变频器
    71.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109713882B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN201910105902.4

    申请日:2019-02-01

    Inventor: 张宇晟

    Abstract: 本发明公开了一种变频器,涉及空调技术领域。该变频器(100)包括柜体(1)和设置在柜腔中的逆变模块(2)和整流模块(3),所述变频器(100)还包括冷却除湿散热器(4)以及分别对应用于给所述逆变模块(2)和所述整流模块(3)散热的逆变模块散热器(21)和整流模块散热器(31),所述柜腔中形成有流经所述冷却除湿散热器(4)、所述逆变模块散热器(21)和所述整流模块散热器(31)的循环气流通道。本发明的变频器散热效果好且能有效解决表面凝露问题,保证了变频器的稳定性和可靠性。

    变频器
    72.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109713881B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN201910105900.5

    申请日:2019-02-01

    Inventor: 张宇晟

    Abstract: 本发明公开了一种变频器,涉及空调技术领域。本发明的变频器(100)设置有冷媒入口和冷媒出口的变频器冷媒系统,并且在该变频器冷媒系统中并联设置分别带有节流装置和散热器的冷媒管道,以用于分别调整控制流经逆变模块散热器(21)、整流模块散热器(31)和冷却除湿散热器(4)的冷媒流量,从而分别对逆变模块(2)、整流模块(3)和柜腔进行冷却除湿。本发明的变频器(100)不仅能有效解决功率元件的散热问题,还能有效解决了变频器(100)的柜体(1)内的元器件的表面凝露的问题,保证了变频器(100)的稳定性和可靠性。

    加湿装置和多联式空调系统

    公开(公告)号:CN109990391B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201910283829.X

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开一种加湿装置和多联式空调系统,其中,该加湿装置包括外壳,形成有容纳腔,所述外壳开设有与所述容纳腔连通的出气孔;多个储水箱,设于所述容纳腔内;多个蒸汽发生单元,设于所述容纳腔内,所述蒸汽发生单元与所述储水箱一一对应设置,每一所述蒸汽发生单元上设置有蒸汽出口,所述蒸汽出口与所述出气孔连通;所述储水箱通过第一连通部与所述蒸汽发生单元连通,以给所述蒸汽发生单元供水;所述储水箱通过第二连通部与所述蒸汽发生单元连通,其中所述第一连通部低于所述第二连通部。本发明技术方案可解决加湿装置发生干烧的问题。

    加湿装置和多联式空调系统

    公开(公告)号:CN109974124B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN201910279450.1

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 本发明公开一种加湿装置和多联式空调系统,其中,所述加湿装置包括外壳,形成有容纳腔,并开设有与容纳腔连通的多个出气孔;设于所述容纳腔内的储水箱和多个蒸汽发生单元,每个所述蒸汽发生单元上均设置有与所述出气孔对应连通的蒸汽出口;所述储水箱通过管路与多个所述蒸汽发生单元连通,以给所述蒸汽发生单元供水。本发明的加湿装置结构简单,且实现对多个房间同时进行加湿的功能。

    变频器散热装置的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN110145804B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201910385390.1

    申请日:2019-05-09

    Inventor: 张宇晟

    Abstract: 本发明提出一种变频器散热装置的控制方法和装置,其中,变频器散热装置包括:第一开关管、第一散热器、第二开关管、第二散热器、第三开关管、第三散热器、第一电子膨胀阀、第二电子膨胀阀、第三电子膨胀阀,以及冷却除湿蒸发器,方法包括:获取冷却除湿蒸发器的温度和环境湿球温度,以及,获取第一开关管、第二开关管和第三开关管的管温,并根据冷却除湿蒸发器的温度与环境湿球温度,对冷却除湿蒸发器的工作状态进行调整,以及,根据第一开关管、第二开关管和第三开关管的管温和第一预设温度,对第一电子膨胀阀、第二电子膨胀阀和第三电子膨胀阀进行控制,以在确保变频器散热装置的散热性能的同时,避免变频器散热装置的凝露风险,提升可靠性。

    旁通回路冷媒流量检测方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114593497B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202011414243.1

