CN104776635A - 多联机系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种多联机系统,其包括室外机装置、分流装置、多个室内机装置,其中,分流装置包括气液分离器,室外机装置包括压缩机、四通阀和补气电磁阀,补气电磁阀的一端连接到压缩机的排气口与四通阀的第一阀口之间,补气电磁阀的另一端连接到气液分离器的入口,多个室内机装置中的制热室内机装置多次采集送风温度,并根据多次采集的送风温度判断多联机系统是否需要补气,以及在判断多联机系统需要补气时,制热室内机装置通过分流装置向室外机装置发送补气信号,以使室外机装置根据补气信号调节补气电磁阀。该多联机系统能够准确地判断制热内机所需的气态冷媒不足时,及时补充适量的气态冷媒,从而实现同时制冷制热效果最佳。

Description

多联机系统
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种多联机系统。
背景技术
随着空调技术的不断发展以及人们环保意识的加强,热回收多联机系统越来越受到市场的欢迎。而两管式热回收多联机系统是目前市场上主流热回收多联机系统中的一种,其中,两管式热回收多联机系统能够实现同时制冷制热,由分流装置分配气液态冷媒到不同的室内机。
在多联机系统的实际运行过程中,当系统处于主制冷模式时,会出现室外换热器的实际放热量大于系统放热负荷的情况,此时流向分流装置的气液两相制冷剂中气态冷媒不足,导致制热内机能力不足或者出风温度波动,从而对用户的舒适感产生不良影响。
因此,当系统中制热内机需求气态冷媒不足时,如何通过分流装置的调节以及时地从外机补充用于制热的气态冷媒,是亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的旨在至少解决上述的技术问题之一。
为此,本发明的目的在于提出一种多联机系统,能够准确地判断制热内机所需的气态冷媒不足时,及时补充适量的气态冷媒,从而实现同时制冷制热效果最佳。
为达到上述目的,本发明的实施例提出了一种多联机系统,包括室外机装置、分流装置、多个室内机装置,其中,所述分流装置包括气液分离器、第一换热组件、第一电子膨胀阀、第二换热组件和第二电子膨胀阀,所述室外机装置包括压缩机、四通阀和补气电磁阀,所述补气电磁阀的一端连接到所述压缩机的排气口与所述四通阀的第一阀口之间,所述补气电磁阀的另一端连接到所述气液分离器的入口,所述多个室内机装置中的制热室内机装置多次采集送风温度,并根据多次采集的送风温度判断所述多联机系统是否需要补气,以及在判断所述多联机系统需要补气时,所述制热室内机装置通过所述分流装置向所述室外机装置发送补气信号,以使所述室外机装置根据所述补气信号调节所述补气电磁阀。
根据本发明实施例的多联机系统,通过制热室内机装置多次采集的送风温度来判断多联机系统是否需要补气,并在判断多联机系统需要补气时,制热室内机装置通过所述分流装置向室外机装置发送补气信号,以使室外机装置根据补气信号调节补气电磁阀,从而使得适量的气态冷媒直接送到气液分离器,以保证气态冷媒不足的情况下,制热室内机装置的制热效果,并且还能够避免气态冷媒补充过多而造成制冷室内机装置的液态冷媒不足。因此,本发明实施例的多联机系统能够准确地判断制热内机所需的气态冷媒不足时,及时补充适量的气态冷媒,从而实现同时制冷制热效果最佳。
根据本发明的一个实施例,所述制热室内机装置记录多次采集的送风温度中的最大值和最小值,并在所述最大值和最小值之间的温度偏差大于第一预设阈值且持续第一预设时间时,所述制热室内机装置判断所述多联机系统需要补气。
并且,如果所述最大值和最小值之间的温度偏差小于第三预设阈值且持续所述第一预设时间,所述制热室内机装置停止发送所述补气信号,其中,所述第三预设阈值小于所述第一预设阈值。
优选地,所述第一预设阈值为4-6度,所述第三预设阈值为1-3度。
根据本发明的另一个实施例,所述制热室内机装置还多次采集回风温度,并根据多次采集的送风温度和多次采集的回风温度计算所述送风温度与所述回风温度之间的温度差值的平均值,以及在所述温度差值的平均值小于第二预设阈值且持续第一预设时间时,所述制热室内机装置判断所述多联机系统需要补气。
并且,如果所述温度差值的平均值大于第四预设阈值且持续所述第一预设时间,所述制热室内机装置停止发送所述补气信号,其中,所述第四预设阈值大于所述第三预设阈值。
