CN110411078A - 一种基于压力调节节流的空调器及控制方法 - Google Patents

一种基于压力调节节流的空调器及控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110411078A
CN110411078A CN201910529462.5A CN201910529462A CN110411078A CN 110411078 A CN110411078 A CN 110411078A CN 201910529462 A CN201910529462 A CN 201910529462A CN 110411078 A CN110411078 A CN 110411078A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressure
throttling
air conditioner
switch
setting value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910529462.5A
Other languages
English (en)
Inventor
汪云霞
曾友坚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Aux Air Conditioning Co Ltd
Ningbo Aux Electric Co Ltd
Original Assignee
Aux Air Conditioning Co Ltd
Ningbo Aux Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Aux Air Conditioning Co Ltd, Ningbo Aux Electric Co Ltd filed Critical Aux Air Conditioning Co Ltd
Priority to CN201910529462.5A priority Critical patent/CN110411078A/zh
Publication of CN110411078A publication Critical patent/CN110411078A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)

Abstract

本发明提供了一种基于压力调节节流的空调器及控制方法,通过控制空调器中压力开关的通断,调整制冷剂在空调器内的流路,进而调整节流组件的节流状态。空调器包括室内机和室外机,室外机上设置有阀、压缩机和节流装置,各个装置之间通过连接管连接,节流装置包含多个节流组件和控制开关,控制开关与一个或多个节流组件并联或串联,以控制对应的节流组件导通或断开。

Description

一种基于压力调节节流的空调器及控制方法
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种基于压力调节节流的空调器及控制方法。
背景技术
空调器在制冷状态下,室内机作为蒸发器,室外机作为冷凝器,当室外侧极限高温或者安装位置通风不畅时,室外机换热器压力高,可以通过增大冷媒流量减少节流来降低高压,提升空调器可靠性;在制热状态下,室外机作为蒸发器,室内机作为冷凝器,室内机换热器压力高,同样可以通过增大冷媒流量,减少节流来降低高压,如果节流调整不好,会影响空调器的空调器性能和可靠性,而且容易造成空调器高压停机等问题,因此,为了优化空调器性能和可靠性,空调器需要根据空调器负载情况调整节流组件的节流状态,从而使空调器处于最优节流状态。
目前,家用空调器多采用电子膨胀阀或毛细管作为节流组件进行节流,电子膨胀阀可以根据空调器负载实时调整开度,使空调器处于最优节流状态,但其成本较高,控制相对复杂;毛细管节流简单方便,但无法根据空调器负载情况进行自动调整,空调器经常处于非最优节流状态,影响空调器性能及可靠性。
发明内容
本发明解决的问题是如何使空调器能根据不同负载自动调节节流,使空调器处于最优节流状态,并且成本低,控制简单,保证空调器性能和可靠性好。
为解决上述问题,本发明提供一种基于压力调节节流的空调器及控制方法,通过控制空调器中压力开关的通断,调整制冷剂在空调器内的流路,进而调整节流装置的节流状态。
一种基于压力调节节流的空调器,包括室内机和室外机,室外机上设置有阀、压缩机和节流装置,各个装置之间通过连接管连接,节流装置包含多个节流组件和控制开关,控制开关与一个或多个节流组件并联或串联,以控制对应的节流组件导通或断开。
