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1、10申请公布号CN102353121A43申请公布日20120215CN102353121ACN102353121A21申请号201110269704522申请日20110913F24F11/00200601F24F11/0220060171申请人TCL空调器(中山)有限公司地址528427广东省中山市南头镇南头大道72发明人陈卫东郑明华陈少锋黄培猛74专利代理机构佛山市中迪知识产权代理事务所普通合伙44283代理人张绮丽54发明名称一种多联机冷媒流量的控制方法57摘要本发明公开了一种多联机冷媒流量的控制方法,所述的多联机包括外机、内机、压缩机、四通阀,外机与多台并联的内机连接,在外机设有外机。
2、电子膨胀阀,在内机设有内机电子膨胀阀,在压缩机回气、内机换热器中部及出口、外机换热器出口设置温度传感器,所述内机电子膨胀阀的开度控制规则是,在确定初始开度后,以内机换热器温度值减当前开机的内机换热器温度平均值,按所得的差值A调整开度;所述外机电子膨胀阀的开度控制规则是,在确定初始开度后,以压缩机的回气温度值减当前开机的内机换热器温度平均值、或者减外机换热器出口温度值,按所得的差值B调整开度。本发明能有效地自动控制多联机中央空调各内机之间的冷媒流量。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页CN102353128A1/1页21一种多联机冷媒流量。
3、的控制方法,所述的多联机包括外机、内机、压缩机、四通阀,外机与多台并联的内机连接,在外机设有外机电子膨胀阀,在内机设有内机电子膨胀阀,在压缩机回气、内机换热器中部及出口、外机换热器出口设置温度传感器,其特征在于所述内机电子膨胀阀的开度控制规则是,在确定初始开度后,以内机换热器温度值减当前开机的内机换热器温度平均值,按所得的差值A调整开度;所述外机电子膨胀阀的开度控制规则是,在确定初始开度后,以压缩机的回气温度值减当前开机的内机换热器温度平均值、或者减外机换热器出口温度值,按所得的差值B调整开度;设定所述内机电子膨胀阀和外机电子膨胀阀的最大开度为480P,其中P为开度脉冲单位。2根据权利要求1所。
4、述的控制方法,其特征在于在制冷模式时,所述的内机换热器温度取自内机换热器出口的温度值,所述差值B等于压缩机的回气温度值减当前开机的内机换热器温度平均值。3根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于所述内机电子膨胀阀的初始开度为150P到350P之间,若差值A1,则内机电子膨胀阀的开度增加8P;当1A1则维持内机电子膨胀阀的开度不变;当A1则内机电子膨胀阀的开度减小8P。4根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于所述外机电子膨胀阀的初始开度为150P到350P之间,若差值B3,则外机电子膨胀阀的开度增加8P;当0B3则维持外机电子膨胀阀的开度不变;当A0则外机电子膨胀阀的开度减小8P。5根据权利要。
5、求1所述的控制方法,其特征在于在制热模式时,所述的内机换热器温度取自内机换热器中部的温度值,所述差值B等于压缩机的回气温度值减外机换热器出口温度值。6根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于所述内机电子膨胀阀的初始开度为150P到350P之间,若差值A2,则内机电子膨胀阀的开度增加8P;当2A2则维持内机电子膨胀阀的开度不变;当A2则内机电子膨胀阀的开度减小8P。7根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于所述外机电子膨胀阀的初始开度为150P到350P之间,若差值B3,则外机电子膨胀阀的开度增加8P;当0B3则维持外机电子膨胀阀的开度不变;当A0则外机电子膨胀阀的开度减小8P。8根据权利要求1。
