家用空调电路控制原理.ppt

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空调原理简单介绍课件ppt

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智能控制技术
05
空调系统的维护与保养
清洁冷凝器和蒸发器
冷凝器和蒸发器是空调系统中的重要组成部分,定期清洁可以保持其散热和制冷效果,提高空调的使用寿命。
检查管路和排水管道
定期检查空调管路是否有破损、老化现象,以及排水管道是否畅通,避免因管路问题影响空调效果。
定期清洗空调滤网
滤网是阻挡灰尘和污染物进入空调系统的重要屏障,定期清洗或更换滤网可以有效防止灰尘堆积和细菌滋生。
制冷
通过冷凝器向室内释放热量,提高室内温度。
制热
降低室内湿度,使空气干燥。
除湿
吸入室外新鲜空气,排出室内污浊空气。
通风换气
空调的作用与效果
02
制冷循环原理
制冷剂的种类
制冷剂是空调制冷循环中的重要组成部分,常见的制冷剂有氟利昂、氨、水等。氟利昂具有优良的物理特性,如沸点低、汽化潜热大、导热系数高等,因此被广泛用于家用空调和商业空调中。氨和水等其他制冷剂也有其特定的应用场景。
感受出风效果
系统故障的判断与处理
03
不要在出风口放置物品
防止物品被吸入空调系统,影响空气流通,同时防止发生火灾等意外情况。
01
避免在密闭空间长时间使用空调
长时间使用空调可能导致室内空气质量变差,增加人体不适感,应适时开窗通风。
02
定期检查电线和插座
确保电线和插座无破损、老化现象,避免因电线短路或过载引发火灾。
通过回收排风中的热量,减少新风的加热或冷却需求,从而降低空调能耗。
热回收技术
全热交换器是一种热回收装置,通过回收排风中的热量和冷量,对新风进行预热或预冷处理,减少空调系统的能耗。
全热交换器
采用热回收技术的空调,可以回收排风中的热量或冷量,减少新风的加热或冷却需求,降低空调能耗。

空调控制电路原理图

空调控制电路原理图

美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调电路原理分析单元电路原理简析美的变频空调主要包括“数智星”、“数智星S”、“数智星R”挂机系列:“数智星R”、“数智星M”、“数智星F”柜机系列等。

美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调。

属“数智星”变频系列。

其主要机型包括:KFR-26/33GW/CBPY、KFR-26/33GW/I1BPY等。

它们的电路原理基本相似。

结合图1~图6电路原理图,对整机单元电路作简要分析。

1.室内机主电源电路电路见上图,由电源捅头L、N两端输入AC220V交流电压,经保险管FS1、压敏电阻ZNR1、电容C1和C2、T2过流保护和高频滤波后。

一路经接线柱L、N两端送到室外机主电源电路的输入端。

其中N 端与通讯电路的S端组成室内、室外机的通讯传输线路;另一路经A、B两端送到电源变压器T1的初级线圈;第三路送到室内风机控制电路。

2.室内机辅助电源电路电路见中图,由电源变压器T1次级线圈输出的两路低压交流电,一路经捕件CN5(3)、(4)脚送到整流桥堆IC6(1)、(2)脚,经IC6、C8和C35整流、滤波后,输m+13V电压,给换气风机(M2)供电;另一路经插件CN5(1)、(2)脚送到整流桥堆IC7(1)、(2)脚,经整流桥堆IC7、三端稳压块IC4(7812)和IC5(7805)、C9~C11和C32~C34整流、滤波、稳压后。

输出稳定的+12V和+5V 电压,分别给继电器控制、室内风机控制、步进电机控制、蜂鸣器、主控芯片、复位、过零检测、驱动、温度传感器、通讯、存储器、按键和显示等电路供电。

3.室内风机控制电路电路见上图、下图。

在主控芯片IC3(UPD780021)内部程序的控制下,由(1)脚输出室内风机控制信号,并由三极管04和双向可控硅光耦IC11(3526)进行控制,可实现室内风机(FAN)的运转、停转及无级调速等功能。

