一种热泵机组控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119103726A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411397603.X

    申请日:2024-10-09

    Abstract: 本申请实施例公开了一种热泵机组控制方法、装置、设备及存储介质,包括:在环境温度在预设的超低温范围之内时,控制压缩机采用第一启动频率运行;在压缩机运行达到第一预设时长之后,实时检测进水温度,在进水温度超过第一阈值时,将主路电子膨胀阀的开度调整至第一开度;按照预设的第一控制策略控制热泵机组运行,第一控制策略以第一频率为最低运行频率,第一频率大于第二控制策略对应的最低运行频率,第一开度小于第二控制策略对应的初始开度,第二控制策略为对应于预设的常温范围的控制策略,常温范围内的温度值高于超低温范围内的温度值,能够解决超低温环境下运行可靠性较低的技术问题,提升热泵机组在超低温环境下的运行可靠性和稳定性。

    热泵复合系统及其控制方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118836606A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411013450.4

    申请日:2024-07-26

    Inventor: 曹巍

    Abstract: 本发明提供一种热泵复合系统及其控制方法,其中的热泵复合系统包括第一室外换热器、室内换热器、冰箱蒸发器、热水器水箱的换热流道的一端分别连接至管路切换机构,第一室外换热器的另一端通过第一节流元件、室内换热器的另一端通过第二节流元件、冰箱蒸发器的另一端通过第三节流元件、换热流道的另一端分别连接于储液罐;压缩机的排气口、气液分离器的入口也分别连接至管路切换机构,气液分离器的出口连接至压缩机的吸气口。根据本发明,热泵复合系统集空调、冰箱和热水器于一体,可实现一机多能,功能更加丰富,且在实现空调、冰箱和热水器的功能时,只使用一个压缩机,并共用多个部件,这使得系统所用的部件数量较少,设计较为简单。

    热水器及其控制方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112361597B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202011241639.0

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种热水器及其控制方法,其中,该热水器包括:依次连接的压缩机、四通阀、水侧换热器和空气侧换热器;其中,水侧换热器包括:串联设置的第一换热器和第二换热器;第一换热器,位于第一储热水箱内;第二换热器,位于第二储热水箱内;热水器包括直热加热模式,用于通过第一换热器吸收第一储热水箱内水的相变热,并通过第二换热器释放相变热,以加热第二储热水箱内的水,供用户使用。本发明解决了现有技术中热水器用水量增加时热水供应不及时的问题,快速满足用户用水需求。

    感温包故障检测方法、装置、设备及计算机可读介质

    公开(公告)号:CN118442708A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410654547.7

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本申请涉及一种感温包故障检测方法、装置、设备及计算机可读介质。该方法包括:在热水机机组停机时,确定所述热水机机组的停机类型,并根据所述停机类型确定目标停机时长;当所述热水机机组的停机时间累计达到所述目标停机时长时,获取多个感温包的温度,其中,所述多个感温包分别设置在所述热水机机组的多个位置;根据所述多个感温包的温度大小关系,确定出现偏移故障的目标感温包。本申请通过识别停机类型、精确选择检测时机、全面监测感温包的温度状态、基于感温包的温度大小关系精确定位故障位置,解决了感温包自检困难、准确性低的技术问题,进一步实现预防性维护和提高系统可靠性,提升了热水机机组的运行效率和稳定性。

    相变蓄热装置及热泵热水器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118168389A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211573540.X

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了相变蓄热装置及热泵热水器,该相变蓄热装置包括填充有相变蓄热材料的蓄热箱,所述蓄热箱中还设置有冷凝盘管和换热器,所述冷凝盘管盘旋形成一容置空间;所述换热器穿设在所述容置空间中,所述换热器的两端分别用作介质输入和介质输出;所述换热器包括至少两组换热管组,两组换热管组之间通过一转接管连通,每组所述换热管组包括若干根支流管,所述支流管端部连接于所述连接管的周向侧壁,连接于同一所述连接管上的所述支流管在所述连接管上间隔分布。通过相变蓄热技术,减小了热水器体积,并在蓄热箱内设置斜向流换热器,增加了液体扰动,强化了传热,使换热更加充分,提高了换热效率。

    一种空气能热水器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111595022B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202010361468.9