优选地,所述第二预设阈值为10-12度,所述第四预设阈值为14-16度。
在本发明的实施例中,所述多联机系统工作在主制冷模式。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为根据本发明一个实施例的多联机系统的系统示意图;
图2为根据本发明一个实施例的多联机系统运行于纯制热模式时的系统示意图;
图3为根据本发明一个实施例的多联机系统运行于主制热模式时的系统示意图;
图4为根据本发明一个实施例的多联机系统运行于纯制冷模式时的系统示意图;
图5为根据本发明一个实施例的多联机系统运行于主制冷模式时的示意图;
图6A为根据本发明一个实施例的风管机的温度传感器安装示意图;
图6B为根据本发明一个实施例的多联机系统的通讯网络图;以及
图7为根据本发明一个实施例的多联机系统的补气控制流程图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
下面参照附图来描述根据本发明实施例提出的多联机系统。
如图1至图5所示,本发明实施例的多联机系统包括:室外机装置10,多个室内机装置例如四个室内机装置21、22、23、24,以及分流装置30。
其中,室外机装置10包括压缩机101、四通阀102、室外换热器103、外机气液分离器104、油分离器105、第一电磁阀106、毛细管107、四个单向阀108A、108B、108C、108D,以及第一接口109和第二接口110、补气电磁阀111。压缩机101具有排气口和回气口,四通阀102具有第一至第四阀口,第一阀口与第二阀口和第三阀口中的其中一个连通,第四阀口与第二阀口和第三阀口中的另一个连通,第一阀口通过油分离器105与压缩机101的排气口相连,第四阀口通过外机气液分离器104与压缩机101的回气口相连,第二阀口与第一接口109之间串联有单向阀108A,第三阀口与室外换热器103的第一端相连。并且,补气电磁阀111的一端连接到压缩机101的排气口与四通阀102的第一阀口之间,具体地,补气电磁阀111的一端连通到油分离器105与四通阀102的第一阀口之间,补气电磁阀111的另一端连接到气液分离器301的入口,具体地,补气电磁阀111的另一端与第二接口110连通。
分流装置30包括气液分离器301,多个第一控制阀例如四个第一控制阀302A、302B、302C、302D,多个第二控制阀例如四个第二控制阀303A、303B、303C、303D,第一电子膨胀阀304A,第二电子膨胀阀304B,四个第一单向阀305A、305B、305C、305D,四个第二单向阀306A、306B、306C、306D,第一换热组件307A和第二换热组件307B。其中,气液分离器301具有入口、气体出口和液体出口,入口通过高压截止阀40、单向阀108B与室外换热器103的第二端相连接,气体出口分别与四个第二控制阀303A、303B、303C、303D相连;四个第一控制阀302A、302B、302C、302D分别通过低压截止阀50与第一接口109相连。第一换热组件307A和第二换热组件307B可以是板式换热器,也可以是套管换热器。
如图1至图5所示,单向阀108A的第一端通过单向阀108C连接至单向阀108B和第二接口110之间,单向阀108A的第二端通过单向阀108D连接至单向阀108B和室外换热器103之间。
第一换热组件307A和第二换热组件307B分别具有第一换热流路和第二换热流路,气液分流器301的液体出口与第一换热组件307A的第一换热流路相连,第一换热组件307A的第一换热流路与第一电子膨胀阀304A相连,第一换热组件307A的第二换热流路分别与第二换热组件307B的第二换热流路和四个第一控制阀302A、302B、302C、302D相连。
