空调器系统、空调器及控制空调器的方法

    公开(公告)号:CN109708198A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811614959.9

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种空调器系统、空调器及控制空调器的方法。空调器系统包括压缩机,压缩机具有多个独立压缩作业的气缸;冷凝器,冷凝器的进口端与压缩机的排气口相连通;闪发器,闪发器的进口端与冷凝器的出口端相连通,闪发器的第一出口端通过补气管路与多个气缸中的一个气缸的吸气口相连通;蒸发器,蒸发器的进口端与闪发器的第二出口端相连通,蒸发器的出口端与压缩机的吸气口相连通;第一电子膨胀阀,第一电子膨胀阀设置于冷凝器的出口端与闪发器的进口端的之间的管路上;第二电子膨胀阀,第二电子膨胀阀设置于闪发器的第二出口端与蒸发器的进口端的管路上。简化了该空调器系统的配置,有效地降低了空调器系统的生产成本。

    空调器系统、空调器及控制空调器的方法

    公开(公告)号:CN109708197A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811614943.8

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种空调器系统、空调器及控制空调器的方法。空调器系统包括压缩机具有多个独立压缩作业的气缸,冷凝器的进口端与压缩机的排气口相连通,闪发器的进口端与冷凝器的出口端相连通,闪发器的第一出口端通过补气管路与多个气缸中的一个气缸的吸气口相连通,蒸发器的进口端与闪发器的第二出口端相连通,蒸发器的出口端与压缩机的吸气口相连通,旁通支路的第一端与闪发器的第一出口端相连通,旁通支路的第二端与蒸发器的出口端相连通,第一控制阀设置于连通闪发器的第一出口端与旁通支路的第一端之间的管路上,第二控制阀设置于旁通支路上。有效地提高了该空调器系统模式切换的可靠性和适用性。

    空调系统及其控制方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109341123A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811498121.8

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统及其控制方法。空调系统包括依次设置在同一回路上的压缩机、冷凝器、第一节流元件、第二节流元件以及蒸发器;所述空调系统还包括:闪发器,所述闪发器安装在所述第一节流元件和所述第二节流元件之间的管道上,所述压缩机包括相互独立的第一气缸和第二气缸,所述第一气缸与所述冷凝器连通,所述第二气缸与所述闪发器连通;吸气温度Ts检测元件;排气温度Td检测元件;冷凝温度Tc检测元件;冷出温度Tc_o检测元件;中间温度Ti检测元件;蒸发温度Te检测元件;室外环境温度Tout检测元件和室内环境温度Tin检测元件。本发明能够解决现有技术中的空调系统的并行和并联控制复杂的问题。

    电子膨胀阀的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN109654782B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811520885.2

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本申请公开了一种电子膨胀阀的控制方法和装置。该方法包括:检测压缩系统是否运行在并行压缩模式;在压缩系统运行在并行压缩模式的情况下,获取冷凝温度、冷凝器出口温度和排气口的排气温度;根据排气温度确定冷凝器出口过冷度目标值,并根据冷凝器出口过冷度和冷凝器出口过冷度目标值之间的差值控制对第一电子膨胀阀的调节,其中,冷凝器出口过冷度为冷凝温度和冷凝器出口温度的差值;确定排气温度目标值,并根据排气温度和排气温度目标值之间的差值控制对第二电子膨胀阀的调节。通过本申请,解决了相关技术中对双气缸的压缩系统进行控制的过程中,由于两个电子膨胀阀解耦合困难,调节过程中系统运行不稳定的问题。

    空调器系统、空调器及控制空调器的方法

    公开(公告)号:CN109708197B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201811614943.8

