一种热泵空调系统及其控制方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118729420A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410900929.3

    申请日:2024-07-05

    摘要: 本发明涉及热泵的技术领域,更具体地,涉及一种热泵空调系统及其控制方法,其中的空调系统包括压缩机、四通阀、翅片式换热器、套管式换热器、第一电子膨胀阀、经济器、第一球阀、第二球阀、第一三通阀、第二三通阀和第二电子膨胀阀;翅片式换热器中积存的液相冷媒通过第一球阀引入经济器中与经过套管式换热器进入经济器的冷媒进行换热,再将产生的气态冷媒送入压缩机中加以利用,从经济器出来的液态冷媒一部分经过第一电子膨胀阀进入冷媒循环,一部分经过第二球阀重新进入经济器,本发明中,增设增焓支路,通过经济器可实现压缩机增焓补气,在超低温环境下,可通过调节第一球阀和第二球阀的开度提升系统的冷媒循环量,提升热泵机组能力。

    一种防止翅片底部结冰的热泵系统

    公开(公告)号:CN118532833A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410665058.1

    申请日:2024-05-27

    摘要: 本发明涉及热泵技术领域,更具体地,涉及一种防止翅片底部结冰的热泵系统,包括压缩机、翅片换热器、套管换热器、四通阀、第一电子膨胀阀,四通阀的四个阀口分别与压缩机的第一入口、压缩机的出口、套管换热器的入口、翅片换热器的第一出口连通,套管换热器的第一出口经过第一电子膨胀阀与翅片换热器的第一入口连通;还包括卸载电磁阀,套管换热器增设第二出口,翅片换热器增设第二出口与第二入口,套管换热器的第二出口与翅片换热器的第二入口连通,翅片换热器底部且位于翅片换热器的第二入口与第二出口之间连通有换热管道,翅片换热器的第二出口通过卸载电磁阀与第一电子膨胀阀的入口连通。本发明的热泵系统能提升机组的换热效率及增加过冷度。

    一种热泵系统及其低频排气控制方法

    公开(公告)号:CN117387193A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311331656.7

    申请日:2023-10-13

    摘要: 本发明涉及一种热泵系统及其低频排气控制方法。本发明所述的低频排气控制方法,其特征在于,热泵系统包括压缩机、室内换热器、室外换热器,以及并联设置于室内换热器和室外换热器之间的第一电子膨胀阀和第二电子膨胀阀;控制方法包括低频排气模式:获取压缩机的运行参数,判断排气温度是否大于等于设定的排气高温区的最小值,若是,判断排气高温持续时间大于等于系统预设时间;若是,判断回气过热度是否大于等于零;若是,增大第二电子膨胀阀开度;若否,增大室内换热器的风机转速。本发明所述的热泵系统的低频排气控制方法,通过控制系统进入低频运行过程中通过增大风机转速或者增大第二电子膨胀阀的开度,实现热泵系统的降温排气。

    一种四通阀换向异常检测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117308308A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311064800.5

    申请日:2023-08-22

    摘要: 本申请实施例公开了一种四通阀换向异常检测方法、装置、设备及存储介质;通过获取当前工作模式下的热泵机组进出水温差值和盘管环境温差值;判断进出水温差值和盘管环境温差值是否在当前工作模式对应的第一参数范围内;若在第一参数范围内,则获取热泵机组的机组运行参数,并判断机组运行参数是否在当前工作模式对应的第二参数范围内;若在第二参数范围内,则进行四通阀换向重启操作,并重新判断进出水温差值和盘管环境温差值是否在当前工作模式对应的第一参数范围内,若进出水温差值和盘管环境温差值在第一参数范围内,则判断四通阀换向异常;能够解决四通阀异常检测准确性低的问题,提升四通阀异常检测的准确性,降低机组系统的异常误报率。

    一种热泵系统及其翅片智能除冰方法

    公开(公告)号:CN117267984A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311290064.5