控制开关的通断,会改变制冷剂在空调器内的流路,进而调整节流组件的节流状态,优化空调器性能和可靠性。
进一步地,所述控制开关为压力开关。
进一步地,当压力开关处的压力小于压力设定值时压力开关断开,当压力开关处的压力大于等于压力设定值时压力开关导通。
为了防止空调器高压停机,压力开关在正常工作状态下处于断开状态,高压时导通,降低压力。
进一步地,所述压力设定值在制冷状态下和制热状态下分别设定,在制冷状态下设定为第一压力设定值,在制热状态下设定为第二压力设定值,第一压力设定值与第二压力设定值不同。
制冷状态和制热状态,制冷剂的流向不同,空调器高压出现的位置也不同,因此,需要分别设定压力阈值。
进一步地,在制冷状态下设定为第一压力设定值,所述第一压力设定值的取值范围为2.5-4.0Mpa。
进一步地,在制热状态下设定为第二压力设定值,所述第二压力设定值的取值范围为2.8-4.3Mpa。
上述取值范围是根据不同机型多次试验后所获得的经验数据,在该范围内,空调器运行状态好,而且避免了出现高压保护限降频甚至停机的情况。
进一步地,当控制开关导通时,节流装置的节流减少,制冷剂流量增加。
控制开关高压时导通,减小节流,增加制冷剂流量,降低压力。
进一步地,所述节流装置中的多个节流组件串联,所述控制开关与其中一个或多个节流组件并联,且保证在任意情况下至少一个节流组件发挥节流作用。
控制开关导通时,控制开关所在管路连通,处于同一管路的节流组件运行,增加了节流管路的数量,多条管路的制冷剂汇合,增加了制冷剂的流量,从而降低了压力。
进一步地,所述节流装置中的多个节流组件并联,所述控制开关与其中一个或多个节流组件串联,且保证在任意情况下至少一个节流组件发挥节流作用。
控制开关导通时,控制开关所在管路连通,与其并联的节流组件不起作用,整个节流装置的节流长度减少,制冷剂的流量增加,从而降低了压力。
本发明还提供了一种基于压力调节节流的控制方法,用于上述的空调器中,控制开关为压力开关,空调器通过控制压力开关的开闭状态来改变节流装置的节流状态,当压力开关处的压力小于压力设定值时压力开关断开,当压力开关处的压力大于等于压力设定值时压力开关导通,压力开关导通后,节流装置的节流减少,制冷剂流量增加,压力降低。
该控制方法可以根据空调器的负载自动调整节流情况,避免空调器出现高压停机等问题,而且控制简单,空调器可靠性好。
附图说明
图1为实施例1的空调器示意图一;
图2为实施例1的空调器示意图二;
图3为实施例2的空调器示意图一;
图4为实施例2的空调器示意图二。
附图标记说明:
1-室内机;11-室内机换热器;12-室内风机;13-内盘感温装置;14-内环感温装置;15-内机电加热器;2-室外机;21-室外机换热器;22-室外风机;23-外盘感温装置;24-外环感温装置;3-阀;4-压缩机;41-吸气感温装置;42-排气感温装置;5-节流装置;51-第一节流组件;52-第二节流组件;6-压力开关。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
空调器包括室内机1和室外机2,室外机2上设置有阀3、压缩机4、节流装置5,各个装置之间通过连接管连接,节流装置5包含多个节流组件和控制开关,控制开关与一个或多个节流组件并联或串联,以控制对应的节流组件导通或断开。节流装置5的一端连接室内机1,另一端连接室外机2。
节流组件优选为毛细管,控制开关优选为压力开关6。
本发明通过控制开关的开闭状态,调整冷媒在空调器内的流路,进而调整节流装置的节流状态,实现根据不同空调器负载,调整节流,优化空调器可靠性,避免空调器高压停机。
压力开关6通常为断开状态,当压力开关6处的压力大于等于设定阈值时压力开关6导通。
室内机1包括室内机换热器11、室内风机12、内盘感温装置13、内环感温装置14和内机电加热器15;室外机2包括室外机换热器21、室外风机22、外盘感温装置23和外环感温装置24;压缩机4的吸气口设置有吸气感温装置41,压缩机4的排气口设置有排气感温装置42。
实施例1
参见图1,节流装置5包括第一节流组件51和第二节流组件52,第一节流组件51和第二节流组件52并联,第二节流组件52和压力开关6串联,压力开关6处于断开状态时,第二节流组件5所在管路断开,压力开关6处于导通状态时,第二节流组件52所在管路连通。
