CN2467943Y - 一拖多空调器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种一拖多空调器,包括:a,内装有两台或两台以上压缩机的室外机;b,每台压缩机配备独立的带有分支结构的制冷管路;c,制冷管路与多台室内机相连接。实施本实用新型的一拖多空调器,由于整机管路布置合理,使得多台室内机有效地参与制冷循环,减小室外机的体积,简化制造工艺,降低了成本。
Description
本实用新型涉及一种一拖多空调器。
对于制冷量范围在4500w~8000w的一拖多空调器,其室外机通常由一个变频或定频大压缩机、热交换器、电动机、风叶、管路组件等构成,室内机通常由多个挂壁式室内机及落地式室内机组合而成。各室内机互相并接后再与室外机热交换器及压缩机串接连通。对于采用变频大压缩机的一拖多空调器,由于变频技术为新技术,制造难度较大,工艺复杂且可靠性差,制造成本较高;对于采用定频大压缩机的一拖多空调器,则由于压缩机体积较大,导致室外机体积较大,原材料消耗量大,制造成本高,且又由于各室内机均由一台压缩机来带动,室内机的制冷能力只能为整数倍的关系,设计上无法灵活。当只需运行一台室内机时,亦是由大压缩机来带动,造成能源的浪费。
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足之处,通过对整机的改进,在不影响制冷能力的前提下,从而提供一种体积小制造成本低的一拖多空调器。
一种一拖多空调器,包括:
a,内装有两台或两台以上压缩机的室外机;
b,每台压缩机配备独立的带有分支结构的制冷管路;
c,制冷管路与多台室内机相连接。
所述室外机包括电动机、风叶、冷凝器、压缩机,所述带有分支结构的制冷管路包括制冷管路通过三通管件形成多条制冷支路,多条制冷支路分别与多个室内机的蒸发器连成回路,所述连接,包括一台压缩机的各制冷支路分别与多台小型室内机相连接,或两台压缩机中的部分制冷支路同时与一台大型室内机(例如大功率柜机)相连接。
具体的,本实用新型的目的还可以通过以下方式来实现的:一种一拖多空调器,主要包括压缩机组、热交换器、电动机、风叶、管路组件以及多台室内机,整个管路采用并联连接,所述压缩机组为两台定频小压缩机,其中一台压缩机接一台或两台挂壁式室内机,另一台压缩机接一台挂壁式室内机,两台压缩机还同时与一台落地式室内机相连,两台压缩机都有各自独立的管路***。
实施本实用新型的一拖多空调器,由于采用两台定频小压缩机,整机管路分配布置合理,一台压缩机可带动多台小室内机,同时,也可由两台压缩机仅带动一台大室内机,各室内机的制冷能力不成整数倍的关系,使得多台室内机灵活有效地参与制冷循环。在不影响整机的制冷能力的前提下,减小室外机的体积,简化制造工艺,降低了成本。
附图说明:
图1为本实用新型一拖多空调器实施例一的整体结构示意图;
图2为本实用新型一拖多空调器实施例一的管路连接原理图;
图3是本实用新型一拖多空调器实施例二的管路连接原理图;
图4是本实用新型一拖多空调器实施例一的控制原理图;
图5为本实用新型一拖多空调器实施例二的控制原理图。
如图1、图2、图3所示,本实用新型包括:
a,内装有两台或两台以上压缩机(1,2)的室外机(1,2,3,4,5,6,7);
b,每台压缩机(1,2)配备独立的带有分支结构的制冷管路8;
c,制冷管路8与多台室内机(9,10,11,12)相连接。
所述室外机(1,2,3,4,5,6,7)包括压缩机1和压缩机2、冷凝器3、电动机4、风叶5、底盘6、电器盒7,所述带有分支结构的制冷管路8包括制冷管路8通过三通管件
13形成多条制冷支路(805,806,807,808,809,810,811,812,813,814),多条制冷支路(805,806,807,808,809,810,811,812,813,814)分别与多个室内机的蒸发器(91,92,93,94,95)连成回路,所述连接,包括一台压缩机的各制冷支路(805,806,807,808,813,814)分别与多台小型室内机(9,10,12)相连接,或两台压缩机中的部分制冷支路(809,810,811,812)同时与一台大型室内机11(例如大功率柜机)相连接。
下面结合附图和实施例,对本实用新型作进一步详细的描述。
实施例一:
如图1所示,本实用新型一拖多空调器为一拖四空调器,室外机部分主要包括压缩机1和压缩机2、冷凝器3、电动机4、风叶5、底盘6、电器盒7以及管路***8,室内机部分主要包括挂壁式室内机9、挂壁式室内机10、挂壁式室内机12以及落地式室内机11。其中,整机的***结构及控制方法是本实用新型的发明点,故在下面的叙述中,仅对此进行详细的阐述。
