分流装置及空调
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106403405A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611087561.5

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: F25B41/00 F25B41/06

    CPC分类号: F25B41/00 F25B41/06

    摘要: 本发明涉及空调换热领域,特别是涉及分流装置及空调。该分流装置包括:沿流动方向上依次连接的流体输入段、流体输送段和流体混合分流段;其中,流体输送段为细长结构,且在流体流动方向上呈渐缩状,流体输送段和流体混合分流段管壁之间设置连接结构,流体混合分流段连接两个以上的分流管路;流体输送段的宽口直径小于流体输入段的管径,流体输送段的窄口直径小于流体混合分流段的管径。本发明能够逐渐矫正流体输送方向,使流体方向基本保持在分流装置的轴线上,明显减弱流体偏流状况,达到均匀分流的效果。

    控制装置、空调器及控制方法

    公开(公告)号:CN105222276A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510634426.7

    申请日:2015-09-28

    发明人: 黄微 陈华伟

    IPC分类号: F24F11/00

    摘要: 本发明公开了一种控制装置、一种空调器及一种控制方法。所述控制装置包括第一控制单元、第二控制单元及第三控制单元。所述第一控制单元用于在空调器关机时控制阀针运动第一步数以使电子膨胀阀从当前开度增大到最大开度并持续预设时间。所述第二控制单元用于控制所述阀针运动第二步数以电子膨胀阀从所述最大开度减小到零开度。所述第三控制单元用于控制所述阀针运动以使所述电子膨胀阀从所述零开度重新运行到所述最大开度。本发明实施方式的控制装置在空调器关机时能够防止电子膨胀阀的阀针的螺纹和与其相配的阀针固持部的螺纹挤压,避免了阀针因阀针的螺纹磨损而导致卡死,保证电子膨胀阀能正常运行。

    一种空调管路振动控制系统及方法

    公开(公告)号:CN104697150A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510133077.0

    申请日:2015-03-25

    发明人: 黄微 高雪燕

    IPC分类号: F24F13/24 F24F11/00

    摘要: 本发明涉及一种空调管路振动控制系统及方法,在空调的压缩机和冷凝器之间的管路上设置有用于监测该管路振幅的振动传感器,并将管路的振幅值传递给室外机主控板,室外机主控板根据振幅值的大小调整所述压缩机的运转频率。本发明通过监测管路的振幅值来控制压缩机的运转频率,让控制系统实时监测管路的振动,并按事先设定的规则自动调整压缩机运转频率,排除了其他因素对振动频率的干扰,可以有效将管路的振动控制在一定范围之内,实现有效的控制管路振动,提高系统可靠性。

    一种空调管路振动控制系统及方法

    公开(公告)号:CN104697150B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510133077.0

    申请日:2015-03-25

    发明人: 黄微 高雪燕

    IPC分类号: F24F13/24 F24F11/00

    摘要: 本发明涉及一种空调管路振动控制系统及方法,在空调的压缩机和冷凝器之间的管路上设置有用于监测该管路振幅的振动传感器,并将管路的振幅值传递给室外机主控板,室外机主控板根据振幅值的大小调整所述压缩机的运转频率。本发明通过监测管路的振幅值来控制压缩机的运转频率,让控制系统实时监测管路的振动,并按事先设定的规则自动调整压缩机运转频率,排除了其他因素对振动频率的干扰,可以有效将管路的振动控制在一定范围之内,实现有效的控制管路振动,提高系统可靠性。

    空调器的控制方法及空调器

    公开(公告)号:CN106382724A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610797643.2

    申请日:2016-08-31

    发明人: 黄微

    IPC分类号: F24F11/00

    摘要: 本发明公开了一种空调器的控制方法及空调器,所述空调器的控制方法包括:当空调器接收到关机信号时,关闭所述空调器的室外压缩机;获取室内环境温度及所述空调器的室内机换热器温度,并计算所述室内环境温度与所述室内机换热器温度之间差值,该差值的绝对值设置为温度差;当所述温度差大于或等于第一预设温度值时,控制所述空调器的室内风机以第一转速运行。本发明实现了在空调器关机时,先关闭室外压缩机,而控制室内风机及导风装置继续运行,从而减小了关机时室内机产生的噪声。

    控制装置、空调器及控制方法

    公开(公告)号:CN105222276B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201510634426.7

