多联机系统及其控制方法
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104296281B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410504822.3

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明公开一种多联机系统及其控制方法。该多联机系统包括:压缩机;四通阀;室内机;液管,液管的第一端连接至室内机,第二端连接至四通阀的第三阀口,液管上设置有冷凝器;低压气管,低压气管的第一端连接至室内机,第二端连接至四通阀的第四阀口;冷媒调整罐,冷媒调整罐的第一接口连接至液管,第二接口连通至低压气管,第三接口可选择地连通至液管或低压气管,并在多联机系统的冷媒量需求较大时,向多联机系统提供冷媒,在多联机系统的冷媒量需求较小时,回收多联机系统中的冷媒。根据本发明的多联机系统,可以根据冷媒运行情况灵活控制冷媒循环量,保证系统的可靠性。

    热回收多联机外机系统及阀体失效检测方法

    公开(公告)号:CN105466087A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201511005976.9

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: F25B41/04 F25B49/00

    Abstract: 本发明公开了一种热回收多联机外机系统及阀体失效检测方法,属于热回收多联机外机系统及其检测方法领域,为解决现有技术中缺少检测阀体失效方法等问题而设计。本发明热回收多联机外机系统包括冷媒调整罐,设置在冷媒调整罐进液端的加压阀、进液阀、均压阀、以及设置在冷媒调整罐排液端的排液阀,系统还包括压力检测装置,压力检测装置设置在冷媒调整罐的进液端和排液端之间;压力检测装置用于检测冷媒调整罐进液端和排液端之间的压力值。本发明热回收多联机外机系统能根据压力值来判断阀体是否控制失效。本发明阀体失效检测方法能保证热回收多联机外机系统工作状态正常。

    一种冷凝系统、风冷式空调系统和控制方法

    公开(公告)号:CN104654679A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510077072.0

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明涉及一种冷凝系统,具有入口和出口,冷凝系统包括并联在冷凝系统的入口和出口之间的至少一个第一冷凝通道和至少一个第二冷凝通道;第一冷凝通道上包括第一冷凝单元,第二冷凝通道上包括第二冷凝单元、第一控制阀和第二控制阀,第一控制阀设置在冷凝系统的入口与第二冷凝单元之间的位置,第二控制阀设置在第二冷凝单元和冷凝系统的出口之间的位置;还包括回液管路,回液管路的一端与冷凝系统的出口连通,回液管路的另一端与第二冷凝通道中第二冷凝单元和第二控制阀之间的位置连通。本发明还涉及一种风冷式空调系统和控制方法。本发明能改善系统的部分负荷运行,增加系统部分负荷运行时的制冷效果及可靠性。

    空调系统及其控制方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104089427A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410287199.0

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,包括压缩机、室外换热器、节流装置和室内换热器,压缩机、室内换热器、节流装置和室外换热器依次连接形成循环回路,室外换热器分为第一流路和第二流路,第一流路和第二流路均串接节流装置连接至室内换热器,第一流路和第二流路之间还串接有第一电子阀门,第一流路和第二流路分别串接阀门装置连接至第一四通阀,使得第一四通阀的第一阀口连通第一流路或第二流路,冷媒进入第一流路,经节流装置节流后进入第二流路,或冷媒进入第二流路,经节流装置节流后进入第一流路。本发明还涉及两种空调系统的控制方法。本发明的空调系统及其控制方法,提高了室外换热器的化霜速度和效果,保证了空调的制热效果。

    热回收多联机系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN105091392B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201410150979.0

    申请日:2014-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种热回收多联机系统及其控制方法,热回收多联机系统包括压缩机、四通阀、室外换热器、多个室内机、高压气管、中压液管、低压气管、均压管、第一电磁阀与第二电磁阀;高压气管的两端分别连接到压缩机的排气端与多个室内机,中压液管的两端分别连接到室外换热器与多个室内机,低压气管的两端分别连接到压缩机的吸气端与多个室内机,压缩机、室外换热器与室内机形成循环回路;第一电磁阀设置在高压气管上;均压管的两端分别连接到高压气管的中部与低压气管的中部,且均压管与高压气管的连接处位于第一电磁阀与多个室内机之间;第二电磁阀设置在均压管上,达到提高制冷能效的目的。

    热回收多联机外机系统及阀体失效检测方法

    公开(公告)号:CN105466087B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201511005976.9

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种热回收多联机外机系统及阀体失效检测方法,属于热回收多联机外机系统及其检测方法领域,为解决现有技术中缺少检测阀体失效方法等问题而设计。本发明热回收多联机外机系统包括冷媒调整罐,设置在冷媒调整罐进液端的加压阀、进液阀、均压阀、以及设置在冷媒调整罐排液端的排液阀,系统还包括压力检测装置,压力检测装置设置在冷媒调整罐的进液端和排液端之间;压力检测装置用于检测冷媒调整罐进液端和排液端之间的压力值。本发明热回收多联机外机系统能根据压力值来判断阀体是否控制失效。本发明阀体失效检测方法能保证热回收多联机外机系统工作状态正常。

    空调系统
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104390384B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201410545836.X

    申请日:2014-10-15

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,包括压缩循环,压缩循环中串联设置有压缩机,空调系统还包括将压缩机的进气管路中的液态制冷剂输送到压缩机的排气管路中的液态制冷剂转移系统。根据本发明的空调系统,通过设置液态制冷剂转移系统将压缩机前的液态制冷剂转移到压缩机后,有效控制制冷剂循环量,确保空调系统运行的有效性和安全性,大大扩展了空调机组的运行范围,而且在制热过程中,将压缩机前的液态制冷剂转移到压缩机后,实现低压液态冷媒直接转移到高压,从而达到快速提升制热效果的目的。

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