空调变频器的冷却方法、装置及系统、空调设备

    公开(公告)号:CN115734581A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211484425.5

    申请日:2022-11-24

    摘要: 本申请公开了一种空调变频器的冷却方法、装置及系统、空调设备。其中,该系统将旁通阀和冷媒泵连接至冷凝器,而电子膨胀阀分别与旁通阀和冷媒泵连接,进而可以根据冷凝器的壳管与蒸发器的壳管之间的管间压差Ps对旁通阀、冷媒泵以及电子膨胀阀进行组合控制,以从冷凝器抽取冷媒来对逆变模块和整流模块进行冷却,采用冷媒泵、旁通管搭配电子膨胀阀的方式,实现了更高效的一体化冷却方案,而不需要单独配置冷却机,可以解决相关技术中为变频器单独配置冷却机进行冷却的成本较高的技术问题。

    磁悬浮离心式压缩机冷却方法及装置

    公开(公告)号:CN112803670B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110004955.4

    申请日:2021-01-04

    摘要: 本申请是关于一种磁悬浮离心式压缩机冷却方法。该方法包括:检测磁悬浮离心式压缩机的电机绕组温度;根据一段时间内所述电机绕组温度的变化情况计算电机绕组的温度变化速率;比较所述电机绕组温度和所述电机绕组温度对应的绕组温度阈值,以及比较所述温度变化速率和所述温度变化速率对应的温度变化速率阈值;若所述电机绕组温度大于所述绕组温度阈值,或所述温度变化速率大于所述温度变化速率阈值,则控制冷却阀门打开,所述冷却阀门控制压缩机冷媒的流通。本申请提供的方案,能够实现在磁悬浮离心式压缩机启动前对其高温绕组进行预冷却,保证其正常启动。

    可精准调节负荷的螺杆压缩机系统的控制方法

    公开(公告)号:CN111255692B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202010042916.9

    申请日:2020-01-15

    IPC分类号: F04C28/12 F04C28/28

    摘要: 本发明涉及了一种可精准调节负荷的螺杆压缩机系统,包括油活塞腔、油活塞、活塞挡板、弹簧、滑阀连杆和滑阀,该滑阀连杆为具有电阻特性的滑阀连杆;该可精准调节负荷的螺杆压缩机系统还包括:滑动固定点设于该滑阀连杆上,并随该滑阀连杆同步在油活塞腔内左右油活塞移动;检测滑片位于所述油活塞腔内且与该滑阀连杆的接触;电流检测装置分别与该滑动固定点和检测滑片电性连接;主控单元与该电流检测装置电性连接。本发明的可精准调节负荷的螺杆压缩机系统可有效获知滑阀的位置、有助于控制压缩机负荷、实现压缩机负荷的精准控制;还提供一种具有该可精准调节负荷的螺杆压缩机系统的空调;以及提供一种可精准调节负荷的螺杆压缩机系统的控制方法。

    一种基于电磁定位的加卸载控制系统

    公开(公告)号:CN111120282A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911297104.2

    申请日:2019-12-16

    IPC分类号: F04B49/06 F04B49/12

    摘要: 本发明公开一种基于电磁定位的加卸载控制系统,包括用于对油缸中的活塞进行定位的电磁限位装置和用于对定位工作进行控制的电控制模块,所述电磁限位装置包括限位杆和电磁驱动机构,所述电磁驱动机构设置在油缸的外侧壁上,用于驱动限位杆往油缸的内腔进行伸缩运动,且该电磁驱动机构的驱动方向与活塞在油缸内的移动方向垂直;所述电磁驱动机构驱动限位杆延伸至油缸中,凸起在活塞之前,所述限位杆对活塞限位;在加载和卸载的状态下,所述限位杆分别限位在活塞的两侧。该加卸载控制系统利用电磁定位技术对活塞进行精准定位,当需要压缩机加载或卸载至设定负荷时,能精准固定活塞的位置,从而使压缩机稳定运行,防止因油压波动造成的频繁加卸载。

    精准控制螺杆压缩机自动加载稳定的系统、方法和空调器

    公开(公告)号:CN110966195A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911234177.7

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: F04C28/12

    摘要: 本申请涉及了一种精准控制螺杆压缩机自动加载稳定的系统,包括油活塞腔、油活塞、滑阀杆、滑阀、制冷剂吸气口、进油管、出油管、进油控制阀和出油控制阀;还包括:排油管设于所述油活塞腔与制冷剂吸气口之间且连通所述油活塞腔与制冷剂吸气口;排油控制阀连通于所述排油管上;压力传感器设于所述排油管内且位于该排油控制阀之后;PID表分别与所述进油控制阀、排油控制阀、压力传感器阀电性连接。本申请提供的精准控制螺杆压缩机自动加载稳定的系统实现对油活塞内的油压精准控制,避免了因油压波动,滑阀不能稳定的情况,同时,避免了因滑阀不稳导致压缩机频繁加卸载的问题;还提供一种具有该系统的精准控制螺杆压缩机自动加载稳定的方法和空调器。