    申请日:2015-09-28

    发明人: 黄微 陈华伟

    IPC分类号: F24F11/61 F24F11/84 F24F11/89

    摘要: 本发明公开了一种控制装置、一种空调器及一种控制方法。所述控制装置包括第一控制单元、第二控制单元及第三控制单元。所述第一控制单元用于在空调器关机时控制阀针运动第一步数以使电子膨胀阀从当前开度增大到最大开度并持续预设时间。所述第二控制单元用于控制所述阀针运动第二步数以电子膨胀阀从所述最大开度减小到零开度。所述第三控制单元用于控制所述阀针运动以使所述电子膨胀阀从所述零开度重新运行到所述最大开度。本发明实施方式的控制装置在空调器关机时能够防止电子膨胀阀的阀针的螺纹和与其相配的阀针固持部的螺纹挤压,避免了阀针因阀针的螺纹磨损而导致卡死,保证电子膨胀阀能正常运行。

    制冷装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105783337B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201610225247.2

    申请日:2016-04-11

    发明人: 邢志钢 黄微

    IPC分类号: F25B31/00

    摘要: 本发明公开了一种制冷装置,包括:箱体底板、压缩机和限位支架。压缩机安装在箱体底板上,限位支架上设有用于限制压缩机的向上振动幅度的上限位块。根据本发明实施例的制冷装置,限位支架配合箱体底板限制了压缩机的上下振动幅度,实现压缩机在运行、运输和跌落过程中的减振,避免了管路的应力过大,也避免了压缩机与箱体底板的连接处应力过大,从而避免了由于冲击载荷或疲劳载荷导致的管路断裂、压缩机与箱体底板的连接处撕裂或变形、脱离等现象。

    制冷装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105783337A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610225247.2

    申请日:2016-04-11

    发明人: 邢志钢 黄微

    IPC分类号: F25B31/00

    摘要: 本发明公开了一种制冷装置,包括:箱体底板、压缩机和限位支架。压缩机安装在箱体底板上,限位支架上设有用于限制压缩机的向上振动幅度的上限位块。根据本发明实施例的制冷装置,限位支架配合箱体底板限制了压缩机的上下振动幅度,实现压缩机在运行、运输和跌落过程中的减振,避免了管路的应力过大,也避免了压缩机与箱体底板的连接处应力过大,从而避免了由于冲击载荷或疲劳载荷导致的管路断裂、压缩机与箱体底板的连接处撕裂或变形、脱离等现象。

    用于空调器的分配器及具有其的分配器组件

    公开(公告)号:CN104776653A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201410026935.7

    申请日:2014-01-13

    IPC分类号: F25B41/00 F24F13/24

    摘要: 本发明公开了一种用于空调器的分配器及具有其的分配器组件。用于空调器的分配器包括:进口部、出口部、具有分流腔的分流部和多个导流筋。进口部具有进口腔。出口部包括多个出口管,每个出口管限定出一个出口腔,出口部的位于多个出口管中间的部分的顶壁为分流面。分流部的两端分别与进口部和出口部相连,进口腔和多个出口腔通过分流腔连通。多个导流筋分别设在分流腔的内壁上且每个导流筋位于相邻的两个出口管之间。根据本发明实施例的用于空调器的分配器,从而将导入分配器的流体均匀分配,同时,也避免分配器在使用时出现异音的现象,且提高了分配器的加工一致性,进而便于分配器与空调器内的其他部件的装配。

    用于空调器的分配器及具有其的分配器组件

    公开(公告)号:CN104776653B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410026935.7

    申请日:2014-01-13

    IPC分类号: F25B41/00 F24F13/24

    摘要: 本发明公开了一种用于空调器的分配器及具有其的分配器组件。用于空调器的分配器包括:进口部、出口部、具有分流腔的分流部和多个导流筋。进口部具有进口腔。出口部包括多个出口管,每个出口管限定出一个出口腔,出口部的位于多个出口管中间的部分的顶壁为分流面。分流部的两端分别与进口部和出口部相连,进口腔和多个出口腔通过分流腔连通。多个导流筋分别设在分流腔的内壁上且每个导流筋位于相邻的两个出口管之间。根据本发明实施例的用于空调器的分配器,从而将导入分配器的流体均匀分配,同时,也避免分配器在使用时出现异音的现象,且提高了分配器的加工一致性,进而便于分配器与空调器内的其他部件的装配。