    申请日:2020-04-30

    Inventor: 吴忠南

    Abstract: 本发明公开了一种空气能热水器。它包括翅片蒸发器、气液分离器、压缩机、套管换热水箱、储液罐、过滤器和膨胀阀依次连接,膨胀阀与翅片蒸发器连接,翅片蒸发器上设有化霜加热组件,套管换热水箱内设有冷媒组件和水管组件,冷媒组件包括直式冷媒管和弯式冷媒管,水管组件包括直式水管和弯式水管,直式水管置于直式冷媒管的内部,弯式冷媒管包括内冷媒管和外冷媒管,弯式水管置于内冷媒管和外冷媒管之间,弯式水管包覆整个内冷媒管,外冷媒管缠绕在弯式水管的外侧。本发明的有益效果是:热量吸收效果,流动性能好,接触面积大,化霜效率高,热交换效率高,传热效率高,牢固程度高,使用寿命长,安全可靠性高,水利用率高。

    电子膨胀阀的控制方法、装置、可读存储介质及热泵系统

    公开(公告)号:CN115164462B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210617002.X

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明公开了电子膨胀阀的控制方法、装置、可读存储介质及热泵系统。电子膨胀阀的控制方法包括如下步骤:1)压缩机开启前的第30秒,电子膨胀阀的开度自动运行到最大步数A;2)压缩机启动后的第15秒,电子膨胀阀自动运行到步数E1;3)压缩机启动后的第30秒,电子膨胀阀开始自动调节实际步数E。在压缩机开启前的第30秒,电子膨胀阀自动运行到最大步数,即电子膨胀阀的开度最大。压缩机开启后的第15秒,电子膨胀阀再从最大步数开始调节,可以快速准确调节电子膨胀阀,从而减少电子膨胀阀乱调节的现象,从而达到最佳节能效果。

    热泵热水器的控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117213071A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311002726.4

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本申请属于电器技术领域,具体涉及热泵热水器的控制方法、装置、设备及介质,该方法包括:当所述热泵热水器内的水需要加热时,控制所述风机开启并以预设转速运行;在确定所述风机的进风侧温度满足预设条件时,控制所述电子膨胀阀进行调零复位,并在调零复位后根据预设初始开度运行,所述预设条件为所述进风侧温度与室外温度趋于一致;当所述电子膨胀阀调零复位完成后,控制所述压缩机以预设初始频率开启运行,该方法避免了热泵热水器受室内外温差的影响,导致电子膨胀阀和压缩机初始运行参数出现偏差的问题,有利于热水器开机后迅速达到稳定状态,提高了开机运行效率和可靠性。

    相变蓄能式热水系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111043760B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN201911296524.9

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明提供一种相变蓄能式热水系统及其控制方法。其中相变蓄能式热水系统,包括通过管路顺次连接的具有第一压缩部的冷媒压缩装置、第一四通阀、第一用水侧换热器、第一电子膨胀阀、第一截止阀、第二电子膨胀阀、第三换热器,还包括相变蓄能装置,相变蓄能装置内具有相变用换热器,第一四通阀上的各口分别与第一压缩部的排气口及吸气口、第一用水侧换热器、相变用换热器贯通,相变用换热器的另一端连接于第一截止阀与第二电子膨胀阀之间。本发明提供的一种相变蓄能式热水系统及其控制方法,采用相变蓄能装置与用水换热器的分离式设计,能够在利用相变蓄能的高蓄能密度的优势、提高换热能效的同时,提升系统的用水安全性。

    一种节能型空气源热泵多联机冷热水系统

    公开(公告)号:CN116447751A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310433494.1

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明涉及多联机热泵空调技术领域,且公开了一种节能型空气源热泵多联机冷热水系统,包括室内机和室外机,室内机包括若干个第一换热器和若干个水箱,第一换热器外侧分别连通有第一制冷剂端口、第一进水端、第二制冷剂端口和第三出水端,水箱外侧分别连通有第一出水端、第二出水端、第二进水端和第三进水端,本发明通过制冷剂循环经过压缩机和多个制冷配件间,使得制冷剂可以在室内机的水箱提供冷、热水,第一换热器的制冷剂放热或吸热与水箱的冷、水热交换,最终为负荷端提供满足要求的冷、热水,满足不同场所空气源热泵多联机制热水需求,在室内提供冷、热风的同时提供冷、热水,提高了多联机空调使用时的舒适度和便利性。

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