空调压差平衡系统和空调的制作方法

文档序号:12264100研发日期:2016年阅读:308来源:国知局
技术简介:
本专利针对空调压缩机频繁启停时因高低压压差不均导致损坏的问题,提出通过油分离器与智能控制阀协同工作的压差平衡系统。系统在压缩机启动前自动开启控制阀,利用回路毛细管实现气液分离器与压缩机间的压力均衡,有效避免带压差启动对设备的冲击,提升运行稳定性。
关键词:压缩机均压,压差平衡系统,空调启动保护

本发明涉及家用电器技术领域,具体而言,涉及一种空调压差平衡系统和一种空调。



背景技术:

空调系统中压缩机在启动过程中,为保证压缩机启动运行的可靠性,要求压缩机启动前排气侧和回气侧压力基本一致,以保证压缩机无压差启动。多联机系统管路结构复杂,并且压缩机从停机到再开启时间间隔短,这段时间内,系统难以将高低压完全平衡,致使压缩机再次开启时排气侧和回气侧压差过大,造成压缩机启动时存在安全隐患,严重时可能会出现故障。本专利提供了一种多联机系统中压缩机在启动前用于平衡系统高低压压差控制方法,以确保压缩机启动的可靠性。

因此,如何设计一种空调压差平衡系统,用于在压缩机启动前平衡系统高低压压差,以确保压缩机启动的可靠性成为亟待解决的技术问题。



技术实现要素:

本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

为此,本发明的一个目的在于提出了一种空调压差平衡系统。

本发明的另一个目的在于提出了一种空调。

为实现上述目的,根据本发明的第一方面的技术方案,提出了一种空调压差平衡系统,包括:压缩机、四通阀、室外换热器及气液分离器,四通阀的第一阀口与压缩机相连,四通阀的第二阀口与第一截止阀相连,四通阀的第三阀口与室外换热器的第一端相连四通阀的第四阀口与气液分离器的进气口相连,还包括:油分离器,设于第一阀口与压缩机之间,油分离器的第一口与压缩机的排气口相连,油分离器的第二口与第一阀口相连;第一管路,连通气液分离器的出气口与压缩机的回气口;以及第一阀,第一阀的一端与油分离器的第三口相连,第一阀的另一端连接于第一管路上。

根据本发明的技术方案的空调压差平衡系统,压缩机运行时,通过开启第一阀能够保证压缩机快速回油,以确保压缩机运行过程中无油位问题,进而保证压缩机的正常运行。当压缩机停止运行后,通过第一阀能够在压缩机再次启动前平衡系统高低压压差,以确保压缩机启动的可靠性。避免了压缩机停机后短时间内再次启动时,系统高低压压差较大,压缩机带压差启动的问题。

根据本发明的上述技术方案的空调压差平衡系统,还可以具有以下技术特征:

根据本发明上述技术方案,优选地,还包括:回路毛细管,设于连通压缩机的回气口以及油分离器的第三口的管路上,流体由第三口排出,经回路毛细管从回气口流回至压缩机中;第一快流毛细管,设于连通第一阀的一端与油分离器的第四口的管道上,流体由第四口排出,经快流毛细管流至第一阀。

在该技术方案中,通过在连通压缩机的回气口以及油分离器的第三口的管路上设置回路毛细管,能够保持油分离器和压缩机之间的压力差,同时可以控制制冷剂的流量,在连通第一阀的一端与油分离器的第四口的管道上设有第一快流毛细管,同样也起到控制制冷剂的流量的作用。

根据本发明上述技术方案,优选地,还包括:第二管路,第二管路一端连接至油分离器的第二口,第二管路另一端连接至第一管路。

在该技术方案中,通过第二管路可以使润滑油回到压缩机储油槽中,防止压缩机由于润滑油的缺乏而引起故障,延长压缩机的使用寿命。

根据本发明的一个技术方案,优选地,还包括:第二快流毛细管,设于第二管路上,流体由第二口流出,经第二快流毛细管以及第一管路流回至压缩机中;第二阀,与第二快流毛细管串联于第二管路上,控制在第二管路中流体的流动状态。

