机柜空调器制造技术

技术编号:9518173 阅读:73 留言:0更新日期:2014-01-01 16:05
本发明专利技术关于一种机柜空调器,其包括蒸汽压缩式制冷系统、热交换系统、可控制蒸汽压缩式制冷系统和热交换系统运行的控制系统。蒸汽压缩式制冷系统包括压缩机、蒸发器、冷凝器。热交换系统包括内热交换器及外热交换器。控制系统根据柜内温度和环境温度择一或同时运行蒸汽压缩式制冷系统及热交换系统以实现热量的转移。控制系统具有标准模式和低噪音模式/经济模式,并于标准模式和低噪音模式/经济模式之间切换以控制蒸汽压缩式制冷系统及热交换系统的运行。本发明专利技术机柜空调器的控制系统控制双系统在不同模式下运行,实现节能降噪。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术关于一种机柜空调器,其包括蒸汽压缩式制冷系统、热交换系统、可控制蒸汽压缩式制冷系统和热交换系统运行的控制系统。蒸汽压缩式制冷系统包括压缩机、蒸发器、冷凝器。热交换系统包括内热交换器及外热交换器。控制系统根据柜内温度和环境温度择一或同时运行蒸汽压缩式制冷系统及热交换系统以实现热量的转移。控制系统具有标准模式和低噪音模式/经济模式,并于标准模式和低噪音模式/经济模式之间切换以控制蒸汽压缩式制冷系统及热交换系统的运行。本专利技术机柜空调器的控制系统控制双系统在不同模式下运行,实现节能降噪。【专利说明】机柜空调器
本专利技术涉及一种空调器,尤其涉及一种机柜空调器,属于制冷设备

技术介绍
目前,众多对内部工作环境要求较高的工业或通讯设备,终年使用单一的传统蒸汽压缩式制冷设备进行控温,热量的转移依赖制冷设备单一的压缩制冷循环。由于此类制冷设备运行根据机柜内、外部的温度来控制调节,当机柜外的温度高于柜内温度时,启动压缩机制冷循环以实现热量由机柜内低温热源向机柜外高温热源的逆向转移。但当机柜外的环境温度低于机柜内温度时,热量则可以实现由机柜内高温热源向机柜外低温热源的自发转移,若此时仍然通过启动压缩机制冷循环来实现热量转移则不利于节约能源;而且,此种情况易造成压缩机反复启停,压缩机乃至制冷设备整机的使用寿命均会减短。因此,业内开发出整合有两种换热设备的机柜空调器来解决上述问题,例如蒸汽压缩式制冷设备与热交换系统的组合,如此当机柜外的环境温度低于柜内温度时,可以通过热交换系统来实现由机柜内高温热源向机柜外低温热源的自发转移,从而不必启动压缩机制冷循环来实现热量的转移,可以节约大量能源并避免压缩机的反复启停。然而,对于双换热设备的机柜空调器来说,如何针对不同的温度条件,对双换热设备的运行模式调控,并进行自动切换,且满足噪音、节能等要求,是业者需要去考虑的。因此,有必要提供一种具有改进控制系统的机柜空调器,以克服现有技术的缺点。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种机柜空调器,其包括蒸汽压缩式制冷系统、热交换系统、可控制蒸汽压缩式制冷系统和热交换系统运行的控制系统。蒸汽压缩式制冷系统包括压缩机、蒸发器、冷凝器。热交换系统包括内热交换器及外热交换器。控制系统根据柜内温度和环境温度择一或同时运行蒸汽压缩式制冷系统及热交换系统以实现热量的转移。控制系统具有标准模式和低噪音模式/经济模式,并于标准模式和低噪音模式/经济模式之间切换以控制蒸汽压缩式制冷系统及热交换系统的运行。作为本专利技术的进一步改进,还具有蒸汽压缩式制冷系统与热交换系统共用的蒸发风机和冷凝风机,其中蒸发风机及冷凝风机为可调速风机。作为本专利技术的进一步改进,其中低噪音模式中,降低冷凝风机的转速以降低噪音。作为本专利技术的进一步改进,其中冷凝风机在低噪音模式中以正常转速的109^50%的低转速运行。作为本专利技术的进一步改进,蒸发风机为可调速风机,其可以以正常转速的109^50%的休眠转速运行。作为本专利技术的进一步改进,其中热交换系统运行时,蒸发风机全速运行;蒸汽压缩式制冷系统运行时,柜内温度大于第一温度时,蒸发风机以第一转速运行,柜内温度大于第二温度且小于第一温度时,蒸发风机以第二转速运行,当柜内温度小于第二温度时,蒸发风机全速运行,其中第一转速低于第二转速,第二转速低于全速。作为本专利技术的进一步改进,其中标准模式具有制冷设定温度,控制系统将柜内温度、环境温度和制冷设定温度比较后择一或同时运行蒸汽压缩式制冷系统及热交换系统,其中经济模式下为将制冷设定温度提高至经济制冷设定温度,以增大压缩机停机时间与运行时间的比例来实现节能。