空调压缩机启停控制方法、系统以及空调系统

    公开(公告)号:CN118935839A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411190338.8

    申请日:2024-08-28

    摘要: 本发明公开了一种空调压缩机启停控制方法、系统以及空调系统,其中该方法包括启动控制方法和停止控制方法;停止控制方法包括:当接收到压缩机停机指令后,将压缩机所在制冷剂主回路中的电子膨胀阀完全关闭;确认压缩机低压侧的第一压力小于或等于第一压力阈值时,控制压缩机进入停止状态;启动控制方法包括:当接收到压缩机启动指令后,确认压缩机低压侧的第二压力小于或等于第二压力阈值时,将电子膨胀阀的开度调节至第三设定值,以使得制冷剂处于正常循环状态。本发明上述控制方法,无需使用气液分离器,在关机过程保证尽量少的制冷剂留在低压侧,而在启动过程,保证尽量少的制冷剂回液压缩机,降低了液击和润滑油稀释的风险。

    一种可部分热回收及全热回收的空调系统

    公开(公告)号:CN102519173B

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201110458836.2

    申请日:2011-12-31

    CPC分类号: Y02B30/563 Y02B30/72

    摘要: 一种可部分热回收及全热回收的空调系统,包括热回收换热器、空调侧换热器、地源侧换热器、四通阀、节流装置和压缩机;热回收换热器设有第一进水管和第一出水管,第一进水管与热回收换热器的进水口连通,第一出水管与热回收换热器的出水口连通,第一出水管设有热水水泵;空调侧换热器设有第二进水管和第二出水管,第二进水管与空调侧换热器的进水口连通,第二出水管与空调侧换热器的出水口连通,第二进水管设有空调水泵;地源侧换热器设有第三进水管和第三出水管,第三进水管与地源侧换热器的进水口连通,第三出水管与地源侧换热器的出水口连通,第三进水管设有地源水泵。与现有技术相比,本发明具有系统部件少、成本低、控制简单、可靠性高特点。

    一种风机盘管的测试运行工装

    公开(公告)号:CN104237715B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201410562945.2

    申请日:2014-10-21

    IPC分类号: G01R31/00 G01M13/00

    摘要: 本申请涉及风机盘管的测试技术领域,特别是涉及一种风机盘管的测试运行工装,其结构包括安装盒和设置于安装盒的第一端子接线排,第一端子接线排的顶针插孔设置有顶针,第一端子接线排与测试装置电连接,安装盒开设有用于固定第一端子接线排的安装孔,第一端子接线排的顶针插孔穿设于安装孔。与现有技术相比,本申请的测试运行工装减少了操作员手工接线和拆线时间,大大提高了测试效率,而且避免了手工接线的方式容易发生电源线接错和脱落的现象,更加安全可靠地完成风机盘管的测试要求,除此之外,结构简单、易操作、使用周期长。

    一种风机盘管的测试运行工装

    公开(公告)号:CN104237715A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410562945.2

    申请日:2014-10-21

    IPC分类号: G01R31/00 G01M13/00

    摘要: 本发明涉及风机盘管的测试技术领域,特别是涉及一种风机盘管的测试运行工装,其结构包括安装盒和设置于安装盒的第一端子接线排,第一端子接线排的顶针插孔设置有顶针,第一端子接线排与测试装置电连接,安装盒开设有用于固定第一端子接线排的安装孔,第一端子接线排的顶针插孔穿设于安装孔。与现有技术相比,本发明的测试运行工装减少了操作员手工接线和拆线时间,大大提高了测试效率,而且避免了手工接线的方式容易发生电源线接错和脱落的现象,更加安全可靠地完成风机盘管的测试要求,除此之外,结构简单、易操作、使用周期长。

    一种可部分热回收及全热回收的空调系统

    公开(公告)号:CN102519173A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110458836.2

    申请日:2011-12-31

    CPC分类号: Y02B30/563 Y02B30/72

    摘要: 一种可部分热回收及全热回收的空调系统,包括热回收换热器、空调侧换热器、地源侧换热器、四通阀、节流装置和压缩机;热回收换热器设有第一进水管和第一出水管,第一进水管与热回收换热器的进水口连通,第一出水管与热回收换热器的出水口连通,第一出水管设有热水水泵;空调侧换热器设有第二进水管和第二出水管,第二进水管与空调侧换热器的进水口连通,第二出水管与空调侧换热器的出水口连通,第二进水管设有空调水泵;地源侧换热器设有第三进水管和第三出水管,第三进水管与地源侧换热器的进水口连通,第三出水管与地源侧换热器的出水口连通,第三进水管设有地源水泵。与现有技术相比,本发明具有系统部件少、成本低、控制简单、可靠性高特点。