当IC3(1)脚输出高电平时,Q4导通,IC11内部发光管导通。

空调电路原理详解

空调电路原理详解

空调电路原理详解空调电路的工作原理如下:1.压缩机:压缩机是空调系统的核心部件,主要功能是将低压低温的制冷剂气体吸入,并将其压缩成高压高温的气体。

当压缩机工作时,制冷剂气体在压缩过程中会释放大量的热能。

2.冷凝器:冷凝器是压缩机后面的一个部件,其主要功能是将高温高压的制冷剂气体通过散热片散发掉部分热能,使制冷剂气体冷却并凝结成液体。

在冷凝过程中,制冷剂气体释放的热能通过散热器传递给周围环境。

3.蒸发器:蒸发器位于冷凝器后面,其主要功能是将冷凝成液体的制冷剂通过蒸发器中的热交换和蒸发过程,吸收室内的热量,使室内温度降低。

当制冷剂液体通过蒸发器时,其温度会降低,而室内空气通过蒸发器时会与制冷剂进行热交换,从而使室内空气冷却。

4.膨胀阀:膨胀阀位于蒸发器和压缩机之间,其主要功能是控制制冷剂的流量和压力,使制冷剂能够在蒸发器中蒸发并吸收热量。

膨胀阀通过压力控制装置监测蒸发器中的压力变化,从而实现制冷剂的流量控制。

以上就是空调电路原理的主要内容,然而实际的空调系统中还有许多其他的辅助部件和控制装置,用于监测和调节空调系统的工作状态。

这些部件包括传感器、控制器、风扇和阀门等,它们共同工作来实现空调系统的自动化和高效运行。

总结来说,空调电路的工作原理可以归纳为制冷循环过程,即通过压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,然后通过冷凝器将气体冷却并凝结成液体,再经过蒸发器释放热能,达到制冷效果。

在整个过程中,膨胀阀起到了调节制冷剂流量和压力的重要作用。

空调电路原理的理解对于维修和故障排除空调系统非常重要,因此掌握空调电路原理是空调技术人员的基本要求。

空调控制电路原理图

空调控制电路原理图

美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调电路原理分析单元电路原理简析美的变频空调主要包括“数智星”、“数智星S”、“数智星R”挂机:“数智星R”、“数智星M”、“数智星F”柜机系列等。

美的KFR-26/GW/CBPY型变频空调。

属“数智星”变频系列。

其主要机型包括:KFR-26/33GW/CBPY、KFR-26/33GW/I1BPY等。

它们的电路原理基本相似。

结合图1~图6电路原理图,对整机单元电路作简要分析。

1.室内机主电路电路见上图,由电源捅头L、N两端输入AC0V交流电压,经、ZNR1、和C2、T2过流保护和高频后。

一路经L、N两端送到室外机主电源电路的输入端。

其中N端与通讯电路的S端组成室内、室外机的通讯传输线路;另一路经A、B两端送到T1的初级线圈;第三路送到室内风机控制电路。

2.室内机辅助电源电路电路见中图,由电源变压器T1次级线圈输出的两路低压交流电,一路经捕件CN5(3)、(4)脚送到整流桥堆6(1)、(2)脚,经、C8和C35整流、滤波后,输m+13V电压,给换气风机()供电;另一路经插件CN5(1)、(2)脚送到整流桥堆(1)、(2)脚,经整流桥堆IC7、三端块()和IC5()、~C和~C34整流、滤波、稳压后。

输出稳定的+12V和+5V电压,分别给控制、室内风机控制、步进电机控制、、主控芯片、复位、过零检测、驱动、、通讯、存储器、按键和显示等电路供电。

3.室内风机控制电路电路见上图、下图。

在主控芯片IC3(780021)内部程序的控制下,由(1)脚输出室内风机控制信号,并由和双向可控硅光耦IC11()进行控制,可实现室内风机()的运转、停转及无级调速等功能。

当IC3(1)脚输出高电平时,Q4导通,IC11内部发光管导通。

其发光强度控制内部双向可控硅的导通程度。

从而进一步控制室内风机(FAN)的工作状态和运转速度。

同时室内风机(FAN)的转速还受反馈电路控制,当风机转速信号通过R、反馈到IC3(53)脚后,其内部风机转速检测电路则按照风机运转状况来确定风机转速。

空调系统的电气控制(详)