    申请日:2020-12-04

    Inventor: 张宇晟 吴敌

    Abstract: 本发明涉及空调技术领域,公开了一种旁通回路冷媒流量检测方法、装置、系统及存储介质,检测压缩机的排气压力和回气压力,并获取排气冷媒密度、回油毛细管的回油毛细管参数以及热气旁通毛细管的热气旁通毛细管参数;根据排气压力、回气压力以及排气冷媒密度确定四通阀泄露流量;根据排气压力、回气压力、回油毛细管参数、热气旁通毛细管参数以及排气冷媒密度确定回油毛细管流量和热气旁通流量;根据四通阀泄露流量、回油毛细管流量以及热气旁通流量确定旁通回路的旁通冷媒流量。本发明中通过获取多联系统中的各项参数,根据这些参数分别计算四通阀泄露流量、回油毛细管流量和热气旁通流量,从而根据这些流量可准确地计算出旁通冷媒流量。

    压缩机回气干度检测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114593045B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202011415969.7

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明涉及空调技术领域,公开了一种压缩机回气干度检测方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取压缩机的排气压力、回气压力、工作频率、排气温度以及回气温度;确定与回气压力对应的回气饱和温度;根据回气温度和回气饱和温度计算温度差值;在温度差值小于预设阈值时,根据排气压力、回气压力、工作频率以及排气温度计算压缩机的回气干度。在发明中,根据压缩机的回气压力确定对应的回气饱和温度,并根据回气饱和温度和回气温度计算温度差值,在温度差值小于预设阈值时,根据排气压力、回气压力、工作频率以及排气温度计算所述压缩机的回气干度,从而可准确地计算出压缩机的回气干度,提高了压缩机回气干度检测的准确性。

    空调系统及其防凝露控制方法和装置、存储介质

    公开(公告)号:CN111503854B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010356469.4

    申请日:2020-04-29

    Inventor: 张宇晟

    Abstract: 本发明提出一种空调系统及其防凝露控制方法和和装置、存储介质,空调系统包括室外机、至少一个室内机、水力模块和液管,室外机分别与至少一个室内机和水力模块相连,室外的室外换热器通过节流装置与散热器的第一端相连,至少一个室内机和水力模块分别通过液管与散热器的第二端相连,散热器用于对室外机中的电控部件进行散热,水力模块包括第二压缩机,方法包括以下步骤:识别室外机进行制冷运行,获取外侧环境温度和第一压缩机的排气口的第一压力;根据外侧环境温度和第一压力对第二压缩机的运行频率进行控制,以防止室外机中的散热器产生凝露,能够在热回收多联机系统制冷运行时有效防止设置于室外机且通过冷媒冷却的电控元件发生冷凝。

    旁通回路冷媒流量检测方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114593497A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011414243.1

    申请日:2020-12-04

    Inventor: 张宇晟 吴敌

    Abstract: 本发明涉及空调技术领域,公开了一种旁通回路冷媒流量检测方法、装置、系统及存储介质,检测压缩机的排气压力和回气压力,并获取排气冷媒密度、回油毛细管的回油毛细管参数以及热气旁通毛细管的热气旁通毛细管参数;根据排气压力、回气压力以及排气冷媒密度确定四通阀泄露流量;根据排气压力、回气压力、回油毛细管参数、热气旁通毛细管参数以及排气冷媒密度确定回油毛细管流量和热气旁通流量;根据四通阀泄露流量、回油毛细管流量以及热气旁通流量确定旁通回路的旁通冷媒流量。本发明中通过获取多联系统中的各项参数,根据这些参数分别计算四通阀泄露流量、回油毛细管流量和热气旁通流量,从而根据这些流量可准确地计算出旁通冷媒流量。

    空调系统及其控制方法和装置、存储介质

    公开(公告)号:CN111486613B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202010356478.3

    申请日:2020-04-29

    Inventor: 张宇晟

    Abstract: 本申请提出一种空调系统及其控制方法和装置、存储介质,空调系统包括室外机、至少一个室内机和至少一个水力模块,室外机包括室外换热器和第一压缩机,第一压缩机用于压缩第一冷媒介质,水力模块包括第一换热器、第二换热器和第二压缩机,第二压缩机设置在第一换热器和第二换热器之间,用于压缩第二冷媒介质;第一冷媒介质和第二冷媒介质在第一换热器内换热,控制方法包括以下步骤:确定空调系统处于主制冷运行;获取处于制冷模式的室内机的制冷量、水力模块中第一换热器的吸热量以及第一压缩机的输出量;根据制冷量、吸热量和输出量,对第二压缩机的功率进行控制,以使制冷量和输出量的和吸热量相等,以实现空调系统的能效最佳。

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