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一种廊桥专用空调机组及其控制方法.pdf

摘要
申请专利号:

CN201510667822.X

申请日:

2015.10.16

公开号:

CN105240971A

公开日:

2016.01.13

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):F24F 5/00申请日:20151016|||公开
IPC分类号: F24F5/00; F24F11/00 主分类号: F24F5/00
申请人: 广东申菱环境系统股份有限公司
发明人: 潘展华; 林创辉; 彭雨; 吴高峰; 李兴勇; 王建辉; 吴东华; 廖子清
地址: 528313广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号
优先权:
专利代理机构: 广州粤高专利商标代理有限公司44102 代理人: 邱奕才; 汪晓东
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法律状态
申请(专利)号:

CN201510667822.X

授权太阳城集团号:

|||

法律状态太阳城集团日:

2016.02.10|||2016.01.13

法律状态类型:

太阳城集团实质审查的生效|||公开

摘要

太阳城集团本发明公开了一种廊桥专用空调机组及其控制方法。该廊桥专用空调机组,包括框架结构、空调送风系统、制冷系统、自动控制系统和廊桥安装系统,所述框架结构包括机组外框架、空调箱和底座,所述制冷系统包括安装在中倾斜式压缩机安装件上的压缩机,所述倾斜式压缩机安装件内嵌安装于机组外框架内,所述倾斜式压缩机安装件的安装面与底座呈一定夹角设置。该廊桥专用空调机组根据廊桥的移动/停止的情况发出的信号,控制空调机组的开启或关闭。该设廊桥专用空调机组计合理、有效防止廊桥振动、倾斜和室外使用要求等对空调机造成的危害。运行稳定舒适、回油顺畅、安全可靠、使用寿命长、智能程度高、保障能力强,为廊桥登机旅客提供舒适的环境。

权利要求书

权利要求书
1.  一种廊桥专用空调机组,包括框架结构、空调送风系统、制冷系统、自动控制系统和廊桥安装系统,所述框架结构包括机组外框架、空调箱和底座,所述制冷系统包括安装在中倾斜式压缩机安装件上的压缩机,所述倾斜式压缩机安装件内嵌安装于机组外框架内,其特征在于,所述倾斜式压缩机安装件的安装面与底座呈一定夹角设置。

2.  根据权利要求1所述的廊桥专用空调机组,其特征在于,所述倾斜式压缩机安装件的安装面与底座的夹角为0~45°。

3.  根据权利要求1所述的廊桥专用空调机组,其特征在于,所述空调箱内设有斜角式接水盘,所述斜角式接水盘上设置有蒸发器,所述蒸发器产生的冷凝水被收集于斜角式接水盘中并排出空调机组外。

4.  根据权利要求3所述的廊桥专用空调机组,其特征在于,所述斜角式接水盘底板与底座成0~60°角。

5.  根据权利要求3所述的廊桥专用空调机组,其特征在于,所述框架结构还包括风机导风筒、轴流风叶、轴流电机和排水管,所述轴流电机和轴流风叶组装后安装于机组外框架顶壁的出风口处,所述风机导风筒设于轴流风叶上端,所述排水管设于倾角式接水盘底部。

6.  根据权利要求1所述的廊桥专用空调机组,其特征在于,所述空调送风系统包括回风法兰、过滤器、蒸发器、辅助加热器、离心电机、离心风机、风机安装架、防火阀和送风法兰,所述空调箱底部设置有空调机组回风口和送风口,所述回风法兰和过滤器从空调机组回风口向外依次安装,所述送风法兰安装于空调机组送风口外侧,所述风机安装架固定安装于空调箱中送风口处,离心风机与离心电机相互连接并固定安装于风机安装架上,所述辅助加热器固定安装于蒸发器与送风口之间。

