喷气增焓系统及其辅路阀体检测方法和装置

    公开(公告)号:CN113970439B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202010723831.7

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本申请属于空调器领域,提供的一种喷气增焓系统的辅路阀体检测方法,包括:获取喷气增焓系统的辅路中的经济器的进出口的温度差;检测所述温度差处于预设的阈值范围之外的持续时长;若所述温度差处于预设的阈值范围之外的持续时长大于预设的第一阈值时长,则确认所述辅路阀体工作异常。根据所确定的异常,便于及时对阀体进行调整,从而减少辅路的喷射量过大导致压缩机回液的风险,减小喷射压力过大损坏压缩机涡旋盘的机率,提高压缩机的使用寿命。

    一体式空调及空调系统
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113188191A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110220791.9

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本申请公开了一种一体式空调及空调系统。一体式空调包括相互循环连接的冷凝器、压缩机及蒸发器,还包括:壳体,壳体包括分隔设置的第一腔体和第二腔体,其中,壳体还设有与第一腔体连通的第一进风口和第一出风口、与第二腔体连通的第二进风口和第二出风口;冷凝器安置在第二腔体,正对第二进风口;蒸发器安置在第一腔体,第一进风口和第一出风口分别位于蒸发器的相对两侧;第一风机,安置在第一腔体,位于蒸发器远离第一进风口的一侧;第二风机,安置在第二腔体,位于冷凝器背离第二进风口的一侧;压缩机位于冷凝器和蒸发器之间,安置在第一腔体或第二腔体。通过上述方式,一体式空调能够直接对待降温设备进行散热,并且安装移动方便,节省空间。

    热泵系统、热泵系统的控制方法和可读存储介质

    公开(公告)号:CN111288691A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010110974.0

    申请日:2020-02-24

    Abstract: 本发明提供了一种热泵系统、热泵系统的控制方法和可读存储介质。其中热泵系统包括:压缩机,第一换热器,第一节流装置,第二节流装置,控制器,控制器用于根据压缩机的工况参数控制第一节流装置调节开度或控制第二节流装置调节开度,使压缩机的排气参数进入预设排气参数的数值范围;排气参数包括排气温度、排气压力和排气过热度中的一种或组合。本发明具体实现了各参数的控制相对独立,热泵系统更容易平稳控制,减少热泵系统的波动。

    连接管组件、换热器、制冷系统及空调器

    公开(公告)号:CN110440062A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910728159.8

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种连接管组件、换热器、制冷系统及空调器,连接管组件包括:连接管,连接管设有相连通的第一进口和出口,连接管靠近出口的一端设有偏流段;分流阀,分流阀设有与出口相连通的第二进口,且分流阀至少具有与第二进口相连通的第一出口、第二出口;其中,在第二进口的中心线和第一出口的中心线构成的平面内,第一出口和第一进口位于第二进口的中心线的一侧,第二出口和偏流段位于第二进口的中心线的另一侧,偏流段能够引导流体向第一出口方向流动以使第一出口的流量大于第二出口的流量。本发明提供的连接管组件,流体在偏流段的引导下,具有向第一出口方向流动的惯性,进而使得第一出口的流量大于第二出口的流量。

    外机风机的控制方法、控制装置及定速风冷热泵机组

    公开(公告)号:CN106765943B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201611175069.3

    申请日:2016-12-16

    Inventor: 马剑 张光鹏

    CPC classification number: Y02B30/745

    Abstract: 本发明提出一种外机风机的控制方法、控制装置及定速风冷热泵机组,所述外机包括至少两个风机,每一风机设有至少两个档位,在检测到外机连续至少两次在运行时间小于预设值就使供水温度达到最高设定值而停机时,运行以下控制逻辑,在供水温度达到第一预设温度之前,控制全部风机保持在最高风速档,以使供水温度快速达到第一预设温度,在供水温度达到第一预设温度时,控制风机调低至少一个档位,在供水温度达到第二预设温度时,控制风机调至最低风速档,在供水温度达到第三预设温度时,控制至少一个风机关闭,直至供水温度达到第四预设温度时,控制风机全部关闭,延长了到达最高设定温度的时间,从而减小外机到温启停的频率,保证供水水温稳定。

