一种空调器集群控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN118729486A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410993932.4

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明提供了一种空调器集群控制方法及空调器,空调器集群控制方法包括获取当前环境对应的最优热舒适度,以及最优热舒适度对应的室内温度;基于最优热舒适度对应的室内温度,获得空调器的标准工作频率;将空调器的标准工作频率与空调器的最佳工作频率进行对比;若空调器的标准工作频率小于等于空调器的最佳工作频率,则对一台空调器进行控制,进入单一控制模式;若空调器的标准工作频率大于空调器的最佳工作频率,则按预设规则依次开启不同区域的空调器,进入集群控制模式。本发明的空调器集群控制方法解决了相关技术中为提高用户舒适度导致的空调器机组能耗高的技术问题。

    空调用循环系统及空调
    82.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109341160B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201811471851.9

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种空调用循环系统及空调,涉及空气调节领域,用以提高空调系统的能力。该空调用循环系统包括压缩机、第一换热器、第二换热器以及气液分离组件,气液分离组件与压缩机、第一换热器、第二换热器形成回路;气液分离组件包括两个或多个气液分离器,至少一个气液分离器被构造为可选择地对冷媒气液分离。上述技术方案,对冷媒可选择进行一次、两次甚至更多次的气液分离,能有效解决压缩机回油带液问题和过度换热问题。

    热泵系统、启动方法,计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117739551A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311796572.0

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开了热泵系统、启动方法,计算机设备及存储介质,包括电子膨胀阀,在电子膨胀阀流路上并联辅助节流元件。通过在电子膨胀阀并联辅助节流元件,根据环温和水温,调节运行压缩机频率和阀步,快速建立高低压差,保障机组启动及运行的可靠性,本发明通过提出根据环温和水温,调节运行压缩机频率和阀步,确保机组在低环温下制热运行四通阀换向正常,快速建立高低压差,机组正常启动,不频繁低压保护停机,且回油可靠。

    一种散热结构及空调器
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117500231A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311437826.X

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种散热结构及空调器,用于对发热模块散热,散热结构包括冷却部件,冷却部件包括:冷却板,冷却板与发热模块抵接;散热部,散热部的一端与冷却板连接,散热部的另一端向着冷却板远离发热模块的一端沿伸,散热部的两侧均设置有用于供冷媒流通的散热通道;其中,散热部的两侧分别设置有用于围成散热通道的散热面;沿冷却板远离发热模块的方向,散热部两侧的散热面逐渐靠近。本发明的散热结构解决了相关技术中变频器散热效率低的技术问题。

    一种压缩循环系统
    86.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107101405B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN201610097669.6

    申请日:2016-02-22

    Abstract: 本发明提供了一种压缩循环系统,包括压缩循环回路,压缩循环回路包括串联设置的压缩机、第一换热器、第二换热器以及第一节流装置,压缩循环系统还包括化霜回路,化霜回路包括:冷媒泵,冷媒泵的第一端与第一换热器的第一端连接,冷媒泵的第二端与第二换热器的第二端连接;第二节流装置,第二节流装置的第一端与第二换热器的第一端连接,第二节流装置的第二端与第一换热器的第二端连接。在本发明的压缩循环系统中,通过在压缩循环系统中设置化霜回路,由化霜回路中的冷媒泵驱动第一换热器中的高温冷媒至第二换热器,再通过第二节流装置节流至压缩循环回路继续循环,高温冷媒对第二换热器进行加热,从而实现化霜功能。

    空气源热泵系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108007017B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN201711066534.4

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种空气源热泵系统及其控制方法,其涉及热泵技术领域,空气源热泵系统包括循环管路,所述循环管路上设置有:压缩机,第一冷凝器,第二冷凝器,第一蒸发器,第二蒸发器,第一节流阀,第二节流阀,第一气液分离器;第一冷凝器与压缩机的出口端相连通;第一气液分离器的气体出口端分别能与第二冷凝器的第一管路的第一端、第一蒸发器的第一端相连通,液体出口端连接有第一节流阀,液体出口端能与第一蒸发器的第二端相连通,第一节流阀能与第二冷凝器的第二管路的第一端、第二蒸发器的第一端相连通;第二冷凝器的第一管路的第二端与第一蒸发器的第一端相连通。本发明中空气源热泵系统及其控制方法能够在持续进行制热情况下的同时对蒸发器进行除霜。

    一种多模块机组的压缩机控制方法、装置及多模块机组

    公开(公告)号:CN115790018A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211550418.0

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开一种多模块机组的压缩机控制方法、装置及多模块机组。其中,多模块机组包括至少一个冷媒系统,每个冷媒系统包括至少一个压缩机,该方法包括:监测多模块机组的实际出水温度和水温变化速率;根据实际出水温度和水温变化速率,控制压缩机的开启数量和运行频率,以使实际出水温度处于需求温度范围且最大程度使已开启的压缩机运行于预设的最佳频率,最佳频率使压缩机运行效率最高。本发明在负荷需求较大时,能直接启动相应数量的压缩机,而不是逐个启动,从而快速响应负荷需求,实现快速温升或温降,减少加卸载时间;设置最佳频率,使压缩机尽量在最佳频率附近运行,充分发挥压缩机效率,在一定程度上提高机组的运行效率,提高整机能效。

    热气旁通喷气增焓空调系统

    公开(公告)号:CN106705478B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN201611184194.0

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明公开一种热气旁通喷气增焓空调系统。该热气旁通喷气增焓空调系统包括多个成对设置的空调子系统,空调子系统共用水侧换热器,成对设置的空调子系统两两组合在一起,各空调子系统独立制热和制冷,每个空调子系统均包括热气旁通回路和喷焓回路,每对空调子系统的一个空调子系统的热气旁通回路与另一个空调子系统的喷焓回路相连,成对的空调子系统中的一个空调子系统除霜运行时,另一个空调子系统制热运行,成对设置的两个空调子系统的制热除霜能量互补。根据本发明的热气旁通喷气增焓空调系统,能够在化霜过程中连续供暖,且可有效缩短除霜时间。

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