7.  根据权利要求1所述的廊桥专用空调机组,其特征在于,所述制冷系统包括压缩机、充注阀、压力保护器、四通阀、冷凝器、过滤器、第一膨胀阀、第二膨胀阀、第一单向阀、第二单向阀和气液分离器,所述压缩机、四通阀和气液分离器通过冷媒管道依次相连形成环路,所述压缩机与四通阀之间依次设置有充注阀和压力保护器,所述四通阀的一端与冷凝器一端连接,另一端通过第二膨胀阀与蒸发器相连,所述冷凝器另一端与第一膨胀阀、过滤器、第二膨胀阀和蒸发器依次连接,所述第一膨胀阀和第二膨胀阀上分别并联有第一单向阀和第二单向阀。

8.  根据权利要求1或6所述的廊桥专用空调机组,其特征在于,所述自动控制系统包括由传感器数据采集系统、中央控制系统和显示操作系统组成的电气控制箱、回风温度传感器、回风湿度传感器、送风温度传感器、防火阀执行器、廊桥移动信号接收器和烟雾探测器,所述电气控制箱安装于空调箱内部的侧壁上;所述回风温度传感器和回风湿度传感器设于过滤器上,所述送风温度传感器设于风机安装架上,所述防火阀和防风阀执行器设于送风法兰上。

9.  根据权利要求1所述的廊桥专用空调机组,其特征在于,所述廊桥安装系统包括廊桥回风管、廊桥回风口、廊桥送风管、廊桥送风口、廊桥固定转轴、廊桥移动段和伸缩段;
所述廊桥专用空调机组固定安装于廊桥天花板外侧,并与廊桥固定转轴相邻;所述廊桥回风口设置于廊桥顶部天花板上,并通过廊桥回风管与空调机组回风口相连;所述空调机组送风口处下方至飞机接口之间的廊桥顶部天花板上设置有廊桥送风口,所述廊桥送风口与空调机组送风口之间通过廊桥送风管相连,所述廊桥送风管分两段设置,并随廊桥移动段和伸缩段伸缩。

10.  一种廊桥专用空调机组控制方法,其特征在于,所述空调机组的控制方法如下:
在显示操作系统的面板上设定空调机组的回风温度和运行模式,中央控制系统根据显示操作系统的回风温度和运行模式设定,通过传感器数据采集系统采集空调机组实际运行中的回风温度、回风湿度、送风温度、烟雾保护、廊桥移动的数据和信号,自动计算和控制各执行系统,以调节回风温度与设定的回风温度相一致;
当显示操作面板上设定为制冷模式时,则控制辅助加热器关闭,四通阀失电,以控制冷媒从压缩机流向冷凝器,再流向蒸发器,从而对室内空气制冷,冷媒最后流回压缩机;在制冷模式下,当实际的回风温度高于设定的回风温度时,控制压缩机、轴流电机、离心电机启动;当实际的回风温度低于设定的回风温度时,控制压缩机、轴流电机、离心电机停止;
当显示操作面板上设定为制热模式时,控制四通阀得电,以控制冷媒从压缩机流向蒸发器,从而对室内空气制热,再流向冷凝器,最后流回压缩机;在制热模式下,当实际的回风温度低于设定的回风温度时,控制压缩机、轴流电机、离心电机启动;当压缩机、轴流电机、离心电机全部运行后,实际的回风温度仍低于设定的回风温度时,则启动辅助电加热器;当实际的回风温度高于设定的回风温度时,控制辅助加热器停止运行,若辅助加热器停止后,实际的回风温度仍高于设定的回风温度,则控制压缩机、轴流电机、离心电机停止;
当廊桥移动或待用时,廊桥向中央控制系统发送停机信号,所述廊桥专用空调机组停机,当廊桥移动停止和定位完毕后,廊桥向中央控制系统发送开机信号,此时,所述廊桥专用空调机组根据显示操作面板的设定情况启动或继续停止运行。

