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一种制冷系统压缩机的快速卸压启动方法

阅读:806发布:2023-03-05

专利汇可以提供一种制冷系统压缩机的快速卸压启动方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种制冷系统 压缩机 的快速卸压启动方法,该方法包括以下步骤:当压缩机停机和/或启动时,将膨胀 阀 开启至预定的开度,并持续预定的时间。由于在压缩机停机和/或启动时,膨胀阀开启至预定开度并持续预定的时间,膨胀阀两侧的高压区和低压区快速导通,使制冷系统的高压区和低压区之间压 力 差快速减小乃至达到压力平衡,当压缩机重新启动时只需等待短暂的时间,即可正常启动,从而实现了压缩机的快速启动。该方法具有简单易用、成本低廉的优点,尤其适用于 热 泵 热 水 器 等需要频繁启动压缩机的应用场合。,下面是一种制冷系统压缩机的快速卸压启动方法专利的具体信息内容。

1.一种制冷系统压缩机的快速卸压启动方法,所述制冷系统包括压缩机、冷凝器、膨胀蒸发器,其特征在于,该方法包括如下步骤:
当所述压缩机停机和/或启动时,所述膨胀阀开启至预定的开度,并将所述预定的开度保持预定的时间。
2.如权利要求1所述的制冷系统压缩机的快速卸压启动方法,其特征在于,所述预定的开度为50%~100%的开度,所述预定的时间为10~20秒。
3.如权利要求2所述的制冷系统压缩机的快速卸压启动方法,其特征在于,所述预定的开度优选为80%的开度,所述预定的时间优选为10秒。
4.如权利要求1所述的制冷系统压缩机的快速卸压启动方法,其特征在于,所述制冷系统还包括控制装置,所述控制装置的输出端分别与所述压缩机、所述膨胀阀的输入端电连接。
5.如权利要求4所述的制冷系统压缩机的快速卸压启动方法,其特征在于,当所述控制装置向压缩机发出停机或开机指令的同时,所述控制装置向所述膨胀阀发出控制指令,将所述膨胀阀打开至所述预定的开度,并将所述预定的开度保持预定的时间。
6.一种器的控制方法,所述热泵热水器包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,其特征在于,该方法包括如下步骤:
当所述压缩机停机和/或启动时,所述膨胀阀开启至预定的开度,并将所述预定的开度保持预定的时间。
7.如权利要求6所述的热泵热水器的控制方法,其特征在于,所述预定的开度为
50%~100%的开度,所述预定的时间为10~20秒。
8.如权利要求7所述的热泵热水器的控制方法,其特征在于,所述预定的开度优选为
80%的开度,所述预定的时间优选为10秒。
9.如权利要求6所述的热泵热水器的控制方法,其特征在于,所述热泵热水器还包括控制装置和水流开关,所述水流开关设置在热泵热水器的热水输出端,所述控制装置的输出端分别与所述压缩机、所述膨胀阀的输入端电连接,所述水流开关的输出端与控制装置的输入端电连接。
10.如权利要求9所述的热泵热水器的控制方法,其特征在于,所述水流开关与所述压缩机联动,当所述水流开关检测到出水水流时,所述控制装置控制压缩机启动运行。

说明书全文

一种制冷系统压缩机的快速卸压启动方法

技术领域:

