减振垫、减振系统及空调室外机

    公开(公告)号:CN107676887A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710762713.5

    申请日:2017-08-30

    CPC classification number: F24F1/12

    Abstract: 本发明公开了一种减振垫、减振系统及空调室外机。所述减振垫包括线圈和磁芯,当所述减振垫因减振而发生缓冲变形时,所述线圈和所述磁芯之间能发生相对运动,使得所述线圈切割所述磁芯的磁力线,从而在所述线圈中产生电流,并且所述电流的强度与所述减振垫的缓冲变形量相关,所述线圈连接有电流引出线。通过检测减振垫在减振工作过程中产生的电流的变化情况,就能够及时掌握减振垫的缓冲减振能力的变化情况,对于橡胶质减振垫而言,也就能够及时掌握其老化情况;同时,该减振垫还能够将振动源的振动机械能转化成电能以便回收利用。

    一种空调系统及过冷器回流冷媒的回流控制方法

    公开(公告)号:CN106382777A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610757645.9

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种过冷器回流冷媒的回流控制方法,包括制冷回流控制和制热回流控制,所述制冷回流控制和所述制热回流控制相同,且包括:运行状态:检测所述气液分离器出口气体的实际过热度,若所述实际过热度小于预设过热度,则控制所述过冷器内完成换热的冷却冷媒经过散热装置加热后再回流至气液分离器;若所述实际过热度不小于所述预设过热度,则控制所述冷却冷媒直接回流至所述气液分离器。该控制方法有效保证了过冷器内的冷却冷媒的温度,保证了其具有理想的蒸发程度,从而有效避免了系统回液,提高了压缩机的性能和工作的可靠性。本发明还涉及一种可实现上述回流控制方法的空调系统。

    一种空调系统及其冷热模式切换的控制方法

    公开(公告)号:CN106152406B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201610525403.7

    申请日:2016-07-04

    Abstract: 本发明提供一种空调系统及其冷热模式切换的控制方法,其包括压缩机(1)、室外换热器(2)、室内换热器(3),且在所述室内换热器(3)与所述压缩机(1)的排气口、吸气口、所述室外换热器(2)分别相连的各管路共同被包含的位置设置有能对该各管路分别控制的冷热转换器(4),且在所述冷热转换器(4)内部设置有对所述系统进行冷热模式间转换的膨胀阀组件。通过本发明能够将膨胀阀组件作为冷热转换器支路的控制阀,通过控制膨胀阀组件的开度变化,完成模式转换的作用,从而有效地降低模式切换时的噪音,提高用户使用的舒适性。

    一种空调热回收系统
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106338112B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610919597.9

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: F24F3/065 F24F13/30 F25B41/00 F25B41/04 F25B41/062

    Abstract: 本发明实施例公开了一种空调热回收系统,包括电控阀门,其中,至少一个电控阀门串联于驱动散热模块的出液管与低压气管之间,形成第一管路;至少一个电控阀门串联于驱动散热模块的进液管与高压气管之间,形成第二管路;换热器,所述换热器分别连接所述第一管路和第二管路,用于将所述第二管路中的高温冷媒的热量传递给第一管路中的低温冷媒。该系统在完全热回收模式下,可以实现对驱动散热模块的散热,避免了由于驱动散热模块温度过高对系统的损坏,提高了空调热回收系统工作的稳定性与安全性。

    一种空调热泵系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106642404A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610919600.7

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明实施例公开了一种空调热泵系统,对应于室外机换热器底部的至少一条液侧分流管路上具有至少一条分流支路;至少一条分流支路连接低压侧管路,形成化霜辅助管路,其中,所述化霜辅助管路中串联电控阀门。该系统在室外机换热器换热效果差的底部管路中增加了冷媒的流通支路,减少了底部管路的化霜时间,进而减少了室外机换热器的整体化霜时间。

    冷媒灌注系统、方法及空调机组

    公开(公告)号:CN104534752A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510039334.4

    申请日:2015-01-26

    CPC classification number: F25B45/00 F25B2345/001 F25B2345/003

    Abstract: 本发明涉及一种冷媒灌注系统、方法及空调机组,其中,冷媒灌注系统包括冷媒检测装置和冷媒灌注装置,所述冷媒检测装置用于检测冷媒循环系统的参数,并判断检测到的冷媒循环系统的参数是否达到设定的判断条件,如果达到设定的判断条件,则通过所述冷媒灌注装置向冷媒循环系统中灌注冷媒。本发明提供的冷媒灌注系统,能够在冷媒检测装置检测到缺少冷媒的状况下,通过冷媒灌注装置进行冷媒的灌注,省去部分人工灌注冷媒的环节,降低成本。

    多联机系统、应用于多联机系统的排液控制方法、装置

    公开(公告)号:CN106642858B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201710021968.6

    申请日:2017-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种多联机系统、应用于多联机系统的排液控制方法、装置,其中,多联机系统包括:冷媒存储罐、排液电子膨胀阀,排液电子膨胀阀通过第一管路与冷媒存储罐的出口端通过管路连接,该方法包括:接收到用于控制冷媒存储罐排液的第一控制信号;根据第一控制信号控制排液电子膨胀阀的开启状态,以控制冷媒存储罐的排液。本发明解决了现有技术中多联机系统对冷媒存储罐的冷媒排液通过电磁阀控制,控制方式较为复杂的问题,保证系统冷媒循环量,改善多联机系统的舒适性及可靠性。

    空调系统及其控制方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108387019A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810084263.3

    申请日:2018-01-29

    Inventor: 贾翔 曹勋 张明祥

    Abstract: 公开了一种空调系统及其控制方法,所述空调系统,所述空调系统具有冷媒压缩循环,所述冷媒压缩循环包括压缩机和汽液分离器,所述空调系统还包括热交换回路和附加换热器,所述热交换回路的第一端与所述压缩机的排气管路连通,所述热交换回路的第二端连通至所述冷媒压缩循环中的液体冷媒管路,所述热交换回路上设置有附加换热器,所述汽液分离器的进管经过所述附加换热器后进入到所述汽液分离器的内部,所述附加换热器用于将所述压缩机排气管中的高温冷媒与所述汽液分离器进管中的低温冷媒进行换热。本发明通过将汽液分离器进管处的低温冷媒与压缩机排气管内的高温冷媒进行换热,提高了机组运行时蒸发压力和冷凝压力,整体机组能效得到提高。

Patent Agency Ranking