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公开(公告)号:CN106640656B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201611114360.X
申请日:2016-12-07
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司
IPC: F04C28/12
Abstract: 本发明涉及一种螺杆压缩机的无级能量调节方法、装置及螺杆压缩机,方法包括:将螺杆压缩机的滑阀负荷分为预定数量个负荷区间,每个负荷区间包括能量调节区间和能量保持区间,其中能量保持区间的能量为预设值;在能量加载或卸载过程中,根据压缩机实际工况以及标准工况下的加/卸载周期默认值和加/卸载时间默认值更新每个能量调节区间和能量保持区间的实际加/卸载周期和实际加/卸载时间;根据每个能量调节区间和能量保持区间的实际加/卸载周期和实际加/卸载时间进行能量调节。本发明实现了能量精细调节以及使机组能效快速达到最优,避免出现负载跨度大、能量区间剧烈跳变导致无法及时调整冷媒流量,造成低压故障的现象。
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公开(公告)号:CN105115200B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510408008.6
申请日:2015-07-13
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F25B41/06
Abstract: 本发明公开了一种电子膨胀阀的自适应控制方法、装置和中央空调,该方法包括以下步骤:以吸气过热度控制模式对电子膨胀阀进行控制,其中,吸气过热度控制模式为将采集的实际过热度平均值作为当前过热度,并根据目标过热度和当前过热度之间的差值和当前过热度的变化率确定电子膨胀阀的动作步数和动作速率,并根据动作步数和动作速率对电子膨胀阀进行控制;以及当边界条件被触发时,确定被触发的边界条件对应的边界控制模式,并从吸气过热度控制模式切换为边界控制模式。本发明实施例的方法,实现了电子膨胀阀的自适应调节,无需测试参数,当边界条件被触发时,控制模式的切换响应速度快,且边界控制模式包含了较多的工况,大大提升了应用范围。
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公开(公告)号:CN106524412A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610987513.5
申请日:2016-11-09
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种空调机组除霜控制方法、装置及空调。除霜控制方法包括:压缩机启动完成或退出除霜模式时计数器清零,并开始计时;当计时器计时达到第一预设时间时,获取除霜影响参数;当所述除霜影响参数符合预设除霜条件时,控制压缩机进入除霜模式;在除霜完成后,控制压缩机退出除霜模式。本发明通过检测除霜影响参数,并合理设定预设除霜条件,当除霜影响参数满足预设除霜条件时,执行一次除霜,从而实现有效的智能除霜,并达到良好的除霜效果,还能够保护机组实现机组的可靠运行。
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公开(公告)号:CN106482379A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610938577.6
申请日:2016-10-25
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司
CPC classification number: F25B13/00 , F25B40/02 , F25B41/043 , F25B41/062 , F25B2313/02792 , F25B2313/0312 , F25B2313/0313 , Y02B30/72
Abstract: 本发明公开了一种空调及其制冷系统。所述制冷系统包括:压缩机、四通换向阀、室外换热器、室内换热器、第一节流装置和流量调节组件。所述流量调节组件并联连接在所述第一节流装置两端,所述流量调节组件包括依次相连的通断阀、储液装置和第二节流装置,其中所述通断阀连接在所述第一节流装置和所述第二室外端口之间,所述第二节流装置连接在所述第一节流装置和所述第二室内端口之间。根据本发明实施例的制冷系统不仅解决了制冷模式和制热模式时冷媒需求差异问题,而且解决了在同一运行模式不通过工况情况下冷媒需求差异问题。
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公开(公告)号:CN106351835A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610986730.2
申请日:2016-11-09
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F04C28/06
CPC classification number: F04C28/06
Abstract: 本发明涉及一种压缩机控制方法、装置及电器设备。控制方法包括:实时获取压缩机的整机压比;当整机压比持续第一预设时间超过压缩机压比保护预警临界曲线,则启动压比过高保护;其中,所述压缩机压比保护预警临界曲线为根据压缩机运行参数和实验性能测试得到的运行范围曲线。本发明以整机压比为控制对象,保护机组运行在正常范围内,避免机组运行在极度恶劣的工况,进而避免压缩机的损坏,同时最大限度不减小机组运行范围,使机组性能最优。