说明书

说明书一种廊桥专用空调机组及其控制方法
技术领域
本发明涉及航空地面专用空调设备领域,尤其是一种廊桥专用空调机组及其控制方法。
背景技术
目前已有普通民用通用型空调机组,安装于机场登机廊桥顶部,在旅客登机时,为廊桥提供空调送风。
但由于登机廊桥为了与飞机配合,需要进行移动、上升和下降等运行,而普通民用通用型的空调机组应用在廊桥顶部,会随廊桥移动或上升或下降,导致普通民用通用型的空调机组处于振动或倾斜下运行,当压缩机处于振动情况下运行时,压缩机轴承容易出现磨损而损坏压缩机;当压缩机处于倾斜情况下运行时,容易出现吸油口高于油槽油位,吸不到油无法润滑,造成压缩机润滑不良而损坏;当接水盘倾斜时,接水盘中的存水容易溢出,造成机组漏水。在专利号为CN20062003507名为“机场廊桥空调系统自动调平装置”的中国实用新型专利公开了一种机场廊桥空调系统自动调平装置:压缩机固连于水平支架上,水平支架的一端与铰链连接,另一端与滑块连接,靠近与滑块连接处有垂直摆杆通过铰链与支架连接,垂直摆杆的一侧有左接近开关,另一侧有右接近开关,电机通过联轴器与涡轮涡杆减速箱连接,减速箱的动力输出端有竖向螺杆与滑块螺纹传动连接,左、右接近开关分别与电机的并联的正、反转接触器。该技术方案自动调整压缩机与底座的角度,防止廊桥倾斜导致机组倾斜、压缩机不能得到良好润滑的情况,但是,该自动调平装置构件复杂,并需要电机驱动调整,需要对自动调平装置另行设置线路,不利于廊桥设备高效率运作。
同时,普通民用通用型空调机组和飞机地面空调机组的蒸发器产生的冷凝水都由接水盘进行接收,并经空调机组的导流装置流出机组外,如申请号为201310555316.2名为“一种空调室外机接水盘装置”的中国发明专利申请公开了一种空调室外机接水盘装置:接水槽的槽底打有固定孔通过螺栓固定在室外机与三角铁架的中间,接水槽的底面上打有下水孔,下水孔通过PVC管连接,空调排水管置放在接水槽里通过一个三通接头与PVC管连接引出到地面地埋后铺平排放到室外。该类空调机组专用接水盘主要使用于水平放置的空调机组内部,但是若在倾斜放置的廊桥专用空调机组内部使用该类组件,倾斜的接水盘只能收集少量冷凝水,过多的冷凝水可能会溢出接水盘,流向空调机组的其他部件,引起空调机组内部部件的损坏。
同时,普通民用通用型的空调机组空调箱和飞机地面空调机组采用简单的保温,不适应于应用在室外高温高湿的环境,容易造成空调箱表面漏冷,凝露严重,造成大量冷凝水流到廊桥上。
发明内容
本发明的技术方案旨在克服现在技术中普通民用通用空调机组在廊桥中使用时压缩机供油不畅,容易造成机组损坏、容易出现漏水、凝露等不足,提供了一种能良好适应登机廊桥工作环境、安全稳定的廊桥专用空调机组及其控制方法。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种廊桥专用空调机组,包括框架结构、空调送风系统、制冷系统、自动控制系统和廊桥安装系统,所述框架结构包括机组外框架、空调箱和底座,所述制冷系统包括安装在中倾斜式压缩机安装件上的压缩机,所述倾斜式压缩机安装件内嵌安装于机组外框架内,所述倾斜式压缩机安装件的安装面与底座呈一定夹角设置。其中,所述倾斜式压缩机安装件的安装面与底座的夹角为0~45°。
飞机廊桥与飞机舱门连接时,其倾斜的角度比较固定,设置单行倾斜的预倾斜角,可在廊桥倾斜时,空调机组仍与地面大致保持水平,压缩机内的油压保持稳定,保证空调机组压缩机在润滑顺畅的条件下正常运行。
