浙江中广电器集团股份有限公司张金鹏获国家专利权
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龙图腾网获悉浙江中广电器集团股份有限公司申请的专利一种补气增焓型热泵空调器及其制冷运转控制方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118980163B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411209748.2,技术领域涉及:F24F11/65;该发明授权一种补气增焓型热泵空调器及其制冷运转控制方法是由张金鹏;王磊;朱同金;黄春波;钟晶美;李浪设计研发完成,并于2024-08-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种补气增焓型热泵空调器及其制冷运转控制方法在说明书摘要公布了:本发明涉及热泵技术领域,尤其涉及一种补气增焓型热泵空调器及其制冷运转控制方法,正常制冷运转过程中,通过第一节流机构和第二节流机构的两次节流达到机组运转时所需要达到的节流状态,其中第二节流机构在机组未进行补气运转时存在非补气状态基础运转开度,第二节流机构在机组进行补气运转时存在补气运转最小运转开度,其中补气运转最小运转开度小于非补气状态基础运转开度补气状态第二节流机构的节流度更大;补气时可通过第一节流机构和第二节流机构的相对开度大小,实现补气运转或补液运转。当压缩机排气温度过高并存在压缩机运转可靠性降低的可能性时,能够控制补气或补液量,解决无法有效控制补气或补液量的问题。
本发明授权一种补气增焓型热泵空调器及其制冷运转控制方法在权利要求书中公布了:1.一种补气增焓型热泵空调器制冷运转控制方法,其特征在于:包括应用于补气增焓型热泵空调器1,补气增焓型热泵空调器1包括控制器、室内机10和室外机20; 所述室内机10包括室内换热器101、室内环境温度传感器102、室内换热器温度传感器103和室内风机104; 所述室外机20包括压缩机201、四通换向阀202、室外换热器203、室外风机204、第一节流机构205、第二节流机构206、闪蒸罐207、二通阀208、排气温度传感器209、室外环境温度传感器210和室外换热器温度传感器211; 所述室内机10和室外机20通过第一冷媒链接管道30和第二冷媒链接管道40形成回路; 所述闪蒸罐207具有第一管口7a、第二管口7b及第三管口7c,第一管口7a位于闪蒸罐207内接近底部的位置,第二管口7b位于闪蒸罐207内接近底部的位置,第三管口7c位于闪蒸罐207内接近顶部的位置;压缩机201具有补气口1a;第一管口7a与室外换热器203连通且室外换热器203与第一管口7a的管道上设有所述第一节流机构205;第二管口7b通过所述第一冷媒链接管道30与室内换热器101连通,第一冷媒链接管道30上设有所述第二节流机构206;管第三管口7c与补气口1a连通且第三管口7c与补气口1a的管道设有所述二通阀208; 热泵空调器处于制冷运转时,第一管口7a为冷媒入口,第二管口7b为冷媒出口,第三管口7c为补气或补液出口;热泵空调器处于制热运转时,第二管口7b为冷媒入口,第一管口7a为冷媒出口,第三管口7c为补气或补液出口; 所述制冷运转控制方法包括如下步骤: S1:设定D为首次运转标记,出厂默认D=0,D=0标记为首次运转,D=1标记为非首次运转;设定室外风机高速风基准功率为PRhs; 开启空调器,控制器接收用户所设定的运转参数信息,设t为时间统计参数,令t=0; 控制器对当前运转模式是否为制冷模式进行判断,若当前为制冷模式,则对首次运转标记D的数值进行判断: 若D=0,设定室外风机转速为高风转速,统计时间t,将统计的时间t与第一时间判断阈值a进行比较,若t≥a,获取当前室外风机高速风功率PRh,令D=1、PRhs=PRh、t=0,获取室外环境温度To; 若D=1,直接获取室外环境温度To; S2:设定Tdtar为目标压缩机排气温度;设定P2s为第二节流机构非补气状态基准开度; 控制器获取P2s和Tdtar,令第一节流机构自动运转,第二节流机构开度P2设定为P2s,空调器根据设定参数自动运转,获取压缩机排气温度Td; S3:将Td与排气温度判断阈值b进行比较,若Td≥b,设定室外风机转速为高速风转速Rh,获取室外风机高速风功率PRh,计算风机实际功率判断系数△P=PRhPRhs,基于△P的数值获取排气温度修正系数△T的数值并记录当前压缩机功率Pcom; S4:将Td与预设排气温度判断阈值b与△T的差值b-△T进行比较: 若Td≥b-△T,获取压缩机频率F及第二节流机构开度第二修正系数β,令第一节流机构自动运转,第二节流机构开度P2调整为当前开度P2与第二节流机构开度第二修正系数β的乘积β×P2; 若Td<b-△T,获取压缩机频率F及第二节流机构开度第一修正系数α,令第一节流机构自动运转,第二节流机构开度P2调整为当前开度P2与第二节流机构开度第一修正系数α的乘积α×P2; S5:获取并记录当前压缩机排气温度Td,开启二通阀,统计时间t,将统计的时间t与预设时间判断阈值d进行比较,若t≥d,令t=0,获取当前压缩机功率Pcom’和当前排气温度Td’,计算压缩机功率判断系数△Pcom=Pcom’Pcom、计算排气温度变化值△Td=Td-Td’; S6:将所计算的压缩机功率判断系数△Pcom与预设的压缩机功率判断阈值e进行比较: 若△Pcom≥e,令第一节流机构和第二节流机构均维持当前运转状态,继续将压缩机排气温度Td与排气温度判断阈值g进行比较,若Td≤g,关闭二通阀,回到S1中获取获取室外环境温度To; 若△Pcom<e,将△Td与预设排气温度变化值判断阈值f进行比较: ①若△Td≥f,令第一节流机构和第二节流机构均维持当前运转状态,继续将压缩机排气温度Td与排气温度判断阈值g进行比较,若Td≤g,关闭二通阀,回到S1中获取获取室外环境温度To; ②若△Td<f,再将将压缩机排气温度Td与排气温度判断阈值g进行比较,若Td≤g,关闭二通阀,回到S1中获取获取室外环境温度To;若Td>g,回到S3中设定室外风机转速为高速风转速Rh,获取室外风机高速风功率PRh。
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