在该技术方案中,通过对第二阀进行通断,可控制是否从第二管路经过第二快流毛细管对流体进行均压处理,从而使得压缩机在启动或关闭时,不会因压缩机的两侧压差过大,使得压缩机带压差启动,从而达到安全良好的运行状态。

根据本发明上述任一个技术方案,优选地,还包括:第三阀,设于连通室外换热器的第二端与第二截止阀的管路上,控制在管路中流动的流体的流速及压强。

在该技术方案中,第三阀能够控制在管路中流动的流体的流速及压强,提高空调系统使用效率,进而达到更好的换热效果。

根据本发明的上述技术方案,优选地,还包括:控制装置,与压缩机电连接,与四通阀电连接,与第一阀、第二阀以及第三阀电连接;接收装置,与控制装置电连接,控制装置相应于接收装置发出的信号对压缩机进行控制。

在该技术方案中,控制装置收到接收装置发出的信号可以控制压缩机的开启,四通阀的连通方向,以及第一阀、第二阀和第三阀的开合大小,进而可以控制管路中流体的流速、压强以及方向,提高空调的使用效率,更好的满足了用户的多种换热需求。

根据本发明上述技术方案,优选地,控制装置具体用于:当接收到接收装置发出的开机信号时,延时第一时间,在第一时间内,开启第一阀,经过第一时间后,开启压缩机;当接收到接收装置发出的关机信号时,关闭压缩机,在关闭压缩机后的第二时间内,开启第一阀。

在该技术方案中,接收到开启压缩机信号后,延时预定时间开启压缩机,在这个时间内开启第一阀,快速平衡系统高低压压差,到达预定时间后,使压缩机能够无压差启动,以确保压缩机启动的可靠性。当关闭压缩机后到达一定时间,自动开启第一阀,能够在压缩机再次启动前平衡系统高低压压差。

根据本发明的一个技术方案,优选地,控制装置具体用于:当接收到接收装置发出的开机信号时,延时第一时间,在第一时间内,开启第一阀和第二阀,经过第一时间后,开启压缩机;当接收到接收装置发出的关机信号时,关闭压缩机,在关闭压缩机后的第二时间内,开启第一阀和第二阀。

在该技术方案中,控制装置接收到接收装置发出的开启压缩机信号后,延时预定时间开启压缩机,在这个时间内开启第一阀和第二阀,快速平衡系统高低压压差,到达预定时间后,使压缩机能够无压差启动,以确保压缩机启动的可靠性。当关闭压缩机后到达一定时间,自动开启第一阀和第二阀,第一阀和第二阀共同作用,能够在压缩机再次启动前平衡系统高低压压差。

根据本发明上述任一个技术方案,优选地,第一阀包括:先导式电磁阀、直动式电磁阀、电动球阀、电动蝶阀;第二阀包括:先导式电磁阀、直动式电磁阀、电动球阀、电动蝶阀;第三阀包括:电磁式膨胀阀、电动式膨胀阀。

在该技术方案中,通过将第一阀与第二阀选择为先导式电磁阀、直动式电磁阀、电动球阀、电动蝶阀,可对第一阀或第二阀所处的管路进行通断处理,灵活的设置不同阀体的通断,同时第三阀选择为电磁式膨胀阀和电动式膨胀阀可以控制阀芯的开合大小,可以控制管路中流体的流速、流向以及压力。

本发明第二方面的技术方案提供的一种空调包括本发明第一方面的任一个技术方案提供的空调压差平衡系统,因此该空调有上述任一个技术方案提供的空调压差平衡系统的全部有益效果,在此不再赘述。

本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

图1示出了根据本发明的一个实施例的空调压差平衡系统示意图;

图2示出了根据本发明的再一个实施例的空调压差平衡系统示意图。

102压缩机,104油分离器,106四通阀,108室外换热器,110风机,112第三阀,1142第一截止阀,1144第二截止阀,1162回路毛细管,1164第一快流毛细管,1166第二快流毛细管,118第一阀,120气液分离器,122第一管路,124第二阀。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不限于下面公开的具体实施例的限制。

