[发明专利]制冷和/或制热系统及其控制方法在审
| 申请号: | 201310630008.1 | 申请日: | 2013-11-28 |
| 公开(公告)号: | CN104676953A | 公开(公告)日: | 2015-06-03 |
| 发明(设计)人: | 任冬;鲁本·奥乔亚;闫冰 | 申请(专利权)人: | 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 |
| 主分类号: | F25B29/00 | 分类号: | F25B29/00;F25B13/00;F25B49/02 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 潘炜;田军锋 |
| 地址: | 215021 中国江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 制冷 制热 系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种制冷和/或制热系统,所述制冷和/或制热系统(1)包括:
压缩机(10),所述压缩机(10)构造成用于压缩和排出制冷剂,所述压缩机(10)具有吸气通路、排气通路和压缩机构;
室内热交换器(20),所述室内热交换器(20)与所述压缩机(10)的吸气通路和排气通路中的一者联接;
室外热交换器(21),所述室外热交换器(21)与所述压缩机(10)的吸气通路和排气通路中的另一者联接;
第一控制装置(40);
第二控制装置(41),所述第二控制装置(41)构造成用于采集所述压缩机(10)的至少一个工作参数;以及
第一电子膨胀阀(30),所述第一电子膨胀阀(30)设置在所述室外热交换器(21)与所述室内热交换器(20)之间,用于对进入所述室外热交换器(21)或所述室内热交换器(20)中的制冷剂的量进行控制;其中
所述第一控制装置(40)构造成能够与所述第二控制装置(41)进行无线通信以控制所述第一电子膨胀阀(30)的开度。
2.根据权利要求1所述的制冷和/或制热系统(1),其中,
所述第一控制装置(40)为室内控制装置(40),所述第二控制装置(41)为室外控制装置(41),所述第一电子膨胀阀(30)为室内电子膨胀阀(30)。
3.根据权利要求2所述的制冷和/或制热系统(1),其中,
所述室内控制装置(40)构造成基于压缩机吸气端过热度(SSH)来控制所述室内电子膨胀阀(30)的开度。
4.根据权利要求2或3所述的制冷和/或制热系统(1),其中,
当所述制冷和/或制热系统(1)进行制冷时,所述压缩机(10)的至少一个工作参数为所述压缩机(10)的吸气端温度(T3),所述室内控制装置(40)进一步构造成用于采集所述室内热交换器(20)的温度(T1),并且所述室内控制装置(40)构造成基于所述压缩机(10)的所述吸气端温度(T3)与所述室内热交换器(20)的所述温度(T1)之间的差值(T3-T1)得到压缩机吸气端过热度(SSH),从而控制所述室内电子膨胀阀(30)的开度。
5.根据权利要求4所述的制冷和/或制热系统(1),其中,
所述室内热交换器(20)的所述温度(T1)为所述室内热交换器(20)的蒸发温度。
6.根据权利要求2或3所述的制冷和/或制热系统(1),其中,
当所述制冷和/或制热系统(1)进行制热时,所述压缩机(10)的至少一个工作参数为所述压缩机(10)的吸气端温度(T3),所述室外控制装置(41)进一步构造成用于采集所述室外热交换器(21)的温度(T2),并且所述室内控制装置(40)基于所述压缩机(10)的所述吸气端温度(T3)与所述室外热交换器(21)的所述温度(T2)之间的差值(T3-T2)得到压缩机吸气端过热度(SSH),从而控制所述室内电子膨胀阀(30)的开度。
7.根据权利要求6所述的制冷和/或制热系统(1),其中,
所述室外热交换器(21)的所述温度(T2)为所述室外热交换器(21)的蒸发温度。
8.根据权利要求2或3所述的制冷和/或制热系统(1),其中,
当所述制冷和/或制热系统(1)进行制冷或进行制热时,所述压缩机(10)的至少一个工作参数为所述压缩机(10)的吸气端温度(T3)和吸气端压力(P1),所述室内控制装置(40)基于所述吸气端温度(T3)和所述吸气端压力(P1)得到压缩机吸气端过热度(SSH),从而控制所述室内电子膨胀阀(30)的开度。
9.根据权利要求8所述的制冷和/或制热系统(1),其中,
所述室内控制装置(40)进一步基于所述压缩机(10)所处的环境温度(T4)和压缩机转速(S1)来控制所述室内电子膨胀阀(30)的开度。
10.根据权利要求1所述的制冷和/或制热系统(1),其中,
所述制冷和/或制热系统(1)还包括第二电子膨胀阀(31),所述第二电子膨胀阀(31)设置在所述室外热交换器(21)与所述第一电子膨胀阀(30)之间,所述第二控制装置(41)进一步构造成用于控制所述第二电子膨胀阀(31)的开度。
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