空调器在制冷状态下,制冷剂在室内机换热器11内吸热蒸发后经阀3的BC路径,由压缩机4吸气口E进入压缩机4,压缩后从压缩机4排气口F排出,经阀3的DA路径之后进入室外机换热器21放热凝结后,再经节流装置5节流后回到室内机换热器11,此时室内机1作为蒸发器,室外机2作为冷凝器,当室外高温或者室外机安装位置通风不畅时,室外机换热器21处的压力高,属于空调器高压处。
制冷状态下设置第一压力设定值A,第一压力设定值A可以根据机型配置不同进行调整,取值范围可以为2.5-4.0Mpa。
当压力开关6处的压力低于第一压力设定值A时,压力开关6处于断开状态,第二节流组件52所在管路断开,制冷剂经第一节流组件51节流后进入室外机换热器21。
当压力开关6处的压力大于等于第一压力设定值A时,压力开关导通,第二节流组件52所在管路连通,制冷剂同时经过第一节流组件51和第二节流组件52节流后汇合进入室外机换热器21。第一节流组件51和第二节流组件52并联工作,增大了制冷剂流量,空调器高压处即室内机换热器11处的压力相应降低,避免出现因高压保护限降频甚至停机。
空调器在制热状态下,制冷剂在室外机换热器21内吸热蒸发后经阀3的DC路径,由压缩机4吸气口E进入压缩机4,压缩后从压缩机4排气口F排出,经阀3的AB路径之后进入室内机换热器11放热凝结后,再经节流装置5节流后回到室外机换热器21,此时室外机2作为蒸发器,室内机1作为冷凝器,室内机换热器11压力高,属于空调器高压处。
制热状态下设置第二压力设定值B,第二压力设定值B可以根据机型配置不同进行调整,取值范围可以为2.8-4.3MPa。
当压力开关6处的压力低于第二压力设定值B时,压力开关6处于断开状态,第二节流组件52所在管路断开,制冷剂经第一节流组件51节流后进入室内机换热器11。
当压力开关6处的压力大于等于第二压力设定值B时,压力开关导通,第二节流组件52所在管路连通,制冷剂同时经过第一节流组件51和第二节流组件52节流后汇合进入室内机换热器11。第一节流组件51和第二节流组件52并联工作,增大了制冷剂流量,空调器高压处即室内机换热器11处的压力相应降低,避免出现因高压保护限降频甚至停机。
图1只给出了节流装置5包括两个节流组件的情况,节流装置还可以包括两个以上节流组件并联,其中一个或多个节流组件与压力开关6串联如图2所示给出了一种四个节流组件并联的示意图。
实施例2
参见图3,节流装置5包括第一节流组件51和第二节流组件52,第一节流组件51和第二节流组件52串联,第一节流组件51和压力开关6并联,压力开关6处于断开状态时,第一节流组件51和第二节流组件52串联节流,压力开关6处于导通状态时,仅第一节流组件51起节流作用,第二节流组件52不起作用。
空调器在制冷状态下,制冷剂在室内机换热器11内吸热蒸发后经阀3的BC路径,由压缩机4吸气口E进入压缩机4,压缩后从压缩机4排气口F排出,经阀3的DA路径之后进入室外机换热器21放热凝结后,再经节流装置5节流后回到室内机换热器11,此时室内机1作为蒸发器,室外机2作为冷凝器,当室外高温或者室外机安装位置通风不畅时,室外机换热器21处的压力高,属于空调器高压处。
制冷状态下设置第一压力设定值A,第一压力设定值A可以根据机型配置不同进行调整,取值范围可以为2.5-4.0Mpa。
当压力开关6处的压力低于第一压力设定值A时,压力开关6处于断开状态,第一节流组件51和第二节流组件52串联节流,制冷剂经第二节流组件52和第一节流组件51节流后进入室外机换热器21。
当压力开关6处的压力大于等于第一压力设定值A时,压力开关导通,仅第一节流组件51起节流作用,第二节流组件52不起作用,制冷剂经过第一节流组件51节流后进入室外机换热器21。第二节流组件52不起作用减少了节流长度,增大了制冷剂流量,空调器高压处即室外机换热器21处的压力相应降低,避免出现因高压保护限降频甚至停机。
空调器在制热状态下,制冷剂在室外机换热器21内吸热蒸发后经阀3的DC路径,由压缩机4吸气口E进入压缩机4,压缩后从压缩机4排气口F排出,经阀3的AB路径之后进入室内机换热器11放热凝结后,再经节流装置5节流后回到室外机换热器21,此时室外机2作为蒸发器,室内机1作为冷凝器,室内机换热器11压力高,属于空调器高压处。
制热状态下设置第二压力设定值B,第二压力设定值B可以根据机型配置不同进行调整,取值范围可以为2.8-4.3MPa。
当压力开关6处的压力低于第二压力设定值B时,压力开关6处于断开状态,第一节流组件51和第二节流组件52串联节流,制冷剂经第一节流组件51和第二节流组件52节流后进入室内机换热器11。
