[实用新型]用于空调器的冷媒灌注组件有效

专利信息
申请号: 201220364410.0 申请日: 2012-07-25
公开(公告)号: CN202709579U 公开(公告)日: 2013-01-30
发明(设计)人: 曹勇;黄春 申请(专利权)人: 珠海格力电器股份有限公司
主分类号: F25B45/00 分类号: F25B45/00
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 吴贵明;余刚
地址: 519070 *** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 用于 空调器 冷媒 灌注 组件
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及空调器技术领域,具体而言,涉及一种用于空调器的冷媒灌注组件。

背景技术

分体式空调器由于室内机和室外机相隔距离无法统一,所配连接管长度也不一样,而空调器外机充注的冷媒量都是根据额定固定长度确定的,因此空调器安装时需要根据不同的连接管长度增加或减少一定的冷媒量。传统的增减冷媒的操作都是安装人员手动读取温度压力等参数后再根据使用说明书的标准判断需要增加或减少多少冷媒量,这种操作方式存在较多的人为操作和判断因素,存在一定的操作和判断误差,无法根据空调系统的实际运行情况进行冷媒量精确控制,最终导致降低了空调器系统的性能。

实用新型内容

本实用新型旨在提供一种用于空调器的冷媒灌注组件,以解决现有技术中人工灌注冷媒造成误差而导致空调器系统性能下降的问题。

为了实现上述目的,本实用新型提供了一种用于空调器的冷媒灌注组件,包括:冷媒提供管路,冷媒提供管路上设置有第一阀门,冷媒提供管路的第一端连接有用于提供冷媒的第一储存部件、第二端与空调器的充注口连通;冷媒储存管路,冷媒储存管路上设置有第二阀门,冷媒储存管路的第一端连接有用于接收冷媒的第二储存部件、第二端与空调器的充注口连通;控制器,控制器与第一阀门和第二阀门分别电连接;压力传感器,与空调器的液管连接并且与控制器电连接;液管温度传感器,设置在空调器的液管上并与控制器电连接;环境温度传感器,与控制器电连接。

进一步地,冷媒提供管路的第二端与冷媒储存管路的第二端并联连接后串联设置有节流部件,然后连接至空调器的充注口。

进一步地,节流部件与空调器的充注口之间、空调器的液管与压力传感器的连接口处、第一储存部件的连接口处和第二储存部件的连接口处均设置有截止阀。

进一步地,第一储存部件和第二储存部件均为冷媒罐。

应用本实用新型的技术方案,用于空调器的冷媒灌注组件包括:冷媒提供管路,冷媒提供管路上设置有第一阀门,冷媒提供管路的第一端连接有用于提供冷媒的第一储存部件、第二端与空调器的充注口连通;冷媒储存管路,冷媒储存管路上设置有第二阀门,冷媒储存管路的第一端连接有用于接收冷媒的第二储存部件、第二端与空调器的充注口连通;控制器,控制器与第一阀门和第二阀门分别电连接;压力传感器,与空调器的液管连接并且与控制器电连接;液管温度传感器,设置在空调器的液管上并与控制器电连接;环境温度传感器,与控制器电连接。通过压力传感器、液管温度传感器和环境温度传感器检测所需的数据并将数据传送给控制器后,控制器经过计算获得空调器系统实际需要的增减冷媒量,并控制第一阀门和第二阀门进行对空调器系统增减冷媒的灌注。这样精确控制对空调器系统的增减冷媒量避免了人工操作和判断的误差,从而提升了空调器系统的性能。

附图说明

构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

图1示出了本实用新型的用于空调器的冷媒灌注组件的实施例的结构示意图;

图2示出了本实用新型的冷媒灌注方法的第一实施例的流程示意图;以及

图3示出了本实用新型的冷媒灌注方法的第二实施例的流程示意图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

如图1所示,本实用新型提供了用于空调器的冷媒灌注组件的实施例,本实施例的冷媒灌注组件包括冷媒提供管路、冷媒储存管路、控制器30、压力传感器40、液管温度传感器50和环境温度传感器60,冷媒提供管路上设置有第一阀门11,冷媒提供管路的第一端连接有用于提供冷媒的第一储存部件12、第二端与空调器的充注口71连通,冷媒储存管路上设置有第二阀门21,冷媒储存管路的第一端连接有用于接收冷媒的第二储存部件22、第二端与空调器的充注口71连通,控制器30与第一阀门11和第二阀门21分别电连接,压力传感器40与空调器的液管72连接并且与控制器30电连接,液管温度传感器50设置在空调器的液管72上并与控制器30电连接,环境温度传感器60与控制器30电连接。

通过压力传感器、液管温度传感器和环境温度传感器检测所需的数据并将数据传送给控制器后,控制器经过计算获得空调器系统实际需要的增减冷媒量,并控制第一阀门和第二阀门进行对空调器系统增减冷媒的灌注。这样精确控制对空调器系统的增减冷媒量避免了人工操作和判断的误差,从而提升了空调器系统的性能。

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