下面结合图1和图2对根据本发明的实施例的空调压差平衡系统进行具体说明。

根据本发明的实施例的空调压差平衡系统包括:压缩机102、四通阀106、室外换热器108及气液分离器120,四通阀106的第一阀118口与压缩机102相连,四通阀106的第二阀124口与第一截止阀1142相连,四通阀106的第三阀112口与室外换热器108的第一端相连四通阀106的第四阀口与气液分离器120的进气口相连,还包括:油分离器104,设于第一阀118口与压缩机102之间,油分离器104的第一口与压缩机102的排气口相连,油分离器104的第二口与第一阀118口相连;第一管路122,连通气液分离器120的出气口与压缩机102的回气口;以及第一阀118,第一阀118的一端与油分离器104的第三口相连,第一阀118的另一端连接于第一管路122上。

根据本发明的实施例的空调压差平衡系统,压缩机102运行时,通过开启第一阀118能够保证压缩机102快速回油,以确保压缩机102运行过程中无油位问题,进而保证压缩机102的正常运行。当压缩机102停止运行后,通过第一阀118能够在压缩机102再次启动前平衡系统高低压压差,以确保压缩机102启动的可靠性。避免了压缩机102停机后短时间内再次启动时,系统高低压压差较大,压缩机102带压差启动的问题。

根据本发明的上述实施例的空调压差平衡系统,还可以具有以下技术特征:

根据本发明上述实施例,优选地,还包括:回路毛细管1162,设于连通压缩机102的回气口以及油分离器104的第三口的管路上,流体由第三口排出,经回路毛细管1162从回气口流回至压缩机102中;第一快流毛细管1164,设于连通第一阀118的一端与油分离器104的第四口的管道上,流体由第四口排出,经快流毛细管流至第一阀118。

在该实施例中,回路毛细管1162能够保持油分离器104和压缩机102之间的压力差,同时可以控制制冷剂的流量。第一快流毛细管1164同样起到一定的限流作用。

根据本发明上述实施例,优选地,还包括:第二管路,第二管路一端连接至油分离器104的第二口,第二管路另一端连接至第一管路122。

在该实施例中,通过第二管路可以使润滑油回到压缩机102储油槽中,防止压缩机102由于润滑油的缺乏而引起故障,延长压缩机102的使用寿命。

根据本发明的上述实施例,优选地,还包括:第二快流毛细管1166,设于第二管路上,流体由第二口流出,经第二快流毛细管1166以及第一管路122流回至压缩机102中;第二阀124,与第二快流毛细管1166串联于第二管路上,控制在第二管路中流体的流动状态。

在该实施例中,第二快流毛细管1166起到一定的限流作用,能够保持两侧的压强和流量。第二阀124也起到上述作用,当系统压力过高或制冷效果非常好时,开启第二阀124可以用来泄压。通过控制第二阀124,能够在压缩机102启动前平衡系统高低压压差,以确保压缩机102启动的可靠性。

根据本发明的上述实施例,优选地,还包括:第三阀112,设于连通室外换热器108的第二端与第二截止阀1144的管路上,控制在管路中流动的流体的流速及压强。

在该实施例中,第三阀112能够控制在管路中流动的流体的流速及压强,提高空调系统使用效率,进而达到更好的换热效果。

根据本发明的上述实施例,优选地,还包括:控制装置,与压缩机102电连接,与四通阀106电连接,与第一阀118、第二阀124以及第三阀112电连接;接收装置,与控制装置电连接,控制装置相应于接收装置发出的信号对压缩机102进行控制。

在该实施例中,控制装置收到接收装置发出的信号可以控制压缩机102的开启,四通阀106的连通方向,以及第一阀118、第二阀124和第三阀112的开合大小,进而可以控制管路中流体的流速、压强以及方向,提高空调的使用效率,更好的满足了用户的多种换热需求。

根据本发明上述实施例,优选地,控制装置具体用于:当接收到接收装置发出的开机信号时,延时第一时间,在第一时间内,开启第一阀118,经过第一时间后,开启压缩机102;当接收到接收装置发出的关机信号时,关闭压缩机102,在关闭压缩机102后的第二时间内,开启第一阀118。

在该实施例中,接收到开启压缩机102信号后,延时预定时间开启压缩机102,在这个时间内开启第一阀118,快速平衡系统高低压压差,到达预定时间后,使压缩机102能够无压差启动,以确保压缩机102启动的可靠性。当关闭压缩机102后到达一定时间,自动开启第一阀118,能够在压缩机102再次启动前平衡系统高低压压差。

