本发明涉及压缩机,特别是一种并行压缩机及其空调器。
背景技术:
1、随着多联机市场增长率的不断提高,多联机产品形式多元化,家用场合大部分时间都处于只有个别房间有空气调节需求的状态,而多联机按照全屋最大热负荷进行选型设计,使得绝大多数多联机处于低负荷运行,而低负荷处于低频运行,由于压缩机电机效率和容积效率的下降,使压缩机长期处于低效率运行,导致偏离最佳效率点过多而能效衰减较多。因此,在不牺牲中、高负荷效率的前提下,大幅负优化低负荷运行效率,研发温湿独立控制系统成为目前行业普遍认可发展方向。
2、双蒸发温度压缩机实现两个蒸发温度独立控制,在空调系统上实现了降温和除湿分开处理,有效提升系统的整体能效,还可以用于温湿分控、家用新风空调和需要双温区等领域的制冷循环系统,具有广泛的应用前景。而专利cn 210569333u、cn 115030900a、cn212720358u主要细化的是系统上如何实现双温控功能,缺少对压缩机进行具体优化的方案。
技术实现思路
1、为了克服现有技术的上述缺点,本发明的目的是提供一种并行压缩机及其空调器,以实现双温控三缸压缩机,通过对三缸的结构设计进行优化,可以有效减少压缩机脉动,降低压缩机振动,提高压缩机容积效率,提升能效。
2、本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
3、一种并行压缩机,其中,包括依次设置在曲轴上的上缸组件、中缸组件和下缸组件;所述上缸组件包括上缸,所述中缸组件包括中缸和对应所述中缸设置的中缸滑片,所述下缸组件包括下缸和对应所述下缸设置的下缸滑片;所述上缸与所述中缸滑片的相位角α为135°~170°,所述中缸与所述下缸滑片的相位角θ为-10°~10°。
4、作为本发明的进一步改进:所述上缸的偏心部与所述中缸的偏心部相同;所述下缸的偏心部和所述中缸的偏心部的相位角为180°。
5、作为本发明的进一步改进:所述上缸与所述中缸滑片的相位角α为150°~170°。
6、作为本发明的进一步改进:所述上缸与所述中缸滑片的相位角α为165°。
7、作为本发明的进一步改进:所述中缸与所述下缸滑片的相位角θ为0°。
8、作为本发明的进一步改进:所述上缸、所述中缸和所述下缸均连接有独立分液器,所述独立分液器沿着所述压缩机的壳体圆周分布。
9、作为本发明的进一步改进:所述上缸组件还包括沿着所述曲轴依次设置的上缸消音器、上缸法兰、上缸滚子和上缸隔板;所述上缸滚子的外部设置所述上缸、上缸滑片和上缸弹簧。
10、作为本发明的进一步改进:所述中缸组件还包括沿着所述曲轴依次设置的中缸隔板和中缸滚子;所述中缸滚子的外部设置所述中缸、中缸滑片和中缸弹簧。
11、作为本发明的进一步改进:所述下缸组件还包括沿着所述曲轴依次设置的下缸隔板、下缸滚子、下缸法兰和下缸消音器;所述下缸滚子的外部设置所述下缸、下缸滑片和下缸弹簧。
12、一种空调器,其中,应用如上述任意一项所述的一种并行压缩机。
13、与现有技术相比,本发明的有益效果是:
14、本发明通过多缸并行压缩机结构能够实现系统双温控作用;通过设置三缸之间的相位角,能够提升压缩机容积效率,能够有效减少压缩机脉动、降低压缩机振动、提高压缩机容积效率,进而提升能效。
1.一种并行压缩机,其特征在于,包括依次设置在曲轴上的上缸组件、中缸组件和下缸组件;所述上缸组件包括上缸,所述中缸组件包括中缸和对应所述中缸设置的中缸滑片,所述下缸组件包括下缸和对应所述下缸设置的下缸滑片;所述上缸与所述中缸滑片的相位角α为135°~170°,所述中缸与所述下缸滑片的相位角θ为-10°~10°。
2.根据权利要求1所述的一种并行压缩机,其特征在于,所述上缸的偏心部与所述中缸的偏心部相同;所述下缸的偏心部和所述中缸的偏心部的相位角为180°。
3.根据权利要求1所述的一种并行压缩机,其特征在于,所述上缸与所述中缸滑片的相位角α为150°~170°。
4.根据权利要求3所述的一种并行压缩机,其特征在于,所述上缸与所述中缸滑片的相位角α为165°。
5.根据权利要求1所述的一种并行压缩机,其特征在于,所述中缸与所述下缸滑片的相位角θ为0°。
6.根据权利要求1所述的一种并行压缩机,其特征在于,所述上缸、所述中缸和所述下缸均连接有独立分液器,所述独立分液器沿着所述压缩机的壳体圆周分布。
7.根据权利要求1所述的一种并行压缩机,其特征在于,所述上缸组件还包括沿着所述曲轴依次设置的上缸消音器、上缸法兰、上缸滚子和上缸隔板;
8.根据权利要求1所述的一种并行压缩机,其特征在于,所述中缸组件还包括沿着所述曲轴依次设置的中缸隔板和中缸滚子;所述中缸滚子的外部设置所述中缸、中缸滑片和中缸弹簧。
9.根据权利要求1所述的一种并行压缩机,其特征在于,所述下缸组件还包括沿着所述曲轴依次设置的下缸隔板、下缸滚子、下缸法兰和下缸消音器;
10.一种空调器,其特征在于,应用如权利要求1-9中任意一项所述的一种并行压缩机。