一种多联机系统的精确控制方法

    公开(公告)号:CN111637527B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010478662.5

    申请日:2020-05-30

    摘要: 本发明公开了一种多联机系统的精确控制方法,多联机系统包括室外机以及由若干台室内机组成的室内机组,其中,每台所述室内机配置有一个电子膨胀阀,并且每台所述室内机可按需求在普通风管机或新风机的工作模式之间任意切换;所述控制方法为:每间隔一段额定时间检测一次多联机系统的运行状态、上电运行的室内机的运行数量,以及各台室内机所对应的工作模式,随后根据检测情况相对应调整上电运行的各台室内机电子膨胀阀的开度,实现了新风机和普通风管机混搭在同一多联机系统中,通过合理精确的动态调整室内机的电子膨胀阀开度,实现室内机合理的冷媒调节,从而实现确保新风机和普通风管机的出风温度,达到新风机和普通风管机都舒适的送风温度。

    一种带喷压器的制冷热泵循环节能装置

    公开(公告)号:CN108895701B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201810798177.9

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: F25B13/00 F25B9/08 F25B43/00

    摘要: 本发明公开了一种带喷压器的制冷热泵循环节能装置,包括四通阀、压缩机、室外换热器和室内换热器,其中,四通阀的包括有A、B、C和D接口,所述四通阀的接口A与压缩机输出端口相连通且接口B与室外换热器一端相连通,其特征在于:所述室外换热器两端分别与室内换热器另一端和四通阀的接口C相连通;还包括有喷射器,其中,所述四通阀的接口D与喷射器的引流端相连通;所述压缩机的输入端口与喷射器的扩压端相连通;所述喷射器的进口端与压缩机输出端口相连通或者与室内换热器和室外换热器之间的管路相旁通连接;本申请充分利用了喷管的热力学工作原理,设计出独特的制冷/制热空调系统回气增压节能装置。

    一种空调系统室外换热器自清洁控制方法

    公开(公告)号:CN110822626A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911055552.1

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: F24F11/30 F24F11/70 F24F11/61

    摘要: 本发明所提供的一种空调系统室外换热器自清洁控制方法,室外换热器包括可正反转切换的风扇电机,基于空调系统的运行模式及运行状态相应地控制风扇电机反向运转,其中,具体包括有以下情况:在空调系统每次开机时,先控制风扇电机反向运转第一额定时间,再控制风扇电机切换至正常的正向运转;和/或在空调系统每次停机时,先控制风扇电机反向运转第二额定时间后,空调系统才完全停机。

    一种双风向空调室外机防雪沉积的控制方法

    公开(公告)号:CN110578982A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910703087.1

    申请日:2019-07-31

    摘要: 本发明所提供的一种双风向空调室外机防雪沉积的控制方法,包括用于监测室外机环境温度的温度检测单元,在空调系统的压缩机进入停机状态后,启动温度检测单元对室外机所处的环境温度T0进行实时监测,其中,基于温度检测单元实时监测的环境温度T0以动态启用或关闭防雪沉积处理,通过基于温度检测单元实时监测的环境温度T0以动态启用或关闭防雪沉积处理,从而在压缩机处于停机状态下,能够将沉积在室外换热器上的雪有效地消除掉,有效地降低积雪对空调系统下一次开机运行的影响,保证了下次室外换热器的换热效率,减少了室外机压缩机回液的风险。

    一种双监测的空调室外机防雪沉积的控制方法

    公开(公告)号:CN110440388A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910703093.7

    申请日:2019-07-31

    摘要: 本发明所提供的包括用于监测室外机环境温度的温度检测单元,其特征在于:还包括用于监测室外机环境温度的温度检测单元、以及设于冷媒管路的中部或出口位置且用于监测室外机的冷媒温度的冷媒检测单元;在空调系统的压缩机进入停机状态后,启动温度检测单元对室外机所处的环境温度T0以及启动冷媒检测单元对冷凝器出口位置的冷媒温度T1进行实时监测,其中,基于实时监测的环境温度T0以及实时监测的冷媒温度T1,以动态启用或关闭防雪沉积处理,有效地降低积雪对空调系统下一次开机运行的影响,保证了下次室外换热器的换热效率,减少了室外机压缩机回液的风险。

