压缩机频率的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN103671044B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201210313899.3

    申请日:2012-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机频率的控制方法及装置,该方法包括:比较检测到的汽液分离器的进管温度、出管温度以及压缩机所在的系统的蒸发温度的大小;根据比较结果确定汽液分离器的当前存液状态,并根据当前存液状态控制压缩机的频率。通过本发明,利用汽液分离器的进出管温度以及系统的蒸发温度,确定汽液分离器的当前存液状态,然后根据当前存液状态控制电子膨胀阀、压缩机频率,从而及时将汽液分离器中的油液混合物转移,以解决汽液分离器在液体多时,无法及时回油的问题,保证压缩机油量充足,且冷媒及时回到高压侧,保证制热效果。

    热泵热水器及其电加热控制方法、装置、系统

    公开(公告)号:CN104729096B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201310724354.6

    申请日:2013-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种热泵热水器及其电加热控制方法、装置、系统。其中,该电加热控制方法包括:检测热泵热水器的水箱的当前水温是否大于预设阈值;在水箱的当前水温不大于预设阈值的情况下,计算当前水温与第一水温的差值,其中,第一水温为水箱在当前时间之前预设时间段的水温;根据差值控制对水箱的电加热。采用本发明,解决了现有技术中电加热热泵热水器加热速度慢的问题,实现了电加热热泵热水器的水箱,使水箱的水温快速达到设定温度的效果。

    热泵空调系统及防止系统内漏的控制方法

    公开(公告)号:CN103791594B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201210425721.8

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种热泵空调系统及防止系统内漏的控制方法。根据本发明的热泵空调系统,包括压缩机、与压缩机吸气口通过制冷剂管道连通的板式换热器,还包括:第一阀门,连接在换热器的制冷剂进口管路上;第二阀门,连接在换热器的制冷剂出口管路上;第一压力传感器,设置在第一阀门和换热器的制冷剂进口之间;控制器,根据第一压力传感器的感测压力与制冷剂的饱和压力对的比结果发出控制信号,控制压缩机、第一阀门和第二阀门的开/闭。通过控制两个阀门的开闭,有效地防止了板式换热器内漏及出现内漏后防止冷却水水入侵机组其他部件,减少了因换热器内漏造成的损失。

    压缩机回油系统及压缩机的回油状态检测方法

    公开(公告)号:CN103673398B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210331060.2

    申请日:2012-09-07

    Abstract: 本发明旨在提供一种压缩机回油系统及压缩机的回油状态检测方法,其中,压缩机回油系统,包括:压缩机,具有吸气口和排气口;油气分离器,具有进口、出口和回油口;回油管路,回油管路的第一端与油气分离器的回油口相连;回气管路,与回油管路的第二端连通后与压缩机的吸气口相连;排气管路,连接在油气分离器的进口与压缩机的排气口之间,压缩机回油系统还包括:第一节流部件,设置在回油管路上;第一感温部件,设置在回油管路上并位于第一节流部件和回油管路的第二端之间,用于检测出回油管路的第一温度;第二感温装置,用于获取缺油时的回油温度。本发明提供了一种简单可靠、成本低的压缩机回油系统及压缩机的回油状态检测方法。

    压缩机回油系统的控制方法

    公开(公告)号:CN103671030B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201210337350.8

    申请日:2012-09-12

    Abstract: 本发明公开一种压缩机回油系统的控制方法,压缩机回油系统包括压缩机、油分离器、回油电磁阀、回油毛细管、控制器和缠绕在压缩机下部外表面的电热带,压缩机、油分离器、回油电磁阀和回油毛细管依次连接形成循环回路,回油电磁阀与电热带并联电连接于控制器;回油电磁阀为常开型电磁阀;控制方法包括开压缩机步骤和关压缩机步骤;所述开压缩机步骤为:当压缩机开启时,控制器停止向回油电磁阀和电热带供电,电热带停止加热,回油电磁阀开启;所述关压缩机步骤为:当压缩机停机时,控制器向回油电磁阀和电热带供电,电热带加热,回油电磁阀关闭。其采用了常开型的回油阀,提高了空调器的回油可靠性,解决了回油阀失效也基本能正常回油问题。

    空调系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104061723A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410253464.3

    申请日:2014-06-09

    Abstract: 本发明提供一种空调系统,包括第一换热器、第二换热器、压缩机和第一节流装置、第一电磁阀、第二电磁阀、单向阀和气液分离器,压缩机、第一换热器、第一节流装置、第二换热器和气液分离器顺次连接形成制冷回路,压缩机包括上气缸和下气缸,第一电磁阀串联在压缩机的排气口与下气缸的吸气端之间,第二电磁阀串联在气液分离器的入口与下气缸的吸气端之间,单向阀串联在气液分离器的第一出口与下气缸的吸气端之间,单向阀的开启方向向下,气液分离器的第二出口连通上气缸的吸气端。本发明的空调系统,通过单向阀和电磁阀的配合,实现压缩机单双缸之间的切换,单向阀的开启方向向下,阀芯在开启时不会出现产生噪音和损坏阀芯的情形。

    压缩机频率的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN103671044A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210313899.3

    申请日:2012-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机频率的控制方法及装置,该方法包括:比较检测到的汽液分离器的进管温度、出管温度以及压缩机所在的系统的蒸发温度的大小;根据比较结果确定汽液分离器的当前存液状态,并根据当前存液状态控制压缩机的频率。通过本发明,利用汽液分离器的进出管温度以及系统的蒸发温度,确定汽液分离器的当前存液状态,然后根据当前存液状态控制电子膨胀阀、压缩机频率,从而及时将汽液分离器中的油液混合物转移,以解决汽液分离器在液体多时,无法及时回油的问题,保证压缩机油量充足,且冷媒及时回到高压侧,保证制热效果。

    空调系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104422209B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310401555.2

    申请日:2013-09-05

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统,包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器、汽液分离器和热力膨胀阀,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器和汽液分离器依次连接形成循环回路,热力膨胀阀的感温包设置在节流装置与冷凝器之间的供液管路表面,热力膨胀阀的入口连通压缩机的排气管,热力膨胀阀的出口连通汽液分离器的入口端或连通压缩机的吸气端或连通蒸发器的入口端;当感温包压力与蒸发压力的差大于热力膨胀阀的弹簧紧力时,热力膨胀阀开启。本发明的空调系统,防止蒸发压力过低、冷凝压力过高对系统零部件(蒸发器及压缩机)的损坏;提高蒸发压力、温度,防止蒸发器结霜;降低冷凝温度,保证机组在高温下可靠运行,热力膨胀阀开启时噪音小且连续。

Patent Agency Ranking