[0001] 本发明涉及一种制冷系统压缩机的快速卸压启动方法,属于制冷技术领域。 背景技术:
[0002] 压缩式制冷系统通常包括压缩机、冷凝器、毛细管或膨胀蒸发器等部件,其不足之处在于当压缩机停机之后,需要等待高压区和低压区的压达到自然平衡之后,即卸压之后才能再次重新启动压缩机,例如在家用空调器的控制系统中,通常设定压缩机停机3分钟之后方可重新启动压缩机,但是,在某些应用场合下,人们需要在压缩机停机之后上重新启动压缩机,这时存在压缩机带压启动困难的问题。如图1所示,为了解决上述问题,本领域中通常的做法是在压缩机101两端的排气管和吸气管之间设置专的卸压旁路,在卸压旁路上设置电磁阀105,当压缩机停机时,该电磁阀105开启导通卸压旁路,使压缩机的排气端与吸气端导通,实现快速卸压功能。然而,由于需要增加一条专门的卸压旁路并采用成本昂贵的电磁阀,无疑将增加制冷装置的制造和维修成本。发明内容:
[0003] 本发明的目的是提供一种制冷系统压缩机的快速卸压启动方法及其装置,其不需要在原有制冷系统的基础上增加额外的配件,具有简单易用、成本低廉的优点。 [0004] 本发明的制冷系统压缩机的快速卸压启动方法的技术方案如下:
[0005] 本发明的制冷系统包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,该方法包括如下步骤: [0006] 当所述压缩机停机和/或启动时,将所述膨胀阀开启至预定的开度,并持续预定的时间。
[0007] 由于在压缩机停机和/或启动时,膨胀阀开启至预定开度并持续预定的时间,膨胀阀两侧的高压区和低压区快速导通,使制冷系统的高压区和低压区之间压力差快速减小乃至达到压力平衡,当压缩机重新启动时只需等待短暂的时间,即可正常启动,从而实现了压缩机的快速启动。附图说明:
[0008] 图1、设置卸压旁路的制冷系统
[0009] 图2、采用本发明的压缩机快速卸压启动方法的制冷系统
[0010] 图3、采用本发明的压缩机快速卸压启动方法的器系统
[0011] 附图标记:10、20:制冷系统;101、201、301:压缩机;102、202、302:冷凝器;103、203、303:膨胀阀;104、204、304:蒸发器;105:电磁阀;205、305:控制装置;306:水流开关
307:热水箱
具体实施方式:
[0012] 下面结合具体的实施例对本发明所提供的一种制冷系统压缩机的快速卸压启动方法进一步详细描述,但本发明并不局限于此。
[0013] 实施例1,如图2所示,制冷装置20包括压缩机201、冷凝器202、电子膨胀阀203和蒸发器204,制冷装置20还包括控制装置205,控制装置205的输出端与压缩机201、电子膨胀阀203的输入端电连接,当控制装置203向压缩机201发出停机或开机指令的同时,控制装置203向电子膨胀阀203发出控制指令,将电子膨胀阀203的开度打开至50%~100%之间的某个开度,并保持至少10~20秒的时间,优选为在80%的开度下保持10秒时间。 [0014] 实施例2,如图2所示,热泵热水器30包括压缩机301、冷凝器302、电子膨胀阀303、蒸发器304和热水箱307,热泵热水机30还包括控制装置305和水流开关306,水流开关306设置在热泵热水器30的热水输出端,控制装置305的输出端分别与压缩机301、电子膨胀阀303的输入端电连接,水流开关306的输出端与控制装置305的输入端电连接,水流开关306与压缩机301联动,当水流开关306一检测到出水水流时,控制装置305控制压缩机301启动运行,当水流开关306一检测到水流停止时,控制装置305控制压缩机301停止运行,当控制装置103向压缩机101发出停机或开机指令的同时,控制装置303向电子膨胀阀303发出控制指令,将电子膨胀阀303的开度打开至50%~100%之间的某个开度,并保持至少10~20秒的时间,优选为在80%的开度下保持10秒时间。
[0015] 本发明由于在压缩机停机和/或启动时,将膨胀阀开启至预定开度并持续预定的时间,膨胀阀两侧的高压区和低压区快速导通,使制冷系统的高压区和低压区之间压力差快速减小乃至达到压力平衡,当压缩机重新启动时只需等待短暂的时间,即可正常启动,从而实现了压缩机的快速启动。由于不需要专门的卸压旁路,无须额外使用价格昂贵的电磁阀,降低了系统的生产和维修成本,具有简单易用、成本低廉的优点,尤其适用于热泵热水器等需要频繁启动压缩机的应用场合。
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