一种空调系统及其冷热模式切换的控制方法

    公开(公告)号:CN106152406B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201610525403.7

    申请日:2016-07-04

    Abstract: 本发明提供一种空调系统及其冷热模式切换的控制方法,其包括压缩机(1)、室外换热器(2)、室内换热器(3),且在所述室内换热器(3)与所述压缩机(1)的排气口、吸气口、所述室外换热器(2)分别相连的各管路共同被包含的位置设置有能对该各管路分别控制的冷热转换器(4),且在所述冷热转换器(4)内部设置有对所述系统进行冷热模式间转换的膨胀阀组件。通过本发明能够将膨胀阀组件作为冷热转换器支路的控制阀,通过控制膨胀阀组件的开度变化,完成模式转换的作用,从而有效地降低模式切换时的噪音,提高用户使用的舒适性。

    空调系统的均油控制方法

    公开(公告)号:CN104864633B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510307364.9

    申请日:2015-06-05

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统的均油控制方法,包括分模式均油方法和/或通用均油方法,在分模式均油方法中,检测空调系统的运行模式,并根据空调系统的运行模式调节内机换热器的过热度或调节外机膨胀阀的开度;在通用均油方法中,检测空调系统的各个压缩机的实际输出能力并计算能力输出比例,根据能力输出比例调节每个压缩机的输出能力。由于本发明中的均油控制方法包括分模式均油方法和/或通用均油方法,且分模式均油方法还能依据运行模式的不同采用不同的均油控制方案,从而增多了空调系统的均油控制选择性,并有针对性进行均油调节,进而提高了空调系统的均油可靠性、优化了均油效果,并保证空调系统具有结构简单的特点。

    热回收多联机的内机模式转换控制方法和热回收多联机

    公开(公告)号:CN105066349B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510472246.3

    申请日:2015-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种热回收多联机的内机模式转换控制方法和热回收多联机。热回收多联机包括压缩机、换向阀、室外换热器、高压气管、液管、低压气管、室内换热器和与室内换热器对应的冷热转换器,内机模式转换控制方法包括:在对室内换热器进行制冷模式和制热模式转换时,判断换向阀是否需要换向,如果判断结果为是,则操作对应的冷热转换器并操作换向阀共同控制室内换热器进行制冷模式和制热模式转换,如果判断结果为否,则操作对应的冷热转换器控制室内换热器进行制冷模式和制热模式转换。本发明的内机模式转换控制方法可以根据不同的转换情况选择性区分,灵活处理,从而有针对地减小噪音,提高用户使用时的舒适性。

    空调系统的均油控制方法

    公开(公告)号:CN104864633A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510307364.9

    申请日:2015-06-05

    CPC classification number: F25B49/022 F25B29/003 F25B31/002

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统的均油控制方法,包括分模式均油方法和/或通用均油方法,在分模式均油方法中,检测空调系统的运行模式,并根据空调系统的运行模式调节内机换热器的过热度或调节外机膨胀阀的开度;在通用均油方法中,检测空调系统的各个压缩机的实际输出能力并计算能力输出比例,根据能力输出比例调节每个压缩机的输出能力。由于本发明中的均油控制方法包括分模式均油方法和/或通用均油方法,且分模式均油方法还能依据运行模式的不同采用不同的均油控制方案,从而增多了空调系统的均油控制选择性,并有针对性进行均油调节,进而提高了空调系统的均油可靠性、优化了均油效果,并保证空调系统具有结构简单的特点。

    一种空调系统及过冷器回流冷媒的回流控制方法

    公开(公告)号:CN106382777A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610757645.9

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种过冷器回流冷媒的回流控制方法,包括制冷回流控制和制热回流控制,所述制冷回流控制和所述制热回流控制相同,且包括:运行状态:检测所述气液分离器出口气体的实际过热度,若所述实际过热度小于预设过热度,则控制所述过冷器内完成换热的冷却冷媒经过散热装置加热后再回流至气液分离器;若所述实际过热度不小于所述预设过热度,则控制所述冷却冷媒直接回流至所述气液分离器。该控制方法有效保证了过冷器内的冷却冷媒的温度,保证了其具有理想的蒸发程度,从而有效避免了系统回液,提高了压缩机的性能和工作的可靠性。本发明还涉及一种可实现上述回流控制方法的空调系统。

    多联机系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN104296281B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410504822.3

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明公开一种多联机系统及其控制方法。该多联机系统包括:压缩机;四通阀;室内机;液管,液管的第一端连接至室内机,第二端连接至四通阀的第三阀口,液管上设置有冷凝器;低压气管,低压气管的第一端连接至室内机,第二端连接至四通阀的第四阀口;冷媒调整罐,冷媒调整罐的第一接口连接至液管,第二接口连通至低压气管,第三接口可选择地连通至液管或低压气管,并在多联机系统的冷媒量需求较大时,向多联机系统提供冷媒,在多联机系统的冷媒量需求较小时,回收多联机系统中的冷媒。根据本发明的多联机系统,可以根据冷媒运行情况灵活控制冷媒循环量,保证系统的可靠性。

    热回收多联机外机系统及阀体失效检测方法

    公开(公告)号:CN105466087A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201511005976.9

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: F25B41/04 F25B49/00

    Abstract: 本发明公开了一种热回收多联机外机系统及阀体失效检测方法,属于热回收多联机外机系统及其检测方法领域,为解决现有技术中缺少检测阀体失效方法等问题而设计。本发明热回收多联机外机系统包括冷媒调整罐,设置在冷媒调整罐进液端的加压阀、进液阀、均压阀、以及设置在冷媒调整罐排液端的排液阀,系统还包括压力检测装置,压力检测装置设置在冷媒调整罐的进液端和排液端之间;压力检测装置用于检测冷媒调整罐进液端和排液端之间的压力值。本发明热回收多联机外机系统能根据压力值来判断阀体是否控制失效。本发明阀体失效检测方法能保证热回收多联机外机系统工作状态正常。

    热回收多联机外机系统及阀体失效检测方法

    公开(公告)号:CN105466087B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201511005976.9

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种热回收多联机外机系统及阀体失效检测方法,属于热回收多联机外机系统及其检测方法领域,为解决现有技术中缺少检测阀体失效方法等问题而设计。本发明热回收多联机外机系统包括冷媒调整罐,设置在冷媒调整罐进液端的加压阀、进液阀、均压阀、以及设置在冷媒调整罐排液端的排液阀,系统还包括压力检测装置,压力检测装置设置在冷媒调整罐的进液端和排液端之间;压力检测装置用于检测冷媒调整罐进液端和排液端之间的压力值。本发明热回收多联机外机系统能根据压力值来判断阀体是否控制失效。本发明阀体失效检测方法能保证热回收多联机外机系统工作状态正常。

Patent Agency Ranking