[发明专利]空调机组及其控制方法在审
申请号: | 202110983547.8 | 申请日: | 2021-08-25 |
公开(公告)号: | CN113654116A | 公开(公告)日: | 2021-11-16 |
发明(设计)人: | 陈敏;张仕强 | 申请(专利权)人: | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 |
主分类号: | F24F1/10 | 分类号: | F24F1/10;F24F1/16;F24F11/42;F24F11/65;F24F13/24;F25B41/20;F25B41/34 |
代理公司: | 北京市隆安律师事务所 11323 | 代理人: | 廉振保 |
地址: | 519070 广东省珠*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空调 机组 及其 控制 方法 | ||
本发明公开了一种空调机组及其控制方法,其中,该空调机组包括:依次相连的压缩机、四通阀、第一室外换热器、第一室外电子膨胀阀、室内换热器和气液分离器;第二室外换热器,包括第一端口、第二端口、第三端口和第四端口;其中,第一端口和第三端口连通,第二端口与第四端口连通;第一端口与室内换热器连接,第三端口与室外电子膨胀阀连接,第二端口与位于第三端口和第一室外电子膨胀阀之间的第一连接点连接,第四端口与气液分离器的入口连接;压缩机的排气口还与位于第一端口与室内换热器之间的第二连接点连接。本发明解决了现有技术中空调机组化霜完成后运行模式转换带来的噪音较大的问题,有效降低了噪音,提高了用户的舒适性和体验感。
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调机组及其控制方法。
背景技术
现有技术中空调机组在制热模式运行时容易结霜,为此,常采用制热模式转制冷模式进行化霜,化霜完成之后,再转换为制热模式运行。但是由于化霜完成后转制热模式时,四通阀(2)在高压差条件下换向,换向的气流噪音会随冷媒传递至室内侧,同时换向时高压气流与内侧管路中液态流体之间的撞击声,增大了室内的噪音。
针对相关技术中空调机组化霜完成后运行模式转换带来的噪音较大的问题,目前尚未提出有效地解决方案。
发明内容
本发明提供了一种空调机组及其控制方法,以至少解决现有技术中空调机组化霜完成后运行模式转换带来的噪音较大的问题。
为解决上述技术问题,根据本发明实施例的一个方面,提供了一种空调机组,包括:依次相连的压缩机、四通阀、第一室外换热器、第一室外电子膨胀阀、室内换热器和气液分离器;第二室外换热器,包括第一端口、第二端口、第三端口和第四端口;其中,第一端口和第三端口连通,第二端口与第四端口连通;第一端口与室内换热器连接,第三端口与室外电子膨胀阀连接,第二端口与位于第三端口和第一室外电子膨胀阀之间的第一连接点连接,第四端口与气液分离器的入口连接;压缩机的排气口还与位于第一端口与室内换热器之间的第二连接点连接。
进一步地,还包括:第一开关阀,位于压缩机的排气口和第二连接点之间的管路上。
进一步地,四通阀的D口与压缩机的排气口连接,四通阀的C口与第一室外换热器连接,四通阀的S口与位于第四端口与气液分离器的入口之间的第三连接点连接,四通阀的E口与室内换热器连接;空调机组还包括:第二开关阀,位于四通阀的S口与第三连接点之间的管路上。
进一步地,还包括:第二室外电子膨胀阀,位于第三端口和第一连接点之间的管路上;第三开关阀,一端与位于第二开关阀和四通阀的S口之间的第四连接点连接,另一端与位于第三端口和第二室外电子膨胀阀之间的第五连接点连接。
进一步地,还包括:第四开关阀,位于室内换热器和第二连接点之间的管路上;室内电子膨胀阀,一端与室内换热器连接,另一端与第四开关阀连接。
进一步地,还包括:第五开关阀,位于四通阀的E口和室内换热器之间的管路上。
根据本发明实施例的另一方面,提供了一种空调机组控制方法,应用于如上述的空调机组,方法包括:在空调机组进入化霜模式后,检测空调机组是否满足化霜退出条件;如果满足化霜退出条件,控制空调机组进入室外自循环模式,使室外机的冷媒在第一室外换热器、第二室外换热器和压缩机组成的冷媒循环管路中换热。
进一步地,控制空调机组进入室外自循环模式,包括:控制四通阀的S口与C口连接,四通阀的D口与E口连接,控制第二开关阀、第四开关阀和第五开关阀断开,并控制第一开关阀和第三开关阀闭合。
进一步地,在控制空调机组进入室外自循环模式之后,还包括:检测压缩机的排气压力和吸气压力的比值;在比值小于预设阈值时,控制空调机组进入制热模式。
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