[发明专利]用于冷却热泵回路中的变换器、尤其是变频器的方法有效
申请号: | 201880018762.0 | 申请日: | 2018-03-12 |
公开(公告)号: | CN110476492B | 公开(公告)日: | 2022-08-16 |
发明(设计)人: | S·克林克;J·P·富克斯 | 申请(专利权)人: | 罗伯特·博世有限公司 |
主分类号: | F28D15/02 | 分类号: | F28D15/02 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 侯鸣慧 |
地址: | 德国斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 冷却 回路 中的 变换器 尤其是 变频器 方法 | ||
1.用于冷却热泵回路(1)中的变换器(31)的方法,所述热泵回路(1)包括:
·第一热交换器(10)、第二热交换器(20)和第三热交换器(30)以用于在冷却介质和各个热交换器(10、20、30)的环境之间交换热能,
·压缩机模块(40),
·膨胀阀(50),其中,所述膨胀阀(50)以串联的方式布置在所述第一热交换器(10)和所述第二热交换器(20)之间;
其中,所述第一热交换器(10)、所述第二热交换器(20)、所述第三热交换器(30)、所述压缩机模块(40)以及所述膨胀阀(50)通过管路系统(100)相互连接,使得所述冷却介质能够在所述热泵回路(1)中循环,其中,所述第三热交换器(30)设置成用于从所述变换器(31)中提取热能并且将所述热能输送给所述冷却介质,
其中,控制所述膨胀阀(50),使得所述第三热交换器(30)的表面温度始终高于临界温度,
其特征在于,所述冷却介质由于热量供应在所述热泵回路(1)中蒸发并且随后供应给所述第三热交换器(30)以用于冷却所述变换器(31)。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,以如下方式计算所述临界温度,使得所述临界温度相当于所述第三热交换器(30)的环境的露点温度。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述临界温度的确定至少部分地基于所述第三热交换器(30)的环境的测得的绝对空气湿度以及基于所述第三热交换器(30)的测得的表面温度来进行,和/或,所述临界温度的确定至少部分地基于所述第三热交换器(30)的环境的测得的绝对空气湿度以及基于所述冷却介质的在所述第一热交换器(10)的出口处测得的温度来进行。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述膨胀阀(50)是能外部操控的膨胀阀,其中,所述膨胀阀(50)的打开度能够与所述热泵回路(1)的其他特征参数无关地设定。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述膨胀阀(50)的控制基于模糊逻辑、结构可变的调节或者额定参数变化。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述膨胀阀(50)的控制包含,当所述第三热交换器(30)的表面温度低于以限定程度高于临界温度的温度时,使所述膨胀阀(50)的通流开口缩小。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一热交换器(10)是用于使所述冷却介质蒸发的蒸发器模块。
8.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二热交换器(20)是用于使所述冷却介质液化的冷凝器模块。
9.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述变换器设置成用于对所述压缩机模块(40)的压缩机马达(42)在所述压缩机马达(42)的转速方面进行调节。
10.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述变换器(31)是变频器。
11.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述膨胀阀(50)是电子膨胀阀。
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