一种热泵机组
    1.
    发明公开
    一种热泵机组 审中-实审

    公开(公告)号:CN117029310A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310996179.X

    申请日:2023-08-08

    摘要: 本发明涉及一种热泵机组,采用冷媒反热泵循环的方法对室外换热器进行除霜,并基于此设计了一种除霜控制方法,通过获取的回水温度和环境温度确定影响电子膨胀阀开度的最大开度变化系数、最小开度变化系数和环温影响系数,并结合获取的蒸发器的盘管接触点的初始温度、限定温度和实时温度计算得到电子膨胀阀的当前开度,使电子膨胀阀的当前开度与压缩机在除霜过程中对冷媒流量的变化需求相匹配,降低压缩机冷媒液击的风险,同时,提高除霜的可靠性,延长压缩机的使用寿命。

    一种低温启动的热泵系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115406136A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211013559.9

    申请日:2022-08-23

    摘要: 一种低温启动的热泵系统,包括增焓压缩机、主四通阀、副四通阀、经济器、主电子膨胀阀、副电子膨胀阀、水侧换热器、室外换热器和气液分离器,增焓压缩机的排气口分别与主四通阀及副四通阀连通,主四通阀的E端与水侧换热器连通、S端与气液分离器及增焓压缩机的回气口依次连通、C端与总接口管连通,副四通阀的E端与副分流头连通、S端与主电子膨胀阀连通,经济器与水侧换热器连通;副电子膨胀阀一端与经济器和主电子膨胀阀之间的管路、另一端与经济器的另一管路、增焓压缩机的喷气口连通。高温高压气体推动换热盘管的冷冻沉积的润滑油、流动并升温降低粘度,快速回到增焓压缩机进行润滑、及加热室外换热器的换热盘管,实现快速启动。

    一种热泵装置及其控制方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118856664A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410908029.3

    申请日:2024-07-08

    摘要: 本发明涉及一种热泵装置及其控制方法。本发明所述的热泵装置及其控制方法包括:第一回路、第二回路、第三回路、储能罐和控制单元,所述第一回路用于热泵冷媒循环;所述储能罐用于存储换热液;所述第二回路用于将所述换热液输送至所述压缩机表面加热后回流到所述储能罐内;所述第三回路用于将所述换热液输送至所述室外侧换热器进行除霜后回流到所述储能罐内;所述控制单元分别与所述第一回路、所述第二回路、所述第三回路电连接,并控制其通断。本发明所述的热泵装置及其控制方法具有避免能源的浪费,极大的提高系统的能力能效的优点。

    一种具有开机控制的热泵系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118670022A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410891791.5

    申请日:2024-07-04

    摘要: 本发明涉及一种具有开机控制的热泵系统,该系统在整个开机阶段实施对排气温度和高压压力的实时监控,当排气温度和高压压力异常时,则进一步根据排气过热度变化值和高压压力变化量来调节电子膨胀阀的开度和压缩机的运行频率;当排气温度和高压压力在允许的范围,则根据正常开机程序对电子膨胀阀的开度和压缩机的频率进行控制,满足开机阶段系统冷媒循环量需求。该系统通过实时采集机组工况参数,以工况参数的变化趋势为控制参数,提前对电子膨胀阀的开度进行控制,使系统避免出现在开机阶段初期出现排气过热度不足,在开机阶段后期又出现排气温度过高或压力偏高的问题。

    一种热泵机组
    6.
    发明公开
    一种热泵机组 审中-实审

    公开(公告)号:CN116358189A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310339385.3

    申请日:2023-03-31

    摘要: 本发明提供了一种热泵机组,包括压缩机、第一换热器、节流元件、第二换热器、储液罐、第一加热组件和控制器;压缩机的排气口依次通过第一换热器、节流元件以及第二换热器连接于储液罐的输入端,储液罐的输出端与压缩机的回气口连接,第一加热组件设置在储液罐上;控制器用于在接收到开机信号后,控制第一加热组件对储液罐进行加热,以及用于在对储液罐进行加热之后控制压缩机启动。与现有技术相比,本发明在压缩机的回气口设置用于容纳制冷剂与冷冻油的混合物的储液罐,并在接收到开机信号后对储液罐进行加热,以使储液罐内的制冷剂受热蒸发与冷冻油分离,由此缓解压缩机带液启动对压缩机可靠性带来的不良影响。

    一种空调系统或热泵系统的集中控制方法

    公开(公告)号:CN118602534A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410852959.1

    申请日:2024-06-28

    摘要: 一种空调系统或热泵系统的集中控制方法,空调系统包括多台并联的同规格的空调机组,或者,热泵系统中包括多台并联的同规格的热泵机组,包括以下步骤:步骤一,初始上电运行时;步骤二,通过中控器判断用户选择的是制热还是制冷,当其选择为制热时,进入步骤三,当其选择为制冷时,进入步骤四;步骤三,当其为制热时,计算空调系统中的空调机组或热泵系统中的热泵机组全部开机直至第一次达到用户设定制热回液温度Thset停机后的第一次重启时的需要开启的空调机组或热泵机组的第一总数量N,进入步骤五;其中,所述总数量N为所述空调系统中需要开启的空调机组的数量总和或所述热泵系统中需要开启的热泵机组的数量总和。本发明具有操控简单的特点。

    一种热泵系统及对其电子膨胀阀的控制方法

    公开(公告)号:CN116928904A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310865407.X

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: F25B30/02 F25B41/34 F25B49/02

    摘要: 本发明涉及一热泵系统,尤其涉及热泵系统中的电子膨胀阀的控制方法,通过压缩机目标频率、回水温度和环境温度得到与目标频率匹配的目标初始开度,并控制电子膨胀阀在所述目标初始开度下保持一段时间不调阀,使频率到达目标运行频率后,计算目标排气过热度并结合排气过热度确定目标回气过热度,再结合获取的回气过热度以及历史回气过热度,得到电子膨胀阀的微调开度。通过目标初始开度能快速将实际运行的电子膨胀阀开度与系统压缩机频率匹配在合理范围内;通过微调开度能使电子膨胀阀的开度控制达到与目标频率匹配度极高的最佳状态。该方法使电子膨胀阀的开度能快速响应压缩机的频率变化,同时防止压缩机液击的问题以及避免高压保护情况的产生。

    一种热泵主机开机升频中膨胀阀开度的控制方法及热泵系统

    公开(公告)号:CN116772469A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310746980.9

    申请日:2023-06-21

    IPC分类号: F25B49/02 F25B30/02

    摘要: 本发明涉及一种热泵主机开机升频中膨胀阀开度的控制方法,包括以下步骤:获取热泵系统开机的回水温度和环境温度,并对回水温度和环境温度进行修正进而得到热泵主机开机膨胀阀的基准开度;每间隔一调阀周期就获取热泵主机当前的压缩机频率值,并根据上一调阀周期的压缩机频率值计算得到当前的压缩机频率上升值;对压缩机频率上升值进行修正;根据膨胀阀的基准开度、修正的压缩机频率上升值和频率变化系数确定膨胀阀的当前开度值。本发明所述的热泵主机开机升频中膨胀阀开度的控制方法可使膨胀阀开度的设置更符合压缩机开机阶段不同频率下系统冷媒流量的变动,使冷媒流量的控制更精准,可有效避免机组开机阶段膨胀阀开度与系统冷媒流量极不匹配的问题,进而避免压缩机出现回液现象的问题。