一种新风除湿机及其控制方法

    公开(公告)号:CN102853504B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201110175946.8

    申请日:2011-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种新风除湿机,其包括壳体、压缩机、第一冷凝器、第二冷凝器、节流元件、蒸发器及控制器,在壳体上部设有风道,蒸发器和第二冷凝器沿风向依次安装在风道内,节流元件设于第二冷凝器与蒸发器之间,压缩机和第一冷凝器设于壳体内下部,压缩机、第一冷凝器、第二冷凝器、节流元件及蒸发器经管路连接成循环回路;在第二冷凝器与节流元件之间的管路上设有电磁阀,电磁阀与控制器电连接。本发明通过在新风除湿机组的第二冷凝器与节流元件之间安装一个电磁阀,避免了压缩机带液启动引起压缩机烧毁的危害,而且,系统管路简单,无需额外的安装空间,对机组尺寸和重量增加小,节省机组成本。同时,本发明还公开了一种新风除湿机的控制方法。

    空调系统和用于空调系统的控制方法

    公开(公告)号:CN104279791A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410550438.7

    申请日:2014-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统和用于空调系统的控制方法。空调系统包括热回收换热器、热回收管路组件和压缩机,压缩机的排气端与热回收换热器连接,热回收管路组件的至少一部分与热回收换热器相邻以换热,空调系统还包括用于检测压缩机的排气端的实际排气温度的第一检测部,第一检测部设置在压缩机的排气端,热回收管路组件包括:主管路,主管路的至少一部分与热回收换热器相邻以换热;用于控制主管路的输出流量的流量控制部,流量控制部设置在主管路上。在空调系统启动时,通过控制流量控制部可以使空调系统的热回收能力得到调节,从而使热回收能力符合压缩机的工作条件,避免出现因热回收能力与压缩机工作状态不符而导致的异常停机的问题。

    热泵用电气元件散热器及使用该散热器的热泵系统

    公开(公告)号:CN102468256B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201010548864.9

    申请日:2010-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种热泵用电气元件散热器及使用该散热器的热泵系统,该热泵用电气元件散热器包括基板,基板包括相对的第一侧边及第二侧边,在基板内设有第一冷媒通道,第一冷媒通道包括第一通道进口及第一通道出口;第一冷媒通道从第一通道进口至第一通道出口依次为第一直线段、反向弯折段、第二直线段、第三直线段及往复弯折段;反向弯折段呈180度弯折,第一直线段、第二直线段相互平行,第一直线段及第二直线段均位于第一侧边,且第一直线段相对于第二直线段更靠近于第一侧边,第三直线段从第一侧边向第二侧边延伸,往复弯折段位于基板的第二侧边与第二弯折段之间。本发明可以利用冷媒对电气元件进行散热,且散热器中的冷媒通道布局合理,冷却效率高。

    除湿机
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102563763A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010581776.9

    申请日:2010-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种除湿机,包括:壳体,设置在壳体上的进风口和出风口,位于壳体内部的压缩机、蒸发器、第一冷凝器和第二冷凝器,壳体内部还设置有隔离结构,隔离结构将壳体内部分为相隔离的第一腔室和第二腔室;其中,进风口和出风口位于限定第一腔室的第一腔室壁上,蒸发器和第一冷凝器位于第一腔室内并依次沿进风至出风方向排布,连通蒸发器和第一冷凝器之间的管路上设置有膨胀阀;压缩机位于第二腔室内,压缩机的冷媒入口通过穿过隔离结构的管路与蒸发器连接,压缩机的冷媒出口与第二冷凝器连接后通过穿过隔离结构的管路与第一冷凝器连接。根据本发明的除湿机,具有体积小,能效高的优点。

    模块化制冷机组的均衡控制方法和模块化制冷机组

    公开(公告)号:CN119509093A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411980603.2

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开一种模块化制冷机组的均衡控制方法,包括:步骤200,包括步骤210,包括:步骤211包括:获取当前工作的各制冷模块的模块供液温度Ti,判断Ti与Tn的大小,如果有制冷模块的Ti大于Tn,则对该变频压缩机升频,步骤212包括:重复执行步骤211直到各制冷模块的Ti均小于Tn,然后执行步骤300;步骤300,包括:计算各制冷模块的变频压缩机的工作频率的平均值Pv,然后使各变频压缩机的工作频率均调节至平均值Pv,如果各制冷模块的模块供液温度Ti均小于其供液设定温度Tn,则当前工作的各制冷模块的变频压缩机均以当前工作频率进行工作,如果有制冷模块的模块供液温度Ti大于其供液设定温度Tn,对该制冷模块的变频压缩机的工作频率升频,然后执行步骤200。

    冷却机组、流量控制方法以及车辆

    公开(公告)号:CN119233608A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411587194.X

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本公开涉及一种冷却机组、流量控制方法以及车辆。冷却机组包括:由多个供液泵、换热器、冷却模块和流动阻力装置串联构成的液冷循环回路;处理器,与流动阻力装置通信连接,配置为根据液冷循环回路中液体的流量,控制流动阻力装置,其中:多个供液泵并联,配置为驱动液冷循环回路中的液体流动;换热器配置为使液冷循环回路中的液体与待冷却的设备进行热交换;冷却模块配置为冷却液冷循环回路中的液体;流动阻力装置配置为,根据处理器的控制,对液冷循环回路中流动的液体施加阻力,使得在多个供液泵全部正常工作的情况下和在部分供液泵故障的情况下,液冷循环回路中液体的流量均处于工作范围内。

    一种换热装置的控制方法、系统、换热装置及空调设备

    公开(公告)号:CN114251780B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202111536913.1

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明提供了一种换热装置的控制方法、系统、换热装置及空调设备,该控制方法包括:分别获取所述换热装置的进水压力以及出水压力,确定所述换热器的进出水压力差;将所述换热器的进出水压力差与预设压差进行比对,若所述换热器的进出水压力差大于所述预设压差,则判断所述换热装置的换热管路存在液体泄漏,输出防溅液信号,根据所述防溅液信号,调节所述换热装置出风端的挡液板的角度至其在出风口的过风断面所在平面上的投影完全覆盖所述过风断面。基于本发明的技术方案,能够自动判断换热管路是否存在漏液,并调节挡液板的角度使泄露的液体被挡在空调内部,避免溅出换热装置。

    回油控制方法以及空调系统

    公开(公告)号:CN115978738B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202211603351.2

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明公开了回油控制方法以及空调系统,回油控制方法包括:检测空调系统的运行参数,当运行参数达到设定回油条件时,根据外部环境温度t环境的高低选择对应的回油模式;当外部环境温度t环境>设定温度时,空调系统进入第一回油模式,将压缩机的运行频率提升至设定回油频率H回油频率,检测压缩机是否有停机风险,若有停机风险,则将冷凝风机的转速提升至设定超高转速n超高速,每次触发回油保护条件时,屏蔽回油保护条件对应的停机保护动作,并将压缩机的运行频率降低。本发明通过提升冷凝风机转速、降低压缩机运行频率等方式,保障高温环境下压缩机能够稳定回油,提高空调系统的可靠性。

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