空调器及空调器的控制方法

    公开(公告)号:CN105953360B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610292800.4

    申请日:2016-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种空调器及空调器的控制方法,空调器包括:压缩机;换向组件;室外换热器;节流装置;设在同一个室内机内的并联连接的第一室内换热器和第二室内换热器;第一控制阀和第二控制阀,在制冷模式且需要停止使用第二室内换热器时,关闭第一控制阀,经过设定时间段后第二控制阀处于截止冷媒流向第二室内换热器的状态,在制热模式且需要停止使用第二室内换热器时,切换成制冷模式,然后关闭第一控制阀,经过设定时间段后切换至制热模式且第二控制阀处于截止冷媒流向第二室内换热器的状态。根据本发明的空调器,可解决室内换热器的换热面积过大的问题,还解决了相关技术中被屏蔽的部分室内换热器内冷媒积存的问题。

    冷媒充注量检测方法、装置及热泵空调系统

    公开(公告)号:CN107975988A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711115016.7

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种冷媒充注量检测方法、装置及热泵空调系统。冷媒充注量检测方法包括:检测压缩机的运行参数,其中,运行参数包括排气温度、排气压力及回气压力;根据室内环境温度、室外环境温度及预设的运行参数关联系数得到目标运行参数,其中,运行参数关联系数包括排气温度关联系数、排气压力关联系数和回气压力关联系数,目标运行参数包括目标排气温度、目标排气压力及目标回气压力;根据运行参数和目标运行参数之间的偏差量确定出热泵空调系统的冷媒充注量是否合适。本发明的冷媒充注量检测方法可以实时并且准确地确定出热泵空调系统的冷媒充注量是否合适,以提升热泵空调系统的可靠性和稳定性。

    变频空调器及其控制方法、装置

    公开(公告)号:CN107747793A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710958068.4

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种变频空调器及其控制方法、装置,所述控制方法包括以下步骤:当变频空调器运行时,每隔预设时间获取室内侧环境温度和变频空调器的室内换热器盘管温度;计算室内侧环境温度与预设的室内目标温度之间的温度差值ΔT1,并根据温度差值ΔT1获取压缩机的初始频率;计算室内换热器盘管温度与预设的盘管目标温度之间的温度差值ΔT2,并根据温度差值ΔT2获取压缩机的修正频率;将修正频率叠加到初始频率以获得压缩机的实际输出频率,并控制压缩机以实际输出频率运行,由此,通过智能地调节压缩机的实际输出频率,可以达到节能和实现较好舒适性的效果。

    空调系统及空调系统的控制方法

    公开(公告)号:CN105953308A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610313084.3

    申请日:2016-05-11

    CPC classification number: F24F1/0003 F24F11/30 F24F11/70 F24F2110/10

    Abstract: 本发明公开一种空调系统及空调系统的控制方法,空调系统包括室外机和至少一个室内机,每个室内机包括室内换热器和室内节流元件;室外机包括:压缩机;换向组件,换向组件包括第一阀口至第四阀口;室外换热器;散热元件,散热元件包括流通冷媒的冷媒散热部和与外界空气接触的空气散热部,冷媒散热部与旁通节流元件串联连接,串联连接的旁通节流元件和冷媒散热部与室外节流元件并联连接,旁通节流元件和室外节流元件均具有开闭功能。根据本发明的空调系统,解决了因采用空气对流散热,电子元件散热效果不佳的问题,在一定程度上避免了因采用旁通冷媒的方式对电子元件散热而导致的空调系统冷媒流路中的一部分冷媒损失的问题。

    空调器
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104976813A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410136802.5

    申请日:2014-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种空调器,包括:压缩机、四通阀、室外换热器、第一节流元件、室内机组件和喷射器,其中,压缩机具有排气口、回气口和喷射口。喷射器设有第一进口、第二进口和出口,第一进口通过第一控制阀与排气口相连,第二进口通过第二控制阀与第一节流元件的第二端相连,出口与喷射口相连,其中在空调器处于低温制热运行时,第一控制阀和第二控制阀打开,从第一进口和第二进口进入到喷射器内的冷媒混合后从出口排出并通过喷射口回到压缩机内。根据本发明实施例的空调器,喷射器不仅可以利用高温排气对中间补气进行加热,以提升中间补气的过热度,同时喷射器还可以回收一部分高压流体压力降低的损失,可以提高空调器的能力能效。

    空调系统及其控制方法
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103983038A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410189184.0

    申请日:2014-05-06

    CPC classification number: Y02B30/72

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统及其控制方法。其中,空调系统包括:压缩机、四通阀、室外换热器、主电子膨胀阀、室内换热器、辅助电子膨胀阀、卸载阀和感温装置,压缩机通过第一管道与四通阀相连通,主电子膨胀阀的一端口通过第二管道与室外换热器相连通,另一端口通过第三管道与室内换热器相连通;辅助电子膨胀阀的一端口通过第四管道与第一管道相连通,另一端口与第二管道相连通;卸载阀的一端口与第四管道相连通,另一端口与第三管道相连通。本发明提供的空调系统,通过在整个系统中加入辅助电子膨胀阀和卸载阀,使空调系统可根据不同的情况,改变辅助电子膨胀阀和卸载阀所在管道的通断,实现空调系统不同模式的切换,从而提高了产品的使用舒适度。

    空调热泵系统
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103673372A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210331197.8

    申请日:2012-09-07

    CPC classification number: Y02B30/72

    Abstract: 本发明提供了一种空调热泵系统,其在基础的空调热泵系统中增加一个太阳能辅助换热装置,所述太阳能辅助换热装置包括依次串联的第二电磁阀、辅助换热器及第二电子膨胀阀,所述辅助换热器包括由蓄热材料制成的壳体及设置于所述壳体内的盘管,所述壳体的蓄热材料将太阳能储存为热能并传递给所述盘管。在制热时,部分制冷剂的经辅助换热器蒸发之后再进入至室外机中蒸发,降低了因室外环境温度较低所带来的制冷剂蒸发不足、系统吸气压力低、室内机制热效果不良等现象,提高了室内机制热效果。在除霜时,部分制冷剂经辅助换热器蒸发后再进入室内机内,加快化霜速度、提高系统的吸气压力、提高系统的可靠性。

    油平衡装置和多联机空调系统

    公开(公告)号:CN102798251A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210270414.7

    申请日:2012-07-31

    Abstract: 本发明公开一种油平衡装置,包括油分离器和电磁阀,其中,油分离器具有一混合液输入端、一冷媒输出端、一油回流端和一油平衡端;油平衡端设有一油平衡截止阀,该油平衡截止阀与油分离器之间设有一油平衡单向阀;电磁阀一端与并联压缩机组连通,另一端与油平衡单向阀连通。当多联机空调系统内个别空调设备润滑油过量时,通过油平衡装置,使得多余的润滑油送至其他的空调设备中,实现多联机空调系统内各空调设备间的润滑油分配更加均匀。另外,加装卸荷阀可以避免由于在工况剧烈变化或恶劣运输等情况下油平衡装置内压力过高而发生的爆管危险,提高了多联机空调系统的可靠性。本发明进一步还公开一种多联机空调系统。

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