6、、3、6所述的控制方法,其特征在于多联机在压缩机运行10MIN后,每隔40S调整各内机电子膨胀阀的开度。9根据权利要求1、4、7所述的控制方法,其特征在于多联机在压缩机运行3MIN后,每隔40S调整各外机电子膨胀阀的开度。10根据权利要求1、3、4、6、7所述的控制方法,其特征在于不运行的内机,在制冷模式时内机电子膨胀阀开度为0,制热时模式内机电子膨胀阀开度为50P。权利要求书CN102353121ACN102353128A1/3页3一种多联机冷媒流量的控制方法技术领域0001本发明涉及制冷技术领域,更具体地说,是涉及一种多联机冷媒流量的控制方法。背景技术0002多联机中央空调为一体外机连接多。
7、台内机的中央空调类型,俗称“一拖多”,各内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台内机运行,也可多台内机同时启动,具有控制自由、高效节能、便于安装维护等优点,受到了用家的欢迎。0003但是,由于多联机系统负荷变化很大,一个外机连接多台内机,且内外机之间冷媒配管较长,内机之间冷媒配管长度差异较大,容易出现内机之间冷媒流量分配不均匀、系统总流量难以控制到最佳状态。发明内容0004针对多联机中央空调由于结构引起的冷媒控制问题,包括冷媒分配不均匀以及系统总流量无法控制的问题,现提出一种多联机冷媒流量的控制方法,以解决该问题。0005本发明采用的技术方案是一种多联机冷媒流量的控制方法,所述的多联机包括。
8、外机、内机、压缩机、四通阀,外机与多台并联的内机连接,在外机设有外机电子膨胀阀,在内机设有内机电子膨胀阀,在压缩机回气、内机换热器中部及出口、外机换热器出口设置温度传感器。0006所述内机电子膨胀阀的开度控制规则是,在确定初始开度后,以内机换热器温度值减当前开机的内机换热器温度平均值,按所得的差值A调整开度;0007所述外机电子膨胀阀的开度控制规则是,在确定初始开度后,以压缩机的回气温度值减当前开机的内机换热器温度平均值、或者减外机换热器出口温度值,按所得的差值B调整开度;0008设定所述内机电子膨胀阀和外机电子膨胀阀的最大开度为480P,其中P为开度单位。0009在制冷模式时,所述的内机换热。
9、器温度取自内机换热器出口的温度值,所述差值B等于压缩机的回气温度值减当前开机的内机换热器温度平均值。0010所述内机电子膨胀阀的初始开度为150P到350P之间,若差值A1,则内机电子膨胀阀的开度增加8P;当1A1则维持内机电子膨胀阀的开度不变;当A1则内机电子膨胀阀的开度减小8P。0011所述外机电子膨胀阀的初始开度为150P到350P之间,若差值B3,则外机电子膨胀阀的开度增加8P;当0B3则维持外机电子膨胀阀的开度不变;当A0则外机电子膨胀阀的开度减小8P。0012在制热模式时,所述的内机换热器温度取自内机换热器中部的温度值,所述差值B等于压缩机的回气温度值减外机换热器出口温度值。001。
10、3所述内机电子膨胀阀的初始开度为150P到350P之间,若差值A2,则内机说明书CN102353121ACN102353128A2/3页4电子膨胀阀的开度增加8P;当2A2则维持内机电子膨胀阀的开度不变;当A2则内机电子膨胀阀的开度减小8P。0014所述外机电子膨胀阀的初始开度为150P到350P之间,若差值B3,则外机电子膨胀阀的开度增加8P;当0B3则维持外机电子膨胀阀的开度不变;当A0则外机电子膨胀阀的开度减小8P。0015多联机在压缩机运行3MIN后,每隔40S调整各外机电子膨胀阀的开度。0016多联机在压缩机运行10MIN后,每隔40S调整各内机电子膨胀阀的开度。0017对于不运行的。
11、内机,在制冷模式时内机电子膨胀阀开度为0,制热时模式内机电子膨胀阀开度为50P。0018与现有技术相比,本发明具有以下优点00191本发明能有效地自动控制多联机中央空调各内机之间的冷媒流量;00202本发明能有效地自动调节多联机中央空调系统的冷媒的总流量。附图说明0021图1是多联机中央空调系统结构示意图。0022附图中各标号表示的部件如下00231压缩机2四通阀3外机换热器4外机电子膨胀阀00245高压储液罐6低压储液罐7内机换热器8内机电子膨胀阀00259内机10外机具体实施方式0026本方法为一种根据多联机中央空调的压缩机回气温度TH、外机换热器出口温度T3、蒸发器温度T2以及蒸发器出口。
