详解空调变频原理.docx

上传人:b****0 文档编号:9319061 上传时间:2023-05-18 格式:DOCX 页数:7 大小:378.83KB
下载 相关 举报
详解空调变频原理.docx_第1页
第1页 / 共7页
详解空调变频原理.docx_第2页
第2页 / 共7页
详解空调变频原理.docx_第3页
第3页 / 共7页
详解空调变频原理.docx_第4页
第4页 / 共7页
详解空调变频原理.docx_第5页
第5页 / 共7页
详解空调变频原理.docx_第6页
第6页 / 共7页
详解空调变频原理.docx_第7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

详解空调变频原理.docx

《详解空调变频原理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《详解空调变频原理.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

详解空调变频原理.docx

详解空调变频原理

详解空调变频原理、对比及变频控制功能之马矢奏春创作

创作时间:

二零二一年六月三十日

变频主要是变频器调速.变频器的功能是将频率固定的交流电(三相的或单相的)变换成频率连续可调的三相交流电源.变频器的输入端接到频率固定的三相交流电源,输出端输出的是频率在一定范围内连续可调的三相交流电,对空调压缩机的运转速度进行调节,再接到电念头上.

空调变频控制器

制冷系统简图

惯例空调的制冷能力随着室外温度的上升而下降,而房间热负荷随室外温度上升而上升,这样,在室外温度较高,本需要空调向房间输出更年夜冷量时,惯例空调往往制冷量缺乏,影响舒适性;而在室外温度较低时,本需要空调向房间输出较小冷量,惯例空调往往制冷量过盛,白白浪费电力.而变频空调通过压缩机转速的变动,可以实现制冷量随室外温度的上升而上升,下降而下降,这样就实现了制冷量与房间热负荷的自动匹配,改善了舒适性,也节省了电力.

温度调节方法

以制冷状态为例,图3暗示的为惯例空调的温度调节方法,其中T为室内温度,Ts为设定温度,到达设定温度压机停,室内温度高于设定温度一定水平时,压缩机重新开启.图4为变频空调的温度调节方法,室温每降低一定水平,运转频率就降低一档,相反,室温每升高一定水平,运转频率就升高一档,即室温越高,运转频率越年夜,以便空调快速制冷,室温越接近设定温度,运转频率就越小,提供的制冷量也越小,以维持室温在设定温度附近,温度摆荡小.

变频器与空调系统的匹配基础知识

压缩机

压缩机按其工作方式的分歧,可以分为一般分为旋转式,往复式和涡旋式压缩机.

分歧的压缩机工作原理都是一样的,即利用内部机容积的改变来实现制冷剂气体的压缩过程.

而旋转式压缩机也成转子式,具有无吸气阀,吸气管直通压缩室,向上排气等一系列特点,所以具有气流阻力小,机械损失少,吸过热高等优点,所以在空调器上获得广泛应用.变频压缩机一般都是单转子、双转子或涡旋压缩机.

制冷剂

经常使用制冷剂:

R22:

二氟一氯甲烷

R407C:

R32/125/134a(23/25/52)

R410A:

R32/R125(50/50)

ODP:

一千克化合物释放到年夜气中损耗臭氧层的水平,规定CFC-11的ODP值为1

GWP:

全球变暖潜能值,规定的GWP值为1

R410A与R22空调器匹配参数的分歧:

额定制冷匹配

R22

R410A

吸气温度

10~12

16~18

排气温度

85

75

吸气绝对压力

Kg/cm2

5~6

8~10

排气绝对压力

Kg/cm2

18~20

26~29

额定制热匹配

R22

R410A

吸气温度

1~2

5~6

排气温度

80

70

吸气绝对压力

Kg/cm2

4~5

7~9

排气绝对压力

Kg/cm2

19~21

27~30

由于R410A系统压力高容易造成系统冷媒泄漏,因此在配试时如果发生可能是以下几处泄漏:

(可查询南社百科相关课件)

 

变频空调系统组成:

·控制系统与感测装置

·室内热交换器及风扇机电

·室外热交换器及风扇机电

·电源与变频器

·变频压缩机(含驱动马达)

·制冷剂回路与回路控制装置

名词解释:

变频:

相对定频机来说,压缩机的转速可以变动,从而可以调节制冷制热量.

直流变频:

直流没有频率,只能调速,这是一个约定俗成的说法,压缩机转子为稀土资料的永磁体,控制方式采纳交-直-交闭环控制.

交流变频:

机电转子采纳铁氧体,电效率以及磁效率损失较年夜,控制采纳交-直-交开环控制.

变频结构系统图

惯例空调在电压低于180V左右时,压缩机就不能启动,而变频空调在电压很低时,降频启动,降低启动时的负荷,启动电压可低至150V以下.

惯例空调压缩机转速恒定,0°C以下压缩机功率很低,实际上没有什么制热效果;变频空调高温下以高频运转,制热量是惯例空调的3、4倍.