    一种大排量变频多联机系统的卸载调节控制方法

    公开(公告)号:CN110319541A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910578064.2

    申请日:2019-06-28

    摘要: 本发明公开了一种大排量变频多联机系统的卸载调节控制方法,所述多联机系统包括室外机和多个室内机,每个所述室内机包括室内换热器和电子膨胀阀,所述室外机包括室外换热器、压缩机以及卸载电磁阀,所述卸载电磁阀用于连通所述压缩机的出气侧和回气侧;所述控制方法包括:所述多联机系统进入工作模式,检测并判断各个室内换热器的启停状态;若工作模式为制冷模式,则获取处于开启状态的室内换热器的出口温度参数并计算出出口温度平均值,根据所述出口温度平均值确定所述卸载电磁阀的开度;若工作模式为制热模式,则获取处于开启状态的室内换热器的中部温度参数并计算出中部温度平均值,根据所述中部温度平均值确定所述卸载电磁阀的开度。

    一种动态调整的模块式多联机控制方法

    公开(公告)号:CN110319540A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910580068.4

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: F24F11/62 F24F11/46

    摘要: 本发明公开了一种动态调整的模块式多联机控制方法,包括以下步骤:S1.上电启动时,计算确认上电时室内机组能力需求Q内;S2.检测判断所有室外机的运行状态并分别计算确认处于正常状态下的每台室外机可提供的输出能力,随后获取能够满足能力需求Q内的所有室外机组合方式,其中,每种组合方式中包括至少一台室外机;S3.将所有满足需求的组合方式基于需开启室外机数量的进行分类;S4.选择能效比最优及类别最小的组合方式,随后开启相应地室外机作加权平均运行;S4.在运行过程中,实时监测计算室内机组的能力需求Q内;通过对室内机组能力需求的动态监测,随之动态选择合适的组合方式,并根据重新选择的组合方式开启相应的室外机作加权平均运行。

    一种不停机化霜提升制热能力的多联式热泵循环装置

    公开(公告)号:CN108895584A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810799230.7

    申请日:2018-07-19

    摘要: 本发明公开了一种不停机化霜提升制热能力的多联式热泵循环装置,包括四通阀、压缩机、多联室外换热器组和室内换热器,所述多联室外换热器组包括有至少两个并联设置的室外换热器模块;若检测到任意一个所述室外换热器模块的实时出口温度Tsi低于预定的化霜温度Tz时,则通过打开对应的化霜电磁阀及关闭对应的膨胀阀以使该室外换热器模块进行化霜工作,同时,其余所述室外换热器模块保持制热工作,直至到该室外换热器模块的实时出口温度Tsi高于预定的停止温度Tw后,则关闭对应的化霜电磁阀及开启对应的膨胀阀;利用热泵循环和不停机化霜相结合,极大地延长了多联机连续制热工作时间,极大地提高了热量需求端的用户体验,且整体构造简单,便于安装。

    一种多热源辅助式太阳能热水装置

    公开(公告)号:CN107289640A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710574983.3

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: F24J2/00 F24J2/34 F24J2/46

    CPC分类号: Y02E10/40 Y02P80/24

    摘要: 本发明提供一种多热源辅助式太阳能热水装置,包括第一动力装置、转换装置、内部设置有辅助加热器的储能装置以及废热循环装置。其中,第一动力装置、转换装置以及储能装置通过管路依次连接构成循环回路;所述储能装置底部设有入水口和出水口,分别通过入水管道和出水管道与废热循环装置相连,并构成循环回路;本发明所提供的多热源辅助式太阳能热水装置引入工业废热这一热源,而现有技术正是由于热源单一,因而供热不稳定。因此,本发明所提供的太阳能热水装置显著提高了供热的稳定性、提高了供热效率,实现了持续供热水的需求。