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公开(公告)号:CN106595141B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201611141505.5
申请日:2016-12-12
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电子膨胀阀的控制方法和装置以及制冷系统,控制方法包括:获取蒸发器端部温差Tp;比较Tp和蒸发器端部温差的控制目标值Ts,得到二者的差值ΔTp;根据ΔTp与预设偏差值的大小关系,确定电子膨胀阀的开度值;控制电子膨胀阀的开度调节至确定的开度值。本发明实施例提供的电子膨胀阀的控制方法和装置,以及制冷系统,通过检测蒸发器端温差Tp的实时值,并将Tp实时值与蒸发器端温差的控制目标值Ts相比较,若二者差值△Tp大于允许的偏差,则增大阀的开度,若差值小于允许的偏差,则减小阀的开度,从而调节电子膨胀阀的开度变化,为蒸发器提供最合适的供液量,将蒸发器换热端温差Tp降到最小,保证蒸发器换热性能得到最充分发挥。
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公开(公告)号:CN106640656A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611114360.X
申请日:2016-12-07
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司
IPC: F04C28/12
CPC classification number: F04C28/12
Abstract: 本发明涉及一种螺杆压缩机的无级能量调节方法、装置及螺杆压缩机,方法包括:将螺杆压缩机的滑阀负荷分为预定数量个负荷区间,每个负荷区间包括能量调节区间和能量保持区间,其中能量保持区间的能量为预设值;在能量加载或卸载过程中,根据压缩机实际工况以及标准工况下的加/卸载周期默认值和加/卸载时间默认值更新每个能量调节区间和能量保持区间的实际加/卸载周期和实际加/卸载时间;根据每个能量调节区间和能量保持区间的实际加/卸载周期和实际加/卸载时间进行能量调节。本发明实现了能量精细调节以及使机组能效快速达到最优,避免出现负载跨度大、能量区间剧烈跳变导致无法及时调整冷媒流量,造成低压故障的现象。
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公开(公告)号:CN105444482A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510924883.X
申请日:2015-12-11
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F25B49/02
CPC classification number: F25B49/02 , F25B2600/0251 , F25B2600/11 , F25B2600/13
Abstract: 本发明公开了一种水冷冷水机组及其节能运行控制方法,所述方法包括以下步骤:实时检测水冷冷水机组的冷冻水出水温度;当水冷冷水机组的冷冻水出水温度小于第一预设温度时,控制水冷冷水机组执行卸载动作,并对水冷冷水机组的当前负荷进行判断;如果水冷冷水机组的当前负荷小于或等于水冷冷水机组的最小允许运行负荷,则控制水冷冷水机组中的压缩机停机,并关闭水冷冷水机组中的冷却水水泵和冷却塔风机。该方法能够有效避免水冷冷水机组出现频繁报警停机,提高了水冷冷水机组的可靠性和使用寿命,同时减少了能源浪费,减少了用户使用成本,提高了用户体验。
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公开(公告)号:CN104165544A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201310181167.8
申请日:2013-05-15
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司
IPC: F28F17/00
Abstract: 本发明公开了一种换热器模块,包括:换热器,所述换热器内设有换热管,所述换热器具有排污口和排气口;热水组件,所述热水组件与所述换热管相通以向所述换热管内通入高温水;以及排气组件,所述排气组件与所述换热器相通以排出所述换热器内的水汽。根据本发明的换热器模块,通过设置热水组件,高温水可向换热器内散发热量,从而快速加热整个换热器,迅速去除换热器内的水分,通过设置排气组件,排气组件可促进换热器内空气快速流动,从而使得带有水汽的空气从排气口排出,通过热水组件和排气组件的结合,使得换热器的内部温度均匀,上升的水汽不会再次凝结而直接从排气口排出。
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公开(公告)号:CN105402920B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510967555.8
申请日:2015-12-21
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冷水机组,包括:第一制冷剂循环系统、第二制冷剂循环系统、散热终端和冷却塔,当冷水机组为制冷模式时,第一蒸发器的载冷剂通路、第二蒸发器的载冷剂通路和散热终端通过第一循环管路首尾依次相连,且第一冷凝器的载冷剂通路、第二冷凝器的载冷剂通路和冷却塔通过第二循环管路首尾依次相连,当冷水机组为制热模式时,第一蒸发器的载冷剂通路通过第三循环管路与外部水源相连,第一冷凝器的载冷剂通路和第二蒸发器的载冷剂通路通过第四循环管路首尾依次相连,并且第二冷凝器的载冷剂通路与所述散热终端通过第五循环管路首尾依次相连。根据本发明的冷水机组,可以提高冷水机组的制冷量和能效,以及提高冷水机组的应用范围。