其中,所述空调箱内设有斜角式接水盘,所述斜角式接水盘上设置有蒸发器,所述蒸发器产生的冷凝水被收集于斜角式接水盘中并排出空调机组外,所述斜角式接水盘底板与底座成0~60°角。
在蒸发器处设置斜角式接水盘,避免接水盘中多余冷凝水溢出,流至空调机组的其他部件,引起空调机组损坏。
所述空调送风系统包括回风法兰、过滤器、蒸发器、辅助加热器、离心电机、离心风机、风机安装架、防火阀和送风法兰,所述空调箱底部设置有空调机组回风口和送风口,所述回风法兰和过滤器从空调机组回风口向外依次安装,所述送风法兰安装于空调机组送风口外侧,所述风机安装架固定安装于空调箱中送风口处,离心风机与离心电机相互连接并固定安装于风机安装架上,所述辅助加热器固定安装于蒸发器与送风口之间。
所述制冷系统包括压缩机、充注阀、压力保护器、四通阀、冷凝器、过滤器、第一膨胀阀、第二膨胀阀、第一单向阀、第二单向阀和气液分离器,所述压缩机、四通阀和气液分离器通过冷媒管道依次相连形成环路,所述压缩机与四通阀之间依次设置有充注阀和压力保护器,所述四通阀的一端与冷凝器一端连接,另一端通过第二膨胀阀与蒸发器相连,所述冷凝器另一端与第一膨胀阀、过滤器、第二膨胀阀和蒸发器依次连接,所述第一膨胀阀和第二膨胀阀上分别并联有第一单向阀和第二单向阀。
所述自动控制系统包括由传感器数据采集系统、中央控制系统和显示操作系统组成的电气控制箱、回风温度传感器、回风湿度传感器、送风温度传感器、防火阀执行器、廊桥移动信号接收器和烟雾探测器,所述电气控制箱安装于空调箱内部的侧壁上;所述回风温度传感器和回风湿度传感器设于过滤器上,所述送风温度传感器设于风机安装架上,所述防火阀和防风阀执行器设于送风法兰上。
所述廊桥安装系统包括廊桥回风管、廊桥回风口、廊桥送风管、廊桥送风口、廊桥固定转轴、廊桥移动段和伸缩段;所述廊桥专用空调机组固定安装于廊桥天花板外侧,并与廊桥固定转轴相邻;所述廊桥回风口设置于廊桥顶部天花板上,并通过廊桥回风管与空调机组回风口相连;所述空调机组送风口处下方至飞机接口之间的廊桥顶部天花板上设置有廊桥送风口,所述廊桥送风口与空调机组送风口之间通过廊桥送风管相连,所述廊桥送风管分两段设置,并随廊桥移动段和伸缩段伸缩。
该廊桥专用空调机组的控制方法如下:
在显示操作系统的面板上设定空调机组的回风温度,中央控制系统根据显示操作系统的回风温度设定,通过传感器数据采集系统采集空调机组实际运行中的回风温度、回风湿度、送风温度、烟雾保护、廊桥移动的数据和信号,自动计算和控制各执行系统,控制压缩机、轴流电机、离心电机、辅助加热器的开启或停机,控制四通阀各端口电路的连通或切断,控制辅助加热器电源的连通或切断,以调节回风温度与设定的回风温度相一致,达到制冷或供暖的效果。
当显示操作面板上设定为制冷模式时,则控制辅助加热器关闭,控制四通阀失电,其中,在四通阀中,连接冷凝器、压缩机的端口电路连通,连接蒸发器、气液分离器的端口电路连通,其他端口电路切断。第一膨胀阀、第一单向阀关闭,第二膨胀阀、第二单向阀打开,最终控制高温高压的冷媒气体先从压缩机流向冷凝器,再经过第二单向阀节流后变成低温低压的液态冷媒,液态冷媒再流向蒸发器与室内空气换热蒸发成气体,从而对室内空气制冷,气态冷媒最后流回压缩机,完成整个制冷过程。在制冷模式下,当实际的回风温度高于设定的回风温度时,控制压缩机、轴流电机、离心电机启动。当实际的回风温度低于设定的回风温度时,控制压缩机、轴流电机、离心电机停止。
