变频空调制造技术

技术编号:8697940 阅读:264 留言:0更新日期:2013-05-13 03:47
变频空调,主要由压缩机、储液桶、控制器组成,其中压缩机的排气口和储液桶经电磁旁通阀直接连通,电磁旁通阀的电磁线圈连接在控制器上。变频空调开启后,压缩机以最高频率作为目标频率进行运行,控制器根据压缩机运行时间和压缩机运行频率控制电磁旁通阀打开或关闭。由于压缩机排除的一部分润滑油直接由电磁旁通阀流入储液桶、再回到压缩机的腔体内,压缩机得到了充分润滑、不需要“休息”而快速达到最高频率,解决了开启时运行“效果差”的问题。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种变频空调,属于室内空气调节领域。
技术介绍
如附图说明图1所示,现有变频空调主要由压缩机1、冷凝器2、节流装置3、蒸发器4、储液桶5、控制器(未示出)组成。压缩机I的腔体内除制冷剂外还有适量润滑油,该润滑油的作用是润滑高速运转的压缩机轴承,从而保证压缩机轴承磨损较小且散热较好。压缩机I运转时,润滑油如图中箭头所示,随着制冷剂由排气口排出,经过冷凝器2、节流装置3、蒸发器4后流入储液桶5,最后再回到压缩机I的腔体内。然而,当变频空调开启且压缩机I以最高频率运行时,压缩机I排出的润滑油较多,在短时间内大部分润滑油都留在系统管路内,回到压缩机I的润滑油就很少。为保护压缩机轴承在润滑不良情况下的工作,压缩机在启动运行到一定频率时就要“休息” 一会儿,待润滑充分后再继续提高运行频率。如图2所示,现有变频空调启动后,压缩机I要经历3个阶段的升频才能达到最高频率fH。其中,压缩机启动到升频到fL为第一个阶段;压缩机从fL升频到fM为第二个阶段,压缩机从fM升频到fH为第三个阶段;而第一个阶段和第二个阶段间压缩机需要“休息”tl时间,第二个阶段和第三个阶段间压缩机需要“休息”t2时间,这两个时间段内压缩机并不能进行升频。因此,由于润滑油的回油限制,压缩机并不能启动后就运行到最高频率,即变频空调启动的前几分钟并不能达到最佳状态,这也是在炎热的夏天用户刚进入房间而开启空调感觉“效果差”的主 要原因。
技术实现思路
本技术在于解决上述变频空调开启时运行“效果差”的问题。为此,本技术提供了一种变频空调,主要由压缩机、储液桶、控制器组成,其特征在于:上述压缩机的排气口和储液桶经电磁旁通阀直接连通;前述电磁旁通阀的电磁线圈连接在控制器上。变频空调开启后压缩机以fH作为目标频率进行运行,控制器控制上述电磁旁通阀打开,并对压缩机运行时间T进行计时,并实时检测压缩机运行频率f。当t > t4,控制器控制上述电磁旁通阀关闭;当t彡t4且f > fH时,控制器控制上述电磁旁通阀关闭;当t彡t4且f彡fH时,控制器控制上述电磁旁通阀打开。其中,fH是变频空调的最高频率,出厂时预设在控制器中;t4是变频空调开启后的最大升频时间,出厂时预设在控制器中。当变频空调刚启动、压缩机没有运行到目标频率时,控制器对电磁线圈通电,旁通阀导通,一部分润滑油经过冷凝器、节流装置、蒸发器后流入储液桶;另一部分润滑油直接由旁通阀流入储液桶;这两部分润滑油在储液桶内汇合后再回到压缩机的腔体内。因为一部分润滑油直接由旁通阀流入储液桶,在系统管路内滞留的润滑油大大减少,压缩机轴承得到充分润滑,压缩机就可以不要“休息”,直接运行到最高频率。因此,本技术的变频空调在启动后能够快速达到最高频率,从而实现炎热夏季的快速制冷,即解决了开启时运行“效果差”的问题。以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本技术。图1为现有变频空调在制冷模式运行时的制冷系统图,其中箭头所示为制冷剂流向;图2为现有变频空调启动后的压缩机运行频率和压缩机运行时间的关系图;图3为本技术的变频空调在制冷模式运行时的制冷系统图,其中箭头所示为制冷剂流向;图4为本技术的变频空调的控制方法的流程图;图5为本技术的变频空调启动后的压缩机运行频率和压缩机运行时间的关系图。具体实施方式为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本技术。如图3所示,该变频空调主要由压缩机1、冷凝器2、节流装置3、蒸发器4、储液桶5、控制器(未示出)组成。其中,压缩机I的排气口和储液桶5之间经电磁旁通阀6直接连通,电磁旁通阀6的电磁线圈连接在控制器上。如图4所示,该变频空调的控制方法的具体操作步骤如下:步骤1:变频空调开启,压缩机以fH作为目标频率进行运行,控制器控制电磁旁通阀打开,并对压缩机运行时间T进行计时,并实时检测压缩机运行频率f ;其中,fH是变频空调的最高频率,出厂时预设在控制器中;步骤2:控制器判断压缩机运行时间t ( t4是否成立?若是,则进入下一步;若否,则进入步骤5 ;其中,t4是变频空调开启后的最大升频时间,根据最高频率和升频速度计算,并在出厂时预设在控制器中;步骤3:控制器判断压缩机运行频率f ( fH是否成立?若是,则进入下一步;若否,则进入步骤5 ;步骤4:控制器控制上述电磁旁通阀打开,并返回步骤2,进行实时判断和控制;步骤5:控制器控制上述电磁旁通阀关闭,并返回步骤2,进行实时判断和控制。由于变频空调启动且压缩机I没有运行到目标频率时,电磁旁通阀6打开,压缩机I排除的一部分润滑油直接由电磁旁通阀6流入储液桶5,再回到压缩机I的腔体内,在系统管路内滞留的润滑油大大减少,压缩机轴承得到了充分润滑,压缩机I就可以如图5所示,不需要“休息”而直接运行到最高频率fH,所需运行时间t仅为t4,从而可实现炎热夏季的快速制冷,即解决了开启时运行“效果差”的问题。以上是本技术的实施方式之一,对于本领域内的一般技术人员,不花费创造性的劳动,在上述实施例的基础上可以做多种变化,同样能够实现本技术的目的。但是,这种变化显然应该在本技术的权利要求书的保护范围内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
变频空调,主要由压缩机、储液桶、控制器组成,其特征在于:上述压缩机的排气口和储液桶经电磁旁通阀直接连通;前述电磁旁通阀的电磁线圈连接在控制器上。

【技术特征摘要】
1.频空调,主要由压缩机、储液桶、控制器组成,其特征在于:上述压缩机的排...

【专利技术属性】
技术研发人员:石建华龚卫强
申请(专利权)人:宁波奥克斯空调有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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