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空调系统工作原理 冷水机组的开关机操作流程

时间: 2024-03-17 09:23:47 |   作者: hth官网|产品中心

详细介绍

  在蒸汽压缩制冷系统中,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器是必不可少的四大件。

  蒸发器:输送冷量设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现蒸发制冷; 压缩机:制冷系统的心脏,起着吸气、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用; 冷凝器:放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功耗所转化的热量一起传递给冷却介质; 节流装置:制冷剂起节流降压作用,同时控制和调节进入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。

  等部件,它们是为了更好的提高制冷空调系统运行的安全性、可靠性、经济性而设置的。

  水冷冷水空调机组:以水作为冷热源的,其冷凝侧是水换热器,一定要通过冷却水循环水泵工作,配合冷却塔使用。

  风冷冷水空调机组:以周围空气作为冷热源的,主机冷凝侧是翅片管式换热器加风机电机工作。

  多联机式空调机组:多联机系统简单,只需用冷媒铜管连接室内外机即可;冷媒与空气直接换热,故换热效率高。可对各个房间单独控制。

  风冷涡旋热泵机组:自带风机向空气中放热,涡旋压缩机,提供冷热水,通常能多台模式组合扩容;热泵机组可通过制冷系统四通阀换向能轻松实现制冷制热,风冷涡旋冷水机组无四通阀只能制冷。

  水冷离心冷水机组:水冷:无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气; 离心:采用离心式压缩机,容量通常500RT以上; 冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。 水冷螺杆冷水机组:水冷:无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气; 螺杆:采用螺杆式压缩机,容量通常500RT以下; 冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。 水冷涡旋冷水机组:水冷:无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气; 涡旋:采用涡旋制冷压缩机; 冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。

  三、冷水机组的开关机操作流程开机前检查1、检查电压是否在额定值±10%范围内; 2、检查机组有无故障,各信号指示灯是不是正常; 3、检查并确保冷水机组的冷冻水、冷却水进出水阀门开启; 4、检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关出入水阀门开启; 4、检查水系统的压力及补水设施是不是正常; 开机1、开机机组对应空调末端数量1/3以上; 2、开启冷却塔风机; 3、启动机组对应的冷冻水泵及冷却水泵,启动后需确认冷冻水及冷却水进回水压力及压差是否在合格范围内; 4、进水压力参考值冷冻水:0.24~0.32MPa; 5、冷却水参考值:0.15~0.24MPa; 6、进回水压差参考值:0.05MPa左右; 7、开启机组,压缩机启动后加载过程中需持续观察机组的运行电流、蒸发器压力、冷凝器压力等主控参数,待各主控参数稳定正常后,机组无异常振动、噪音或异常气味方可离开机房。

  停机1、发生停机指令,由冷水机组自行卸载停机; 2、压缩机停止后,过5分钟停冷冻水泵、冷却水泵、冷却风扇。 3、全部关停后,应保持压缩机继续预热; 4、不正常的情况可使用机组自带的急停按钮停机; 5、逐步关停空调使用末端。 换季停机当冬季或者气温极寒时,应对主机、冷冻/冷却水泵防冻;将主机冷凝器、蒸发器进出口关闭,放水阀及放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净,将冷却水及冷冻水管路水排净。

  注意:在真实的操作中,往往存在着以下几种误操作: 1、开机时未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走,影响工作状态下机组的制冷效果。 2、开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升。主机的运行电流增加。机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行。既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。 3、由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度上升。给操作人员造成误判断。误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加 4、盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了。

  太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。在全球环境污染和能源危机日益严重的今天,研究太阳能利用对缓解能源危机、保护生态环境和保证经济的可持续发展具备极其重大意义。目前,由于我国光伏技术与世界先进国家相比仍有不少的差距,且建立大型的独立光伏电站运行成本比较高,因此,开发户用光伏并网系统显得刻不容缓。此外,家庭能源的消耗中,空调在夏季的耗电量特别大,并且,在一天中自昼的负荷呈尖峰态,其负荷变化的规律与太阳电池的输出十分一致。对市电供电系统来说起到平峰作用。因此,基于空调器的这个特点,本文提出将户用光伏发电系统和空调结合在一起的设计思想。其工作原理是太阳能转化为电能送至空调中,进而给空调器供电。当停开空调时,还可将太阳电池的电能反馈