当显示操作面板上设定为制热模式时,控制四通阀得电,其中,在四通阀中,连接蒸发器、压缩机的端口电路连通,连接冷凝器、气液分离器的端口电路连通,其他端口电路切断;第二膨胀阀、第二单向阀关闭,第一膨胀阀、第一单向阀打开,最终控制高温高压的冷媒气体从压缩机流向蒸发器,冷媒气体在蒸发器内与室内空气换热,从而对室内空气制热,通过第一单向阀节流后,再流向冷凝器,最后流回压缩机,完成整个制热过程。在制热模式下,当实际的回风温度低于设定的回风温度时,控制压缩机、轴流电机、离心电机启动。当压缩机、轴流电机、离心电机全部运行后,实际的回风温度仍低于设定的回风温度时,则启动辅助电加热器。当实际的回风温度高于设定的回风温度时,控制辅助加热器停止运行,若辅助加热器停止后,实际的回风温度仍高于设定的回风温度,则控制压缩机、轴流电机、离心电机停止。
当廊桥移动或待用时,廊桥向中央控制系统发送停机信号,所述廊桥专用空调机组停机,当廊桥移动停止和定位完毕后,廊桥向中央控制系统发送开机信号,此时,所述廊桥专用空调机组可根据显示操作面板的设定情况启动或停止运行,即如果此时操作面板设定空调机组制冷运行,则空调机组启动制冷,如果此时操作面板设定空调机组制热运行,则机组启动制热,如果操作面板设定空调机组停机,则机组停止。
其中,所述烟雾探测器安装于由蒸发器和辅助加热器组成的电加热系统空气流方向后方;当电加热系统出现故障并产生烟雾时,中央控制器系统根据来自烟雾探测器的信号,控制切断离心风机电源,切断空气流,同时关闭防火阀,以防止带烟雾的空气进入廊桥或通过廊桥进入飞机机舱。
与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下的有益效果:
(1)本发明技术方案涉及的廊桥专用空调机组可以良好的适应廊桥倾斜的工作环境,有预倾斜角的倾斜式压缩机安装件能使压缩机随廊桥倾斜而保持基本水平放置,保护压缩机油槽油位,使压缩机不会出现吸油口高于油位,吸不到油无法润滑的问题保证压缩机正常运行;压缩机安装件结构简单,安装容易,适合在各类廊桥专用空调机组中广泛应用;该空调机组还设置有倾角式接水盘,在廊桥移动或倾斜时,由于斜角式接水盘有大角度斜角和深水槽设计,水盘中的存水空间仍然比较大,不会出现漏水问题;而且空调箱面板内部安装聚氨酯发泡保温材料或保温海绵,保温效果好,不留死角,适合于安装在室外环境,不会出现空调箱表面漏冷、凝露问题。
(2)该廊桥专用空调机组采用智能控制方法,根据廊桥的移动/停止的情况发出的信号,控制空调机组的开启或关闭,以防止廊桥移动(振动)过程,空调机组仍处理开启状态的问题,解决压缩机处于移动(振动)情况下运行时,压缩机轴承容易出现磨损而损坏压缩机的问题。其运行稳定舒适、回油顺畅、安全可靠、使用寿命长、智能程度高、保障能力强,为廊桥登机旅客提供舒适的环境,值得大力推广。
附图说明:
图1为本发明实施例1廊桥专用空调机组正面图;
图2为本发明实施例1廊桥专用空调机组俯视图;
图3为本发明实施例1廊桥专用空调机组空气处理、制冷和控制系统图;
图4为本发明实施例1廊桥专用空调机组安装示意图;
图中:
