[发明专利]空调系统及空调系统的控制方法在审
| 申请号: | 201610055933.X | 申请日: | 2016-01-27 |
| 公开(公告)号: | CN105588355A | 公开(公告)日: | 2016-05-18 |
| 发明(设计)人: | 李俊峰;李潇 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 主分类号: | F25B1/00 | 分类号: | F25B1/00;F25B41/04;F25B47/02 |
| 代理公司: | 北京市隆安律师事务所 11323 | 代理人: | 廉振保 |
| 地址: | 519070*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 空调 系统 控制 方法 | ||
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调系统及空调 系统的控制方法。
背景技术
现有技术中,微通道换热器以其高换热效率、重量小、换热面积 大、成本低等优点,在空调系统中有非常广阔的应用前景。但是微通 道换热器用作蒸发器的时候,其表面结霜后需要系统转换成化霜模式 进行除霜,在除霜过程中,由于微通道扁管的独特结构导致霜化完形 成的化霜水无法正常、快速的排走,导致大量水滞留在微通道的翅片 上。在下一个制热周期中,这些化霜水很容易就会再次结成霜,导致 其换热效率大大降低,制热周期也会急剧减少。这样反复就会造成恶 性循环,使热泵系统制热无法正常进行。综上所述,现有技术中空调 系统的微通道换热器由于除霜不彻底,导致换热效率低。
发明内容
本发明实施例中提供一种空调系统及空调系统的控制方法,以解 决现有技术中空调系统的微通道换热器由于除霜不彻底,导致换热效 率低的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种空调系统,空调系统具有冷媒 压缩循环,冷媒压缩循环包括四通阀、室外换热器、和节流元器件, 室外换热器包括:微通道换热器,具有第一管口和第二管口,四通阀 的第一阀口通过第一管路与微通道换热器的第一管口连通;辅助换热 器,具有第一端口和第二端口,辅助换热器与微通道换热器抵顶接触, 辅助换热器的第一端口通过第二管路与微通道换热器的第二管口连 通,辅助换热器的第二端口与节流元器件连通;第一管路上设置有第 一电磁阀,空调系统还包括有第三管路,第三管路的第一端与第一管 路连通,第三管路与第一管路的连通点位于第一阀口与第一电磁阀之 间;第三管路的第二端与第二管路连通,第三管路上设置有第二电磁 阀。
进一步地,辅助换热器与微通道换热器并排设置,辅助换热器位 于微通道换热器的迎风侧。
进一步地,辅助换热器位于微通道换热器朝向地面的一侧,辅助 换热器与微通道换热器抵顶连接。
进一步地,辅助换热器为管翅式换热器。
根据本发明的另一个方面,提供了一种空调系统的控制方法,所 述空调系统为上述的空调系统,所述控制方法包括以下步骤:
判断所述空调系统的运行状态,所述运行状态包括制热模式、除 霜模式以及制冷模式;在所述空调系统处于制热模式时,开启第一电 磁阀并且关闭第二电磁阀;在所述空调系统处于除霜模式时,关闭第 一电磁阀并且开启第二电磁阀;在所述空调系统处于制冷模式时,开 启第一电磁阀并且关闭第二电磁阀。
通过控制第一电磁阀和第二电磁阀的开启以及关闭,使辅助换热 器代替微通道换热器在换热过程中主要结霜;并且辅助换热器的在化 霜时化霜性能更好,与辅助换热器抵顶接触的微通道换热器可以借助 辅助换热器进行化霜。通过增加辅助换热器以及配置相应的管路,减 少了微通道换热器的结霜并且帮助微通道换热器化霜,因此解决了微 通道换热器除霜不彻底的问题,增加了其换热效率,而且在制冷模式 下,辅助换热器可以提高制冷量,大大提升了空调系统的能效。
附图说明
图1是本发明实施例的空调系统的制热模式的示意图;
图2是图1的空调系统的室外侧的示意图;
图3是本发明实施例的空调系统的化霜模式的示意图;
图4是图3的空调系统的室外侧的示意图;
图5是本发明实施例的空调系统的制冷模式的示意图;
图6是图5的空调系统的室外侧的示意图;
图7是本发明实施例的空调系统的微通道换热器和辅助换热器的 结构示意图;
图8是本发明另一个实施例的空调系统的微通道换热器和辅助换 热器的结构示意图;
图9为本发明实施例的空调系统的控制方法的流程示意图。
附图标记说明:
10、压缩机;20、四通阀;30、室内机;40、节流元器件;50、 微通道换热器;51、第一管口;52、第二管口;60、辅助换热器;61、 第一端口;62、第二端口;71、第一管路;72、第二管路;73、第三 管路;81、第一电磁阀;82、第二电磁阀。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细描述,但不作 为对本发明的限定。
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