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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115930494A(43)申请公布日2023.04.07(21)申请号202310025821.X(22)申请日2023.01.09(71)申请人科林贝思(深圳)科技有限公司地址518000广东省深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白公路北侧方正科技工业园研发楼202(72)发明人于文清(74)专利代理机构深圳宏创有为知识产权代理事务所(普通合伙)44837专利代理师邓冠山(51)Int.Cl.F25B47/02(2006.01)F25B49/02(2006.01)F25B39/02(2006.01)F24H4/02(2022.01)权利要求书2页说明书4页附图2页(54)发明名称一种双系统热泵及其同步除霜方法(57)摘要本发明公开了一种双系统热泵,包括水侧换热器和两个结构相同的制冷系统;每个所述制冷系统内均设有第一C型换热器和第二C型换热器,所述第一C型换热器和第二C型换热器围成一个换热通风腔体;且所述第一C型换热器的表面布置有第一化霜温度传感器,第二C型换热器的表面均布置有第二化霜温度传感器,水侧换热器与第一C型换热器和第二C型换热器连通形成循环管路;本发明在第一C型换热器和第二C型换热器上均设置除霜温度传感器,可以解决实际使用过程朝阳面和背阳面带来结霜不同,通过制冷系统进行相应的制热操作,来进行除霜,从而提高热泵的使用效果和可靠性。CN115930494ACN115930494A权利要求书1/2页1.一种双系统热泵,其特征在于,包括水侧换热器(1)和两个结构相同的制冷系统(2);每个所述制冷系统(2)内均设有第一C型换热器(3)和第二C型换热器(4),所述第一C型换热器(3)和第二C型换热器(4)围成一个换热通风腔体;且所述第一C型换热器(3)的表面布置有第一化霜温度传感器(601),第二C型换热器(4)的表面均布置有第二化霜温度传感器(602),水侧换热器(1)与第一C型换热器(3)和第二C型换热器(4)连通形成循环管路;还包括用于对环境温度进行检查的环境温度传感器(16);通过第一化霜温度传感器(601)对第一C型换热器(3)的温度进行检测;通过第二化霜温度传感器(602)对第二C型换热器(4)的温度进行检测;并实时比较两个制冷系统(2)中第一化霜温度传感器(601)、第二化霜温度传感器(602)的温度数值,将以温度数值较低的一个作为进入化霜的温度条件。2.根据权利要求1所述的一种双系统热泵,其特征在于,所述制冷系统(2)还包括压缩机(7)、四通阀(8)、气液分离器(9)、第一过滤器(11),电子膨胀阀(12)和第二过滤器(13);所述压缩机(7)、气液分离器(9)将四通阀(8)经连接铜管形成循环气路,且所述四通阀(8)的一端与水侧换热器(1)连接;所述四通阀(8)的最后一端经连接铜管与第一C型换热器(3)和第二C型换热器(4)的进液端连通,所述第一C型换热器(3)和第二C型换热器(4)的出液端经连接铜管与水侧换热器(1)连接,第一过滤器(11)、电子膨胀阀(12)、第二过滤器(13)串联在水侧换热器(1)与第一C型换热器(3)和第二C型换热器(4)之间的管路上。3.根据权利要求1所述的一种双系统热泵,其特征在于,所述制冷系统(1)还包括电磁阀(14)和毛细管(15);所述电磁阀(14)、毛细管(15)与电子膨胀阀(12)呈并联设置。4.根据权利要求1所述的一种双系统热泵,其特征在于,还包括风机(10),所述风机(10)朝向换热通风腔体。5.根据权利要求1所述的一种双系统热泵,其特征在于,所述化霜温度传感器(6)布置在第一C型换热器(3)和第二C型换热器(4)的外表面。6.根据权利要求1所述的一种双系统热泵,其特征在于,所述制冷系统(2)包括系统A和系统B,其中第一化霜温度传感器(601)和第二化霜温度传感器(602)设置在系统A,系统B上设置有第一化霜温度传感器(603)和第二化霜温度传感器(604)。7.根据权利要求1‑6任意一项所述的一种双系统热泵的同步控制方法是,其特征在于,包括以下步骤,步骤1、在制热条件下,检测环境温度传感器的温度数值T7,如果T7≤Ta_set开始累计压缩机运行时间tc,否则压缩机累计运行时间tc清零,Ta_set为允许除霜环境温度设定值;步骤2、在热泵制热工况下检测第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器和第四温度传感器的温度数值T1、T2、T3和T4。实时比较T1、T2、T3和T4的温度数值,以温度数值较低的一个作为进入化霜的温度条件,Tdefrost=min(T1、T2、T3和T4);步骤3、当检测到某个制冷系统中2个温度传感器的1个出现故障,比如检测到第一温度传感器T1或者第二温度传感器T2出现故障,第三温度传感器