根据本发明的上述实施例,优选地,控制装置具体用于:当接收到接收装置发出的开机信号时,延时第一时间,在第一时间内,开启第一阀118和第二阀124,经过第一时间后,开启压缩机102;当接收到接收装置发出的关机信号时,关闭压缩机102,在关闭压缩机102后的第二时间内,开启第一阀118和第二阀124。

在该实施例中,控制装置接收到接收装置发出的开启压缩机102信号后,延时预定时间开启压缩机102,在这个时间内开启第一阀118和第二阀124,快速平衡系统高低压压差,到达预定时间后,使压缩机102能够无压差启动,以确保压缩机102启动的可靠性。当关闭压缩机102后到达一定时间,自动开启第一阀118和第二阀124,第一阀118和第二阀124共同作用,能够在压缩机102再次启动前平衡系统高低压压差。

根据本发明上述任一个实施例,优选地,第一阀118包括:先导式电磁阀、直动式电磁阀、电动球阀、电动蝶阀;第二阀124包括:先导式电磁阀、直动式电磁阀、电动球阀、电动蝶阀;第三阀112包括:电磁式膨胀阀、电动式膨胀阀。

在该实施例中,电磁式膨胀阀和电动式膨胀阀可以控制阀芯的开合大小,进而可以控制管路中流体的流速、流向以及压力。

本发明第二方面的技术方案提供的一种空调包括本发明第一方面的任一个技术方案提供的空调压差平衡系统,因此该空调有上述任一个技术方案提供的空调压差平衡系统的全部有益效果,在此不再赘述。

具体实施例一:

当用户关闭空调后,压缩机停止运行,如果用户需要短时间内再次打开空调,为了保证压缩机启动的可靠性,要求压缩机启动前排气侧和回气侧压力基本一致,以保证压缩机无压差启动。多联机系统管路结构复杂,并且压缩机从停机到再开启时间间隔短,这段时间内,系统难以将高低压完全平衡,致使压缩机再次开启时排气侧和回气侧压差过大,造成压缩机启动时存在安全隐患,严重时可能会出现故障。

如图1所示,当小明关闭空调后,如果短时间内再次开启空调,控制装置通过接收装置接收到开启压缩机102信号后,延时预定时间开启压缩机102,假设预定时间为T0=10S,即提前10S开启第一阀118,快速平衡系统高低压压差,10S后控制装置开启压缩机,使压缩机102能够无压差启动,以确保压缩机102启动的可靠性。小明准备出去关闭空调后,压缩机102停止运行到达另一个预定时间,假设这个预定时间为T1=5S,即在小明关闭空调5秒后自动开启第一阀118,能够在压缩机102再次启动前快速平衡系统高低压压差,防止小明突然改变注意不准备出去玩的时候,短时间内再次开启空调,造成压缩机带压差启动使空调损坏。

具体实施例二:

如图2所示,当小月关闭空调后,如果短时间内再次开启空调,控制装置通过接收装置接收到开启压缩机102信号后,延时预定时间开启压缩机102,假设预定时间为T0=8S,即提前8S开启第一阀118和第二阀124,快速平衡系统高低压压差,8S后控制装置开启压缩机,使压缩机102能够无压差启动,以确保压缩机102启动的可靠性。小月准备出去关闭空调后,压缩机102停止运行到达另一个预定时间,假设这个预定时间为T1=4S,即在小月关闭空调4秒后自动开启第一阀118和第二阀124,能够在压缩机102再次启动前快速平衡系统高低压压差,防止小月突然改变注意不准备出去玩的时候,短时间内再次开启空调,造成压缩机带压差启动使空调损坏。第一阀118和第二阀124共同作用,能够快速平衡系统高低压压差,防止压缩机带压差启动,以确保压缩机启动的可靠性。

以上详细说明了本发明的技术方案,本发明提出了一种空调压差平衡系统,能够利用现有系统中已有的阀体,增加开机前对阀体动作的控制,实现压缩机开启前有效均压,确保压缩机启动的可靠性,保证压缩机运行稳定。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 留言:0条
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!