[发明专利]空调系统的控制方法有效
申请号: | 201811498121.8 | 申请日: | 2018-12-07 |
公开(公告)号: | CN109341123B | 公开(公告)日: | 2023-07-14 |
发明(设计)人: | 郑波;汤康;吕如兵;梁祥飞;庄嵘 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F25B1/00 | 分类号: | F25B1/00;F25B31/00;F25B41/00;F25B41/34;F25B49/02;F24F11/65;F24F11/64;F24F11/86 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 韩建伟;谢湘宁 |
地址: | 519070 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 系统 控制 方法 | ||
本发明提供了一种空调系统的控制方法,空调系统的控制方法采用空调系统,空调系统包括依次设置在同一回路上的压缩机、冷凝器、第一节流元件、第二节流元件以及蒸发器;所述空调系统还包括:闪发器,所述闪发器安装在所述第一节流元件和所述第二节流元件之间的管道上,所述压缩机包括相互独立的第一气缸和第二气缸,所述第一气缸与所述冷凝器连通,所述第二气缸与所述闪发器连通;吸气温度Ts检测元件;排气温度Td检测元件;冷凝温度Tc检测元件;冷出温度Tc_o检测元件;中间温度Ti检测元件;蒸发温度Te检测元件;室外环境温度Tout检测元件和室内环境温度Tin检测元件。本发明能够解决现有技术中的空调系统的并行和并联控制复杂的问题。
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调系统的控制方法。
背景技术
空调系统中的并行压缩技术是指两个独立的压缩腔(气缸)分别从低压(蒸发器)和中压(闪发器)吸气,分别完成压缩后混合。由于两个压缩过程相互独立,与单机双级压缩相比,并行压缩技术在实现双级压缩的补气功能的同时避免了单机双级压缩中的混合损失、流动损失,提高了压缩机单体效率及整机能效水平。
并行压缩系统存在两种运行模式,分别是辅缸从中压(闪发器)吸气和低压(蒸发器)吸气,辅缸从中压(闪发器)吸气时形成并行压缩,实现双级压缩补气功能,辅缸从低压(蒸发器)吸气时形成并联压缩,避免了压差小或低负荷情况下从中压吸气没有补气效果且可能因补气带液量大造成辅缸液击的风险。
在现有技术中,通过在闪发器、主缸吸气口和辅缸吸气口之间设置切换阀门实现并行和并联的切换,控制过程复杂。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调系统的控制方法,以解决现有技术中的空调系统的并行和并联控制复杂的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种空调系统,包括依次设置在同一回路上的压缩机、冷凝器、第一节流元件、第二节流元件以及蒸发器;所述空调系统还包括:闪发器,所述闪发器安装在所述第一节流元件和所述第二节流元件之间的管道上,所述压缩机包括相互独立的第一气缸和第二气缸,所述第一气缸与所述冷凝器连通,所述第二气缸与所述闪发器连通;吸气温度Ts检测元件,所述吸气温度Ts检测元设置在所述第一气缸的吸气口处;排气温度Td检测元件,所述排气温度Td检测元件设置在所述压缩机排气口处;冷凝温度Tc检测元件,所述冷凝温度Tc检测元件设置在所述冷凝器的中部;冷出温度Tc_o检测元件,所述冷出温度Tc_o检测元件设置在所述冷凝器的出口端;中间温度Ti检测元件,所述中间温度Ti检测元件设置在所述闪发器和所述第二气缸之间的管道上;蒸发温度Te检测元件,所述蒸发温度Te检测元件设置在所述蒸发器中部;室外环境温度Tout检测元件和室内环境温度Tin检测元件,所述室外环境温度Tout检测元件用于检测室外环境温度,所述室内环境温度Tin检测元件用于检测室内环境温度;所述空调系统包括并行压缩模式和并联压模式,所述空调系统根据所述吸气温度Ts检测元件、所述排气温度Td检测元件、所述冷凝温度Tc检测元件、所述冷出温度Tc_o检测元件、所述中间温度Ti检测元件、所述蒸发温度Te检测元件、所述室外环境温度Tout检测元件和所述室内环境温度Tin检测元件的检测结果对所述第一节流元件和所述第二节流元件的开度进行控制以使所述空调系统在所述并行压缩模式和所述并联压模式之间切换。
进一步地,所述第一节流元件为第一电子膨胀阀。
进一步地,所述第二节流元件为第二电子膨胀阀。
进一步地,所述吸气温度Ts检测元件、所述排气温度Td检测元件、所述冷凝温度Tc检测元件、所述冷出温度Tc_o检测元件、所述中间温度Ti检测元件、所述蒸发温度Te检测元件、所述室外环境温度Tout检测元件和所述室内环境温度Tin检测元件均为温度传感器。
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