如图2所示,在本实用新型的实施例一中,压缩机1与压缩机2均为定频压缩机,整个管路***8采用并联连接,压缩机1与压缩机2都有各自独立的管路***。压缩机1的管路***详细连接方式如下:排气管801连接压缩机1和冷凝器分段31,冷凝器分段31继而接毛细管21,毛细管21再接阀门41,从阀门41往后,管路***分为并联的三条回路:第一条回路连接挂壁式室内机9,为管路805接电磁阀51接蒸发器91接管路806至阀门42;第二条回路连接挂壁式室内机10,为管路807接电磁阀52接蒸发器92接管路808至阀门42;第三条回路连接落地式室内机11,为管路809接电磁阀53接蒸发器分段93接管路810至阀门42。管路802连接阀门42和压缩机1。压缩机2的管路***详细连接方式如下:排气管803连接压缩机1和冷凝器分段32,冷凝器分段32继而接毛细管22,毛细管22再接阀门43,从阀门43往后,管路***分为并联的两条回路:第一条回路连接落地式室内机11,为管路811接电磁阀54接蒸发器分段94接管路812至阀门44;第二条回路连接挂壁式室内机12,为管路813接电磁阀55接蒸发器95接管路814至阀门44。管路804连接阀门44和压缩机2。各管路分支处通过三通接头13连接。冷凝器分段31和冷凝器分段32组成冷凝器3,蒸发器分段93和蒸发器分段94组成落地式室内机蒸发器。电磁阀51、52、53、54、55为常闭型电磁阀,安装在蒸发器的进管处,用来控制制冷剂的流向。
在使用过程中,人们通常将落地式室内机11安装在客厅,将挂壁式室内机9、10、12分别安装在各卧室里。白天,需要使用空调器时,使落地式室内机11运行,此时,电磁阀53、54均打开,压缩机1、2同时启动,两套管路***8均参与制冷循环。晚上,卧室需要空调时,使该室的挂壁式室内机运行,仅仅启动与该室内机对应的压缩机,如:当仅运行挂壁式室内机9时,电磁阀51打开,仅压缩机1启动,该套管路***参与制冷循环;当需要运行挂壁式室内机9、10时,电磁阀51、52打开,仍仅压缩机1启动,仅该套管路***参与制冷循环;当仅运行挂壁式室内机12时,电磁阀55打开,仅压缩机2启动;挂壁式室内机9、10、12均需制冷时,电磁阀51、52、53、54打开,压缩机1、2均启动。
另外在室外机每套压缩机管路的节流装置后面与压缩机的进管之间都加有卸压装置61、62。卸压装置由两段毛细管和一个常开电磁阀构成,用来均匀关机后压缩机进出管之间存在的压差。当连在一台压缩机上的所有室内机都关闭时,该压缩机停止运行。与此同时卸压装置开始动作,常开电磁阀打开,高压侧的制冷剂和低压侧的制冷剂逐步均匀。
图4及表1更进一步表述了本实施例一的控制原理及控制方式。图4及表1中的符号代表如下零部件:
A—室内机9的控制*** B—室内机10的控制***
C—室内机12的控制*** D—室内机11的控制***
YV—相应室内机的电磁阀M1—压缩机1
M2—压缩机2 M3—电动机4
YV1—卸压装置61中的电磁阀
YV2—卸压装置62中的电磁阀
K开头—继电器 X开头—接线端子
S1、S2—保护器 RT开头—感温包
AP—印刷线路板 LCD—显示器
M4—风扇电机 M5—扫风电机
FU开头—热熔断体
注:√表示启动
室内机 | 室内YV | 室外机 | ||||
M1 | M2 | M3 | YV1 | YV2 | ||
Open A | 电磁阀51开 | √ | √ | 关 | ||
Open B | 电磁阀52开 | √ | √ | 关 | ||
Open C | 电磁阀55开 | √ | √ | 关 | ||
Open D | 电磁阀53、54开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
OpenA+B | 电磁阀51、52开 | √ | √ | 关 | ||
OpenA+C | 电磁阀51、55开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
OpenA+D | 电磁阀51、53、54开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
OpenB+C | 电磁阀52、55开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
OpenB+D | 电磁阀52、53、54开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
OpenC+D | 电磁阀53、54、55开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