如图1至图5所示,每个室内机装置均包括室内换热器和节流元件,其中,室内机装置21包括室内换热器211和节流元件212,室内机装置22包括室内换热器221和节流元件222,室内机装置23包括室内换热器231和节流元件232,室内机装置24包括室内换热器241和节流元件242。每个室内机装置中的室内换热器的第一端与对应的节流元件相连,每个室内机装置中的室内换热器的第二端与对应的第一控制阀和第二控制阀相连,每个室内机装置中的节流元件与对应的第一单向阀和第二单向阀相连,第一单向阀和第二单向阀的流向相反。并且,四个第一单向阀305A、305B、305C、305D均连接至第一公共流路,四个第二单向阀306A、306B、306C、306D均连接至第二公共流路,第二换热组件307B的第一换热流路分别与第一公共流路和第二公共流路连通,第一电子膨胀阀304A连接至第一公共流路,第二电子膨胀阀304B分别与第二换热组件307B的第二换热流路和第二公共流路相连,第一电子膨胀阀304A还并联有第二电磁阀308。
在本发明的实施例中,多个室内机装置中的制热室内机装置多次采集送风温度,并根据多次采集的送风温度判断所述多联机系统是否需要补气,以及在判断所述多联机系统需要补气时,所述制热室内机装置通过分流装置向所述室外机装置发送补气信号,以使所述室外机装置根据所述补气信号调节所述补气电磁阀111。
根据本发明的一个实施例,所述制热室内机装置记录多次采集的送风温度中的最大值和最小值,并在所述最大值和最小值之间的温度偏差大于第一预设阈值且持续第一预设时间时,所述制热室内机装置判断所述多联机系统需要补气。
并且,如果所述最大值和最小值之间的温度偏差小于第三预设阈值且持续所述第一预设时间,所述制热室内机装置停止发送所述补气信号,其中,所述第三预设阈值小于所述第一预设阈值。
具体地,根据本发明的一个示例,所述第一预设阈值可以为4-6度,所述第三预设阈值可以为1-3度。
根据本发明的另一个实施例,所述制热室内机装置还多次采集回风温度,并根据多次采集的送风温度和多次采集的回风温度计算所述送风温度与所述回风温度之间的温度差值的平均值,以及在所述温度差值的平均值小于第二预设阈值且持续第一预设时间时,所述制热室内机装置判断所述多联机系统需要补气。
并且,如果所述温度差值的平均值大于第四预设阈值且持续所述第一预设时间,所述制热室内机装置停止发送所述补气信号,其中,所述第四预设阈值大于所述第三预设阈值。
具体地,所述第二预设阈值可以为12度,所述第四预设阈值可以为14度。
在多联机系统运行过程中,当制热室内机装置的气态冷媒不足时,将直接导致送回风温差较小或送风温度波动较大,因此,在本发明的实施例中,利用送回风温差或送风温度的偏差大小可以快速、准确的判断是否需要补气。
其中,本发明实施例的多联机系统为了实现自动控制补充气态冷媒,在每个室内机装置中增设送风温度传感器。以风管机为例,如图6A所示,在风管机的出风口处设置有三个送风温度传感器,用于检测出风口处的送风温度,其中,送风温度为三个送风温度传感器检测的温度的平均值。并且,如图6A所示,在风管机的回风口处还设置回风温度传感器,用以检测回风温度。同时,在两管式热回收多联机系统的通讯结构上增设送风温度采集口、回风温度采集口和补气信号的输出。
此外,根据本发明的一个实施例,如图1至图5所示,还在并联的第一电子膨胀阀304A和第二电磁阀308的两端分别设置压力传感器309A和压力传感器309B,并且在第二换热组件307B的第一换热流路的两端还分别设置温度传感器310A和温度传感器310B,在压力传感器309A的附近设置温度传感器。此外,还在第一换热组件307A的第二换热流路的一端设置压力传感器309C。
在本发明的实施例中,多联机系统工作在主制冷模式时进行补气控制的。其中,需要说明的是,多联机系统的运行模式还包括纯制冷模式和纯制热模式、主制热模式。
下面就参照图2至图5来分别描述多联机系统工作在纯制热模式、主制热模式、纯制冷模式和主制冷模式时的冷媒流向。
如图2所示,室外机装置10判断多联机系统工作在纯制热模式时,此时四个室内机装置进行制热工作。其中,冷媒流向为:高压气体从压缩机101的排气口经油分离器105到四通阀102,然后经过单向阀108C、第二接口110、高压截止阀40到气液分离器301,高压气体从气液分离器301的气体出口分别经过四个第二控制阀303A、303B、303C、303D到对应的四个室内换热器,变成高压液体,然后四路高压液体经过对应的节流元件和四个第一单向阀305A、305B、305C、305D到第二换热组件307B的第一换热流路,经过第第二电子膨胀阀304B变成低压气液两相,低压气液两相经过第二换热组件307B的第二换热流路和第一换热组件307A的第二换热流路回到室外机装置10,即低压气液两相通过低压截止阀50、第一接口109、单向阀108D回到室外换热器103后变成低压气体,低压气体通过四通阀102、外机气液分离器104回到压缩机101的回气口。