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公开(公告)号:CN108895692B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810600262.X
申请日:2018-06-12
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F25B1/047
Abstract: 本发明公开了一种冷水机组及冷水机组中压缩机的滑阀异常检测方法、装置,其中,压缩机包括加载阀和滑阀,滑阀包括多个能调阀,多个能调阀中的每个能调阀对应不同的压缩机输出能力,所述方法包括以下步骤:控制冷水机组进入能调自检模式;在冷水机组进入能调自检模式后,控制加载阀处于工作状态,并控制压缩机按照预设频率运行,以及按照预设顺序控制多个能调阀中的每个能调阀单独开启,并获取每个能调阀单独开启时冷水机组的运行参数;根据预设顺序和运行参数判断滑阀是否异常。该方法能够快速且有效的判断出滑阀是否异常,有利于提升机组维修的准确性和运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN106705352B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201611064045.0
申请日:2016-11-25
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种空调器及其除霜中电子膨胀阀的控制方法和装置,该控制方法包括:控制电子膨胀阀的开度为第一开度,并切换四通阀,使空调器进入除霜模式;当第一开度持续第一时间T1时,检测当前工况下蒸发器的出水温度,以及出水温度对应的控制目标压力;检测当前蒸发压力;根据控制目标压力和当前蒸发压力,确定电子膨胀阀的控制开度;控制电子膨胀阀以控制开度进行调节,从而可以确保系统稳定,避免电子膨胀阀检测温度压力失真导致控制失调,导致机组待液,长时间影响机组性能等问题。
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公开(公告)号:CN109028466A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810599989.0
申请日:2018-06-12
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/70 , F24F140/20 , F24F110/12
CPC classification number: F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/70 , F24F2110/12 , F24F2140/20
Abstract: 本发明公开了一种空调机组、蒸发器的防冻方法、装置以及系统,其中,蒸发器的防冻方法包括以下步骤:在防冻循环水泵开启时,检测蒸发器内制冷剂的当前液位和蒸发器的当前水温;根据当前液位和当前水温,判断蒸发器是否需要开启防冻电加热功能;如果判断需要开启防冻加热功能,则控制防冻电加热功能开启,对蒸发器进行加热。根据本发明的蒸发器的防冻方法,根据蒸发器内制冷剂的当前液位和蒸发器的当前水温等参数信息,合理地开启防冻电加热功能,从而不仅能够有效地对蒸发器进行防冻控制,而且能够避免发生能源浪费的情况。
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公开(公告)号:CN108799124A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810506610.7
申请日:2018-05-24
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F04C28/08 , F04C28/24 , F04C29/02 , F04D27/00 , F04D29/063
Abstract: 本发明公开了一种制冷系统及其回油控制方法和装置,其中,回油控制方法包括以下步骤:获取储油装置的油位;判断油位是否小于预设油位且持续第一预设时间;如果油位小于预设油位且持续第一预设时间,则获取制冷系统的当前能调状态;根据当前能调状态对制冷系统进行回油能调控制。根据本发明的回油控制方法,能够保证系统在恶劣工况下也能够很好的回油,防止因长时间恶劣负载运转造成系统跑油问题。
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公开(公告)号:CN105333645B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510787051.8
申请日:2015-11-16
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热泵机组,包括:压缩机、换向组件、室外换热器、水侧换热器、外侧水路、用于对环形水路进行加热的加热装置、控制器和备用电源,压缩机具有排气口和回气口。换向组件包括第一阀口至第四阀口。水侧换热器包括相互换热的冷媒流路和水流路,冷媒流路与室外换热器之间串联有第一控制阀和节流元件,冷媒流路与第三阀口之间串联有第二控制阀。环形水路上串联有具有开闭功能的驱动件。控制器与第一控制阀、第二控制阀、驱动件和加热装置相连。备用电源与控制器相连。根据本发明实施例的热泵机组,可以解决由于冷媒蒸发迁移而引起的降温冻裂水侧换热器的问题,可以大大降低低温环境下由于水侧换热器中的水温降低而造成冻裂的风险。
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