[发明专利]热回收多联机外机系统及阀体失效检测方法在审
申请号: | 201511005976.9 | 申请日: | 2015-12-25 |
公开(公告)号: | CN105466087A | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 张一鹤;代文杰;包本勇;李卫国;陈敏;熊建国;张仕强 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F25B41/04 | 分类号: | F25B41/04;F25B49/00 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 张海英;林波 |
地址: | 519070 广东省珠海*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 回收 联机 系统 阀体 失效 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及热回收多联机外机系统及其检测方法领域,尤其涉及一种热回 收多联机外机系统以及基于该热回收多联机外机系统的阀体失效检测方法。
背景技术
冷媒调整罐是热回收多联机外机系统中一种用于调节系统中所循环冷媒流 量的装置。为了更好地控制系统中的循环冷媒量,在冷媒调整罐上通常会设置 多个阀来加强控制。
但实际的冷媒调节过程中电源电压选择的不同或阀体线圈上螺钉松脱等状 况均有可能导致某一个或某几个电磁阀体(控制进液的阀体包括进液阀和均压 阀、控制排液的阀体包括加压阀和排液阀)控制失效,进而导致无法控制系统 中的冷媒循环量,影响机组的可靠性及舒适性。现有装置中缺乏判断这些阀体 是否失效的检测方法,尤其是无法判断具体哪个阀体失效。
发明内容
本发明的一个目的是提出一种能检测冷媒调整罐进液端和排液端之间压力 值的热回收多联机外机系统。
本发明的另一个目的是提出一种准确及时的阀体失效检测方法。
为达此目的,一方面,本发明采用以下技术方案:
一种热回收多联机外机系统,包括冷媒调整罐,设置在所述冷媒调整罐进 液端的加压阀、进液阀、均压阀、以及设置在所述冷媒调整罐排液端的排液阀, 所述系统还包括压力检测装置,所述压力检测装置设置在所述冷媒调整罐的进 液端和排液端之间;所述压力检测装置用于检测所述冷媒调整罐进液端和排液 端之间的压力值。
特别是,所述压力检测装置包括储液罐和设置在所述储液罐出液端口处的 压力传感器;所述储液罐和所述冷媒调整罐内压力相等。
另一方面,本发明采用以下技术方案:
一种基于上述热回收多联机外机系统的阀体失效检测方法,所述检测方法 为根据所述冷媒调整罐压力值变化的趋势和/或范围来判断是否有阀体控制失 效,并获知控制失效的具体阀体名称。
特别是,所述压力检测装置包括储液罐和设置在所述储液罐出液端口处的 压力传感器;所述储液罐和所述冷媒调整罐内压力相等,通过检测所述储液罐 内的压力来检测所述冷媒调整罐压力值变化的趋势和/或范围。
进一步,当所述热回收多联机外机系统处于排液过程时,开启加压阀与排 液阀,所述加压阀连通系统高压端,所述排液阀连通系统低压端;当所述加压 阀控制失效时,所述储液罐内的压力值将逐渐降低直至低压维持值S1;当所述 排液阀控制失效时,所述储液罐内的压力值将逐渐上升;当所述加压阀与排液 阀均失效时,所述储液罐内压力维持不变,此时压力值为环境温度所对应压力 值。
特别是,当正常排液过程中的压力值为2.0Mpa时所述低压维持值S1在 0.4Mpa-0.8Mpa之间。
特别是,当正常排液过程中的压力值为2.0Mpa时所述低压维持值S1为 0.6Mpa。
特别是,当所述热回收多联机外机系统处于进液过程时,开启进液阀与均 压阀,所述进液阀连通至系统的高压端,所述均压阀连通至系统的低压端;当 所述均压阀控制失效时,所述储液罐内的压力值将逐渐升高直至高压维持值S2; 当所述进液阀控制失效时,所述储液罐内压力值逐渐降低并维持在低压压力值; 当所述均压阀与进液阀均控制失效时,所述储液罐内压力维持不变,此时压力 值为环境温度所对应压力值。
特别是,当正常进液过程中的压力值为0.95Mpa时所述高压维持值S2在 2Mpa-2.8Mpa之间。
特别是,当正常进液过程中的压力值为0.95Mpa时所述高压维持值S2为 2.4Mpa。
本发明热回收多联机外机系统的压力检测装置设置在所述冷媒调整罐的进 液端和排液端之间,能检测冷媒调整罐进液端和排液端之间的压力值,能根据 该压力值来判断阀体是否控制失效。
本发明阀体失效检测方法能根据冷媒调整罐压力值变化的趋势和/或范围 来判断是否有阀体控制失效、并获知控制失效的具体阀体名称,检测、判断准 确及时,能保证热回收多联机外机系统工作状态正常。
附图说明
图1是本发明优选实施例一提供的热回收多联机外机系统的原理图;
图2是本发明优选实施例二提供的热回收多联机外机系统的原理图。
图中标记为:
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