如图3所示,室外机装置10判断多联机系统工作在主制热模式时,此时四个室内机装置中有三个室内机装置进行制热工作,一个室内机装置进行制冷工作。其中,用于制热的冷媒流向为:高压气体从压缩机101的排气口经油分离器105到四通阀102,然后经过单向阀108C、第二接口110、高压截止阀40到气液分离器301,高压气体从气液分离器301的气体出口分别经过三个第二控制阀303A、303B、303C到对应的三个制热室内机装置中的室内换热器,变成高压液体,然后三路高压液体经过对应的节流元件和三个第一单向阀305A、305B、305C到第二换热组件307B的第一换热流路,经过第第二电子膨胀阀304B变成低压气液两相,低压气液两相经过第二换热组件307B的第二换热流路和第一换热组件307A的第二换热流路回到室外机装置10,即低压气液两相通过低压截止阀50、第一接口109、单向阀108D回到室外换热器103后变成低压气体,低压气体通过四通阀102、外机气液分离器104回到压缩机101的回气口。用于制冷的冷媒流向为:经过第二换热组件307B的第一换热流路的高压液体的一部分还通过第二单向阀306D流向室内机装置24中的节流元件242,变成低压气液两相,再经过室内机装置24中的室内换热器241后变成低压气体,该低压气体经过第一控制阀302D后与经过第二换热组件307B的第二换热流路和第一换热组件307A的第二换热流路的低压气液两相混合后,回到室外机装置10。
如图4所示,室外机装置10判断多联机系统工作在纯制冷模式时,此时四个室内机装置进行制冷工作。其中,冷媒流向为:高压气体从压缩机101的排气口经油分离器105到四通阀102,然后经过室外换热器103后变成高压液体,高压液体经过单向阀108B、第二接口110、高压截止阀40到气液分离器301,高压液体从气液分离器301的液体出口经过第一换热组件307A的第一换热流路到第一电子膨胀阀304A和第二电磁阀308,然后经过第二换热组件307B的第一换热流路分别到四个第二单向阀306A、306B、306C、306D,经过四个第二单向阀306A、306B、306C、306D的四路高压液体分别对应经过四个室内机装置中的节流元件后变成四路低压气液两相,四路低压气液两相分别经过对应的室内换热器后变成四路低压气体,然后对应经过四个第一控制阀302A、302B、302C、302D回到室外机装置10,即低压气体通过低压截止阀50、第一接口109、单向阀108A、外机气液分离器104回到压缩机101的回气口。
如图5所示,室外机装置10判断多联机系统工作在主制冷模式时,此时四个室内机装置中有三个室内机装置进行制冷工作,一个室内机装置进行制热工作。其中,用于制冷的冷媒流向为:高压气体从压缩机101的排气口经油分离器105到四通阀102,然后经过室外换热器103后变成高压气液两相,高压气液两相经过单向阀108B、第二接口110、高压截止阀40到气液分离器301进行气液分离,其中,高压液体从气液分离器301的液体出口经过第一换热组件307A的第一换热流路到第一电子膨胀阀304A和第二电磁阀308,然后经过第二换热组件307B的第一换热流路分别到三个第二单向阀306A、306B、306C,经过三个第二单向阀306A、306B、306C的三路高压液体分别对应经过三个室内机装置中的节流元件后变成三路低压气液两相,三路低压气液两相分别经过对应的室内换热器后变成三路低压气体,然后对应经过三个第一控制阀302A、302B、302C回到室外机装置10,即低压气体通过低压截止阀50、第一接口109、单向阀108A、外机气液分离器104回到压缩机101的回气口。用于制热的冷媒流向为:经过气液分离器301进行气液分离的高压气体从气液分离器301的气体出口经第二控制阀303D到室内机装置24中的室内换热器241,变成高压液体,高压液体经过室内机装置24中的节流元件242后通过第一单向阀305D与经过第二换热组件307B的第一换热流路的高压液体汇合。
在本发明的实施例中,每个室内机装置均需要向分流装置30发送室内机装置的运行参数,其中,每个室内机装置的运行参数包括:室内机装置的运行模式(如制冷模式、制热模式等)、室内机装置作为制冷内机时的过热度、室内机装置作为制冷内机时的节流元件开度、室内机装置作为制热内机时的过冷度、室内机装置作为制热内机时的节流元件开度等。
