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公开(公告)号:CN108916054B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201810924969.6
申请日:2018-08-14
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开的一种支架及具有该支架的压缩机。所述支架包括:外层支架,该外层支架上设有一内层支架,所述内、外支架之间通过一调节装置连接。采用双层结构的支架结构,零件增加,结构复杂,导致自重增大,则可以有效改善分液器的固频振动,而减少振动及噪音。内外层支架之间的距离可旋转调节,以适应压缩机本体中心到分液器中心的距离,而且还可通过内层支架两侧翼片的自由转动,以适配不同种类及大小的分液器的外径,从而具有良好的通用性及连接可靠性。
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公开(公告)号:CN109059359B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201810898837.0
申请日:2018-08-08
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 一种压缩机及压缩机制冷系统,该压缩机包括:压缩机本体和与压缩机本体进气口连通的回热装置。该回热装置包括具有中空腔体的壳体和穿设在壳体内且两端分别位于壳体外的换热管道。该壳体相对的两端分别设置有进液口和出液口。且换热管道上设有两个相对的端口,其中一个和压缩机本体进气口连通,该端口为换热管道的出气口,另一个端口为换热管道的进气口。位于壳体内的换热管道的容积为Vg,位于壳体内的中空腔体的容积为Vl,在Vl>1.3Vg时,换热管道内的冷媒与壳体内中空腔体与换热装置外壁之间流通的冷媒进行热交换,使换热管道内的液态冷媒进行吸热升华,改善压缩机的液击现象。
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公开(公告)号:CN108035882B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201711240782.6
申请日:2017-11-30
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04C28/24
Abstract: 本发明提供了一种阀片结构及具有其的压缩机。阀片结构包括阀片本体,阀片本体具有安装部;滑片,部分的滑片位于安装部内,滑片可相对阀片本体可移动地设置,滑片具有第一位置和第二位置,当滑片位于第一位置时,滑片与阀片本体的头部相重合以增加头部的刚度,当滑片位于第二位置时,滑片远离头部设置以减小头部的刚度。这样设置能够有效地提高了该阀片结构的实用性。继而提高了具有该阀片结构的压缩机的性能及可靠性。
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公开(公告)号:CN108644119B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN201810664109.3
申请日:2018-06-25
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种两转轴联动或分离的装置及可变容的多缸压缩机,所述的装置包括:同轴对接设置的主动轴和从动轴,一连接销横向插入所述两轴的对接部,使得所述的主动轴带动从动轴一起转动;当所述连接销退出所述两轴的对接部时,主动轴独自转动,从动轴不转动。本发明通过控制连接销的往复运动,可实现相邻两气缸曲轴的联动和分离:当处于联动时,双缸运行,实现大容量输出;当处于分离时,上缸运行,下缸曲轴不转,实现小容量输出。本发明可按工况需求实现单、双缸的切换,保证压缩机的高效运行,提升能效。
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公开(公告)号:CN115614284A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211278185.3
申请日:2022-10-19
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04C29/06
Abstract: 本发明公开了一种变截面消音器,包括消音器基座和开度结构,所述消音器基座中间设有排气口,所述消音器基座设有消音器基座触点,所述开度结构装于消音器基座的内侧,所述开度结构遮挡设置在排气口上,所述开度结构与消音器基座固定连接,所述开度结构设有金属片,所述金属片上安装有金属触点,所述金属触点与消音器基座触点接触。本发明提出一种可变排气截面积的消音器,当压缩机的频率升高,压缩机的温度升高,开度结构受热打开,消音器的排气截面积增加,有效减少排气阻力,从而降低消音器的排气温度,使压缩机能效提升,压缩机的噪音大小保持不变。
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公开(公告)号:CN115492766A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211158638.9
申请日:2022-09-22
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04C29/00 , F04C29/12 , F04C18/356