当压力开关6处的压力大于等于第二压力设定值B时,压力开关导通,仅第一节流组件51起节流作用,第二节流组件52不起作用,制冷剂经过第一节流组件51节流后进入室内机换热器11。第二节流组件52不起作用减少了节流长度,增大了制冷剂流量,空调器高压处即室内机换热器11处的压力相应降低,避免出现因高压保护限降频甚至停机。
图3只给出了节流装置5包括两个节流组件的情况,节流装置还可以包括两个以上节流组件串联,其中一个或多个节流组件与压力开关6并联,如图4所示给出了四个节流组件串联的示意图。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (10)

1.一种基于压力调节节流的空调器,包括室内机(1)和室外机(2),室外机(2)上设置有阀(3)、压缩机(4)和节流装置(5),各个装置之间通过连接管连接,其特征在于:所述节流装置(5)包含多个节流组件和控制开关,控制开关与一个或多个节流组件并联或串联,以控制对应的节流组件导通或断开。
2.根据权利要求1所述的一种基于压力调节节流的空调器,其特征在于:所述控制开关为压力开关(6)。
3.根据权利要求2所述的一种基于压力调节节流的空调器,其特征在于:当压力开关(6)处的压力小于压力设定值时压力开关(6)断开,当压力开关(6)处的压力大于等于压力设定值时压力开关(6)导通。
4.根据权利要求3所述的一种基于压力调节节流的空调器,其特征在于:所述压力设定值在制冷状态下和制热状态下分别设定,在制冷状态下设定为第一压力设定值,在制热状态下设定为第二压力设定值,第一压力设定值与第二压力设定值不同。
5.根据权利要求3所述的一种基于压力调节节流的空调器,其特征在于:在制冷状态下设定为第一压力设定值,所述第一压力设定值的取值范围为2.5-4.0 Mpa。
6.根据权利要求3所述的一种基于压力调节节流的空调器,其特征在于:在制热状态下设定为第二压力设定值,所述第二压力设定值的取值范围为2.8-4.3 Mpa。
7.根据权利要求1所述的一种基于压力调节节流的空调器,其特征在于:当控制开关导通时,节流装置的节流减少,制冷剂流量增加。
8.根据权利要求1所述的一种基于压力调节节流的空调器,其特征在于:所述节流装置(5)中的多个节流组件串联,所述控制开关与其中一个或多个节流组件并联,且保证在任意情况下至少一个节流组件发挥节流作用。
9.根据权利要求1所述的一种基于压力调节节流的空调器,其特征在于:所述节流装置(5)中的多个节流组件并联,所述控制开关与其中一个或多个节流组件串联,且保证在任意情况下至少一个节流组件发挥节流作用。
10.一种基于压力调节节流的控制方法,用于权利要求1-9任一所述的空调器中,其特征在于:控制开关为压力开关,空调器通过控制压力开关(6)的开闭状态来改变节流装置(5)的节流状态,当压力开关(6)处的压力小于压力设定值时压力开关(6)断开,当压力开关(6)处的压力大于等于压力设定值时压力开关(6)导通,压力开关(6)导通后,节流装置(5)的节流减少,制冷剂流量增加,压力降低。
CN201910529462.5A 2019-06-19 2019-06-19 一种基于压力调节节流的空调器及控制方法 Pending CN110411078A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910529462.5A CN110411078A (zh) 2019-06-19 2019-06-19 一种基于压力调节节流的空调器及控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910529462.5A CN110411078A (zh) 2019-06-19 2019-06-19 一种基于压力调节节流的空调器及控制方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110411078A true CN110411078A (zh) 2019-11-05

Family

ID=68359300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910529462.5A Pending CN110411078A (zh) 2019-06-19 2019-06-19 一种基于压力调节节流的空调器及控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110411078A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110864397A (zh) * 2019-11-29 2020-03-06 广东美的制冷设备有限公司 定频空调器和定频空调器的保护方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102147163A (zh) * 2011-03-28 2011-08-10 Tcl空调器(中山)有限公司 全天候制冷装置及其制冷模式控制方法
