多联机空调的电子膨胀阀控制方法、设备、介质及空调

    公开(公告)号:CN117308262A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202210700733.0

    申请日:2022-06-20

    摘要: 本发明涉及多联机空调技术领域,具体提供一种多联机空调的电子膨胀阀控制方法、设备、介质及空调,旨在解决在多联机空调的运行负荷减小时如何避免由于冷媒压力提升导致保护性停机的问题。为此目的,本发明的方法包括对开机状态的室内机进行状态检测,若检测到至少一台处于开机状态的室内机停机,则根据在至少一台处于开机状态的室内机停机之后多联机空调运行负荷的减小幅度确定停机的室内机中电子膨胀阀的关闭速率,控制电子膨胀阀按照关闭速率关闭。运行负荷的减小幅度与关闭速率成负相关关系。通过上述方式,可以使停机室内机的电子膨胀阀在按照相应关闭速率关闭时,不会使多联机空调的冷媒压力瞬间提升过大,进而导致多联机空调保护性停机。

    一种一拖多空调器控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111520875B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202010214607.5

    申请日:2020-03-24

    发明人: 宋乐 李小波

    摘要: 本发明公开了一种一拖多空调器控制方法及系统,在接收到控制部分室内机关机的信号后,控制相应室内机关机,控制压缩机的频率降低;检测当前排气压力;根据当前排气压力控制压缩机频率:若当前排气压力≤第一高压阈值,则保持压缩机的频率不变;若第一高压阈值<当前排气压力≤第二高压阈值,则减小压缩机的频率降低速度;若第二高压阈值<当前排气压力≤第三高压阈值,则保持压缩机的频率降低速度;若第三高压阈值<当前排气压力,则增大压缩机的频率降低速度;通过合理降低压缩机频率,从而降低排气压力,避免产生高压故障,保证空调器正常运行。

    一拖多空调器的控制方法及一拖多空调器

    公开(公告)号:CN112797580A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011628488.4

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明涉及一种一拖多空调器的控制方法。一拖多空调器包括电子膨胀阀,并且该控制方法包括:检测一拖多空调器的实时开机负荷KF;基于实时开机负荷KF确定第一排气温度阈值Tt1和第二排气温度阈值Tt2,第一排气温度阈值Tt1大于第二排气温度阈值Tt2;测量一拖多空调器的实时排气温度Td;将实时排气温度Td分别与第一排气温度阈值Tt1和第二排气温度阈值Tt2进行比较;并且基于比较的结果修正电子膨胀阀的开度。开机负荷高时,压缩机高排气保护温度值就相对比较高;开机负荷低时,压缩机高排气保护温度值就相对比较低。因此,该控制方法能够确保一拖多空调器在不同开机负荷的情况下,将系统冷媒压力维持在最优水平。

    多联机空调器及其控制方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118310123A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310029545.4

    申请日:2023-01-09

    发明人: 宋乐 曹志高

    摘要: 本发明涉及空气调节技术领域,特别是涉及一种多联机空调器及其控制方法。多联机空调器包括至少两个室内机,所述室内机包括电子膨胀阀和室内换热器;以及,控制方法包括:响应于一部分室内机处于关机状态且另一部分室内机处于开机状态,获取处于关机状态的室内机的室内换热器温度并记为第一温度以及,处于开机状态的室内机的室内换热器温度并记为第二温度;响应于第一温度和第二温度的相对关系满足预设条件,生成处于关机状态的室内机的电子膨胀阀故障信息。本发明的控制方法,可以自动对处于关机状态的室内机的电子膨胀阀进行故障检测。本发明解决了现有电子膨胀阀故障检测不便的问题,达到了改善用户体验的目的。

    一种一拖多空调器控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111520875A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010214607.5

    申请日:2020-03-24

    发明人: 宋乐 李小波

    摘要: 本发明公开了一种一拖多空调器控制方法及系统,在接收到控制部分室内机关机的信号后,控制相应室内机关机,控制压缩机的频率降低;检测当前排气压力;根据当前排气压力控制压缩机频率:若当前排气压力≤第一高压阈值,则保持压缩机的频率不变;若第一高压阈值<当前排气压力≤第二高压阈值,则减小压缩机的频率降低速度;若第二高压阈值<当前排气压力≤第三高压阈值,则保持压缩机的频率降低速度;若第三高压阈值<当前排气压力,则增大压缩机的频率降低速度;通过合理降低压缩机频率,从而降低排气压力,避免产生高压故障,保证空调器正常运行。