OpenA+B+C | 电磁阀51、52、55开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
OpenA+B+D | 电磁阀51、52、53、54开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
OpenB+C+D | 电磁阀52、53、54、55开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
OpenA+B+C+D | 电磁阀51、52、53、54、55开 | √ | √ | √ | 关 | 关 |
表1
下面以单冷机为例对本一拖多空调器的性能进行介绍。本机型室外机采用两台压缩机,型号分别为RH174VHAC和C-RV222H1AA;室内机分别为三台KF-26机和一台格力的KF-50柜机。测试是在GB/T7725-1996标准工况下(即制冷运行室内侧空气干球温度27℃、湿球温度19℃,室外侧空气干球温度35℃、湿球温度24℃;制热运行室内侧空气干球温度20℃、湿球温度15℃,室外侧空气干球温度7℃、湿球温度6℃)进行的。四台室内机同时开启时制冷量总量为6600w,功耗为2450w。仅开启落地式室内机11时,制冷量为5300w,功耗为2220w。仅开启一台挂壁式室内机时,由于连接方式的不同,可分为两种情况:连在压缩机1上的,制冷量为2700w,功耗为1150w;连在压缩机2上的,制冷量为2600w,功耗为1000w。开启两台挂壁式室内机时,若分别连在两台压缩机上,制冷量为5200w,功耗为2200w;若连在压缩机1上,制冷量为3600w,功耗为1270w;开启三台挂壁式室内机时,制冷量为5800w,功耗为2300w。
实施例二:
本实用新型的一拖多空调器为一拖三空调器。
如图3所示,在本实用新型的实施例二中,整个结构***与实施例一基本相似,区别是压缩机1上连的挂壁式室内机减少为一台。室外机不变,以保持其通用性。在本实用新型的实施例二中,压缩机1与压缩机2均为定频压缩机,整个管路***8采用并联连接,压缩机1与压缩机2都有各自独立的管路***。压缩机1的管路***详细连接方式如下:排气管801连接压缩机1和冷凝器分段31,冷凝器分段31继而接毛细管21,毛细管21再接阀门41,从阀门41往后,管路***分为并联的两条回路:第一条回路连接挂壁式室内机9,为管路805接电磁阀51接蒸发器91接管路806至阀门42;第二条回路连接落地式室内机11,为管路809接电磁阀53接蒸发器分段93接管路810至阀门42。管路802连接阀门42和压缩机1。压缩机2的管路***详细连接方式如下:排气管803连接压缩机1和冷凝器分段32,冷凝器分段32继而接毛细管22,毛细管22再接阀门43,从阀门43往后,管路***分为并联的两条回路:第一条回路连接落地式室内机11,为管路811接电磁阀54接蒸发器分段94接管路812至阀门44;第二条回路连接挂壁式室内机12,为管路813接电磁阀55接蒸发器95接管路814至阀门44。管路804连接阀门44和压缩机2。各管路分支处通过三通接头13连接。冷凝器分段31和冷凝器分段32组成冷凝器3,蒸发器分段93和蒸发器分段94组成落地式室内机蒸发器。电磁阀51、53、54、55为常闭型电磁阀,安装在蒸发器的进管处,用来控制制冷剂的流向。
图5更进一步表述了本实施例二的控制原理及控制方式,其控制原理与实施例一类似。
在性能方面,一拖三与一拖四也相差不大,但更趋于合理。
根据行业标准,在本实用新型的实施例中,由于采用的是两台小压缩机,配以合理的***设计,使室外机体积大为缩小。同时,在提高整机的单位体积制冷量和单位重量制冷量的情况下,降低了成本,并节省了材料的消耗。
特别地,如果压缩机1、2改为采用变频压缩机,则本管路***仍然可以通用。
Claims (11)
1、一种一拖多空调器,其特征在于包括:
a,内装有两台或两台以上压缩机的室外机;
b,每台压缩机配备独立的带有分支结构的制冷管路;
c,制冷管路与多台室内机相连接。
2、根据权利要求1所述的一拖多空调器,其特征在于所述室外机包括电动机、风叶、冷凝器、压缩机,所述带有分支结构的制冷管路包括制冷管路通过三通管件形成多条制冷支路,多条制冷支路分别与多个室内机的蒸发器连成回路,所述连接,包括一台压缩机的各制冷支路分别与多台小型室内机相连接,或两台压缩机中的部分制冷支路同时与一台大型室内机相连接。
3、根据权利要求1所述的一拖多空调器,其特征在于包括压缩机组、冷凝器(3)、电动机(4)、风叶(5)、管路***(8)以及多台室内机(9、10、11、12),整个管路采用并联连接,所述压缩机组为两台小压缩机(1、2),其中压缩机(1)接一台或两台挂壁式室内机,压缩机(2)接一台挂壁式室内机,两台压缩机还同时与一台落地式室内机相连,两台压缩机都有各自独立的管路***。