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种空调器系统、空调器及控制空调器的方法。空调器系统包括压缩机具有多个独立压缩作业的气缸,冷凝器的进口端与压缩机的排气口相连通,闪发器的进口端与冷凝器的出口端相连通,闪发器的第一出口端通过补气管路与多个气缸中的一个气缸的吸气口相连通,蒸发器的进口端与闪发器的第二出口端相连通,蒸发器的出口端与压缩机的吸气口相连通,旁通支路的第一端与闪发器的第一出口端相连通,旁通支路的第二端与蒸发器的出口端相连通,第一控制阀设置于连通闪发器的第一出口端与旁通支路的第一端之间的管路上,第二控制阀设置于旁通支路上。有效地提高了该空调器系统模式切换的可靠性和适用性。

    一种热泵干燥系统和控制方法

    公开(公告)号:CN109945631A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910187839.3

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明提供一种热泵干燥系统和控制方法,所述热泵干燥系统包括:压缩机(1)、烘干装置(100)、干燥冷凝器(21)、室外蒸发器(41)和室内蒸发器(42),所述干燥冷凝器(21)与所述压缩机(1)的排气端连接、能够对所述烘干装置(100)内的空气进行加热,所述室外蒸发器(41)能够连接到所述压缩机(1)的吸气端、以对所述烘干装置(100)外部进行蒸发吸热,所述室内蒸发器(42)也能够连接到所述压缩机(1)的吸气端、以对所述烘干装置(100)内的空气进行蒸发吸热除湿。通过本发明既能保证系统既能回收室内排湿的潜热,又能满足干燥物料升温的工艺需求,有效避免热量浪费和周围环境污染的同时还能控制干燥温度。

    热泵系统及具有其的空调器

    公开(公告)号:CN108931021A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201811093618.1

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种热泵系统及具有其的空调器。该热泵系统包括压缩机,压缩机具有多个气缸,多个气缸均具有独立的吸气口;多个气缸中至少包括一个变容气缸,变容气缸具有压缩冷媒时的工作状态,以及变容气缸具有非压缩冷媒时的空转状态;多个气缸中至少包括一个并行气缸,并行气缸的吸气口可选择地与中压气体管路或气液分离器的出口端相连通。通过改变并行气缸的吸气口的连接方式以及改变变容气缸的工作状态,既可以使压缩机在高负荷下保持稳定的运行频率,降低噪声和提高可靠性,又可以在低负荷下保持稳定的运行频率,提高压缩机效率和热泵装置的性能系数,提高了热泵装置的能效。

    一种热泵系统和热泵干燥装置

    公开(公告)号:CN209763531U

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201920266358.7

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本实用新型提供一种热泵系统和热泵干燥装置,所热泵系统包括:压缩机(1)、四通阀(2)、第二换热器(32)、第四换热器(52)和风机(104),所述风机(104)设置在所述第二换热器(32)和所述第四换热器(52)之间的位置、且所述风机(104)的吹风正面朝向所述第二换热器(32)或朝向所述第四换热器(52),且所述第二换热器(32)、所述第四换热器(52)和所述风机(104)均设置于干燥房(10)内、以能够对所述干燥房内的空气除湿和/或加热。通过本实用新型能够实现热泵干燥系统在周期性控制风机正向转动和反向转动切换后始终能够保证对空气进行干燥除湿以及回收冷凝水的目的,提高对干燥房内空气的干燥除湿效果;提高能源利用效率,节能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    热泵系统
    30.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209085113U

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201821886809.9

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本实用新型提供一种热泵系统。该热泵系统包括压缩机、室内换热器、室外换热器、闪发器和压力调节装置,压缩机包括主缸和辅助缸,闪发器设置在室内换热器和室外换热器之间,压力调节装置设置在闪发器的液态冷媒出口和室内换热器之间,闪发器的气态冷媒出口连接至辅助缸的吸气口,压力调节装置用于在制冷工况下调节压力调节装置两端的冷媒压力差,以使压力调节装置两端的冷媒压力差在第一预设范围内,或者使得压力调节装置两端的冷媒压力差在第二预设范围内,其中第二预设范围的最小值大于第一预设范围的最大值。根据本实用新型的热泵系统,能够方便地实现压缩机的中压补气和低压补气的切换,结构和控制系统简单,实现成本较低。

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