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公开(公告)号:CN107917548A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201710950812.6
申请日:2017-10-13
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
CPC分类号: F25B13/00 , F25B43/00 , F25B49/02 , F25B2313/02741 , F25B2400/01 , F25B2500/31 , F25B2700/2103
摘要: 本发明提供一种热泵系统的控制方法及热泵系统,热泵系统包括压缩机、室外换热器、四通换向阀、气液分离器和用于对气液分离器进行加热的加热装置,四通换向阀具有热泵系统制冷运行时的第一状态和热泵系统制热运行时的第二状态,控制方法包括:在压缩机开启后,在四通换向阀由第一状态切换至第二状态之前,根据室外换热器中的冷媒的状态参数对加热装置进行控制。加热装置对气液分离器中的冷媒加热促进冷媒气化,从压缩机出气口进入到四通换向阀中的冷媒均为气态,四通换向阀中不再积聚液态冷媒,避免制热开机四通换向阀换向时出现液击现象,防止四通换向阀因液击损坏。
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公开(公告)号:CN107676998A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710830780.6
申请日:2017-09-15
申请人: 广东芬尼克兹节能设备有限公司
IPC分类号: F25B1/00
CPC分类号: F25B1/00 , F25B2600/2513 , F25B2700/2103 , F25B2700/21163
摘要: 本发明公开了一种双过热度除湿控制系统和方法,其中系统包括有控制电路、压缩机、第一、第二换热器、电子膨胀阀、过滤器和环境温度传感器,控制电路与环境温度传感器连接,控制电路包括有双过热度控制模块,双过热度控制模块与电子膨胀阀连接,双过热度控制模块用于在环境温度高于设定阈值时以负过热度控制电子膨胀阀的开度、在环境温度低于设定阈值时以正过热度控制电子膨胀阀的开度。本发明采用双过热度来控制电子膨胀阀开度;在低环温情况下,机组的冷凝温度不会过高,机组能力提高;当高环温情况下,机组的冷凝温度不会过高,避免机组高压过高的现象,保证了机组的安全性。本发明作为一种双过热度除湿控制系统和方法可广泛应用于控制领域。
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公开(公告)号:CN106931694A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710236191.5
申请日:2017-04-12
申请人: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
发明人: 刘帅帅
CPC分类号: F25B47/02 , F25B49/00 , F25B2347/023 , F25B2600/01 , F25B2700/2103
摘要: 本发明实施例提供一种用于化霜的方法、装置及空调,属于空调领域。所述方法判断先前化霜是否干净;在先前化霜不干净的情况下,增加退出化霜的温度阈值和/或增加所述退出化霜的时间阈值;在系统外机换热器的冷媒出口温度不小于增加后的退出化霜的温度阈值的情况下或者在所使用的化霜时间不小于增加后的退出化霜的时间阈值的情况下,控制所述系统退出化霜。在先前化霜不干净的情况下,动态地设置用于退出化霜的温度阈值或时间阈值,使得化霜更加智能化。
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公开(公告)号:CN106766366A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611070767.7
申请日:2016-11-28
申请人: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
发明人: 李钱生
CPC分类号: F25B29/003 , F25B13/00 , F25B43/02 , F25B49/02 , F25B2313/02741 , F25B2313/029 , F25B2313/0313 , F25B2313/0314 , F25B2400/19 , F25B2700/2103
摘要: 本发明涉及空调变频控制领域,特别涉及变频风冷热泵冷热水系统及其控制方法和空调。变频风冷热泵冷热水系统包括:变频压缩机、室内换热器、室外换热器,三者串联构成制热回路或制冷回路;室外换热器配有变频风机;室内换热器的出水侧设置出水温度传感器;变频压缩机、变频风机、出水温度传感器分别与控制器相连。其控制方法包括:在制热回路或制冷回路中,检测室内换热器的出水温度;将出水温度与设定阈值进行比较,根据比较结果确定运行频率。本发明采用变频压缩机和变频风机的配合,结合室内换热器的出水温度,确定变频压缩机的变频运作方式,以适应高负荷、低负荷等情况下的稳定调节,形成相对连续的水温波动,提高了用户使用的舒适性。
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公开(公告)号:CN106766331A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611137415.9
申请日:2016-12-12
申请人: 广东美的暖通设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
CPC分类号: F25B13/00 , F25B41/04 , F25B41/062 , F25B47/02 , F25B49/02 , F25B2313/02741 , F25B2313/0292 , F25B2313/0315 , F25B2347/023 , F25B2400/19 , F25B2600/01 , F25B2600/25 , F25B2700/2103
摘要: 本发明提供了一种非逆向化霜多联式空调系统和空调,其中,一种非逆向化霜多联式空调系统,包括:主压缩机、油分离器、气液分离器、四通阀以及室外换热器组件,其中,四通阀的第一阀口经油分离器与主压缩机的主排气口相连,四通阀的第二阀口与气液分离器的进口相连,四通阀的第三阀口与室外换热器组件的第一侧相连,还包括:辅压缩机,辅压缩机的辅排气口与室外换热器组件的第二侧相连,辅压缩机的辅进气口与主压缩机的主进气口并联,与气液分离器的出口管道连接。通过本发明的技术方案,能够使室外换热器在实际制热运行过程中不结霜,或在室外换热器结霜后,系统在化霜过程中不需要通过四通阀换向来实现,不影响室内机的制热运行。
