一种空调器的控制方法、装置、空调器和存储介质

    公开(公告)号:CN117346309A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311418911.1

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种空调器的控制方法、装置、空调器和存储介质,该方法包括:在空调器开机并制冷运行第一设定时间后,根据空调器的内管中部温度和压缩机吸气管上的压力,确定空调器的冷媒循环量是否正常;若确定空调器的冷媒循环量正常,则根据空调器的内管中部温度,控制压缩机降频运行或停机除霜;若确定空调器的冷媒循环量异常,则根据空调器的内管中部温度和压缩机的吸气饱和温度,控制压缩机降频运行或停机除霜。该方案,通过结合蒸发器中部温度和压缩机吸气管上的压力,实现压缩机降低频率和停机除霜等不同程度的控制,及时进行蒸发器防冻结或除霜,提升了空调器运行的可靠性和安全性。

    压缩机电子膨胀阀的控制方法、控制装置和压缩机

    公开(公告)号:CN118009595A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410345439.1

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本申请提供了一种压缩机电子膨胀阀的控制方法、控制装置和压缩机,该方法包括:获取目标阀步、第一排气温度、实际排气温度和第一变化速率;第一控制步骤,根据第一排气温度和实际排气温度确定温度偏差值,在温度偏差值小于或等于第一阈值的情况下,控制电子膨胀阀以第一变化速率进行调整直至目标阀步;第二控制步骤,在温度偏差值大于第一阈值的情况下,根据温度偏差值对第一变化速率进行修正得到第二变化速率并控制电子膨胀阀以第二变化速率进行调整;重复第一控制步骤或第二控制步骤至少一次,直至实际排气温度等于第一排气温度。该方法解决了现有技术中电子膨胀阀阀步变化速率与排气温度变化速率不匹配导致压缩机排气温度波动幅度较大的问题。

    空调系统及空调控制方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118009419A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410337104.5

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明提供了一种空调系统及空调控制方法,空调系统包括第一总管、第二总管和支管单元,第一总管的第一端与室外机的第一连通口连接并连通;第二总管的第一端与室外机的第二连通口连接并连通;支管单元为至少一个,每个支管单元对应一个室内机;每个支管单元均包括第一支管和第二支管;每个第一支管的第一端均与第一总管的第二端连接并连通,每个第一支管的第二端与相应的室内机的第三连通口连接并连通;每个第二支管的第一端均与第二总管的第二端连接并连通,每个第二支管的第二端与相应的室内机的第四连通口连接并连通;每个第一支管上均设置有调节阀,以对第一支管内的介质流通量进行调节和节流。

    换热器、空调器及其控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117433182A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311382414.0

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本发明提供一种换热器、空调器及其控制方法,其中换热器,包括:上冷媒支路与下冷媒支路,上冷媒支路具有上液口及上气口,下冷媒支路具有下液口及下气口,其中,上气口与下液口处设有流路切换阀组,流路切换阀组用于在换热器作为蒸发器时,使得下液口流入下冷媒支路内的冷媒能够由下气口流出、上液口流入上冷媒支路内的冷媒能够由上气口流出,且与上气口连通的上气管与与下气口连通的下气管平行汇合于总气管。本发明换热后形成的气相冷媒以平行方式汇合于总气管内,两冷媒支路流出的气相冷媒不发生对冲,冷媒汇合导致的压力损失小,有效保证了空调器中压缩机充分吸气,进一步保证空调系统换热性能。

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