多聯機系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及空調技術領域,特別涉及一種多聯機系統。
【背景技術】
[0002]隨著空調技術的不斷發展以及人們環保意識的加強,熱回收多聯機系統越來越受到市場的歡迎。而兩管式熱回收多聯機系統是目前市場上主流熱回收多聯機系統中的一種,其中,兩管式熱回收多聯機系統能夠實現同時制冷制熱,為了使純制熱模式下制熱內機能達到較好的制熱效果,需要防止分流裝置中的板式熱交換器存在液態冷媒。
[0003]而相關技術中,第一電子膨脹閥在純制熱模式下完全關閉,一段時間后,室外機中的高壓高溫氣態冷媒就會存在一些逐漸冷凝在板式熱交換器內,并且當時間過長時,這些液態冷媒就會反饋到氣液分離器,從而會伴隨氣態冷媒進入制熱內機,導致室內機制熱不足且出風溫度出現波動,影響制熱內機的制熱效果。
【發明內容】
[0004]本發明的目的旨在至少解決上述的技術問題之一。
[0005]為此,本發明的目的在于提出一種多聯機系統,通過對第一電子膨脹閥進行控制,實現完全高溫氣態冷媒進入制熱室內機,保證多聯機系統的制熱效果。
[0006]為達到上述目的,本發明的實施例提出了一種多聯機系統,包括室外機裝置、分流裝置、多個室內機裝置,其中,所述分流裝置包括氣液分離器、第一換熱組件、第一電子膨脹閥、第二換熱組件和第二電子膨脹閥,其中,當所述多聯機系統處于純制熱模式時,所述分流裝置控制所述第一電子膨脹閥完全關閉,并在控制所述多聯機系統進入排液狀態時,所述分流裝置周期性地關閉和開啟所述第一電子膨脹閥。
[0007]根據本發明實施例的多聯機系統,在進入純制熱模式時,首先控制第一電子膨脹閥完全關閉,然后在控制多聯機系統進入排液狀態時,分流裝置周期性地關閉和開啟第一電子膨脹閥,從而能夠及時排出分流裝置中第一換熱組件內存在的液態冷媒,有效防止液態冷媒沉積在第一換熱組件中而反饋回氣液分離器后伴隨氣態冷媒進入制熱室內機裝置,可實現完全高溫氣態冷媒進入制熱內機,保證多聯機系統的制熱效果。
[0008]根據本發明的一個實施例,所述分流裝置在一個周期的第一時間段關閉所述第一電子膨脹閥,在所述周期的第二時間段開啟所述第一電子膨脹閥。
[0009]其中,所述第一時間段與所述第二時間段之間的比值為6:1-10:1。
[0010]具體地,所述一個周期可以為20分鐘,所述第一時間段為18分鐘,所述第二時間段為2分鐘。
[0011]根據本發明的一個實施例,當所述多聯機系統進入回油或除霜模式,所述多聯機系統退出所述排液狀態。
[0012]根據本發明的一個實施例,當所述多聯機系統退出所述純制熱模式時,所述多聯機系統退出所述排液狀態。
[0013]本發明附加的方面和優點將在下面的描述中部分給出,部分將從下面的描述中變得明顯,或通過本發明的實踐了解到。
【附圖說明】
[0014]本發明上述的和/或附加的方面和優點從下面結合附圖對實施例的描述中將變得明顯和容易理解,其中:
[0015]圖1為根據本發明一個實施例的多聯機系統的系統示意圖;
[0016]圖2為根據本發明一個實施例的多聯機系統運行于純制熱模式時的系統示意圖;
[0017]圖3為根據本發明一個實施例的多聯機系統運行于主制熱模式時的系統示意圖;
[0018]圖4為根據本發明一個實施例的多聯機系統運行于純制冷模式時的系統示意圖;
[0019]圖5為根據本發明一個實施例的多聯機系統運行于主制冷模式時的示意圖;以及
[0020]圖6為根據本發明一個實施例的多聯機系統的通訊網絡圖。
【具體實施方式】
[0021]下面詳細描述本發明的實施例,所述實施例的示例在附圖中示出,其中自始至終相同或類似的標號表示相同或類似的元件或具有相同或類似功能的元件。下面通過參考附圖描述的實施例是示例性的,僅用于解釋本發明,而不能解釋為對本發明的限制。
[0022]下面參照附圖來描述根據本發明實施例提出的多聯機系統。
[0023]如圖1至圖5所示,本發明實施例的多聯機系統包括:室外機裝置10,多個室內機裝置例如四個室內機裝置21、22、23、24,以及分流裝置30。
[0024]其中,室外機裝置10包括壓縮機101、四通閥102、室外換熱器103、外機氣液分離器104、油分離器105、第一電磁閥106、毛細管107、四個單向閥108A、108B、108C、108D,以及第一接口 109和第二接口 110。壓縮機101具有排氣口和回氣口,四通閥102具有第一至第四閥口,第一閥口與第二閥口和第三閥口中的其中一個連通,第四閥口與第二閥口和第三閥口中的另一個連通,第一閥口通過油分離器105與壓縮機101的排氣口相連,第四閥口通過外機氣液分離器104與壓縮機101的回氣口相連,第二閥口與第一接口 109之間串聯有單向閥108A,第三閥口與室外換熱器103的第一端相連。
