[发明专利]用于冷却回路中的制冷剂充注量确定的方法在审
申请号: | 201780096716.8 | 申请日: | 2017-11-21 |
公开(公告)号: | CN111356887A | 公开(公告)日: | 2020-06-30 |
发明(设计)人: | 克雷斯顿·克雅尔·索伦森 | 申请(专利权)人: | 比泽尔电子股份公司 |
主分类号: | F25B49/02 | 分类号: | F25B49/02;F25B49/00 |
代理公司: | 北京博华智恒知识产权代理事务所(普通合伙) 11431 | 代理人: | 樊卫民;陈晓 |
地址: | 丹麦*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 冷却 回路 中的 制冷剂 充注量 确定 方法 | ||
1.一种用于冷却回路(40)中的制冷剂充注量确定的方法,所述冷却回路(40)包括:
低压部段(72)和高压部段(74),
至少一个压缩机单元(54),用于通过压缩制冷剂来产生从所述低压部段(72)向所述高压部段(74)的所述制冷剂的压缩流(90),
至少一个膨胀装置(94),用于通过膨胀存在于所述高压部段(74)中的制冷剂来产生从所述高压部段(74)向所述低压部段(72)的所述制冷剂的膨胀流(100),
在所述高压部段(74)中的放热热交换器(62),用于冷却、尤其是冷凝压缩的所述制冷剂,
在所述低压部段(72)中的吸热热交换器(42),用于蒸发膨胀的所述制冷剂,所述方法包括以下步骤:
加载步骤,包括通过减少所述膨胀流(100),尤其是在所述膨胀流(100)终止的情况下,将基本上所有的制冷剂从所述低压部段(72)加载到所述高压部段(74)中,
卸载步骤,允许被加载在所述高压部段(74)中的制冷剂的膨胀流(100)进入所述低压部段(72)中,并且确定在所述卸载步骤中从所述高压部段(74)流到所述低压部段(72)的制冷剂的量,
以及基于在所述卸载步骤中从所述高压部段(74)向所述低压部段(72)流动的所述制冷剂的量来计算所述冷却回路(40)中的制冷剂充注量。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述高压分支(74)中加载的所述制冷剂通过所述热交换器(62)在所述高压分支(74)中在低于所述最大饱和排出温度的温度下被冷凝成液体制冷剂。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在所述高压部段(74)中的冷凝的所述制冷剂被收集在用于液体制冷剂的接收器(92)中。
4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,在所述加载步骤中,所述低压部段中的压力被降低至低于100000Pa,优选地被降低至低于50000Pa。
5.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,在所述加载步骤期间,所述膨胀流(100)在所述低压部段(72)中的低于20000Pa的压力(PL)处终止。
6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,在所述加载步骤期间,所述低压部段(72)中的所述压力(PL)以低于2500Pa/秒的速率减小。
7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,在所述卸载步骤之前有压力平衡步骤,并且其中,在所述平衡步骤期间,所述压缩流和所述膨胀流保持终止。
8.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,在所述卸载步骤的过程中确定制冷剂的所述量包括确定所述膨胀流体中的液体制冷剂的量。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,在所述卸载步骤的过程中,仅确定液体制冷剂的所述量。
10.根据权利要求8或9所述的方法,其中,在所述卸载步骤中对液体制冷剂的所述量的所述确定包括检测液体制冷剂存在于所述膨胀流(100)中的时间段(t1)。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述膨胀装置(94)连接至所述接收器(92)中的所述液体贮存器(96),并且当开始所述卸载步骤时,所述膨胀流(100)在第一时间段期间是基本上仅液体制冷剂的流。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的方法,其中,考虑所述高压部段(74)中的压力(PH)、所述膨胀装置(94)的流特性、尤其是已知的几何形状数据以及所述第一时间段(t1),来确定在所述第一时间段(t1)中通过所述膨胀装置(94)的液体制冷剂的量。
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