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最新技术
一种热泵排气温度调节方法
本发明涉及热泵技术领域,公开了一种热泵排气温度调节方法,包括:采集热泵机组的排气温度T1、出水温度T2和环境温度T3;热泵机组进入启动阶段;根据所述热泵机组是否处于低环境温度高出水温度段和主电子膨胀阀执行不同的调节过程;所述热泵机组进入运行阶段;根据所述排气温度T1所述的温度范围辅电子膨胀阀和主电子膨胀阀进行不同的开度调节。通过上述方法,该热泵排气温度调节方法能够有效降低排气温度,保证热泵机组运行稳定。
一种空气源热泵系统的快速除霜控制方法
本发明提供一种空气源热泵系统的快速除霜控制方法,该方法包括如下步骤:当机组满足除霜条件时,执行除霜动作,具体为:若为上电后第一次除霜,则将当前除霜频率设定为F-n=F-0+k-1*(T-0-T-(ao));否则,根据上次除霜数据确定除霜频率;在除霜完成后,保存本次除霜数据;其中,F-n为当前除霜运行频率,F-0为频率常数,k-1为常数,T-0为除霜环境常数,T-(ao)为当前环境温度。该方法能够实现使机组在最长除霜设定时间内快速除霜,避免因除霜不净导致后续制热运行性能的降低或机组频繁除霜的问题。
一种带闪发蒸气分离器的可变压比热泵机组及其运行控制方法
本发明公开了一种带闪发蒸气分离器的可变压比热泵机组及其运行控制方法,所述热泵机组包括室内换热器、室外换热器、闪发蒸气分离器以及至少两个压缩机,所述室内换热器、室外换热器、闪发蒸气分离器以及至少两个压缩机通过管路相互连接形成循环回路,在连接至少两个压缩机的管路上设置有控制阀组,通过控制阀组使至少两个压缩机在不同工况下串联运行或并联运行或单独切换运行。本发明通过多个压缩机的设置,能够根据不同季节、不同需求,通过改变控制思路,使冬夏季以及夏季不同制冷量需求工况下,通过切换压缩机台数及多台压缩机的不同运行方式,保持压缩机的压比一直处于合理工况下,从而提高机组的运行效率,减小压缩机功耗。
一种带中间冷却器的可变压比热泵机组及其运行控制方法
本发明公开了一种带中间冷却器的可变压比热泵机组及其运行控制方法,所述热泵机组包括室内换热器、室外换热器、中间冷却器以及至少两个压缩机,所述室内换热器、室外换热器、中间冷却器以及至少两个压缩机通过管路相互连接形成循环回路,在连接至少两个压缩机的管路上设置有控制阀组,通过控制阀组使至少两个压缩机在不同工况下串联运行或并联运行或单独切换运行。本发明通过多个压缩机的设置,能够根据不同季节、不同需求,通过改变控制思路,使冬夏季以及夏季不同制冷量需求工况下,通过切换压缩机台数及多台压缩机的不同运行方式,保持压缩机的压比一直处于合理工况下,从而提高机组的运行效率,减小压缩机功耗。
一种超低温风冷模块机补气增焓控制系统及控制方法
本发明提供了一种超低温风冷模块机补气增焓控制系统及控制方法,包括环境温度传感器、压缩机排气温度传感器、设有电子膨胀阀的辅回路,所述辅回路上设置有EVI蒸发温度传感器和EVI补气温度传感器,在排气温度较低时,采用分段EVI过热度控制,不同排气温度区间设定不同EVI过热度,保证压缩机合理补气量同时确保辅回路电子膨胀阀稳定控制;当排气温度继续升高时超过进排气温度变化率控制温度,采用排气温度变化率控制,此时辅回路电子膨胀阀开度根据排气温度变化率进行控制,同时将环境温度与出水温度对压缩机运行的影响也考虑在。本发明所述的分段EVI过热度控制和排气温度变化率控制结合以保证风冷模块机稳定运行也可应用于更多恶劣环境。
一种超低温风冷模块机系统
本发明提供了一种超低温风冷模块机系统,包括四通阀、主回路,所述主回路包括管路一和管路二,所述四通阀包括C口、D口、E口、S口,所述管路一一端与四通阀C口连通,另一端与四通阀E口连接,所述管路一依次设置连接有翅片管式换热器、经济器冷凝侧、水侧换热器一侧腔室,所述管路二一端与四通阀S口连通,另一端与四通阀D口连通,所述管路二上设置有补气增焓压缩机;所述主回路与经济器连接的输入管路上设有储液器,所述储液器两端并联有保护翅片管式换热器的保护管路。本发明所述翅片管式换热器对应设置防止盘管底部结冰保护管道,使翅片管式换热器底部在寒冬出现表面结冰也能保证化霜水流通顺畅,系统运行稳定,延长使用寿命。
一种制冷系统及其控制方法
本公开提供一种制冷系统及其控制方法,制冷系统包括:压缩机、冷凝器、第一节流装置、第一蒸发器和第二蒸发器,还包括回热器、第一旁通管路和第二旁通管路,回热器设置于冷凝器与第一节流装置之间;第一旁通管路的一端与压缩机的排气端连通、另一端能够连通至第一蒸发器和/或第二蒸发器以进行制热除霜,第二旁通管路一端能够连通至第一蒸发器和/或第二蒸发器,第二旁通管路的另一端还能在经过回热器换热后并连通回压缩机的吸气端,以将经过第一蒸发器和/或第二蒸发器制热除霜后的冷媒导至回热器中被加热而返回至压缩机。根据本公开实现热气旁通化霜,利用霜层的冷量同时防止压缩机液击还提高制冷量,提高制冷效率。
一种基于环境模拟试验箱的制冷系统
本发明公开了一种基于环境模拟试验箱的制冷系统,包括试验箱本体和制冷机构,制冷机构中安装设置有通过转动方式调节制冷机构的输出强度的调节机构,制冷机构的输出端深入试验箱本体中,且联通设置有和试验箱本体内相对的出气机构,试验箱本体上安装设置有用于净化空气的净气机构,净气机构的输入端和试验箱本体相连通,净气机构的输出端和制冷机构的输入端相连通。本发明通过调节机构调整制冷机构的输出强度,从而调整控制试验箱本体内的温度,出气机构伴随制冷机构同步调整转速,保证试验箱本体内温度下降的均匀性,制冷机构通过净气机构从试验箱本体内抽气,减少制冷机构在工作时的能耗输出,不断的循环净气,提高试验箱本体内的试验稳定性。
空调系统的控制方法
本发明属于空调技术领域,具体涉及一种空调系统的控制方法。本发明通过基于获取的制冷时室外换热器的第二端的冷媒的实际压力值和实际温度值,或者获取的制热时室内换热器的第一端的冷媒的实际压力值和实际温度值,计算空调系统的实际过冷度值,然后将实际过冷度值与预设的目标过冷度值进行比较,并基于比较结果选择性地对空调系统中参与循环的冷媒量进行控制,从而可以更高效的实现灵活的调节空调系统中参与循环的冷媒量的目的,以更可靠的提高空调系统的运行效率。

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