    空气源热泵及其控制方法
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107436054A

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201710745038.5

    申请日:2017-08-25

    Inventor: 张光鹏 马剑

    Abstract: 本发明提供了一种空气源热泵及其控制方法。其中,一种空气源热泵,包括:外机、第一换热器、第二换热器、第一控制阀、第二控制阀、第三控制阀、第四控制阀;其中,第一换热器工质侧通过第一工质管路接入外机的两端;第一控制阀与第二控制阀均设置在第一工质管路上,分别位于第一换热器工质侧的两端,用于控制第一工质管路内冷媒的通断;第二换热器工质侧通过第二工质管路接入外机的两端,用于换热制取采暖用水或空调热水;第三控制阀与第四控制阀均设置在第二工质管路上,分别位于第二换热器工质侧的两端,用于控制第二工质管路内冷媒的通断。通过本发明的技术方案,实现了空气源热泵直热式制取生活用水,成本低廉,且几乎不会占用额外占地面积。

    空气源热泵及空气源热泵控制方法

    公开(公告)号:CN107388634A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710743644.3

    申请日:2017-08-25

    Inventor: 张光鹏 马剑

    Abstract: 本发明提出了一种空气源热泵、空气源热泵的控制方法。空气源热泵包括内机、外机、水泵,空气源热泵还包括:第一水侧换热器,第一水侧换热器设置在内机的内部,第一水侧换热器内设置有第一换热流路和第二换热流路流路;第二水侧换热器,第二水侧换热器内设置有第三换热流路和第四换热流路流路,第三换热流路的第一端与末端采暖设备之间设置有第一控制阀,第三换热流路的第二端与水泵之间设置有第二控制阀。本发明提供的空气源热泵,当空调器制冷运行,制冷量不足时,除了常规的水侧换热器(第一水侧换热器),加装补充水侧换热器(第二水侧换热器),在补充水侧换热器中冷媒和水逆向流动,强化制冷效果,大大提升用户满意度。

    空调器室外风机的控制方法和控制系统

    公开(公告)号:CN107270479A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710463647.1

    申请日:2017-06-19

    Abstract: 本发明提出了一种空调器室外风机的控制方法、控制系统、空调器、计算机设备、计算机可读存储介质,空调器室外风机的控制方法包括:当空调器进入化霜模式后开始计时,计时时间达到第一预设时间后,实时获取室外风机的运行电流和/或运行功率;当室外风机的运行电流和/或运行功率大于等于第一预设电流和/或第一预设功率时,进一步判断运行电流和/或运行功率累计运行时间是否达到第二预设时间,若达到,则开启室外风机风速限定模式。本发明能够自动判断室外风机结霜的多少,结霜较少时,不对室外风机的转速做降挡处理,而在结霜较多时,对室外风机的转速进行控制,避免盲目降低室外风机档位造成的制热能力大量衰减,提高了用户体验度。

    空调器室外风机的控制方法和控制系统

    公开(公告)号:CN107166673A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710463661.1

    申请日:2017-06-19

    Abstract: 本发明提出了一种空调器室外风机的控制方法、控制系统、空调器、计算机设备、计算机可读存储介质,空调器室外风机的控制方法包括:当空调器进入化霜模式后开始计时,计时时间达到第一预设时间后,室外风机的盘管温度;当盘管温度小于第一预设温度时,进一步判断盘管温度小于第一预设温度持续的时间是否达到第二预设时间,若达到,则控制室外风机按照风速限定模式运行。本发明能够自动判断室外风机结霜的多少,结霜较少时,不对室外风机的转速做降挡处理,而在结霜较多时,对室外风机的转速进行控制,避免盲目降低室外风机档位造成的制热能力大量衰减,提高了用户体验度。

    压缩机组件及具有其的空调器

    公开(公告)号:CN104251575B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201310261461.X

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机组件及具有其的空调器。压缩机组件包括:压缩机、气液分离器、第一加热装置和第二加热装置,压缩机具有排气口和回气口。气液分离器的一端与排气口连通,气液分离器的另一端与回气口连通。第一加热装置设在压缩机上以用于对压缩机进行加热。第二加热装置设在气液分离器上以用于对气液分离器进行加热。本发明的压缩机组件,可实现在压缩机运行过程中对压缩机和气液分离器进行加热。

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