11-底座,12-空调箱面板,13-机组外框架,14-风机导风筒,15-轴流风叶,16-轴流电机,17-斜角式接水盘,18-排水管,19-倾斜式压缩机安装件,21-回风法兰,22-过滤器,23-蒸发器,24-辅助加热器,25-离心电机,26-离心风机,27-风机安装架,28-防火阀,29-送风法兰,31-压缩机,32-充注阀,33-压力保护器,34-四通阀,35-第一膨胀阀,36-第二单向阀,37-冷凝器,38-过滤器,39-第二膨胀阀,310-第一单向阀,311-气液分离器,41-电气控制箱,42-回风温度传感器,43-回风湿度传感器,44-送风温度传感器,45-防火阀执行器,51-廊桥专用空调机组,52-廊桥回风管,53-廊桥回风口,54-廊桥送风管,55-廊桥送风口,56-廊桥固定转轴,57-廊桥移动和伸缩段。
具体实施方式:
实施例1
如图1、图2分别为一种廊桥专用空调机组的正面图和俯视图,该廊桥专用空调机组,包括框架结构、空调送风系统、制冷系统、自动控制系统和廊桥安装系统,所述框架结构包括机组外框架13、空调箱和底座11,所述制冷系统包括安装在中倾斜式压缩机安装件19上的压缩机31,所述倾斜式压缩机安装件19内嵌安装于机组外框架内,所述倾斜式压缩机安装件19的安装面与底座11呈一定夹角设置。其中,所述倾斜式压缩机安装件19的安装面与底座11的夹角为0~45°。
其中,所述空调箱内设有斜角式接水盘17,所述斜角式接水盘17上设置有蒸发器23,所述蒸发器23产生的冷凝水被收集于斜角式接水盘17中并排出空调机组外,所述斜角式接水盘17底板与底座11成0~60°角。
所述空调送风系统包括回风法兰21、过滤器22、蒸发器23、辅助加热器24、离心电机25、离心风机26、风机安装架27、防火阀28和送风法兰29,所述空调箱底部设置有空调机组回风口和送风口,所述回风法兰21和过滤器22从空调机组回风口向外依次安装,所述送风法兰29安装于空调机组送风口外侧,所述风机安装架27固定安装于空调箱中送风口处,离心风机26与离心电机25相互连接并固定安装于风机安装架27上,所述辅助加热器24固定安装于蒸发器23与送风口之间。
所述制冷系统包括压缩机31、充注阀32、压力保护器33、四通阀34、冷凝器37、过滤器38、第一膨胀阀35、第二膨胀阀39、第一单向阀310、第二单向阀36和气液分离器311,所述压缩机31、四通阀34和气液分离器311通过冷媒管道依次相连形成环路,所述压缩机31与四通阀34之间依次设置有充注阀32和压力保护器33,所述四通阀34的一端与冷凝器37一端连接,另一端通过第二膨胀阀39与蒸发器23相连,所述冷凝器37另一端与第一膨胀阀35、过滤器38、第二膨胀阀39和蒸发器23依次连接,所述第一膨胀阀35和第二膨胀阀39上分别并联有第一单向阀310和第二单向阀26。
所述自动控制系统包括由传感器数据采集系统、中央控制系统和显示操作系统组成的电气控制41箱、回风温度传感器42、回风湿度传感器43、送风温度传感器44、防火阀执行器45、廊桥移动信号接收器和烟雾探测器47,所述电气控制箱41安装于空调箱内部的侧壁上;所述回风温度传感器42和回风湿度传感器43设于过滤器22上,所述送风温度传感器44设于风机安装架27上,所述防火阀28和防风阀执行器45设于送风法兰29上。
所述廊桥安装系统包括廊桥回风管52、廊桥回风口53、廊桥送风管54、廊桥送风口55、廊桥固定转轴56、廊桥移动段和伸缩段57;所述廊桥专用空调机组固定安装于廊桥天花板外侧,并与廊桥固定转轴56相邻;所述廊桥回风口53设置于廊桥顶部天花板上,并通过廊桥回风管52与空调机组回风口相连;所述空调机组送风口处下方至飞机接口之间的廊桥顶部天花板上设置有廊桥送风口55,所述廊桥送风口55与空调机组送风口之间通过廊桥送风管相连,所述廊桥送风管54分两段设置,并随廊桥移动段和伸缩段57伸缩。