    申请日:2023-10-07

    摘要: 本发明提供一种热泵系统,包括压缩机和翅片换热器,所述翅片换热器至少包括第一翅片换热器和第二翅片换热器;所述第一翅片换热器和第二翅片换热器上分别装设有温度传感器和风压传感器;所述第一翅片换热器的输入端通过第一分液头和第一电磁阀与所述压缩机连接,所述第一翅片换热器的输出端通过第二电磁阀与所述压缩机相连;所述第二翅片换热器的输入端通过第二分液头和电子膨胀阀与所述压缩机连接。本发明还提供了一种用于热泵系统的翅片除冰方法。本发明能够检测翅片的结冰现象并进行智能除冰,解决热泵系统在低温地区工作时产生的翅片结冰问题。

    热泵机组、热泵机组的运行控制方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117232169A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311216436.X

    申请日:2023-09-19

    摘要: 本申请实施例公开了一种热泵机组、热泵机组的运行控制方法、设备及存储介质,该方法包括在制热模式下,获取所述热泵机组的环境温度、排气温度和压缩机的运行频率;确认所述环境温度与预设的第一阈值、所述排气温度与预设的第二阈值以及所述压缩机的运行频率与预设的第三阈值的大小关系;当所述环境温度小于等于所述第一阈值,所述排气温度大于所述第二阈值,且所述热泵机组的压缩机的运行频率小于等于所述第三阈值时,关闭所述热泵机组的增焓电子膨胀阀,并开启电磁阀,能够解决低频运行时排气温度的降温效果较差的问题,提升低频运行过程中排气温度的降温效果,提高热泵机组的运行稳定性。

    带有增焓阀的热泵机组的控制方法、装置、计算机设备

    公开(公告)号:CN117168036A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311122978.0

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: F25B49/02 F25B41/20

    摘要: 本申请涉及一种带有增焓阀的热泵机组的控制方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。带有增焓阀的热泵机组的控制方法包括:检测排气温度;若所述排气温度大于等于预设阈值,维持运行频率不变,调大所述增焓阀至总开度的70%。本发明引入排气限频不降频逻辑,加上增焓阀开度的调整,能够在短时间内控制排气,避免机组长时间运转在低频,将机组能力最大化发挥。

    一种两联供一体式热泵机组回油控制方法、热泵机组及计算机设备

    公开(公告)号:CN115307351A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210738402.6

    申请日:2022-06-27

    摘要: 本发明涉及热泵机组技术领域,更具体地,涉及一种两联供一体式热泵机组回油控制方法,包括以下步骤:判断压缩机运行频率是否在25Hz—40Hz之间,且压缩机累计运行时间S是否大于等于120min,如是则执行回油逻辑,如否则不执行回油逻辑;回油逻辑如下:如油温过热度ΔT>5℃,则无需回油;如5℃>ΔT>0,控制电子膨胀阀的开度减小4N‑8N,补偿3min至8min后检查此时的油温过热度ΔT;如0>ΔT,则电子膨胀阀减小10N‑30N,且压缩机每5min升频2Hz,直至压缩机升频8Hz后再运行至少5min,退出回油逻辑;通过引入油温过热度ΔT到回油逻辑判断中,可有效改善无效回油,回油波动剧烈,回油结霜问题,通过对回油逻辑调整,可有效改善回油效率。

    快速达到机组目标能力的方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN109237751B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201810832471.7

    申请日:2018-07-25

    摘要: 本发明提供了一种快速达到机组目标能力的方法,包括从温差对应频率表中实时获取当前的水温温差所对应的当前压缩机频率值;在制冷时,根据制冷修正系数表获取当前室外环境温度所对应的制冷压缩机频率修正系数值;根据预设制冷量、当前的制冷量、所述当前压缩机频率值以及制冷压缩机频率修正系数值得到目标制冷压缩机频率值;在制热时,根据制热修正系数表获取当前室外环境温度所对应的制热压缩机频率修正系数值;根据预设制热量、当前的制热量、所述当前压缩机频率值以及所述制热压缩机频率修正系数值得到目标制热压缩机频率值。能快速达到机组目标能力,使得压缩机快速到达用户设定的目标制冷量或制热量,从而有效避免用户在使用过程中水温波动。