换热系统、空调设备和空调设备的控制方法

    公开(公告)号:CN111692772A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010577788.8

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明提出了一种换热系统、空调设备和空调设备的控制方法,其中,换热系统包括:压缩机、四通阀、第一换热器、节流装置、第二换热器;储液装置,包括第一连通口与第二连通口,第一连通口与压缩机的吸气口相连接,第二连通口与第二换热器的一端相连通;第一阀体,设置在储液装置与压缩机之间的流路上;第二阀体,设置在储液装置的第二连通口和节流装置之间的流路上;其中,在换热系统以制热工况运行并停止后,第一阀体关闭,第二阀体开启。本发明提出的换热系统,在换热系统以制热工况运行,停止后,第二换热器侧的冷媒进入储液装置实现对冷媒的回收,进而减少第二换热器内囤积的大量冷媒,避免冷媒蒸发而导致的第二换热器出现冻管的风险。

    热泵设备的控制方法和装置、可读存储介质和热泵设备

    公开(公告)号:CN116222042A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111461786.3

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种热泵设备的控制方法和装置、可读存储介质和热泵设备。其中,方法包括:在除霜模式下,响应于除霜结束信号,获取热泵设备的出水温度和膨胀阀的第一开度;根据出水温度,确定对应的系数;根据第一开度和系数,确定第二开度;根据第二开度,控制膨胀阀调节开度。通过基于实时的出水温度,来确定对应的系数,根据系数和第一开度,来确定与出水温度相匹配的第二开度,基于第二开度来调整膨胀阀退出除霜模式时的开度,能够保证冷媒系统的压差合适,一方面避免供液量不足,吸气压力低的问题,另一方面能够避免供液量过多的问题,能够有效地提高热泵设备的运行效率和运行可靠性。

    一种电子膨胀阀的控制方法和装置以及制冷系统

    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

    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。

    水冷螺杆机组中电子膨胀阀的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN106705518A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510411071.5

    申请日:2015-07-14

    Inventor: 谷彦涛 王靖

    Abstract: 本发明公开了一种水冷螺杆机组中电子膨胀阀的控制方法和装置,该方法包括以下步骤:在接收到开机信号后,根据冷却水进水温度和冷冻水出水温度获取电子膨胀阀的初始开度;在压缩机启动前的第一预设时间内,控制电子膨胀阀按照初始开度开启;在压缩机启动之后,实时监测压缩机的低压侧的压力值,并通过计算冷冻水出水温度与饱和吸气温度之差以获取蒸发器的端部温差;根据低压侧的压力值和端部温差对电子膨胀阀的开度进行控制,以防止水冷螺杆机组进入低压保护模式或出现吸气带液现象。本发明实施例的控制方法,防止了水冷螺杆机组进入低压保护模式或出现吸气带液现象,从而提升了机组运行的稳定性、可靠性,提高了机组的寿命,从而提升了用户体验。

    空调机组
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111811173A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010643682.3

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明提供了一种空调机组,包括气液分离器,气液分离器设有排油口;抽油组件,连接气液分离器,抽油组件设有抽油通道,抽油通道连通排油口,抽油组件提供抽吸力。本发明提供的空调机组通过抽油组件增加排油动力,使得气液分离器中的油能够从排油口抽出,避免气液分离器堵塞,同时,将该部分油回流到压缩机,避免压缩机的油量持续减少,保证了整个空调机组的正常工作。

    空调器的除霜控制系统及方法、空调器和可读存储介质

    公开(公告)号:CN110542176A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910884443.4

    申请日:2019-09-19

    Inventor: 谷彦涛 刘开胜

    Abstract: 本发明提供了一种空调器的除霜控制系统及方法、空调器和可读存储介质,其中,空调器的除霜控制系统包括存储器和处理器,存储器被配置为适于存储计算机程序;处理器被配置为适于执行计算机程序以实现:基于对应于除霜模式的退出信号,获取空调器的压力信息;根据压力信息控制空调器的风机。本发明通过基于空调器中各冷媒管路的压力信息,可准确地判断在退出除霜模式时,空调器的四通阀是否已经换向完成,在四通阀换向完成后再开启空调器的风机,可有效避免因风机提前开启造成压差降低,导致四通阀换向失败的问题,有效地减少了因除霜模式导致故障停机的情况,进而提高了空调器运行的可靠性和稳定性。

    冷水机组的控制方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109612175A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811548093.6

    申请日:2018-12-18

    Inventor: 谷彦涛

    Abstract: 本发明公开了一种冷水机组的控制方法,冷水机组具有回油模式,冷水机组在回油模式下包括以下运行步骤:S1:将节流元件的开度调节到初始开度,调节压缩机的负载使压缩机的负载维持在初始负载,其中初始开度小于节流元件的最大开度,初始负载小于压缩机的最大负载;S2:压缩机的排气过热度具有基准范围,检测压缩机排气的实际过热度,调节节流元件的开度,并且将节流元件的开度朝向使实际过热度朝向落入基准范围的方向调节;S3:当满足第一设定条件时,逐步提高压缩机的负载。根据本发明的冷水机组的控制方法,避免了某些意外因素打破回油平衡,以保证冷水机组重新建立回油平衡。

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