该廊桥专用空调机组的控制方法如下:
在显示操作系统的面板上设定空调机组的回风温度,中央控制系统根据显示操作系统的回风温度设定,通过传感器数据采集系统采集空调机组实际运行中的回风温度、回风湿度、送风温度、烟雾保护、廊桥移动等数据和信号,自动计算和控制各执行系统,控制压缩机19、轴流电机16、离心电机25、辅助加热器24的开启或停机,控制四通阀34各端口电路的连通或切断,控制辅助加热器24电源的连通或切断,以调节回风温度与设定的回风温度相一致,达到制冷或供暖的效果。
当显示操作面板上设定为制冷模式时,则控制辅助加热器24关闭,控制四通阀34失电,其中,在四通阀34中,连接冷凝器37、压缩机31的端口电路连通,连接蒸发器23、气液分离器311的端口电路连通,其他端口电路切断;第一膨胀阀35、第一单向阀310关闭,第二膨胀阀39、第二单向阀36打开,最终控制高温高压的冷媒气体先从压缩机31流向冷凝器37,再经过第二单向阀36节流后变成低温低压的液态冷媒,液态冷媒再流向蒸发器23与室内空气换热蒸发成气体,从而对室内空气制冷,气态冷媒最后流回压缩机31,完成整个制冷过程。在制冷模式下,当实际的回风温度高于设定的回风温度时,控制压缩机31、轴流电机16、离心电机26启动;当实际的回风温度低于设定的回风温度时,控制压缩机31、轴流电机16、离心电机26停止。
当显示操作面板上设定为制热模式时,控制四通阀34得电,其中,在四通阀34中,连接蒸发器23、压缩机31的端口电路连通,连接冷凝器37、气液分离器311的端口电路连通,其他端口电路切断;第二膨胀阀39、第二单向阀36关闭,第一膨胀阀35、第一单向阀310打开,最终控制高温高压的冷媒气体从压缩机31流向蒸发器23,冷媒气体在蒸发器23内与室内空气换热,从而对室内空气制热,通过第一单向阀310节流后,再流向冷凝器37,最后流回压缩机31,完成整个制热过程。在制热模式下,当实际的回风温度低于设定的回风温度时,控制压缩机31、轴流电机16、离心电机26启动。当压缩机31、轴流电机16、离心电机26全部运行后,实际的回风温度仍低于设定的回风温度时,则启动辅助电加热器24。当实际的回风温度高于设定的回风温度时,控制辅助加热器24停止运行,若辅助加热器24停止后,实际的回风温度仍高于设定的回风温度,则控制压缩机31、轴流电机16、离心电机26停止。
当廊桥移动或待用时,廊桥向中央控制系统发送停机信号,所述廊桥专用空调机组停机,当廊桥移动停止和定位完毕后,廊桥向中央控制系统发送开机信号,此时,所述廊桥专用空调机组可根据显示操作面板的设定情况启动或停止运行,即如果此时操作面板设定空调机组制冷运行,则空调机组启动制冷,如果此时操作面板设定空调机组制热运行,则机组启动制热,如果操作面板设定空调机组停机,则机组停止。
太阳城集团所述烟雾探测器安装于由蒸发器和辅助加热器组成的电加热系统空气流方向后方;当电加热系统出现故障并产生烟雾时,中央控制器系统根据来自烟雾探测器的信号,控制切断离心风机26电源,切断空气流,同时关闭防火阀28,以防止带烟雾的空气进入廊桥或通过廊桥进入飞机机舱。

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