制剩余的第二换热器组切换为冷凝器使用,以便于通过第二换热器组冷凝产生的热量对换热器组进行整体化霜;第二换热器组的化霜结束,检测第一换热器组中,是否存在与第二换热器组的温度差大于预设温度差的目标换热器;若检测到第一换热器组中存在目标换热器,控制目标蒸发器切换为冷凝器使用以进行化霜,直至目标换热器的化霜结束,化霜流程完成。在化霜过程中并没有停止进行制热,避免了用户使用侧发生较大温度波动,保证用户的舒适性体验。

    压缩机组件及空调机组
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119594618A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411344567.0

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明提供一种压缩机组件及空调机组。压缩机组件包括至少两个压缩机;气液分离器;吸气总管;油分离器;所述回油管与所述吸气总管的连通位置到所述吸气总管的第二端之间设置有扰流结构。本发明提供的压缩机组件及空调机组,在吸气总管上设置扰流结构,冷冻油进入吸气总管后会在扰流结构的扰流作用下被迫分散,分散后的冷冻油能够在吸气总管内均匀分配,然后通过分流件的分流均匀分配到所有的压缩机内,从而避免了现有技术中冷冻油在吸气总管的侧壁处堆积的问题,保证所有压缩机均能够可靠回油,特别是能够避免在低温条件下对启动压缩机而存在某个压缩机缺油的问题,保证所有压缩机的启动可靠,提高压缩机及空调机组的工作可靠性。

    热泵系统及热泵系统控制方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117387249A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311582367.4

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本申请涉及一种热泵系统及热泵系统控制方法,所述热泵系统包括换热模块以及动力模块,所述动力模块包括第一切换单元以及多个压缩机,多个所述压缩机通过所述第一切换单元与所述换热模块构成循环;其中:所述第一切换单元,用于对所述压缩机之间的连接关系进行切换,其中,所述连接关系为并联或串联。通过设置第一切换单元来对多个压缩机之间的串并联关系进行设计,从而使得热泵系统中的压缩机能够根据需要对串并联关系进行调节;对于单个热泵系统而言,能够在压缩机串联时,得到达到更高的出水温度,同样能够在压缩机并联时,达到更高的机组能力,能够满足不同场景的应用需要。

    空调机组的化霜方法、装置、控制设备和空调机组

    公开(公告)号:CN114279044B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202111543593.2

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明涉及化霜技术领域,具体涉及一种空调机组的化霜方法、装置、控制设备和空调机组,若检测到空调机组达到化霜条件,进入化霜流程;控制换热器组中的第一换热器组继续作为蒸发器使用,控制剩余的第二换热器组切换为冷凝器使用,以便于通过第二换热器组冷凝产生的热量对换热器组进行整体化霜;第二换热器组的化霜结束,检测第一换热器组中,是否存在与第二换热器组的温度差大于预设温度差的目标换热器;若检测到第一换热器组中存在目标换热器,控制目标蒸发器切换为冷凝器使用以进行化霜,直至目标换热器的化霜结束,化霜流程完成。在化霜过程中并没有停止进行制热,避免了用户使用侧发生较大温度波动,保证用户的舒适性体验。

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