    室外机换热器匹配方法及室外机

    公开(公告)号:CN108488947B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810136572.0

    申请日:2018-02-09

    摘要: 本发明公开了一种室外机换热器匹配方法及室外机,所述室外机换热器包括有并联连接的多组冷媒流路,每组所述冷媒流路包括有若干排串联连接的冷媒管和控制所述冷媒管内是否流经冷媒的可控开关件,所述方法包括:控制空调器运行制冷模式或制热模式;实时获取室内机盘管温度和压缩机排气温度,根据已知的匹配关系确定所述可控开关件的开关状态;通过所述可控开关件的开关状态确定允许流经冷媒的所述冷媒流路的数量,将所述允许流经冷媒的所述冷媒流路的数量以及所述可控开关件的开关状态确定为与室内机相匹配的室外机换热器。应用本发明,使得一台室外机能够与不同类型的室内机相匹配,解决现有技术更换室内机类型时室外机也需要更换所带来的问题。

    一种空调防冻装置及空调

    公开(公告)号:CN212538393U

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202020615888.0

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: F25B47/00 F25B13/00

    摘要: 本实用新型公开了一种空调防冻装置及空调,空调防冻装置包括换热结构和冷却塔;换热结构包括壳体,在壳体上形成有冷媒进口、冷媒出口、防冻液进口、防冻液出口;在壳体内形成有连通防冻液进口和防冻液出口的防冻液通道;冷却塔包括塔体,在塔体上形成有进液口、出液口、进气口、出气口;在塔体内形成有连通所述进液口和出液口的液体通道,在塔体内还形成有连通所述进气口和出气口的气体通道。本实用新型的空调防冻装置及空调,室外换热器与防冻液通道内的防冻液进行热交换,室外换热器通过吸收防冻液的热量来提升温度,避免在制热过程中结霜,避免了除霜过程,实现连续制热功能,实现不影响制热效果的连续制热功能,提高用户使用体验。

    用于空调器的顶出风结构及空调器

    公开(公告)号:CN109631158A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811514164.0

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: F24F1/0011 F24F13/08

    CPC分类号: F24F1/0011 F24F13/08

    摘要: 本发明涉及空调领域,具体涉及一种用于空调器的顶出风结构和空调器。本发明旨在解决现有的空调器对容易产生尺寸误差的预留空间的适应性较差的问题。为此目的,本发明的顶出风结构的出风口构件的出风颈部通过外壳体顶板的通孔伸出,出风口构件和外壳体顶板可沿连接件上下移动以调节出风口构件与外壳体顶板之间的距离从而调节出风颈部的伸出高度。本发明的顶出风结构通过调节连接件可以实现对出风颈部的伸出高度的调节,因此,即使安装空间存在高度方向的尺寸误差,也能够通过调节出风口的高度来适应安装空间从而更便捷的完成空调器的安装。

    空调器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105605680A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610070894.0

    申请日:2016-02-01

    发明人: 李鹏 赵俊东 宋乐

    IPC分类号: F24F1/00 F24F13/10

    摘要: 本发明公开了一种空调器,包括压缩机、室内机壳体、蒸发器、冷凝器和导风管,室内机壳体包括中隔腔、第一密封腔和第二密封腔,导风管一端连接至中隔腔,另一端连接至室外,蒸发器设置在第一密封腔内,冷凝器设置在第二密封腔内,中隔腔设置在第一密封腔和第二密封腔之间,中隔腔内设置有导向调节装置,导向调节装置位于第一位置时,第一密封腔通过中隔腔与导风管连通并与室内隔离,第二密封腔通过中隔腔与室内连通并与导风管隔离;位于第二位置时,第二密封腔通过中隔腔与导风管连通并与室内隔离,第一密封腔通过中隔腔与室内连通并与导风管隔离。根据本发明的空调器,可以解决现有技术中空调器运行受外界环境影响较大运行效果差的问题。