    一种安全防护控制系统、复叠式制冷系统及方法

    公开(公告)号:CN118463413A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410684787.1

    申请日:2024-05-30

    IPC分类号: F25B7/00 F25B49/02

    摘要: 本发明提供了一种安全防护控制系统及、复叠式制冷系统及方法,涉及制冷系统技术领域,解决了C02复叠式制冷系统在系统故障或停机待机时,环温较高的情况下,C02温度压力过高导致系统承压不足而泄漏的技术问题。该安全防护控制系统,应用于复叠式制冷系统的低压级侧;包括:多功能蒸发器和蓄冷放冷模块;多功能蒸发器,为双流路的风冷式蒸发器,其中一流路与制冷系统的冷媒流路连通,以利用冷媒与需冷空间的气流换热对需冷空间进行降温;蓄冷放冷模块,分别与制冷系统的冷媒流路和多功能蒸发器的另一流路连通,以在制冷系统正常制冷时进行冷量蓄存和在制冷系统断电或故障状态下进行冷量释放,对制冷系统进行稳压和对需冷空间进行降温。

    精准控制螺杆压缩机自动加载稳定的系统、方法和空调器

    公开(公告)号:CN110966195B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201911234177.7

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: F04C28/12

    摘要: 本申请涉及了一种精准控制螺杆压缩机自动加载稳定的系统,包括油活塞腔、油活塞、滑阀杆、滑阀、制冷剂吸气口、进油管、出油管、进油控制阀和出油控制阀;还包括:排油管设于所述油活塞腔与制冷剂吸气口之间且连通所述油活塞腔与制冷剂吸气口;排油控制阀连通于所述排油管上;压力传感器设于所述排油管内且位于该排油控制阀之后;PID表分别与所述进油控制阀、排油控制阀、压力传感器阀电性连接。本申请提供的精准控制螺杆压缩机自动加载稳定的系统实现对油活塞内的油压精准控制,避免了因油压波动,滑阀不能稳定的情况,同时,避免了因滑阀不稳导致压缩机频繁加卸载的问题;还提供一种具有该系统的精准控制螺杆压缩机自动加载稳定的方法和空调器。

    分离储油器、空调系统及空调系统供油方法

    公开(公告)号:CN117006757A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311185017.4

    申请日:2023-09-13

    摘要: 本发明涉及一种分离储油器、空调系统及空调系统供油方法,涉及空调技术领域。本发明的分离储油器包括过滤组件、中转储油箱以及供油储油箱,过滤组件与冷媒出管相连,用于过滤出冷媒中的润滑油;中转储油箱与冷媒进管相连,设置于所述过滤组件的下方,且与所述过滤组件相连通,用于存储所述过滤组件过滤出的润滑油;供油储油箱与所述中转储油箱相连,且设置于所述中转储油箱的下方,用于存储润滑油。本发明所公开的技术方案能够有效解决目前空调系统中存在跑油现象,保证供油储油箱与空调压缩机供油口的油压差,提高对压缩机的供油能力,提高压缩机、空调系统的性能及使用寿命。

    设备控制方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN115657488A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211287786.0

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: G05B15/02 G05B19/418

    摘要: 本申请涉及家居设备的控制技术领域,具体涉及一种设备控制方法、装置、存储介质及电子设备,解决了现有技术中设备之间无法联动控制的问题。方法通过获取与第一设备联动的目标第二设备的当前动作以及第一设备的当前状态,再对第一设备的当前状态与目标第二设备的当前动作是否对应进行判断,在二者对应时,控制所述第一设备切换至与所述目标第二设备的当前动作对应的状态,从而保证第一设备与目标第二设备之间的联动控制,继而保证第一设备与目标第二设备之间的联动可以达到更有效的功能。

    一种双螺杆压缩机
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111188771A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010097332.1

    申请日:2020-02-17

    摘要: 一种双螺杆压缩机,包括有阴转子、阳转子、排气管、滑阀和控制组件,所述阴转子位于所述阳转子上端,所述排气管位于所述阴转子和阳转子之间,所述滑阀位于所述排气管的一端,所述控制组件位于所述阴转子或阳转子的外周且能够用于带动所述滑阀左右移动,所述控制组件与所述滑阀之间通过滑阀杆固定连接,该双螺杆压缩机不仅能够保证了滑阀稳定压缩机稳定运行,同时还能有效降低了压缩机的噪音,避免了因气体涡旋推动滑阀,导致滑阀不稳压缩机频繁加卸载的问题和整机的异常保护问题。