CN110925874A - 一种含双喷气增焓压缩机的多联机系统 - Google Patents
一种含双喷气增焓压缩机的多联机系统 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种含双喷气增焓压缩机的多联机系统,包括两台喷气增焓压缩机,该两台压缩机的排气口分别通过一个油分离器后进行并接,再连接到四通阀的D口;该四通阀的C口依次经过室外换热器、控制系统和室内换热器后连接到所述四通阀的E口;所述四通阀的S口经过气液分离器后分别连接到两台压缩机的吸气口;所述控制系统包括板式换热器I和板式换热器II;该两个板式换热器的主侧进口相互并接,再经过电子膨胀阀III后连接到所述室外换热器;该两个板式换热器的主侧出口相互并接后连接到所述室内换热器。本发明设计合理,可靠性高,通过采用双板式换热器结构,使换热量得到提升,提高了压缩机的控制精度和喷气效果,提升了系统的整体性能。
Description
技术领域
本发明涉及一种空调系统,尤其是一种具有双压缩机的多联机系统,具体的说是一种含双喷气增焓压缩机的多联机系统。
背景技术
目前,喷气增焓压缩机已越来越多的被空调厂家熟悉、接受并应用。但是,对于采用双喷气增焓压缩机的系统,大都仍使用单个板式换热器和单个电子膨胀阀进行控制,存在控制精度低、运行效率差和容易造成干扰等问题,大大降低了整机系统的可靠性。因此,需要加以改进。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种含双喷气增焓压缩机的多联机系统,可对两台压缩机进行独立和精准的控制,提高控制精度和喷气效果,提升系统的可靠性。
本发明的技术方案是:
一种含双喷气增焓压缩机的多联机系统,包括两台喷气增焓压缩机,该两台压缩机的排气口分别通过一个油分离器后进行并接,再连接到四通阀的D口;该四通阀的C口依次经过室外换热器、控制系统和室内换热器后连接到所述四通阀的E口;所述四通阀的S口经过气液分离器后分别连接到两台压缩机的吸气口;
所述控制系统包括板式换热器I和板式换热器II;该两个板式换热器的主侧进口相互并接,再经过电子膨胀阀III后连接到所述室外换热器;该两个板式换热器的主侧出口相互并接后连接到所述室内换热器;
所述板式换热器I的辅侧出口分别与所述压缩机I的喷气口相连,和经过电磁阀I后连接所述气液分离器的入口;该板式换热器I的辅侧进口经过电子膨胀阀I后连接该板式换热器I的主侧进口;
所述板式换热器II的辅侧出口分别与所述压缩机II的喷气口相连,和经过电磁阀II后连接所述气液分离器的入口;该板式换热器II的辅侧进口经过电子膨胀阀II后连接该板式换热器II的主侧进口。
进一步的,所述室内换热器为多组并联。
进一步的,所述板式换热器I的辅侧进口和辅侧出口分别设有温度传感器I和温度传感器II。
进一步的, 所述板式换热器II的辅侧进口和辅侧出口分别设有温度传感器III和温度传感器IV。
本发明的有益效果:
本发明设计合理,结构简单,可靠性高,通过采用双板式换热器结构,使换热量得到提升,从而提高了压缩机的控制精度和喷气效果,提升了系统的整体性能。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
其中:1-压缩机I; 2-压缩机II;3-油分离器II;4-油分离器I;5-四通阀;6-室外换热器;7-电子膨胀阀III; 8-电子膨胀阀I;9-电子膨胀阀II;10-电磁阀I;11-电磁阀II;12-温度传感器I;13-温度传感器II; 14-温度传感器III;15-温度传感器IV; 16-室内换热器;17-板式换热器I;18-板式换热器II;19-气液分离器。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
如图1所示。
一种含双喷气增焓压缩机的多联机系统,包括压缩机I1和压缩机II2。该两台压缩机均为喷气增焓压缩机。所述压缩机I1和压缩机II2分别经过油分离器I4和油分离器II3后进行并接,再连接到四通阀5的D口。该四通阀5的C口依次经过室外换热器6、电子膨胀阀III7、控制系统和室内换热器16后连接到所述四通阀5的E口。所述四通阀5的S口经过气液分离器19后分别连接到两台压缩机的吸气口。
