多个高压腔压缩机并联系统

    公开(公告)号:CN102455084A

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010511817.7

    申请日:2010-10-18

    Abstract: 本发明公开一种多个高压腔压缩机并联系统,其通过倒U型管、溢流管及倾斜总管的设计,在压缩机均停止运行时,防止从油分离器回流的冷冻机油倒流回压缩机,在油分离器回流的油较多时可通过溢流管存放在汽液分离器内,防止出现液堵现象;当压缩机低负荷运行,吸气管的冷媒流速较低时,可防止倒流回汽液分离器,当倾斜总管内积聚一定的油量后会直接循环回压缩机,确保压缩机的供油量;本发明可确保在压缩机的各个状态下,避免压缩机出现液压缩或液堵提高了压缩机的可靠性。

    能够调节出风温度的空调
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102374586A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010261684.2

    申请日:2010-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种能够调节出风温度的空调,其包括壳体、回风框、及出风框,该壳体设有中间隔板,该中间隔板的一端与该壳体的上壁连接,另一端悬空,该中间隔板的左、右两侧分别为回风处理区、回风区,该回风处理区的下方为混合区,该回风处理区、混合区和该回风区通过室内送风口连通,该回风处理区设有换热送风风机、换热器及与该换热器连接的冷媒管,该回风区内设有混合风送风送机,该混合风送风风机可直接抽取室内风,再与该回风处理区内经该换热器处理后的空气在混合区混合,再经过该出风框送入室内,调节送风温度,避免出风口出现凝露现象。

    模块化多联机组及其冷冻机油均衡控制方法

    公开(公告)号:CN101988717A

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN200910041723.5

    申请日:2009-08-07

    Abstract: 本发明的模块化多联机组,室外机模块包括储油器均油管,储油器均油管上设有串联连接的第一均油阀和均油单向阀,第一均油阀与储油器连接,均油单向阀与其他室外机模块的储油器均油管连通;每个室外机模块,位于均油单向阀的截止端还设置有一端与储油器均油管并联连接的第二均油阀和均油毛细管,第二均油阀和均油毛细管采用串联方式连接;油毛细管的另一端连接至本模块各压缩机的低压吸气侧。上述模块化多联机组的冷冻机油均衡控制方法,冷冻机油均衡控制模块根据检测结果对各室外机模块输出指令,控制每个室外机模块的第一均油阀和第二均油阀执行开启或关闭动作。可从停机模块回收富余的冷冻机油、模块间冷冻机油实现共享以及模块间无需停机均油。

    天井机面板
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104566908B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201310522486.0

    申请日:2013-10-29

    Abstract: 本发明提供了一种天井机面板。根据本发明的天井机面板,包括面板主体;回风框和升降机构,升降结构分别与面板主体和回风框相连接,升降机构使得回风框具有与面板主体分离的分离位置和与面板主体闭合的闭合位置;支撑机构,将处于闭合位置的回风框支撑在面板主体上。通过使用支撑结构支撑闭合时的回风框,使其与面板主体紧密贴合,回风框的重力由面板主体承担,回风框平稳安全的回收在面板主体中,吊线不再承受回风框的重力,避免了吊线长时间受力而产生疲劳断裂的问题。

    换热器结构
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103912970B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310006864.X

    申请日:2013-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种换热器结构,包括换热器,换热器为N折,由N个换热器段依次连接而成,相邻两个换热器段之间形成结合处,其中,N为整数且N≥2;其中在至少一个结合处的相邻两个换热器段之间的连接方式为拼接,拼接的相邻两个换热器段之间形成夹角,拼接的相邻两个换热器段之间的结合处的与所述夹角相对的位置形成凹槽;换热器结构还包括电加热装置,电加热装置设置于所述凹槽中。本发明的换热器结构,换热器和电加热装置集于一体,安装和拆卸方便,占用空间小,换热效率高,有效提高了电加热的效率和空调机组的性能。

    空调机组开机控制方法和系统、以及空调机组

    公开(公告)号:CN103982979B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410178340.3

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种空调机组开机控制方法和系统、以及空调机组,其中方法包括如下步骤:当空调机组进入制热运行阶段后,实时检测空调机组的外部环境温度;根据外部环境温度,控制空调机组的室外风机的运行状态;检测空调机组的室内机管温,并判断空调机组的压缩机的运行时间和空调机组的四通阀的通电时间;当室内机管温大于或等于第一预设温度,且压缩机的运行时间和四通阀的通电时间均大于或等于第一预设时间时,控制空调机组的室内风机启动。其通过结合空调机组的外部环境温度,对空调机组的室外风机的运行状态进行限制,抑制了空调机组的系统压力的快速上升,保证空调机组运行的可靠性的同时,防止空调机组过载停机。

    接水盘及空调室内机
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103423853B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201210165869.2

    申请日:2012-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种接水盘及空调室内机,由于接水盘包括导风面,位于接水盘的底面的侧部;因此,提高风利用率,从而提高蒸发器换热效率降低机组噪音。由于接水盘的底面设置有用于安装水泵的水泵压型结构,机组可选安装水泵,方便售后安装;接水盘的底面设置有用于连接排水管的排水口压型结构,排水口压型结构的最底部位于所述底面的主平面下方,可有效降低出水高度,防止水过高溢出,另外,接水盘的底面可有效支撑换热器边板,有效固定蒸发器,提高产品质量功能多、有效支撑换热器、生产安装方便。

    空调用电机支架
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103633766B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201210311493.1

    申请日:2012-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种空调用电机支架,包括支架主体、第一安装板和第二安装板;所述第一安装板和第二安装板分别垂直连接在所述支架主体的两端;所述电机支架还包括导风装置,所述导风装置设置在所述支架主体的两侧。本发明的电机支架结构简单,装配方便,可以直接在现有的电机支架上进行改进;本发明的电极支架的第一倾斜板和第二倾斜板能够起到导风作用,减少风场中风的扰动,降低整机噪音。

    空调除霜的控制方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN103574832B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201210260654.9

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种空调除霜的控制方法、装置及系统。其中,该方法包括:在制热模式下,检测空调器的各项运行数据是否满足第一预设条件或第二预设条件;如果空调器的运行数据满足第一预设条件或第二预设条件,则终止空调器的制热模式,并切换进入除霜模式。本发明提供的空调除霜的控制方法,通过对空调器的运行时间及内、外管温度进行综合判断进入除霜模式,即对空调器是否进入除霜模式设置了更加精确的限制条件,从而解决了现有技术中对空调器进行除霜时不能准确控制的技术问题,实现了对空调除霜准确控制的效果。

    空调器风量静压曲线处理方法及空调器

    公开(公告)号:CN103968500B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310044911.X

    申请日:2013-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种空调器风量静压曲线处理方法及空调器。其中方法包括:控制主板接收用户操控板发送的静压处理指令;根据所述静压处理指令,所述控制主板进入风量静压曲线处理模式;在风量静压曲线处理模式下,所述控制主板接收用户发送选择所需风量静压曲线形式的指令,在风量静压曲线形式列表中查找并选择用户所需的风量静压曲线形式;所述控制主板根据用户选定的风量静压曲线形式,控制空调器的直流电动机执行选定的风量静压曲线形式下的风机转速控制。本发明提供的空调器风量静压曲线处理方法及空调器,解决了现有的风量静压曲线可选择及修改的局限性,且用户舒适性体验差的问题。

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