模块化组合空调系统及其压缩机控制装置及方法

    公开(公告)号:CN106288175B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610662618.3

    申请日:2016-08-12

    Abstract: 本发明提供一种模块化组合空调系统及其压缩机控制装置及方法。根据本发明的第一方面,提供一种模块化组合空调系统的压缩机控制装置,所述空调系统包括多个所述压缩机,所述控制装置包括:判断单元、计时单元以及执行单元;所述判断单元用于判断当一空调器的出水温度与水温设定值满足一预定关系时,判断其余空调器的出水温度是否等于所述水温设定值与测量偏差的和或差,所述测量偏差为所述空调器的用于检测出水温度的水温检测单元的测量偏差;计时单元用于累计出水温度等于所述水温设定值与测量偏差的和或差的空调器的压缩机的运行时间;以及执行单元用于根据判断单元的判断结果和计时单元的计时结果执行空调器的压缩机的开启或关闭。

    一种电控箱及空调器
    214.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109121351A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811216701.3

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 一种电控箱及空调器,其中该电控箱包括箱体、由上至下设置在所述箱体内的若干个安装板、设于所述安装板上的电器件,所述箱体中还设有穿过所述安装板的多个支撑柱,所述支撑柱由若干个单元柱拼接构成,所述安装板定位在相邻两个单元柱之间。本发明把竖直的安装板设置为从上到下的安装方式,可以减少电控箱的体积,从而在保证了电控箱的需求后,减小了电控箱在整机的安装空间;把电器件模块化安装,降低了人力、成本的投入,增加了生产的效率。

    一种机组、隔离装置及冷媒泄漏处理方法、装置

    公开(公告)号:CN108954666A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810956447.4

    申请日:2018-08-21

    CPC classification number: F24F11/36 F24F11/64

    Abstract: 本发明公开一种机组、隔离装置及冷媒泄漏处理方法、装置,机组包括:冷媒检测装置、主控制器,冷媒检测装置,位于机组的送风口处,用于检测送风口处空气中的冷媒浓度,在冷媒浓度超过冷媒阈值时,向主控制器发送异常信号;主控制器,与冷媒检测装置连接,用于在接收到异常信号后,触发应急保护模式。通过本发明,由此,在冷媒泄漏时,即可触发应急保护模式,以保障用户的安全,提高机组的安全系数。

    空调器联动控制方法、控制系统及空调器

    公开(公告)号:CN107940673A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711143371.5

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种空调器与消防联动的控制方法、控制系统及空调器。所述的控制方法包括当检测到室内发生火灾时,自动关闭空调器及相应阀门,保护空调器不被火灾危及;当检测到室外发生危险气体时,关闭新风阀,保证室内人员安全,同时确保空调器正常使用;当危险气体报警解除后,打开新风阀,为室内供新鲜空气。本发明避免了室内发生火灾时对空调器的安全危害,以便损失减到最小;当室外有危险气体时能及时切断危险气体对室内的危害,且空调器能正常运行。

    制冷空调机组冷凝压力控制方法

    公开(公告)号:CN104764140B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201510122445.1

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明提供了一种制冷空调机组冷凝压力控制方法,制冷空调机组的冷凝风机包括一组变频风机和至少一组定频风机;方法包括:风机启动控制和风机启动后的风机运行控制;风机启动控制包括:步骤S11:检测环境温度T,并与预设温度T1对比;步骤S12:当T>T1时,变频风机开启至最大频率,当T≤T1时,变频风机开启至与环境温度T对应的预设频率。根据本发明的制冷空调机组冷凝压力控制方法,通过区分环境温度,来控制风机的启动和运行,从而有利于实现冷凝压力的精准控制,实现机组稳定可靠运行。

    自然冷却机组的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN107339834A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710581189.1

    申请日:2017-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种自然冷却机组的控制方法和装置。其中,方法包括:获取自然冷却机组的液管饱和温度;获取自然冷却机组的出水温度偏差,其中,出水温度偏差为自然冷却机组的实际出水温度与目标出水温度的差;根据出水温度偏差获取风量控制阈值,其中,风量控制阈值为确定风量增减的阈值参数;根据液管饱和温度与风量控制阈值的关系判断是否增减风量的输出。通过本发明,实现了低温自然冷却运行时,保障机组出水温度输出的稳定性;保障机组可靠运行,延长机器使用寿命。

    一种经济器的补气增焓方法及空调系统

    公开(公告)号:CN105042953B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510272189.4

    申请日:2015-05-25

    Abstract: 本发明涉及家用电器技术领域,尤其涉及一种经济器的补气增焓方法及空调系统。一种经济器的补气增焓方法,通过在压缩机上安装与经济器的补气管路相对应的角阀,以对补气管路中的气流进行节流,并利用压缩机的铸铁外壳屏蔽噪音。一种空调系统,应用所述的经济器的补气增焓方法,其包括与压缩机相连接的补气管路,所述压缩机上与补气管路相连通的吸气口A处还设置有角阀。通过在压缩机上安装与经济器的补气管路相对应的角阀,以对补气管路中的气流进行节流,同时,由于角阀安装在压缩机上,不存在现有技术中在补气管中安全单向阀而出现的余隙容积的问题,使得压缩机气体压缩量等于吸气量与补气量之和,具有较高的安全性、稳定性及可靠性。

    用于双系统空调机组的控制方法

    公开(公告)号:CN104456846B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201410674604.4

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于双系统空调机组的控制方法,包括开机过程S100,开机过程S100为第一系统和第二系统均完成制热工作模式转换后,再启动第一系统和第二系统。由于将第一系统和第二系统先转换为制热工作模式后再启动,因而当第一系统和第二系统启动后,两个系统全部进入制热工作模式,有效避免了一个系统制热、一个系统制冷而导致二者相互影响的问题,解决了热冲击可能导致系统异常停机的问题。同时,消除了第一四通阀和/或第二四通阀可能出现的液击隐患,提高了双系统空调机组的运行可靠性和工作稳定性。

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