制冷机组
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106091188A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610406908.1

    申请日:2016-06-12

    CPC classification number: F24F5/00 F25B31/00 F25B41/06 F25B49/02 F24F5/001

    Abstract: 本发明公开了一种制冷机组,包括组成冷媒循环流路的无油离心式压缩机、蒸发器和冷凝器,无油离心式压缩机包括电机、多组轴承和叶轮,多组轴承分别外套在电机的转子轴上,叶轮设在转子轴上以由转子轴驱动转动;制冷机组还包括:用于输送冷媒的冷媒泵体,冷媒泵体的出口与每个轴承对应以向每个轴承提供作为润滑液的冷媒,冷媒泵体的入口与蒸发器和冷凝器中的至少一个相连;控制装置,控制装置分别与冷媒泵体和无油离心式压缩机相连。根据本发明的制冷机组,这不但可以起到对轴承润滑的作用以提高轴承的使用寿命,而且结构简单,简化了制冷机组的控制系统,从而降低了控制系统的故障率和无油离心式压缩机的成本。

    离心压缩机
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104847675A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510223182.3

    申请日:2015-05-05

    CPC classification number: F04D17/14 F04D27/005

    Abstract: 本发明公开了一种离心压缩机,包括:壳体、第一压缩组件、第二压缩组件、电机以及调节装置,壳体上形成有彼此连通的第一吸气口和第一排气口,以及彼此连通的第二吸气口和第二排气口,第一排气口和第二吸气口可选择地连通,第一压缩组件设在第一吸气口与第一排气口之间,第二压缩组件设在第二吸气口与第二排气口之间,电机设在壳体内且与第一压缩组件和第二压缩组件分别相连,调节装置设在第一吸气口与第一压缩组件之间和/或第二吸气口与第二压缩组件之间。根据本发明的离心压缩机,通过设置调节装置可以同时兼顾单级和双级压缩多种运行模式,且使离心压缩机在各种运行模式下可以进行工作状态的自由调节。

    空调机组控制方法、装置、系统及空调机组

    公开(公告)号:CN109612014B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201811548513.0

    申请日:2018-12-18

    Inventor: 王永 李镇杉

    Abstract: 本发明提供一种空调机组控制方法、装置、系统及空调机组,其中,方法包括:获取空调机组的冷凝压力;当判断出所述冷凝压力达到第一压力门限值时,限制空调机组加载;当判断出所述冷凝压力达到第二压力门限值时,获取空调机组的当前蒸发器出水温度;所述第二压力门限值大于第一压力门限值;根据所述当前蒸发器出水温度和预设修正温差确定目标蒸发器出水温度;根据所述目标蒸发器出水温度调节空调机组的蒸发器出水温度。本发明提供的空调机组控制方法、装置、系统及空调机组能够在提前对喘振发生的因素进行识别和处理,进而避免喘振发生。

    双级离心机组及双级离心机组的中间补气控制方法

    公开(公告)号:CN108759211B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810599708.1

    申请日:2018-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种双级离心机组及双级离心机组的中间补气控制方法,其中,双级离心机组包括双级离心压缩机、蒸发器、冷凝器、经济器和补气阀,方法包括以下步骤:获取二级吸气口处的二级吸气过热度,或者二级排气口处的二级排气过热度;判断二级吸气过热度是否小于预设吸气过热度下限值,或者二级排气过热度是否小于预设排气过热度下限值;如果二级吸气过热度小于预设吸气过热度下限值,或者二级排气过热度小于预设排气过热度下限值,则对补气阀进行开度调小控制。该方法能够在最大限度的保证压缩机中间高效补气的同时,防止吸气带液影响机组变工况运行下自身运行的可靠性。

    防喘振控制方法和压缩设备

    公开(公告)号:CN109882441A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910180913.9

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种防喘振控制方法和压缩设备。防喘振控制方法,包括:采集压缩设备的喘振数据;利用采集到的喘振数据和压缩设备的喘振模型对压缩设备进行防喘振控制;以及利用采集到的喘振数据对压缩设备的喘振模型进行迭代更新。上述的防喘振控制方法中,利用采集到的喘振数据和压缩设备的喘振模型对压缩设备进行防喘振控制,及利用采集到的喘振数据对压缩设备的喘振模型进行迭代更新,这样可以有效地降低压缩设备发生喘振的机率或避免压缩设备发生喘振,避免压缩设备发生损坏,提高了压缩设备的寿命。

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