在现代空调系统中,多联机(VRF)因其高效节能、灵活控制和适应性强等特点,广泛应用于商业建筑、办公楼及高端住宅等领域。作为多联机系统中的核心部件之一,电子膨胀阀(EEV)承担着精确调节制冷剂流量、维持蒸发器最佳过热度的重要任务。随着空调系统对能效比、运行稳定性与智能化控制要求的不断提高,传统的电子膨胀阀调控方式已难以满足复杂工况下的动态响应需求。因此,新型电子膨胀阀调控技术应运而生,成为提升多联机
行业动态 2025-10-14
在现代建筑空调系统中,多联机(VRF)系统因其高效节能、灵活控制和空间节省等优势,已成为商业楼宇、高端住宅及公共设施的主流选择。然而,随着运行负荷的增加与环境温度的升高,多联机系统在长时间高负荷运行下容易出现压缩机过热、冷媒循环异常等问题,严重影响系统的稳定性与使用寿命。因此,构建科学有效的防过热保护机制成为提升多联机系统可靠性的重要课题。近年来,随着智能控制技术、传感器网络和热力学建模的发展,多
随着现代建筑对空调系统能效与舒适性要求的不断提高,多联机(VRF)系统因其灵活的配置、高效的能量调节能力和广泛的应用场景,已成为商业和住宅领域主流的中央空调解决方案。然而,在实际运行中,尤其是在夏季高温或冬季低温环境下,用户对空调快速制冷/制热的需求日益突出。传统多联机在启动初期往往存在制冷响应慢、出风温度下降不明显等问题,影响了用户体验。因此,开展“多联机快速制冷启动技术”的研究具有重要的现实意
在现代建筑空调系统中,多联机(VRF)因其高效节能、灵活布置和独立控制等优点被广泛应用于商业、办公及住宅空间。然而,在实际运行过程中,气流组织的合理性直接影响室内热舒适性与系统能效。不良的气流分布可能导致局部过冷或过热、空气滞留、温度分层等问题,从而降低用户满意度并增加能耗。因此,开展多联机气流组织优化设计具有重要意义。气流组织优化的核心目标是实现室内空气的均匀分布,确保送风能够有效覆盖人员活动区
在现代建筑智能化系统中,暖通空调(HVAC)系统的能耗占据建筑总能耗的40%以上,其中多联机(VRF)系统因其灵活的配置和较高的能效比,广泛应用于商业综合体、办公楼、酒店等大型建筑。然而,随着多联机系统规模的扩大,传统的单机或简单群控方式已难以满足高效节能、智能运维和精细化管理的需求。因此,构建一套高效、稳定、可扩展的多联机智能化群控管理平台,成为提升建筑能源管理水平的关键路径。多联机智能化群控管
随着现代建筑对空调系统能效和空间利用要求的不断提高,多联机(VRF)系统因其灵活性、节能性和可扩展性而被广泛应用于商业楼宇、高端住宅及公共设施中。其中,室外机作为整个系统的核心组成部分,其布局设计直接影响到系统的运行效率、维护便利性以及整体能耗表现。近年来,随着智能化、模块化与空气动力学等技术的发展,多联机室外机布局优化逐渐形成了一系列创新技术路径,显著提升了系统的综合性能。传统多联机室外机布局常
在现代楼宇自动化与智能空调系统中,多联机(VRF)系统的广泛应用对通信的稳定性、实时性和抗干扰能力提出了更高要求。传统的通信协议在复杂电磁环境或长距离传输场景下,容易受到外界干扰,导致控制指令延迟、数据丢失甚至系统误动作。因此,针对多联机系统的通信协议进行抗干扰能力的升级,已成为提升系统整体性能的关键环节。当前多联机系统普遍采用基于RS-485总线的Modbus RTU等串行通信协议。这类协议结构
在现代建筑空调系统中,多联机(VRF)因其高效节能、灵活调控和节省空间等优势,被广泛应用于商业楼宇、住宅小区以及公共设施中。多联机系统通过一台室外机连接多个室内机,实现对不同区域的独立温控,其核心在于冷媒流量的精确分配。冷媒作为热量传递的媒介,其流量的合理调控直接关系到系统的制冷/制热效率、能耗水平及用户舒适度。因此,实现冷媒流量分配的精准控制,是提升多联机系统整体性能的关键技术之一。传统多联机系
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