空调器及其容量变化的判断方法

    公开(公告)号:CN104729138B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201310719328.4

    申请日:2013-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种空调器及其容量变化的判断方法。根据本发明的空调器,包括:依次相连通的压缩机、四通阀、室内换热器和室外换热器;压缩机的出口端与压缩机的变容气缸进口端相连通,压缩机的出口端与压缩机的变容气缸进口端之间的管路上设置有电磁阀;四通阀通过气液分离器与压缩机的定容气缸进口端相连通;控制器,检测电磁阀的工作状态和压缩机的实际运行状态。通过电磁的通断电状态与压缩机实际工作状态的比较,判断压缩机是否出现单双缸切换失效,防止空调器机组出现异常情况,提高空调器机组的可靠性和稳定性。

    一种空调器模式转换的控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN103940051B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410201163.6

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明提供了一种空调器模式转换的控制方法及控制系统,当运行的空调器进行模式转换时,控制空调器的压缩机停机,然后通过控制空调器的换向电磁阀得电,使该空调器处于单缸运行回路,通过控制压缩机重新启动,实现了空调器的单缸启动。由于本发明采用单缸启动,因此,有效避免了因两个缸体启动不一致对空调器稳定运行带来的影响,并且,单缸启动相对于双缸启动而言,大大降低了空调器启动时的能耗。

    变频与变容压缩机的单双缸切换方法

    公开(公告)号:CN104047843B

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201410228442.1

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种变频与变容压缩机的单双缸切换方法。该变频与变容压缩机的单双缸切换方法包括:步骤S1:确定单缸切双缸时的压缩机运行频率范围;步骤S2:确定双缸切单缸时的压缩机运行频率范围;步骤S3:检测当前的压缩机运行状态和运行频率,并在检测到的所述压缩机的运行状态和运行频率达到切缸条件时,迅速执行单缸切双缸动作或双缸切单缸动作。根据本发明的变频与变容压缩机的单双缸切换方法,能够实现压缩机的单双缸快速切换,且可以保证单双缸切换的可靠性。

    热泵式空调系统
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103791569B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201210425990.4

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种热泵式空调系统。根据本发明的热泵式空调系统,包括压缩机;室内换热器和室外换热器;节流元件,串联设置在室内换热器和室外换热器之间;蓄热换热器,包括第一通道、第二通道和调节阀;四通阀具备第一阀口与第四阀口连通的第一状态,第一阀口与第二阀口连通的第二状态;第一截止阀,设置在与第二通道并联设置的连接压缩机与四通阀的通道中。通过控制各个阀体及相关液压控制元件的动作实现利用压缩机直接排出的高温制冷剂进行蓄热,在除霜时,相应除霜速度也会加快,且除霜时,室内机还在同步制热,因此对于室内温度波动影响小,舒适性高,提高了除霜时的加热效率。

    空调系统
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104061723B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410253464.3

    申请日:2014-06-09

    Abstract: 本发明提供一种空调系统,包括第一换热器、第二换热器、压缩机和第一节流装置、第一电磁阀、第二电磁阀、单向阀和气液分离器,压缩机、第一换热器、第一节流装置、第二换热器和气液分离器顺次连接形成制冷回路,压缩机包括上气缸和下气缸,第一电磁阀串联在压缩机的排气口与下气缸的吸气端之间,第二电磁阀串联在气液分离器的入口与下气缸的吸气端之间,单向阀串联在气液分离器的第一出口与下气缸的吸气端之间,单向阀的开启方向向下,气液分离器的第二出口连通上气缸的吸气端。本发明的空调系统,通过单向阀和电磁阀的配合,实现压缩机单双缸之间的切换,单向阀的开启方向向下,阀芯在开启时不会出现产生噪音和损坏阀芯的情形。

    一种空气能热水器的化霜方法及系统

    公开(公告)号:CN105509314A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410485648.2

    申请日:2014-09-22

    Abstract: 本申请公开了一种空气能热水器的化霜方法及系统,首先采集机组安装当地的天气预报信息,然后结合天气预报信息以及室外环境温度、室外换热管温和机组制热水模式累计运行时间选择化霜进入条件。相比现有技术而言,本发明结合了机组安装当地天气预报信息,因此能够更加准确的控制机组化霜,从而有效减少了“假化霜动作”的发生,使得空气能热水器更加的节能、经济,并在一定程度上提高了空气能热水器的运行效果。

    热水器回水控制方法
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105157236A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510437748.2

    申请日:2015-07-22

    Abstract: 本发明公开一种热水器回水控制方法,包括:判断热水器的多个用水点中的经常用水点与不经常用水点;在所述经常用水点的水温小于第一预定值时,仅对所述经常用水点进行回水。本发明首先将用水点区分为经常用水点与不经常用水点,并在经常用水点的水温小于第一预定值时,仅对所述经常用水点进行回水,但是,不对不经常用水点回水。这样,可以进行有针对性的控制,因而在保证用水舒适性的同时有效防止了热量的浪费。

    热泵热水器变频压缩机初始频率控制方法及控制装置

    公开(公告)号:CN104930713A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510274820.4

    申请日:2015-05-26

    Abstract: 本发明提供了一种热泵热水器变频压缩机初始频率控制方法及控制装置。根据本发明的热泵热水器变频压缩机初始频率控制方法,该方法包括:步骤S1:获取水箱水温Tw、水箱设定温度Ts和室外环境温度Te;步骤S2:根据室外环境温度Te确定变频压缩机运行的上限频率Fu;步骤S3:根据水箱设定温度Ts与水箱水温Tw的差值Ts-Tw和室外环境温度Te确定变频压缩机的初始频率F0与上限频率Fu的比例系数K,并根据F0=K Fu确定初始频率F0。本发明使初始频率与稳定运行频率相接近,从而使热泵热水器变频压缩机快速达到稳定状态,及时稳定补充热水,提高机组产水量。

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