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公开(公告)号:CN106440546A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610802785.3
申请日:2016-09-05
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
CPC分类号: F25B41/003 , F25B49/02 , F25B2500/06 , F25B2600/13 , F25B2700/2103
摘要: 本发明提供一种冷媒水水路系统,包括冷媒水水路及水泵,换热器连接于冷媒水水路中;水泵连接于冷媒水水路中,用于驱动冷媒水在冷媒水水路中循环;该冷媒水水路包括至少两路冷媒水进水水路,至少两路冷媒水进水水路汇聚连接于换热器的冷媒水进水口,水泵分别连接于至少两条冷媒水进水水路中,以控制冷媒水进水水路的开启与关闭。如此,根据冷媒水进出水温度差及冷媒水出水温度,控制水泵的开启与关闭,调节冷媒水的流量,使冷媒水进出水温差与室内负荷相匹配,保证换热器中冷媒水与制冷剂的换热程度,保证制冷的舒适性。此外,使冷媒水出水温度在合理的范围之内,确保制冷元器件的使用寿命。还提供一种冷媒水水路系统的调节方法、冷水机组及空调。
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公开(公告)号:CN106123385A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610652823.1
申请日:2016-08-10
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
CPC分类号: F25B1/047 , F25B49/02 , F25B2700/19 , F25B2700/2103
摘要: 本发明提供了一种螺杆式机组,包括第一换热系统、第二换热系统以及电气控制箱;第一换热系统包括第一压缩机、第一换热器、第二换热器和第一节流装置;第二换热系统包括第二压缩机、第三换热器和第二节流装置,第二压缩机、第三换热器、第二节流装置和第二换热器依次循环连接;或者,第二压缩机、第一换热器、第二节流装置和第三换热器依次循环连接;电气控制箱包括用于控制第一换热系统运行的第一控制系统和用于控制第二换热系统运行的第二控制系统,第一控制系统和第二控制系统相互独立运行。本发明的螺杆式机组,提高了机组的备用性;并且,相较于传统的单系统机组,减小了机组的占地面积,使得机组的空间结构紧凑。
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公开(公告)号:CN106052189A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610377708.8
申请日:2016-05-31
申请人: 宁波奥克斯电气股份有限公司
CPC分类号: Y02B30/52 , F25B29/003 , F25B13/00 , F25B31/004 , F25B41/04 , F25B49/02 , F25B2313/02743 , F25B2400/19 , F25B2700/19 , F25B2700/2103
摘要: 本发明公开了一种热回收风冷热泵冷热水系统,它包括压缩机、气液分离器、第一换热器、第二换热器、热回收换热器、第一四通阀、第二四通阀以及第三四通阀;压缩机的出口分别与第一四通阀的第一阀口、第二四通阀的第一阀口、第三四通阀的第一阀口连通,压缩机的入口与气液分离器的出口连通;气液分离器的入口分别与第一四通阀的第三阀口、第二四通阀的第三阀口、第三四通阀的第三阀口、第四阀口连通;第一四通阀的第二阀口、第二四通阀的第二阀口分别与第二换热器的第一阀口连通,且第一四通阀与第二换热器连通的管路上设置有第一单向阀,第一单向阀的进水口与第一四通阀的第二阀口连通;系统各模式下闲置的换热器总是处于高压侧,不存在冻裂风险。
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公开(公告)号:CN105910313A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610235890.3
申请日:2016-04-15
申请人: 深圳市艾特网能技术有限公司 , 深圳市艾特网能有限公司
CPC分类号: F25B1/005 , F25B41/04 , F25B49/02 , F25B49/022 , F25B2400/05 , F25B2500/09 , F25B2600/25 , F25B2700/19 , F25B2700/2103
摘要: 本发明涉及一种液冷混合动力制冷系统以及控制方法,包括设置于室内的室内换热器、压缩机、流量控制阀、第一控制部、室外液冷换热器、制冷剂泵以及第二控制部,室外液冷换热器包括冷却水入水口和冷却水出水口;制冷剂泵出口与流量控制阀相连;第一控制部与第二控制部通讯相连,组成一个完整的控制系统,通过协作联动达到室内制冷需求;本发明将传统混合动力制冷系统中的风冷冷凝方式和风冷蒸发方式替换为液冷换热器,制冷效果更好,特别是在温度较高的地区;在本发明的控制方法中,第一控制部和第二控制部组成统一的控制系统,协调对整个系统进行控制,达到制冷需求。
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公开(公告)号:CN103673366B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310369623.1
申请日:2013-08-22
申请人: 日立空调·家用电器株式会社
IPC分类号: F25B7/00
CPC分类号: F25B7/00 , F25B49/022 , F25B2339/047 , F25B2500/26 , F25B2600/0251 , F25B2700/2103
摘要: 本发明提供一种二元冷冻装置,抑制二元冷冻装置的冷冻循环的增压时的衰减,并抑制由增压变差引起的取暖能力的下降。本发明的二元冷冻装置将用低温侧制冷剂配管连接低温侧压缩机、串联式热交换器、低温侧膨胀阀、低温侧热交换器而成的低温侧冷冻循环与用高温侧制冷剂配管连接高温侧压缩机、进行高温侧制冷剂与被冷却媒质热交换的热交换器、高温侧膨胀阀、串联式热交换器而成的高温侧冷冻循环通过串联式热交换器热连接,在启动冷冻装置时,启动低温侧压缩机,其后,启动高温侧压缩机。根据本发明,能够抑制二元冷冻装置的冷冻循环的增压时的衰减并抑制由增压变差引起的取暖能力的下降。
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