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公开(公告)号:CN105444482B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201510924883.X
申请日:2015-12-11
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
IPC: F25B49/02
Abstract: 本发明公开了一种水冷冷水机组及其节能运行控制方法,所述方法包括以下步骤:实时检测水冷冷水机组的冷冻水出水温度;当水冷冷水机组的冷冻水出水温度小于第一预设温度时,控制水冷冷水机组执行卸载动作,并对水冷冷水机组的当前负荷进行判断;如果水冷冷水机组的当前负荷小于或等于水冷冷水机组的最小允许运行负荷,则控制水冷冷水机组中的压缩机停机,并关闭水冷冷水机组中的冷却水水泵和冷却塔风机。该方法能够有效避免水冷冷水机组出现频繁报警停机,提高了水冷冷水机组的可靠性和使用寿命,同时减少了能源浪费,减少了用户使用成本,提高了用户体验。
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公开(公告)号:CN105402920A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510967555.8
申请日:2015-12-21
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司 , 美的集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冷水机组,包括:第一制冷剂循环系统、第二制冷剂循环系统、散热终端和冷却塔,当冷水机组为制冷模式时,第一蒸发器的载冷剂通路、第二蒸发器的载冷剂通路和散热终端通过第一循环管路首尾依次相连,且第一冷凝器的载冷剂通路、第二冷凝器的载冷剂通路和冷却塔通过第二循环管路首尾依次相连,当冷水机组为制热模式时,第一蒸发器的载冷剂通路通过第三循环管路与外部水源相连,第一冷凝器的载冷剂通路和第二蒸发器的载冷剂通路通过第四循环管路首尾依次相连,并且第二冷凝器的载冷剂通路与所述散热终端通过第五循环管路首尾依次相连。根据本发明的冷水机组,可以提高冷水机组的制冷量和能效,以及提高冷水机组的应用范围。
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公开(公告)号:CN104990294A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510287804.9
申请日:2015-05-29
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司
CPC classification number: F24F11/83 , F24F11/30 , F24F11/84 , F24F2110/00 , F25B49/02 , F25B2600/2513
Abstract: 本发明公开了一种空调器的控制方法、装置和空调器,其中该方法包括:当空调器的压缩机进入运行状态之后,实时检测压缩机的排气温度Tp、蒸发温度Te、冷凝温度Tc和压缩机的负荷Q;根据压缩机的排气温度Tp和冷凝温度Tc获取压缩机的当前排气过热度Tdisc,并根据蒸发温度Te、冷凝温度Tc、负荷Q和预设的排气过热度公式获取压缩机的当前最优排气过热度Topt;以及获取当前排气过热度Tdisc和当前最优排气过热度Topt之间的差值ΔT=Tdisc-Topt,并根据差值ΔT控制空调器的电子膨胀阀的开度。该方法避免了满液蒸发器干管.提高蒸发器的换热效果,在保证机组可靠运行的前提下,使得机组处于最高效运行状态。
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公开(公告)号:CN106640656B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201611114360.X
申请日:2016-12-07
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司
IPC: F04C28/12
Abstract: 本发明涉及一种螺杆压缩机的无级能量调节方法、装置及螺杆压缩机,方法包括:将螺杆压缩机的滑阀负荷分为预定数量个负荷区间,每个负荷区间包括能量调节区间和能量保持区间,其中能量保持区间的能量为预设值;在能量加载或卸载过程中,根据压缩机实际工况以及标准工况下的加/卸载周期默认值和加/卸载时间默认值更新每个能量调节区间和能量保持区间的实际加/卸载周期和实际加/卸载时间;根据每个能量调节区间和能量保持区间的实际加/卸载周期和实际加/卸载时间进行能量调节。本发明实现了能量精细调节以及使机组能效快速达到最优,避免出现负载跨度大、能量区间剧烈跳变导致无法及时调整冷媒流量,造成低压故障的现象。
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公开(公告)号:CN104990294B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510287804.9
申请日:2015-05-29
Applicant: 重庆美的通用制冷设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种空调器的控制方法、装置和空调器,其中该方法包括:当空调器的压缩机进入运行状态之后,实时检测压缩机的排气温度Tp、蒸发温度Te、冷凝温度Tc和压缩机的负荷Q;根据压缩机的排气温度Tp和冷凝温度Tc获取压缩机的当前排气过热度Tdisc,并根据蒸发温度Te、冷凝温度Tc、负荷Q和预设的排气过热度公式获取压缩机的当前最优排气过热度Topt;以及获取当前排气过热度Tdisc和当前最优排气过热度Topt之间的差值ΔT=Tdisc‑Topt,并根据差值ΔT控制空调器的电子膨胀阀的开度。该方法避免了满液蒸发器干管.提高蒸发器的换热效果,在保证机组可靠运行的前提下,使得机组处于最高效运行状态。
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