众所周知,我们日常的生活用电和工业用电使用的都是恒压、恒频的交流电源,定频空调所采纳的就是这种交流电源.可是变频调速就纷歧样了,它需要的是频率、电压都可改变的交流电源,频率范围一般控制在10~150Hz的范围内.变频控制器可以均匀地改变电源频率,因而能够平滑地改变压缩机机电的转速,由于它兼有调压和调频两种功能,所以在各种电念头调速系统中效率最高,性能最好.

变频电路一般可以分为间接变频和直接变频两类.间接变频电路的特点是将工频交流电源通过整流器转化为直流电,然后再经过逆变器将直流变换成可变频率的交流电,因此又称为有中间直流环节的变频电路.直接变频电路则是将工频交流电一次性转酿成可控频率的交流电,没有中间直流环节.我们变频空调的控制系统采纳的是间接变频的方式.

交流变频与直流变频的区别

交流变频系统的工作原理是把工频交流电转换为直流电,并把它送到IPM模块中,然后通过MCU进行控制,由IPM模块将直流电二次转化成频率可以控制的交流电输出给压缩机,从而使压缩机到达转速受控的效果.交流变频空调采纳的压缩机机电是三相异步感应机电,其控制方式是根据机电的V/F曲线随频率自动调整输出电压的年夜小,是一种开环控制,其控制的精度比力低.

直流调速系统在电路结构上与交流变频系统比力相近,同样具有把工频交流电转换为直流电的整流环节和把直流电二次转化成交流电的逆变环节.它们之间的区别一方面是采纳的机电分歧,直流调速系统采纳的是永磁同步机电,分歧于交流变频系统所采纳的三相异步感应机电,从机电的角度来说效率更高;另一方面直流调速系统具有位置检测环节,通过对压缩机转子的位置进行检测来实现对压缩机机电的闭环控制,相比力交流变频系统的开环控制来说,控制的精度更高,其效率也更高.

120°方波直流变频与180°正弦波变频

直流变频技术主要有两种:

一种是方波直流变频技术,也就是120°变频技术,另一种是正弦波直流变频技术,也就是180°变频技术.两种直流变频技术适用于分歧的压缩机机电,一般来说,反电势为方波的压缩机机电就适合用方波直流变频技术来驱动,而反电势为正弦波的压缩机机电就适合用正弦波直流变频技术来驱动.

总的来说,正弦波直流变频技术的控制精度更高,可以使压缩机机电的运转效率更高,因此采纳正弦波技术的变频空调在同样条件下可以获得更高的能效比.可是这种技术的运算量很年夜,对控制芯片的要求比力高.

针对定频而言的另一种系统,首先是有一个变频压机,然后有一套控制变频压机的控制,最后还有一套呵护变频压机和完善系统的器件.变频空调是通过变频器控制压缩机,改变压机的转速使压机的排气量同程序整.

电子膨胀阀简单介绍

电子膨胀阀主要的功能就是能够静态检测系统的工况需求,将实际需求转化为阀件的运动,适应变频压缩机组的静态变动.使系统与实际负荷相匹配.

电子膨胀阀有一定的开度范围,在0--500步,而在正常使用中只是在100--500步之间.在VRV系统中膨胀阀的调节是由压机的频率、室内机的总负荷、室内机盘管进出口温差来调节的.而水冷系统中是根据压机频率以及系统的板换温度回气温度来调节的.

交-直-交电压型变频器

交直部份:

①交流输入电流接入室外控制器,控制器的滤波板对交流电滤波.

②滤波后输入到整流桥进行整流.

③整流后直流电进入滤波电容器.滤波电容器功能是滤平全波整流后的电压纹波.当负载变动时,使直流电压坚持平稳.

直-交部份:

模块板上的电路及元件都是变频模块的驱动部份,在模块里把直流电逆酿成连续可调的三相交流电,来控制压缩机机电工作.

目前迅速地普及应用的主要是这一种.

变频冷热水机组控制系统介绍

1、变频冷(热)水机组加上风机盘管末端装置,构成变频风冷冷(热)水空调系统.

2、其室外机是由一个变频压机或一个变频压机加定频压机构成.变频或定频的氟路系统各自自力共同进入板换换热器,在板式换中氟系统与水进行能量交换,水经过热交换后由水泵的的作用循环到室内,通过风盘和空气的进行热交换.

变频VRV机组控制系统介绍

1、VRV是直接蒸发式换热器和流量分配装置,构成变制冷剂流量空调系统.所以VRV空调系统也称为变制冷剂流量系统.

2、变制冷剂流量系统可以根据分歧的室内温度及负荷要求,调节空调系统制冷剂的循环量和制冷剂进入室内各换热器的流量,随时满足各个空调房间分歧的负荷要求,具有节能、舒适、运转平稳和可自力调节等特点.

3、变制冷剂流量空调系统,由于其管路内制冷剂直接在室内换热器中进行换热,室内换热器的使用数量,直接关系到制冷剂的流量和流向,因此,合理地对其进行控制可提高系统效率,节省能源.

4、膨胀阀是根据系统的过热度来调节器的,我们是根据蒸发器的进出温渡来控制的.调节膨胀阀开度来到达或保证进出口温差为2℃.

创作时间:

二零二一年六月三十日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 自然科学 > 物理

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2