  器中的应用 /

  本文介绍了一套性能优良,价格低的全直流数字化模糊控制分体空调系统。该系统使用Infineon的高性能价格比8位单片机C504/C508的资源,在优化电流控制相位角的基础上,采用模糊控制技术实现压缩机运转智能控制,大幅度的降低了电机峰值电流,转矩脉动和转速波动。 系统概述 永磁直流无刷电机(BLDC)具有结构相对比较简单,高效,低噪声,高功率密度,起动扭矩大,寿命长等十分优越的特性,在家用电器(空调,洗衣机,冰箱等)和IT周边产品(打印机,软驱,硬盘等)中得到普遍的应用。典型的永磁直流无刷电机系统如图1所示。永磁直流无刷电机性能的发挥,除了电机本身设计合理外,还要靠微控制器在实际运行时根据转子具置输出相应的PWM脉冲。该微控制器应

  采暖、通风和空调系统对电子控制管理系统提出了越来越严格的要求,以便于提高总系统的能效、安全性和可靠性。 因此,开始使用越来越复杂的电子元件来控制“逆变器–驱动器”,以便大幅度提高能效,同时消除有刷电机的维护需求。 利用意法半导体的控制器和电源开关,电机驱动器提供了具有最佳扭矩-速度比的操作,改善了功率因数,优化了占空比。 这些应用内的主要致能产品有:- 8和32位微控制器 电力线调制解调器IC 电机控制IC 智能电源开关 IGBT 功率MOSFET AC开关 超高速和肖特基整流器 保护器件 功率MOSFET MEMS传感器 面向电源的高压转换器 商用热水器和游泳热水器 最新的热水器拥有丰富特性,如精确度高达±1%的自动温度控制、温度限

  的设计Electronic-controlledSystem′sDesignofFrequencyConversionAir-condition

  摘要:介绍空调变频器的SPWM原理,并以西门子专用单片机C504构成的电控系统为例,说明变频空调器电控系统的基本结构、实现方法及关键技术。     Abstract:This paper introduces the principle of air-conditioner transducer′s SPWM and explains its electronic-controlled system′sbasic structure, implementing method and pivotal technique by a electronic-controlled system being ma

  l 引 言 中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统,风机盘管系统和散热水塔组成。制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。在系统中,冷动泵、冷却泵、水塔风扇变频器采用开环控制,由维护人员根据季节不同和负荷的变化进行调节,在每一个房间内都安装热交换器和循环风机,经过控制风机的转速来改变热交换量的大小,达到调节房间温度的目地。 常见的操控方法是按“高、中、低、关”分档模式控制,其缺点是房间的温度需要手动调节,各种各样的环境因素的变化常常会使人感到不适。风机转速控制方案,采用变频器调速控制,有效地解

  引言: 随着电力电子学科的发展,逆变器控制技术与工业现场总线应用场景范围越来越广,本系统成功应用这两项技术,设计了机车空调电源用逆变器控制管理系统。原有空调电源逆变器控制管理系统的缺点是:不能根据设定温度控制空调机组变频运行,体积大,各逆变器协调控制困难。本文设计了一种机车空调机组用多逆变器控制管理系统,与原有空调电源逆变器控制管理系统相比,有体积小、重量轻、数据交换方便、运行可靠、利于维修等优点。 1 系统工作原理: 由图1可知,上位微机控制电路是该系统的核心控制部分,通过CAN总线将控制指令传给逆变器控制电路,逆变器控制电路根据控制指令产生不同频率的SPWM信号控制逆变器工作;逆变器控制电路将各逆变器实际在做的工作状态、故障信号等通过CAN总

  中央空调温湿度检测系统硬件原理图如下图所示。温湿度检测模块与AT89S52的P1.0口相连接,同时在P1.0口上接一个4.7千欧的上拉电阻。它最重要的包含温湿度检测与单片机处理、键盘输入与显示输出。 图 中央空调温湿度检测系统硬件图

  硬件原理图 /

  本文介绍了一套性能优良,价格低的全直流数字化模糊控制分体空调系统。该系统使用Infineon的高性能价格比8位单片机C504/C508的资源,在优化电流控制相位角的基础上,采用模糊控制技术实现压缩机运转智能控制,大幅度的降低了电机峰值电流,转矩脉动和转速波动。 系统概述 永磁直流无刷电机(BLDC)具有结构相对比较简单,高效,低噪声,高功率密度,起动扭矩大,寿命长等十分优越的特性,在家用电器(空调,洗衣机,冰箱等)和IT周边产品(打印机,软驱,硬盘等)中得到普遍的应用。典型的永磁直流无刷电机系统如图1所示。永磁直流无刷电机性能的发挥,除了电机本身设计合理外,还要靠微控制器在实际运行时根据转子具置输出相应的PWM脉冲。该微控制器应

  )

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