作为本专利技术的进一步改进,其中当柜内温度大于等于制冷设定温度、环境温度低于柜内温度且二者的温差大于等于热交换启动温差时,启动热交换系统为机柜降温。作为本专利技术的进一步改进,其中当柜内温度与环境温度的温差降低至小于热交换优先温差与热交换优先偏差的差值/热交换系统的连续运行时间大于热交换优先最大运行时间,同时启动蒸汽压缩式制冷系统。作为本专利技术的进一步改进,其中柜内温度小于制冷设定温度与制冷设定温度偏差的差值时,关闭热交换系统/蒸汽压缩式制冷系统。作为本专利技术的进一步改进,还具有受控制系统控制的加热器,其具有加热设定温度,当柜内温度低于加热设定温度时启动加热器,当柜内温度高于加热设定温度与加热温度偏差之和时停止运行加热器。作为本专利技术的进一步改进,其中经济模式下,加热设定温度降低至经济加热设定温度,以增大加热器的关闭时间与运行时间的比例来实现节能。作为本专利技术的进一步改进,其包括柜内温度传感器、环境温度传感器、蒸发器表面温度传感器,当柜内温度传感器与蒸发器表面温度传感器故障且环境温度小于加热执勤设定温度时,控制系统驱动加热器执行加热执勤程序,其中加热执勤设定温度不大于加热设定温度。作为本专利技术的进一步改进,热交换系统为气液热交换系统,并具有与蒸汽压缩式制冷系统共用的蒸发风机和冷凝风机。作为本专利技术的进一步改进,热交换系统为热管热交换系统,内热交换器为蒸发端,外热交换器为冷凝端,且热管热交换系统与蒸汽压缩式制冷系统共用蒸发风机和冷凝风机。作为本专利技术的进一步改进,其包括柜内温度传感器、环境温度传感器、蒸发器表面温度传感器及冷凝器出口温度传感器,当柜内温度传感器与蒸发器表面温度传感器故障时且环境温度大于等于制冷执勤设定温度时,控制系统驱动蒸汽压缩式制冷系统/热交换系统执行制冷执勤程序。作为本专利技术的进一步改进,还具有加热器、蒸汽压缩式制冷系统与热交换系统共用的蒸汽风机及冷凝风机,其中控制系统还可以执行人工自检程序,该人工自检程序分别启动压缩机、冷凝风机、蒸发风机、加热器一定时间。本专利技术的有益效果是:通过控制系统实现双系统在不同模式下的切换,实现节能降噪。【专利附图】【附图说明】图1是本专利技术机柜空调器的第一实施方式的系统原理示意图; 图2是本专利技术机柜空调器的第二实施方式的系统原理示意图; 图3是本专利技术机柜空调器的控制系统示意图。【具体实施方式】工业上,用于降低电气柜或控制柜内温度的空调在使用时,柜内外的温度高低存在季节性差异,一年内,柜内温度高于或低于柜外温度的时间几乎相同。针对这种情况,本专利技术机柜空调器包括蒸汽压缩式制冷系统、控制系统及热交换系统,还具有与控制器相连的柜内温度传感器及环境温度传感器。本专利技术机柜空调器还可以具有加热器以在低温情形下实现加热功能,及声音报警装置可以针对异常运行情况发出报警。本专利技术机柜空调器可以为一体机,也可以为室内机与室外机通过管路相互连接的分体机。请参阅图1,蒸汽压缩式制冷系统,包括压缩机33、蒸发器31、冷凝器32、节流元件37及连接各元件的制冷循环管系34等,蒸发器31和冷凝器32分别配有蒸发风机41和冷凝风机42,并设有各自的风道。蒸汽压缩式制冷系统还具有蒸发器表面温度传感器及冷凝器出口温度传感器,均与控制系统相连,实现自动控制。热交换系统为气液热交换系统或者热管热交换系统,或者其他热交换类型的系统。请参阅图1,其为本专利技术机柜空调器的第一实施方式,其中气液热交换系统包括与蒸发器31相对设置的内热交换器21、与冷凝器32相对设置的外热交换器22、流体驱动装置23及连接各元件的热交换循环管系24。气液热交换本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种机柜空调器,其包括蒸汽压缩式制冷系统、热交换系统、可控制蒸汽压缩式制冷系统和热交换系统运行的控制系统,蒸汽压缩式制冷系统包括压缩机、蒸发器、冷凝器;热交换系统包括内热交换器及外热交换器;其特征在于:控制系统根据柜内温度和环境温度择一或同时运行蒸汽压缩式制冷系统及热交换系统以实现热量的转移;控制系统具有标准模式和低噪音模式/经济模式,并于标准模式和低噪音模式/经济模式之间切换以控制蒸汽压缩式制冷系统及热交换系统的运行。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:沈成宝朱卫宁
申请(专利权)人:苏州昆拓热控系统股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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