热泵系统控制方法、装置、热泵系统及存储介质

    公开(公告)号:CN118670046A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411143986.8

    申请日:2024-08-20

    IPC分类号: F25B49/02 F25B30/02 F25B41/34

    摘要: 本申请提供了一种热泵系统控制方法、装置、热泵系统及存储介质,该方法应用于热泵领域,该方法包括:采集热泵系统的第一运行参数,若确定第一运行参数大于第一运行阈值,则调节热泵系统的系统组件的工作参数,采集热泵系统的第二运行参数,若第二运行参数小于或等于第一运行阈值,则启动热泵系统的第一电子膨胀阀,第一电子膨胀阀为控制热泵系统进行增焓的膨胀阀,第一运行阈值为开启第一电子膨胀阀时未触发过流的预设值。该方法能够准确控制开启第一电子膨胀阀,实现了在启动第一电子膨胀阀进行喷气增焓时,热泵系统不会发生过流的现象。

    频率调整方法、装置、可读存储介质和空调器

    公开(公告)号:CN113819580A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111254725.X

    申请日:2021-10-27

    摘要: 本发明提供了一种频率调整方法、装置、可读存储介质和空调器,频率调整方法包括:获取当前除霜运行周期内,压缩机的最大运行频率以及室外换热器的运行参数的第一检测值;获取空调器进入除霜模式前的第二检测值;根据第一检测值和第二检测值确定参数差值;根据参数差值与预设差值阈值的比较结果对最大运行频率进行调整,以将调整后的最大运行频率作为下一除霜运行周期内压缩机的最大可运行频率,通过运行该控制方法,可以实现压缩机的最大运行频率的调整,以便调整后的最大运行频率与空调器的实际使用工况相适配,因此,可以减缓室外换热器的结霜速度,从而使得空调器的能力输出更加平稳,克服了现有技术方案中所存在的问题。

    频率调整方法、装置、可读存储介质和空调器

    公开(公告)号:CN113819579A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111254055.1

    申请日:2021-10-27

    摘要: 本发明提供了一种频率调整方法、装置、可读存储介质和空调器,其中,频率调整方法包括:获取当前除霜周期内,压缩机的最大运行频率以及当前除霜周期的持续时长;根据持续时长与预设时长的比较结果对最大运行频率进行调整,以将调整后的最大运行频率作为下一除霜周期内压缩机的最大可运行频率,通过运行该调整方法,可以实现压缩机的最大运行频率的调整,以便调整后的最大运行频率与空调器的实际使用工况相适配,因此,可以减缓室外换热器的结霜速度,从而使得空调器的能力输出更加平稳,克服了现有技术方案中所存在的问题。

    一种暖通设备控制方法、系统、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN118856685A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411347757.8

    申请日:2024-09-26

    IPC分类号: F25B49/02 F25B31/00

    摘要: 本发明公开一种暖通设备控制方法、系统、设备和存储介质,涉及空调器技术领域,所述方法包括:在所述暖通设备运行的条件下,确定外机换热器的环境温度满足压缩机开启条件,启动压缩机;在所述压缩机运行的设定时长中,根据所述外机换热器的实时运行状态参数,控制流入所述压缩机的回气口的制冷剂流量;确定所述外机换热器的环境温度满足压缩机关闭条件,关闭所述压缩机。通过控制流入所述压缩机的回气口的制冷剂流量,确保压缩机内部得到充分的润滑,避免因缺油导致的磨损或故障。

    一种暖通设备化霜控制方法、系统、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN118856681A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411347755.9

    申请日:2024-09-26

    摘要: 本发明公开一种暖通设备化霜控制方法、系统、设备和存储介质,涉及空调器技术领域,所述方法包括:确定外机换热器的环境温度满足化霜开启条件,将四通阀断电,使得暖通设备从制热模式切换到化霜模式;在化霜模式运行下,根据外机换热器的环境温度和/或进水温度计算实时目标开度值;将外机换热器和室内机之间的喷焓电子膨胀阀的开度调整为所述实时目标开度值;确定外机换热器的环境温度满足化霜结束条件,将四通阀通电,使得所述暖通设备从化霜模式切换到制热模式。通过实时监测外机换热器的环境温度和进水温度,并根据这些参数动态调整喷焓电子膨胀阀的开度,实现了化霜过程的智能化控制,提高了化霜效率和系统的响应速度。

    膨胀罐组件及机组
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118499993A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410948135.4

    申请日:2024-07-16

    摘要: 本申请涉及膨胀罐技术领域,尤其涉及一种膨胀罐组件及机组。膨胀罐组件包括:膨胀罐,包括罐体和与罐体连接的接口部;以及阀组件,包括主体部和阻流板,主体部具有第一端口、第二端口和第三端口,主体部的内部形成有第一流道和与第一流道连通的第二流道,第一端口和第二端口位于第一流道的两端,第三端口位于第二流道的一端,第三端口与接口部连接,以使第一流道与罐体的内部连通;阻流板贯穿第二流道设置,以将第二流道分隔为两个子流道,阻流板的一端延伸至第一流道内,另一端延伸至罐体内。通过使用本申请的膨胀罐组件,可以降低膨胀罐内的液体因长期不流动而形成死水状况发生的概率。如此,有利于提高使用膨胀罐组件的安全性和可靠性。

    频率调整方法、装置、可读存储介质和空调器

    公开(公告)号:CN113819580B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111254725.X

    申请日:2021-10-27

    摘要: 本发明提供了一种频率调整方法、装置、可读存储介质和空调器,频率调整方法包括:获取当前除霜运行周期内,压缩机的最大运行频率以及室外换热器的运行参数的第一检测值;获取空调器进入除霜模式前的第二检测值;根据第一检测值和第二检测值确定参数差值;根据参数差值与预设差值阈值的比较结果对最大运行频率进行调整,以将调整后的最大运行频率作为下一除霜运行周期内压缩机的最大可运行频率,通过运行该控制方法,可以实现压缩机的最大运行频率的调整,以便调整后的最大运行频率与空调器的实际使用工况相适配,因此,可以减缓室外换热器的结霜速度,从而使得空调器的能力输出更加平稳,克服了现有技术方案中所存在的问题。