Abstract: 本发明是关于一种独立补气增焓泵体组件及压缩机和空调。该独立补气增焓泵体组件包括滚子和气缸,气缸包括第一滑片组件和第二滑片组件,滚子设置在气缸内,并与气缸形成工作容积腔,所述工作容积腔经间隔安装在滚子上的第一滑片组件和第二滑片组件分隔成相互独立的第一容积腔和第二容积腔;所述第一容积腔内设有第一气体通道;所述第二容积腔内设有第二气体通道。本申请提供的方案,能够在补气增焓过程中,有效解决补气支路的气体与正常吸气支路的气体因压力和温度不同造成的混合损失,从而有效提高了泵体组件和压缩机的能效,进一步加强了补气增焓压缩机制冷、制热能力的优势;且结构简单,能适应单缸或多缸压缩机。
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公开(公告)号:CN115425439A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211229395.3
申请日:2022-10-08
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种引出线及其接线结构,涉及引出线技术领域,包括导线和端子,所述导线的一端与电机本体连接,所述导线的另一端与端子连接,所述导线包括有若干段导线体和若干段裸露区域,所述导线体与导线体之间通过连接端子连接,若干段所述导线体上设有若干段裸露区域,若干段所述导线体的线径相异,若干段所述裸露区域与连接端子相间设置。本发明提供一种引出线及其接线结构,解决引出线在各端子间的最佳线径,引出线存在多个端子接触区,通过控制不同接触区之间的导线线径,各端子间的导线线径不同,在保证引出线安全的情况下,有效降低引出线的生产成本。
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公开(公告)号:CN111895493A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010820494.3
申请日:2020-08-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0003 , F24F1/0022 , F24F1/0035 , F24F1/0067 , F24F1/0087 , F24F1/16 , F24F11/64 , F24F11/86 , F24F11/87 , F24F11/88 , F28D3/02 , H02J7/35 , H02J9/00 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/22
Abstract: 本发明提供了一种空调系统、空调器及空调系统的控制方法,空调系统包括压缩机、冷凝装置、闪发装置、蒸发装置和冷却装置,冷凝装置的进口与压缩机的排气口连通;冷凝装置的出口与闪发装置的第一冷媒入口相连通,第一冷媒出口与第一吸气口连通;蒸发装置包括第一蒸发器和第二蒸发器,第一蒸发器的进口和第二蒸发器的进口均与第二冷媒出口相连通,第一蒸发器的出口与第二吸气口连通,第二蒸发器的出口与第三吸气口连通;冷却装置与冷凝装置相邻设置;第一蒸发器处理室内的显热负荷,第二蒸发器处理室内的潜热负荷。本发明解决了现有技术中的空调系统无法独立控制室内的温度和湿度的问题。
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公开(公告)号:CN111852872A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010672915.2
申请日:2020-07-14
Applicant: 珠海凌达压缩机有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F04C29/12 , F04C18/356 , F04C23/02 , F24F1/0003 , F24F11/84 , F25B31/02 , F25B41/06
Abstract: 本发明提供了一种阀、气缸、压缩机及空调器,涉及空调器技术领域,解决了现有技术中存在的压缩机泵体仅允许滚子单方向转动来实现气缸吸气和排气作业的技术问题。该装置包括第一塞体(10)和第二塞体(11),所述第二塞体(11)置于所述第一塞体(10)的内部,在气缸的吸气口和排气口处所述第二塞体(11)能够与所述第一塞体(10)相配合形成气体进入或排出气缸的通道。本发明的阀可双向工作以交替形成气缸的进气通道和排气通道,进而可使气缸允许滚子双向转动实现吸气和排气作业,从而改变气缸的单一方向的工作方式,实现气缸内滚子双向转动的工作方式。
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公开(公告)号:CN111811041A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010821357.1
申请日:2020-08-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F1/0003 , F24F1/0035 , F24F1/0063 , F24F1/0087 , F24F1/44 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/83 , F24F11/88 , F24F13/22 , F24F110/10 , F24F110/12 , F24F110/20 , F24F110/22
Abstract: 本发明提供了一种空调器系统及具有其的空调。空调器系统包括压缩机,压缩机具有一个排气口、第一吸气口和第二吸气口;冷凝器,冷凝器的进口端与压缩机的排气口相连通;第一蒸发器,第一蒸发器的进口端与冷凝器的出口端相连通,第一蒸发器的出口端与第一吸气口相连通;第二蒸发器,第二蒸发器的进口端与冷凝器的出口端连通,第二蒸发器的出口端与第二吸气口相连通。通过在室内采用双蒸发器系统,使得该空调器系统能够实现对室内温度、湿度进行解耦控制,同时通过双蒸发器结构的设置对空气进行梯级降温,降低蒸发器传热过程中产生的不可逆的热损失,提高了采用多排设置方式的蒸发器的换热效率。有效地提高了空调器系统的能效比。
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