12、温度T2B的关系,以一定的规则,控制内机和外机的电子膨胀阀实施的对冷媒流量的控制方法。0027多联机系统包括一台外机10、多台内机9、分歧管以及内外机连接管,外机通过内外机连接管和分歧管与多台内机连接。0028外机10包括压缩机1、四通阀2、外机换热器3、外机电子膨胀阀4、压缩机回气温度传感器、外机换热器出口温度传感器。0029内机9包括内机换热器7、内机换热器温度传感器、内机换热器出口温度传感器、内机风机、内机电子膨胀阀8。0030如图1所示,制冷模式下,冷媒循环流程如下0031外机10的压缩机1将来自内机换热器7的低温低压的冷媒蒸汽压缩为高温高压的冷媒蒸汽,经过四通阀2到外机换热器3中释放。
13、热量,冷凝为高压液体,再由外机电子膨胀阀4控制流至高压贮液罐5。冷媒通过内外机连接管以及分歧管进入发出制冷指令的各内机。各内机电子膨胀阀8控制冷媒进入内机换热器7,低温液态冷媒在内机换热器7内吸热汽化为高温低压的蒸汽,各支路冷媒由分歧管汇合,再通过内外机连接管回到外机,经四通阀2导入低压储液罐6后,再次进入压缩机1。0032制热模式下,四通阀2改变通路,使冷媒在外机换热器3与内机换热器7的流动方向与制冷时相反,实现制热功能。说明书CN102353121ACN102353128A3/3页50033内机电子膨胀阀8和外机电子膨胀阀4是由电控输出信号控制电子膨胀阀线圈驱动阀体动作的,信号为脉冲电压型。
14、号,采用12V脉冲电压信号,四相八拍。阀的最大开度为480P,P为开度脉冲单位,脉冲数值越大,电子膨胀阀开度越大,冷媒流量越大。在本发明中,对于暂时不运行的内机,在多联机制冷模式时,内机电子膨胀阀8关闭,开度为0;制热时内机电子膨胀阀8开度保留50P,以防止不开的内机存储冷媒及冷冻油。0034内机9开机后内机电子膨胀阀8开至初始开度,初始开度根据内机容量大小及电子膨胀阀孔径确定。一般设定为150P到350P之间。0035在制冷模式时,通过控制内机电子膨胀阀8的开度调节冷媒流量,具体方法如下系统运行10分钟后,根据有制冷需求的所有内机换热器出口温度T2B,并求出该温度的平均值分别计算每台开启的内。
15、机的T2B与的差值A,即当A1,内机的电子膨胀阀开大8P;当1A1,内机电子膨胀阀8保持不变;当A1,内机电子膨胀阀8关小8P;系统每40秒判断调节一次,达到最小开度的内机,不再关小;达到最大后,不再开大。0036制冷模式时,控制外机电子膨胀阀4调节冷媒流量的方法步骤如下系统运行3分钟后,有制冷需求的所有内机换热器出口温度T2B,并求出T2B的平均值在接收外机的压缩机回气温度TH,计算实际过热度当0B3时,外机的电子膨胀阀不调节;当B3时,外机电子膨胀阀4开大8P;若B0,外机电子膨胀阀4关小8P。系统每40秒判断调节一次,已经达到最小开度的内机保持,不再关小;达到最大后,不再开大。0037制。
16、热模式时,控制内机电子膨胀阀8调节冷媒流量的方法步骤如下0038系统运行10分钟后,接收所有运行的内机换热器中部温度T2,并求出T2的平均值计算当A2,外机的电子膨胀阀开大8P;当2A2,外机的电子膨胀阀不调节;当A2,外机电子膨胀阀4关小8P;0039系统每40秒判断调节一次,达到最小开度的内机,不再关小;达到最大后,不再开大。0040制热模式时,控制外机电子膨胀阀4调节冷媒流量的方法步骤如下系统运行3分钟后,接收压缩机回气温度TH以及外机换热器出口温度T3,计算BTHT3,当B3,外机的电子膨胀阀开大8P;当0B3,S4外机电子膨胀阀4不调节;当B3,外机电子膨胀阀4关小8P;系统每40秒判断调节一次,达到最小开度的内机,不再关小;达到最大后,不再开大。说明书CN102353121ACN102353128A1/1页6图1说明书附图CN102353121A。