[0025]分流裝置30包括氣液分離器301,多個第一控制閥例如四個第一控制閥302A、302B、302C、302D,多個第二控制閥例如四個第二控制閥303A、303B、303C、303D,第一電子膨脹閥304A,第二電子膨脹閥304B,四個第一單向閥305A、305B、305C、305D,四個第二單向閥306A、306B、306C、306D,第一換熱組件307A和第二換熱組件307B。其中,氣液分離器301具有入口、氣體出口和液體出口,入口通過高壓截止閥40、單向閥108B與室外換熱器103的第二端相連接,氣體出口分別與四個第二控制閥303A、303B、303C、303D相連;四個第一控制閥302A、302B、302C、302D分別通過低壓截止閥50與第一接口 109相連。第一換熱組件307A和第二換熱組件307B可以是板式換熱器,也可以是套管換熱器。
[0026]如圖1至圖5所示,單向閥108A的第一端通過單向閥108C連接至單向閥108B和第二接口 110之間,單向閥108A的第二端通過單向閥108D連接至單向閥108B和室外換熱器103之間。
[0027]第一換熱組件307A和第二換熱組件307B分別具有第一換熱流路和第二換熱流路,氣液分流器301的液體出口與第一換熱組件307A的第一換熱流路相連,第一換熱組件307A的第一換熱流路與第一電子膨脹閥304A相連,第一換熱組件307A的第二換熱流路分別與第二換熱組件307B的第二換熱流路和四個第一控制閥302A、302B、302C、302D相連。
[0028]如圖1至圖5所示,每個室內機裝置均包括室內換熱器和節流元件,其中,室內機裝置21包括室內換熱器211和節流元件212,室內機裝置22包括室內換熱器221和節流元件222,室內機裝置23包括室內換熱器231和節流元件232,室內機裝置24包括室內換熱器241和節流元件242。每個室內機裝置中的室內換熱器的第一端與對應的節流元件相連,每個室內機裝置中的室內換熱器的第二端與對應的第一控制閥和第二控制閥相連,每個室內機裝置中的節流元件與對應的第一單向閥和第二單向閥相連,第一單向閥和第二單向閥的流向相反。并且,四個第一單向閥305A、305B、305C、30?均連接至第一公共流路,四個第二單向閥306A、306B、306C、306D均連接至第二公共流路,第二換熱組件307B的第一換熱流路分別與第一公共流路和第二公共流路連通,第一電子膨脹閥304A連接至第一公共流路,第二電子膨脹閥304B分別與第二換熱組件307B的第二換熱流路和第二公共流路相連,第一電子膨脹閥304A還并聯有第二電磁閥308。
[0029]在本發明的實施例中,當多聯機系統處于純制熱模式時,分流裝置30控制第一電子膨脹閥304A完全關閉,并在控制多聯機系統進入排液狀態時,分流裝置30周期性地關閉和開啟第一電子膨脹閥304A。
[0030]其中,分流裝置30在一個周期的第一時間段關閉第一電子膨脹閥304A,在一個周期的第二時間段開啟第一電子膨脹閥304A。
[0031]并且,第一時間段與第二時間段之間的比值為6:1-10:1。
[0032]具體地,一個周期可以為20分鐘,第一時間段為18分鐘,第二時間段為2分鐘。
[0033]也就是說,在多聯機系統處于排液狀態時,分流裝置30控制第一電子膨脹閥關閉18分鐘,再開啟2分鐘,如此每20分鐘循環一次,來實現對第一換熱組件內的沉積液態冷媒進行排出,有效防止液態冷媒進入制熱內機。
[0034]根據本發明的一個實施例,如圖1至圖5所示,還在并聯的第一電子膨脹閥304A和第二電磁閥308的兩端分別設置壓力傳感器309A和壓力傳感器309B,并且在第二換熱組件307B的第一換熱流路的兩端還分別設置溫度傳感器310A和溫度傳感器310B。此外,還在第一換熱組件307A的第二換熱流路的一端設置壓力傳感器309C。
[0035]在本發明的實施例中,多聯機系統工作在純制熱模式時進行排液控制的。其中,需要說明的是,多聯機系統的運行模式還包括純制冷模式、主制冷模式和主制熱模式。
[0036]下面就參照圖2至圖5來分別描述多聯機系統工作在純制熱模式、主制熱模式、純制冷模式和主制冷模式時的冷媒流向。
[0037]如圖2所示,室外機裝置10判斷多聯機系統工作在純制熱模式時,此時四個室內機裝置進行制熱工作。其中,冷媒流向為:高壓氣體從壓縮機101的排氣口經油分離器105到四通閥102,然后經過單向閥108C、第二接口 110、高壓截止閥40到氣液分離器301,高壓氣體從氣液分離器301的氣體出口分別經過四個第二控制閥303A、303B、303C、303D到對應的四個室內換熱器,變成高壓液體,然后四路高壓液體經過對應的節流元件和四個第一單向閥305A、305B、305C、30?到第二換熱組件307B的第一換熱流路,經過第第二電子膨脹閥304B變成低壓氣液兩相,低壓氣液兩相經過第二換熱組件307B的第二換熱流路和第一換熱組件307A的第二換熱流路回到室外機裝置10,即低壓氣液兩相通過低壓截止閥50、第一接口 109、單向閥108D回到室外換熱器103后變成低壓氣體,低壓氣體通過四通閥102、外機氣液分離器104回到壓縮機101的回氣口。
[0038]如圖3所示,室外機裝置10判斷多聯機系統工作在主制熱模式時,此時四個室內機裝置中有三個室內機裝置進行制熱工作,一個室內機裝置進行制冷工作。其中,用于制熱的冷媒流向為:高壓氣體從壓縮機101的排氣口經油分離器105到四通閥102,然后經過單向閥108C、第二接口 110、高壓截止閥40到氣液分離