所述控制系统包括板式换热器I17和板式换热器II18。该两个板式换热器的主侧进口相互并接,再经过所述电子膨胀阀III7后连接到所述室外换热器6。该两个板式换热器的主侧出口相互并接后连接到所述室内换热器16。
所述板式换热器I17的辅侧出口分别与所述压缩机I1的喷气口相连,以及经过电磁阀I10后连接所述气液分离器19的入口。该板式换热器I1的辅侧进口经过电子膨胀阀I8后连接该板式换热器I17的主侧进口。
所述板式换热器II18的辅侧出口分别与所述压缩机II2的喷气口相连,以及经过电磁阀II11后连接所述气液分离器19的入口。该板式换热器II2的辅侧进口经过电子膨胀阀II9后连接该板式换热器II18的主侧进口。
所述室内换热器16为多组并联。
所述板式换热器I17的辅侧进口和辅侧出口分别设有温度传感器I12和温度传感器II13。所述板式换热器II18的辅侧进口和辅侧出口分别设有温度传感器III14和温度传感器IV15,可以对进出各板式换热器的冷媒进行测温,为精准控制提供信息支持:所述电子膨胀阀I8根据所述温度传感器I12与所述温度传感器II13的温度差值调节开度;所述电子膨胀阀II9根据所述温度传感器III14与所述温度传感器IV15的温度差值调节开度。
所述电子膨胀阀I和电磁阀I的控制方法如下:
第一步:检测压缩机I运行频率,当压缩机I运行频率<A rps时,所述电磁阀I开启,
所述电子膨胀阀I开启至固定开度P1;当压缩机I运行频率≥A rps时,所述电磁阀I关闭,电子膨胀阀I开启至初始开度P2;
第二步:当压缩机1运行频率≥A rps时,每40s一周期,检测所述温度传感器I的温度值T1与所述温度传感器II的温度值T2, 当T2 - T1≥TC时,所述电子膨胀阀I开大8P;
当Td≤T2 - T1<Tc时,所述电子膨胀阀I保持当前开度;当T2 - T1<Td时,所述电子膨胀阀I关闭4P;
其中,A为40~60rps; P1<P2;Tc为5℃以上,Td为3℃以下;
第三步:当所述压缩机I停止时,所述电子膨胀阀I和电磁阀I关闭。
所述电子膨胀阀II9和电磁阀II11的调节方法同上。
本发明通过控制两个板式换热器和两个电磁阀,使换热量得到提升,从而提高了双喷气增焓压缩机的控制精度和喷气效果,提升了系统的整体性能。
本发明未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
Claims (4)
1.一种含双喷气增焓压缩机的多联机系统,包括两台喷气增焓压缩机,其特征是:该两台压缩机的排气口分别通过一个油分离器后进行并接,再连接到四通阀的D口;该四通阀的C口依次经过室外换热器、控制系统和室内换热器后连接到所述四通阀的E口;所述四通阀的S口经过气液分离器后分别连接到两台压缩机的吸气口;
所述控制系统包括板式换热器I和板式换热器II;该两个板式换热器的主侧进口相互并接,再经过电子膨胀阀III后连接到所述室外换热器;该两个板式换热器的主侧出口相互并接后连接到所述室内换热器;
所述板式换热器I的辅侧出口分别与所述压缩机I的喷气口相连,和经过电磁阀I后连接所述气液分离器的入口;该板式换热器I的辅侧进口经过电子膨胀阀I后连接该板式换热器I的主侧进口;
所述板式换热器II的辅侧出口分别与所述压缩机II的喷气口相连,和经过电磁阀II后连接所述气液分离器的入口;该板式换热器II的辅侧进口经过电子膨胀阀II后连接该板式换热器II的主侧进口。
2.根据权利要求1所述的含双喷气增焓压缩机的多联机系统,其特征是:所述室内换热器为多组并联。
3.根据权利要求1所述的含双喷气增焓压缩机的多联机系统,其特征是:所述板式换热器I的辅侧进口和辅侧出口分别设有温度传感器I和温度传感器II。
4.根据权利要求1所述的含双喷气增焓压缩机的多联机系统,其特征是:所述板式换热器II的辅侧进口和辅侧出口分别设有温度传感器III和温度传感器IV。
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