CN104930763A (zh) * 2014-03-19 2015-09-23 海尔集团公司 一种空调制冷***
CN106322860A (zh) * 2016-09-23 2017-01-11 海信科龙电器股份有限公司 一种空调器用卸荷阀组件及空调器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102147163A (zh) * 2011-03-28 2011-08-10 Tcl空调器(中山)有限公司 全天候制冷装置及其制冷模式控制方法
CN104930763A (zh) * 2014-03-19 2015-09-23 海尔集团公司 一种空调制冷***
CN106322860A (zh) * 2016-09-23 2017-01-11 海信科龙电器股份有限公司 一种空调器用卸荷阀组件及空调器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110864397A (zh) * 2019-11-29 2020-03-06 广东美的制冷设备有限公司 定频空调器和定频空调器的保护方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9206994B2 (en) Heat source system
US9347676B2 (en) Enhanced dehumidification control with variable condenser reheat
US20180340700A1 (en) Variable refrigerant flow system
JP5182358B2 (ja) 冷凍装置
WO2015046350A1 (ja) 空気調和装置
CN102121741A (zh) 一种多联式空调机组及其小负荷制冷运行时的控制方法
CN109945374B (zh) 一种空调器及其集成循环管路***
WO2022068281A1 (zh) 空调***及其除霜控制方法、存储介质、控制装置
US20200182516A1 (en) Air-conditioning apparatus
CN203024273U (zh) 多联室内机及多联式空调***
CN105987537A (zh) 一种多联机空调***及其变负荷的控制方法
JP5104002B2 (ja) 冷凍サイクル装置およびそれを備えた空気調和機
US11137164B2 (en) Control systems and methods for heat pump systems
US20150052914A1 (en) System and Method for Using an Electronic Expansion Valve to Control a Discharge Pressure in a Multi-Purpose HVAC System
CN204084662U (zh) 空调
CN110411078A (zh) 一种基于压力调节节流的空调器及控制方法
EP2375187A2 (en) Heat pump apparatus and operation control method of heat pump apparatus
CN104879950A (zh) 空调一体机***及其控制方法
CN111023414A (zh) 一种空调***及除湿控制方法
CN105190195B (zh) 空调机
CN113757936B (zh) 空调控制***、空调器及空调器的控制方法
JP2017053548A (ja) 空気調和機
CN214746165U (zh) 机组冷媒散热***、机组和空调***
US20240151438A1 (en) Air-conditioning apparatus and air-conditioning system
CN114198872B (zh) 一种机房空调、机房空调的运行控制方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20191105