4、根据权利要求1所述的一拖多空调器,其特征在于,所述压缩机(1)与压缩机(2)均为定频压缩机。
5、根据权利要求1所述的一拖多空调器,其特征在于,压缩机(1)的管路***详细连接方式如下:排气管(801)连接压缩机(1)和冷凝器分段(31),冷凝器分段(31)继而接毛细管(21),毛细管(21)再接截止阀(41),从截止阀(41)往后,管路***分为并联的三条回路:第一条回路连接挂壁式室内机(9),为管路(805)接电磁阀(51)接蒸发器(91)接管路(806)至截止阀(42);第二条回路连接挂壁式室内机(10),为管路(807)接电磁阀(52)接蒸发器(92)接管路(808)至截止阀(42);第三条回路连接落地式室内机(11),为管路(809)接电磁阀(53)接蒸发器分段(93)接管路(810)至截止阀(42);管路(802)连接截止阀(42)和压缩机(1);压缩机(2)的管路***详细连接方式如下:排气管(803)连接压缩机(1)和冷凝器分段(32),冷凝器分段(32)继而接毛细管(22),毛细管(22)再接截止阀(43),从截止阀(43)往后,管路***分为并联的两条回路:第一条回路连接落地式室内机(11),为管路(811)接电磁阀(54)接蒸发器分段(94)接管路(812)至截止阀(44);第二条回路连接挂壁式室内机(12),为管路(813)接电磁阀(55)接蒸发器(95)接管路(814)至截止阀(44)。管路(804)连接截止阀(44)和压缩机(2)。
6、根据权利要求1所述的一拖多空调器,其特征在于,压缩机(1)的管路***详细连接方式如下:排气管(801)连接压缩机(1)和冷凝器分段(31),冷凝器分段(31)继而接毛细管(21),毛细管(21)再接截止阀(41),从截止阀(41)往后,管路***分为并联的两条回路:第一条回路连接挂壁式室内机(9),为管路(805)接电磁阀(51)接蒸发器(91)接管路(806)至截止阀(42);第二条回路连接落地式室内机(11),为管路(809)接电磁阀(53)接蒸发器分段(93)接管路(810)至截止阀(42)。管路(802)连接截止阀(42)和压缩机(1);压缩机(2)的管路***详细连接方式如下:排气管(803)连接压缩机(1)和冷凝器分段(32),冷凝器分段(32)继而接毛细管(22),毛细管(22)再接截止阀(43),从截止阀(43)往后,管路***分为并联的两条回路:第一条回路连接落地式室内机(11),为管路(811)接电磁阀(54)接蒸发器分段(94)接管路(812)至截止阀(44);第二条回路连接挂壁式室内机(12),为管路(813)接电磁阀(55)接蒸发器(95)接管路(814)至截止阀(44),管路(804)连接截止阀(44)和压缩机(2)。
7、根据权利要求3或4所述的一拖多空调器,其特征在于各管路分支处通过三通接头13连接。
8、根据权利要求5所述的一拖多空调器,其特征在于冷凝器分段31和冷凝器分段32组成冷凝器3,蒸发器分段93和蒸发器分段94组成落地式室内机蒸发器。
9、根据权利要求6所述的一拖多空调器,其特征在于电磁阀51、52、53、54、55为常闭型电磁阀,安装在蒸发器的进管处。
10、根据权利要求7所述的一拖多空调器,其特征在于在室外机每套压缩机管路的节流装置后面与压缩机的进管之间都加有卸压装置(61、62)。
11、根据权利要求8所述的一拖多空调器,其特征在于卸压装置(61、62)由两段毛细管和一个常开电磁阀构成。
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CN104776567A (zh) * | 2014-01-15 | 2015-07-15 | 三菱电机株式会社 | 电气元件箱以及空调机的室内机 |
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2000
- 2000-10-14 CN CN 00239909 patent/CN2467943Y/zh not_active Expired - Fee Related
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CN104776567A (zh) * | 2014-01-15 | 2015-07-15 | 三菱电机株式会社 | 电气元件箱以及空调机的室内机 |
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