三通道经济器、空调器及其控制方法和存储介质

    公开(公告)号:CN116294314A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310287344.4

    申请日:2023-03-21

    IPC分类号: F25B41/40 F25B41/34 F25B49/02

    摘要: 本申请提出了一种三通道经济器、空调器及其控制方法和存储介质,包括:主路通道包括第一部分通道和第二部分通道,第一部分通道连通至室内换热器,第二部分通道连通至室外换热器;第一辅路通道的一端连通至室内换热器,另一端连通至压缩机的补气口,第一辅路通道的冷媒用于与第一部分通道的冷媒换热;第二辅路通道的一端连通至室外换热器,另一端连通至压缩机的回气口,第二辅路通道的冷媒用于与第二部分通道的冷媒换热。本申请能够在制热或制冷期间将第一部分通道的换热面积更多分配给第一辅路通道,满足换热需求更大的第一辅路通道,增大换热量;在低温制热期间,能够减少第一辅路通道的带液量,提高压缩机的效率和减小压缩机带液运行的情况。

    冷媒诊断方法、装置、多联机空调器及存储介质

    公开(公告)号:CN117006597A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310951120.9

    申请日:2023-07-31

    发明人: 许永锋 褚永

    摘要: 本发明公开了一种冷媒诊断方法、装置、多联机空调器及存储介质,属于空调器技术领域。本发明通过在所述多联机空调器满足冷媒诊断条件时,获取所述室外机的室外环境温度;根据所述室外环境温度确定所述多联机空调器的运行模式,根据所述运行模式计算冷媒判断参数和温度差值参数;基于所述冷媒判断参数和所述温度差值参数对冷媒量进行判定。通过这种方式,实现了在多联机空调器满足冷媒诊断条件的情况下基于室外机和室内机的温度参数以及冷媒判断参数对冷媒量进行判定,使得冷媒量的判断更加准确,在冷媒量不足时方便安装及售后人员及时处理,避免冷媒过多或过少对系统的可靠性和舒适性造成影响。

    空调器控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115406065A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110582295.8

    申请日:2021-05-26

    发明人: 褚永

    摘要: 本发明公开了一种空调器控制方法、装置、设备及存储介质,涉及空调技术领域,该方法包括:获取空调器的目标换热量;根据目标换热量确定压缩机对应的目标频率;在目标频率与压缩机的当前频率之间的差值大于预设值时,获取空调器内风机的转速范围;根据差值和转速范围生成转速值序列;基于转速值序列调整风机的当前转速,以使空调器的当前换热量达到目标换热量。本发明对压缩机的工作频率进行实时检测,在需要调整的目标频率与当前频率差距较大时,根据风机的转速范围确定转速值序列,从而逐级调整风机转速,使空调器达到目标换热量,从而避免了因压缩机频率突变导致的空调器出风温度发生突变,以提高了用户体验。

    光伏半导体制冷的空调器及光伏空调器供能方法与装置

    公开(公告)号:CN107023912B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710164529.0

    申请日:2017-03-17

    发明人: 杨明 吴加生 褚永

    摘要: 本发明公开了光伏半导体制冷的空调器,光伏半导体制冷空调器包括:控制芯片、光伏模块、半导体制冷模块、IPM模块,光伏模块、半导体制冷模块和IPM模块均与控制芯片电性连接,光伏模块为半导体制冷模块供能,控制芯片驱动半导体制冷模块为IPM模块散热。本发明还公开了一种供能空调器的方法包括以下步骤:在空调运行过程中确定空调器的工作模式并实时地检测外界环境温度与IPM模块温度,若空调器处于制冷模式且IPM模块温度大于预设温度时,则控制光伏连接半导体为IPM模块散热,若空调器处于制热模式且外界温度小于预设温度时则为吸气管加热。本发明还公开了对应装置。本发明将光伏节能运用在空调器上提高了散热效率。

    空调器控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115406065B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202110582295.8

    申请日:2021-05-26

    发明人: 褚永

    摘要: 本发明公开了一种空调器控制方法、装置、设备及存储介质,涉及空调技术领域,该方法包括:获取空调器的目标换热量;根据目标换热量确定压缩机对应的目标频率;在目标频率与压缩机的当前频率之间的差值大于预设值时,获取空调器内风机的转速范围;根据差值和转速范围生成转速值序列;基于转速值序列调整风机的当前转速,以使空调器的当前换热量达到目标换热量。本发明对压缩机的工作频率进行实时检测,在需要调整的目标频率与当前频率差距较大时,根据风机的转速范围确定转速值序列,从而逐级调整风机转速,使空调器达到目标换热量,从而避免了因压缩机频率突变导致的空调器出风温度发生突变,以提高了用户体验。

    空调器冷媒泄漏的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106895558B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201710095493.5

    申请日:2017-02-21

    发明人: 褚永

    摘要: 本发明公开了一种空调器冷媒泄漏的检测方法,该方法流程包括:获取空调器的第一室内环境温度、室内换热器的第一盘管温度以及压缩机的第一排气温度;当检测到所述第一盘管温度与第一室内环境温度之间的温度差小于第一预设温度,且所述第一排气温度大于第二预设温度时,判定所述空调器发生冷媒泄漏。本发明还提出一种空调器冷媒泄漏的检测装置。本发明实现了对空调器的运行情况进行监测,及时地判断冷媒是否发生泄漏。

    光伏半导体制冷的空调器及光伏空调器供能方法与装置

    公开(公告)号:CN107023912A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710164529.0

    申请日:2017-03-17

    发明人: 杨明 吴加生 褚永

    IPC分类号: F24F5/00 F24F11/00 F25B21/02

    摘要: 本发明公开了光伏半导体制冷的空调器,光伏半导体制冷空调器包括:控制芯片、光伏模块、半导体制冷模块、IPM模块,光伏模块、半导体制冷模块和IPM模块均与控制芯片电性连接,光伏模块为半导体制冷模块供能,控制芯片驱动半导体制冷模块为IPM模块散热。本发明还公开了一种供能空调器的方法包括以下步骤:在空调运行过程中确定空调器的工作模式并实时地检测外界环境温度与IPM模块温度,若空调器处于制冷模式且IPM模块温度大于预设温度时,则控制光伏连接半导体为IPM模块散热,若空调器处于制热模式且外界温度小于预设温度时则为吸气管加热。本发明还公开了对应装置。本发明将光伏节能运用在空调器上提高了散热效率。

    空调器冷媒泄漏的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN106895558A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710095493.5

    申请日:2017-02-21

    发明人: 褚永

    IPC分类号: F24F11/00

    摘要: 本发明公开了一种空调器冷媒泄漏的检测方法,该方法流程包括:获取空调器的第一室内环境温度、室内换热器的第一盘管温度以及压缩机的第一排气温度;当检测到所述第一盘管温度与第一室内环境温度之间的温度差小于第一预设温度,且所述第一排气温度大于第二预设温度时,判定所述空调器发生冷媒泄漏。本发明还提出一种空调器冷媒泄漏的检测装置。本发明实现了对空调器的运行情况进行监测,及时地判断冷媒是否发生泄漏。