根据本发明的一个实施例,如图6B所示,室外机装置与分流装置之间可直接进行通讯,每个室内机装置通过分流装置与室外机装置进行通讯。其中,每个室内机装置分配有一个地址,便于各个室内机装置之间的通讯以及各个室内机装置与分流装置之间的通讯,例如第一室内机装置分配有第一地址,第二室内机装置分配有第二地址,…,第七室内机装置分配有第七地址。另外,每个室内机装置还包括线控器,每个室内机装置还与各自的线控器进行通讯。
进一步地,室外机装置中的室外机控制单元与分流装置中的控制模块进行通讯,同时分流装置中的控制模块与各个室内机装置中的室内机控制单元进行通讯。其中,室外机装置中的室外机控制单元实时获取室外机装置的温度信息(如室外机装置所处环境温度、排气温度、回气温度、热交换温度等)、压力信息(如排气压力、回气压力等)以及多个室内机装置发送的每个室内机装置的运行模式等,同时,室外机装置中的室外机控制单元还根据内部逻辑输出指令信号控制压缩机和室外风机等部件运行。每个室内机装置中的室内机控制单元获取各自的温度信息(如室内机装置所处环境温度、出口温度、送风温度、回风温度等),并接收用户通过线控器发送的运行模式、温度设定、风档设定以及分流装置发送的冷媒压力等信息,同时,每个室内机装置中的室内机控制单元还发送各自对应的节流元件开度信息(如室内机装置作为制冷内机时的节流元件开度、室内机装置作为制热内机时的节流元件开度)等给分流装置,并在需要补气时制热室内机装置中的室内机控制单元还发送补气信号给室外机装置,以及发送控制信号来控制室内风机等部件运行。分流装置中的控制模块接收室外机装置发送的多联机系统的运行模式,获取各个压力传感器和温度传感器的压力信息和温度信息,并根据接收的运行模式、压力信息和温度信息控制分流装置中的各个部件。
例如,当多联机系统启动后,室外机装置中的室外机控制单元获取室外机装置的环境温度信息、压力信息以及各个室内机装置的运行模式,来判断多联机系统的运行模式,例如,当各个室内机装置均运行于制冷模式时,多联机系统运行模式为纯制冷模式;当各个室内机装置均运行于制热模式时,多联机系统运行模式为纯制热模式;当多个室内机装置中,既有运行于制冷模式也有运行于制热模式时,多联机系统运行模式为同时制冷制热模式,室外机装置根据判断的系统运行模式发送相应模式指令给分流装置。同时,室外机装置根据内部逻辑输出指令信号控制压缩机和室外风机等部件运行。分流装置根据室外机装置给定的模式指令进行各个状态参数的控制。
具体而言,可每隔30s采样一次制热内机的回风温度传感器和三个送风温度传感器的数据,其中,回风温度传感器的数据对应上述的回风温度,三个送风温度传感器的数据的平均值对应上述的送风温度,并不断记录及保存前10次的温度信息,同时,还计算所记录的送风温度的最大值与最小值之间的温度偏差以及送风温度与回风温度之间温度差值的平均值。
当某台制热内机的前10次的送风温度的最大值与最小值之间的温度偏差大于第一预设阈值如4℃,并且持续5个采样周期以上,或者前10次的送风温度与回风温度之间温度差值的平均值小于第二预设阈值如12℃,并且持续5个采样周期以上,则判断该制热内机需要补气。需要补气的制热内机按采样间隔不断地通过分流装置向室外机装置10发送补气信号,室外机装置10根据补气信号控制补气电磁阀动作,使得气态冷媒通过分流装置30分流到需要补气的制热内机,从而能够及时给制热内机进行补气。
在需要补气的制热内机中,如果某台制热内机的前10次的送风温度的最大值与最小值之间的温度偏差小于第三预设阈值如3℃,并且持续5个采样周期以上,或者前10次的送风温度与回风温度之间温度差值的平均值大于第四预设阈值如14℃,并且持续5个采样周期以上,该制热内机需要停止补气,需停止补气的制热内机立即停止发送补气信号给室外机装置10,室外机装置10控制补气电磁阀动作,从而停止补气。
需要说明的是,如果在某一采样周期中,室外机装置10没有接收到任何补气信号,则室外机装置10控制补气电磁阀关闭以停止向制热内机补气。如果室外机装置10接收到补气信号,即使只有一台室内机装置发补气信号,室外机装置10也会调节补气电磁阀打开或者维持打开状态。
进一步地,如图7所示,多联机系统的补气控制过程包括以下步骤:
S101,初始化,m=0,i=0,j=0。
S102,获取送风温度、回风温度并保存前10个数据,同时获取最大送风温度Tamax、最小送风温度Tamin、送风温度与回风温度之间温度差值的平均值△Tave。
S103,判断m是否等于0。如果是,执行步骤S104;如果否,执行步骤S110。
S104,判断(Tamax-Tamin)是否大于4,或者△Tave是否小于12。如果是,执行步骤S105;如果否,执行步骤S106。
S105,i=i+1。
S106,不发送补气信号,i=0。并返回步骤S102。
S107,判断i是否大于等于5。如果是,执行步骤S108;如果否,执行步骤S109。
S108,发送补气信号,m=1,i=0。并返回步骤S102。
S109,不发送补气信号。并返回步骤S102。
S110,判断(Tamax-Tamin)是否小于3,或者△Tave是否大于14。如果是,执行步骤S111;如果否,执行步骤S112。
S111,j=j+1。
S112,继续发送补气信号,j=0。并返回步骤S102。
S113,判断j是否大于等于5。如果是,执行步骤S114;如果否,执行步骤S115。
S114,停止发送补气信号,m=0,j=0。并返回步骤S102。
S115,继续发送补气信号。并返回步骤S102。
根据本发明实施例的多联机系统,通过制热室内机装置多次采集的送风温度来判断多联机系统是否需要补气,并在判断多联机系统需要补气时,制热室内机装置通过分流装置向室外机装置发送补气信号,以使室外机装置根据补气信号调节补气电磁阀,从而使得适量的气态冷媒直接送到气液分离器,以保证气态冷媒不足的情况下,制热室内机装置的制热效果,并且还能够避免气态冷媒补充过多而造成制冷室内机装置的液态冷媒不足。因此,本发明实施例的多联机系统能够准确地判断制热内机所需的气态冷媒不足时,及时补充适量的气态冷媒,从而实现同时制冷制热效果最佳。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同限定。

Claims (8)

1.一种多联机系统,其特征在于,包括室外机装置、分流装置、多个室内机装置,其中,所述分流装置包括气液分离器、第一换热组件、第一电子膨胀阀、第二换热组件和第二电子膨胀阀,所述室外机装置包括压缩机、四通阀和补气电磁阀,所述补气电磁阀的一端连接到所述压缩机的排气口与所述四通阀的第一阀口之间,所述补气电磁阀的另一端连接到所述气液分离器的入口,
所述多个室内机装置中的制热室内机装置多次采集送风温度,并根据多次采集的送风温度判断所述多联机系统是否需要补气,以及在判断所述多联机系统需要补气时,所述制热室内机装置通过所述分流装置向所述室外机装置发送补气信号,以使所述室外机装置根据所述补气信号调节所述补气电磁阀。
2.如权利要求1所述的多联机系统,其特征在于,所述制热室内机装置记录多次采集的送风温度中的最大值和最小值,并在所述最大值和最小值之间的温度偏差大于第一预设阈值且持续第一预设时间时,所述制热室内机装置判断所述多联机系统需要补气。
3.如权利要求1所述的多联机系统,其特征在于,所述制热室内机装置还多次采集回风温度,并根据多次采集的送风温度和多次采集的回风温度计算所述送风温度与所述回风温度之间的温度差值的平均值,以及在所述温度差值的平均值小于第二预设阈值且持续第一预设时间时,所述制热室内机装置判断所述多联机系统需要补气。
4.如权利要求2所述的多联机系统,其特征在于,如果所述最大值和最小值之间的温度偏差小于第三预设阈值且持续所述第一预设时间,所述制热室内机装置停止发送所述补气信号,其中,所述第三预设阈值小于所述第一预设阈值。
5.如权利要求3所述的多联机系统,其特征在于,如果所述温度差值的平均值大于第四预设阈值且持续所述第一预设时间,所述制热室内机装置停止发送所述补气信号,其中,所述第四预设阈值大于所述第三预设阈值。
6.如权利要求1-5中任一项所述的多联机系统,其特征在于,所述多联机系统工作在主制冷模式。
7.如权利要求4所述的多联机系统,其特征在于,所述第一预设阈值为4-6度,所述第三预设阈值为1-3度。
8.如权利要求5所述的多联机系统,其特征在于,所述第二预设阈值为10-12度,所述第四预设阈值为14-16度。
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