[發明專利]基于雙級壓縮機系統的控制器散熱系統及其控制方法在審
| 申請號: | 202010054967.3 | 申請日: | 2020-01-17 |
| 公開(公告)號: | CN111156615A | 公開(公告)日: | 2020-05-15 |
| 發明(設計)人: | 劉為爽;李志強;梁郁龍;李健成;閆志斌;溫靜;陳梓杰;李家旭;鄭鍇;潘衛瓊;張永煒;楊秋石;黃聰;牛業杰 | 申請(專利權)人: | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 主分類號: | F24F1/24 | 分類號: | F24F1/24;F24F13/22;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/84;F25B1/10;F25B41/06;F25B49/02 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 壓縮機 系統 控制器 散熱 及其 控制 方法 | ||
本發明公開了一種基于雙級壓縮機系統的控制器散熱系統及其控制方法,應用于雙級壓縮機系統,其中,該系統包括:冷媒散熱管路,冷媒散熱管路包括第一支路和第二支路;其中,第一支路一端與雙級壓縮機的出氣口連接,另一端與換熱器的入口連接,用于將雙級壓縮機排出的冷媒通入換熱器中,進行換熱;第二支路一端與換熱器的出口連接,另一端與閃蒸器連接,第二支路通過控制器的散熱模塊,用于對散熱模塊進行散熱。本發明解決了現有技術中冷媒散熱技術會導致控制器模塊產生凝露的問題,避免產生凝露,同時提高了控制器可靠性。
技術領域
本發明涉及空調技術領域,具體而言,涉及一種基于雙級壓縮機系統的控制器散熱系統及其控制方法。
背景技術
隨著全球進一步變暖,環境溫度正不斷升高,夏天出現高溫炎熱天氣的時間越來越持久,這種惡劣的高溫環境對變頻空調的整機運行可靠性極為不利。同時,涉及到的出口地區,如中東地區,環境溫度較高,為了保證控制器模塊的元器件減少發熱,在高溫環境下變頻空調通常通過降低制冷運行頻率的方式降低電控模塊的溫度。但是運行頻率降低時,制冷量也會降低很多。為了在這種高溫條件下提高制冷量,目前可采用雙級壓縮技術,同時,控制器元器件散熱,通過采用冷媒散熱技術,來降低室外機控制器模塊元器件的溫度,使得制冷時可以高頻運行,從而獲得更高的制冷量,提高室外機電控的運行可靠性,但是由于雙級壓縮的特殊性,存在兩個電子膨脹閥元器件,同時還涉及制冷制熱模式轉換,傳統的冷媒散熱技術會導致控制器產生凝露。
針對相關技術中冷媒散熱技術會導致控制器模塊產生凝露的問題,目前尚未提出有效地解決方案。
發明內容
本發明提供了一種基于雙級壓縮機系統的控制器散熱系統及其控制方法,以至少解決現有技術中冷媒散熱技術會導致控制器模塊產生凝露的問題。
為解決上述技術問題,根據本發明實施例的一個方面,提供了控制器散熱系統,應用于雙級壓縮機系統,包括:冷媒散熱管路,冷媒散熱管路包括第一支路和第二支路;其中,第一支路一端與雙級壓縮機9的出氣口連接,另一端與換熱器的入口連接,用于將雙級壓縮機9排出的冷媒通入換熱器中,進行換熱;第二支路一端與換熱器的出口連接,另一端與閃蒸器2連接,第二支路通過控制器的散熱模塊16,用于對散熱模塊16進行散熱。
進一步地,換熱器為冷凝器14底部的U形管;其中,U形管的數量為一個或多個。
進一步地,系統還包括:節流元件17,位于散熱模塊16和閃蒸器2之間,用于控制冷媒散熱管路的通斷。
進一步地,系統還包括:風冷模塊,與散熱模塊16連接,用于通過風流對散熱模塊16進行散熱。
根據本發明實施例的另一方面,提供了一種控制器散熱控制方法,應用于如上述的控制器散熱系統,包括:在機組啟動預設時間后,檢測環境溫度和壓縮機運行頻率;根據環境溫度和/或壓縮機運行頻率確定控制器的散熱模式;根據散熱模式對控制器進行散熱。
進一步地,根據環境溫度和/或壓縮機運行頻率確定控制器的散熱模式,包括:獲取機組的運行模式;其中,運行模式至少包括制熱模式和制冷模式;在機組的運行模式為制冷模式時,根據環境溫度和壓縮機的運行頻率確定控制器的散熱模式;在機組的運行模式為制熱模式時,根據壓縮機的運行頻率確定控制器的散熱模式;其中,散熱模式至少包括冷媒散熱和風冷散熱。
進一步地,根據環境溫度和壓縮機的運行頻率確定控制器的散熱模式,包括:判斷環境溫度是否大于等于第一預設溫度,壓縮機的運行頻率是否大于等于預設頻率;如果環境溫度大于等于第一預設溫度,且壓縮機的運行頻率大于等于預設頻率,則確定散熱模式為冷媒散熱;否則,確定散熱模式為風冷散熱。
進一步地,根據壓縮機的運行頻率確定控制器的散熱模式,包括:判斷壓縮機的運行頻率是否大于等于預設頻率;如果壓縮機的運行頻率大于等于預設頻率,則確定散熱模式為冷媒散熱;否則,確定散熱模式為風冷散熱。
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