    分体式水源热泵机组
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102022859A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010222858.4

    申请日:2010-07-09

    IPC分类号: F25B30/02 F25B41/00

    摘要: 本发明的一种分体式水源热泵机组,该分体式水源热泵机组包括底盘,及设置在底盘上的箱体、及设置在箱体内的压缩机、套管冷凝器、玻璃棉、接触器、制冷附件以及连接管路;所述压缩机设置在套管冷凝器内,所述玻璃棉与箱体的侧壁之间设置有胶水粘接,所述玻璃棉与箱体的侧壁之间还设置有粘钉固定。由于对各种配件进行了有效的改进,相对现有技术来说,无论在使用、性能以及功能上都得到了很大的改进,能满足现在客户的使用需求。

    氟泵空调的氟泵启动判断方法及系统

    公开(公告)号:CN118623447A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410884469.X

    申请日:2024-07-03

    IPC分类号: F24F11/64 F24F11/85 F24F11/61

    摘要: 本发明公开一种氟泵空调的氟泵启动判断方法及系统,该方法包括:当氟泵空调依次满足下述第一条件和第二条件时,控制氟泵以预设的初始频率启动;第一条件为:室外温度小于或等于第一阈值,且持续时长大于第一时长;第二条件为:氟泵空调的过冷度大于第二阈值,且持续时长大于第二时长;氟泵空调的过热度大于第三阈值,且持续时长大于第三时长。基于该判断方法,能够在氟泵启动前对制冷剂含量作出评估判断,有效地避免氟泵在运行过程中空载或产生气蚀现象,降低氟泵的故障风险,空调系统制冷过程的可靠性和稳定性显著提高。

    螺杆式风冷冷水机组及其制冷工作方法

    公开(公告)号:CN101858662A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010188870.8

    申请日:2010-05-26

    IPC分类号: F25B1/047 F25B49/02

    CPC分类号: F25B1/00 F25B2400/21

    摘要: 本发明公开了一种螺杆式风冷冷水机组,包括底盘、压缩机、壳管式换热器、翅片式换热器和膨胀阀,压缩机、壳管式换热器、控制柜安装在底盘上,膨胀阀连接在压缩机和壳管式换热器之间;壳管式换热器设有三根管,第一管连接压缩机,第二管通过膨胀阀和传输管连接储液罐;翅片式换热器内的换热管和集管相连通,储液罐和第三管相连;控制柜柜门拉手联动连接内部电源盒的电源开关。本发明通过给空调机组增设储液罐、集管,给壳管式换热器增加第三管,以及设置斜支撑、吊环、斜支撑、接线盒,从而使本发明在能效、工作稳定性、设备安全性等方面得到了极大的提高,也使设备的维护、安装、搬运等变得更为便利,有利于中央空调的推广应用。

    多联式空调机组及其工作方法

    公开(公告)号:CN101858621A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010188893.9

    申请日:2010-05-26

    摘要: 本发明的一种多联式空调机组及其工作方法,当风侧换热器工作,水侧换热器不工作时,通过四通阀可以控制制冷剂通过风侧换热器,从而实现机组运行制冷或制热;当风侧换热器不工作,水侧换热器工作时,通过四通阀可以控制制冷剂通过水侧换热器,可以将水加热,从而实现全部热回收;当压缩机同时运行时,通过分配器将油分离器分离出来的冷冻油分别输送到进油管中,再通过吸气管进入到压缩机中;当部分压缩机运行,另一部分压缩机停止时,由于所述吸气管竖直设置,进入到停止状态压缩机中的油在重力的作用下,回到分配装置,进而进入到运行状态的压缩机中,确保压缩机的安全运行。

    一种中央空调控制器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101749832B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010019410.2

    申请日:2010-01-15

    IPC分类号: F24F11/00

    摘要: 一种中央空调控制器,包括总处理器、拨码开关与按键电路、485通讯总线、显示电路、复位电路、整流开关电源、在线升级电路、模拟串口电路、电子膨胀阀驱动电路、温度压力采集电路、故障反馈电路以及PWM和继电器输入电路,总处理器的型号为MB96F356,拨码开关与按键电路、485通讯总线、显示电路、复位电路、整流开关电源、在线升级电路、模拟串口电路、电子膨胀阀驱动电路、温度压力采集电路、故障反馈电路和PWM和继电器输入电路均与总处理器连接。该中央空调控制器具有多功能、高效率、智能化的特点。