空调系统的电气控制(详)
第7章
7.1 7.2 7.3
制冷与空调系统的控制
小型制冷装置的控制 典型活塞式制冷机组的控制 溴化锂吸收式机组的控制
7.4 螺杆式制冷机组的控制
7.5 7.6 离心式制冷机组的控制 空气调节系统的自动控制
7.1 小型制冷装置的控制
7.1.1 家用房间空调器的控制 1.电气控制系统的基本组成 1)基本组成
图7-2 风扇电动机的外形
图7-3 风扇电动机的接线 (a)单相单速电动机;(b)单相双速电动机;(c)单相三速电动机
测量各绕组的阻值,如果阻值为无穷大或者零,说明绕组
断路或者短路。检修采用内置式热保护器的电动机时,要先 确定保护器是可复性的还是一次性的。图7-4(a)所示为可 复性保护器,图7-4(b)所示为一次性保护器。对于带有可复 性保护器的电动机,应在保护器回复后测量绕组阻值;对于带 有一次性保护器的电动机,其维修过程与采用外置式热保护 器的电动机相同。
图7-9 步进电动机的标准驱动电路
图7-10 步进电动机的接线及步序
6)交流接触器和继电器
交流接触器是一种常用的低压控制继电器,它由主触点、 动铁芯、静铁芯和吸引线圈等部分组成,如图7-11所示。当 吸引线圈通电时,动铁芯带动主触点闭合,电路接通;吸引线圈 断电时,主触点分断,电路切断。交流接触器主要用于频繁启 动及三相交流电动机的控制电路中,以实现远距离控制的目 的。
热继电器由发热元件和常闭触点组成,其外形如图7-12 所示。发热元件由双金属片和电阻丝组成当电流超过额定值 时,双金属片因过热而弯曲,推动滑杆使触点动作,切断控制电 路使压缩机停止工作,起到保护压缩机的作用。在压缩机停 机后,双金属片经一段时间冷却又可恢复到原来的位置。热 继电器复位有手动和自动两种方法。整定热继电器工作电流 时,应使其稍大于压缩机的额定工作电流(约1.5倍)。若电流 调得太大,压缩机过热时热继电器不动作,就容易损坏压缩机; 若调得太小,会使压缩机频繁启停而不能正常工作。

空调系统的电气控制(详)

空调系统的电气控制(详)

图7-15 微电脑控制电路的控制系统结构框图
2)空调器微电脑控制分立电路的种类与功能
空调器微电脑控制分立电路主要指外围电路。所有家用 空调无论是单冷、冷暖,或是定频、变频,还是分体、窗机和 柜机,其微电脑控制电路都由许多个分立电路所组成,而80% 左右的分立电路是相同或相似的。这里以某典型热泵辅助电 加热强力除湿分体空调器的微电脑控制电路为例进行介绍。
图7-12 热继电器的外形
过载保护器也是用来保护压缩机的,它由双金属圆盘、
触点、发热丝等组成,常见的圆顶框架式过载保护器如图7- 13所示。双金属圆盘的两个触点串联在压缩机电路中,当压 缩机过流或过热时,双金属圆盘发热变形使触点断开,切断电 路,从而保护压缩机。检查时可用万用表的R×1挡,因两个接 线柱正常情况下是导通的,所以阻值应接近于零,若阻值为无 穷大,则应检查压缩机的通风是否良好,制冷剂是否过多或泄 漏,工作电流是否偏大等。如果空调器长期工作在通风不良 的环境中,过载保护器会经常动作而使触点烧蚀、粘连,起不 到保护压缩机的作用。
图7-8 机械式温控器 (a)外形;(b)动作原理图;(c)图形符号
5)步进电动机
步进电动机一般用于分体壁挂式空调器的风向调节。在 脉冲信号控制下,其各相绕组加上驱动电压后电动机可正反 向转动。步进电动机的标准驱动电路如图7-9所示。 步进电动机的电源电压为12V,励磁方式为1~2相励磁。 当脉冲信号按图7-10所示的步序输入时,步进电动机的4个 绕组依次得到驱动电压,从而带动步进齿轮转动。步进电动 机不同,其减数比和步进角度也不同。步进电动机的常见故 障是绕组损坏或传动机构工作不正常。检修时可用万用表的 R×10挡测量电动机各个绕组的阻值,正常时4个绕组的阻值 都是相同的。
3)选择开关

空调电气原理与控制电路图,看图判断故障?

空调电气原理与控制电路图,看图判断故障?

空调电气原理与控制电路图,看图判断故障?怎样阅读电气原理图:电气原理图一般分为主电路和控制电路及保护电路。

主电路中通过的电流相对较大,主要是对压缩机、风机、水泵、电加热等主要用电设备供电;控制电路主要是给控制器及控制器外围的电器元件如交流接触器、过流保护器等供电;保护电路则是机组的各种保护反馈给控制器或通过控制电路实现保护的回路。

如需进技术交流群,后台回复进群看图步骤:⑴先看主电路,看主电路中有些什么用电设备。

⑵看主电路中的用电设备是用什么电器元件控制的。

⑶看保护电路中各有多少种保护元件,保护元件的保护回路是反馈给哪里的。

怎样计算空调机组电参数:⑴单相空调:P=U*I*cosφ。

其中cosφ为功率因数,阻性负载(如电加热管等)为1,感性负载(如电机等)小于1。

内销机组中,U为220V。

⑵三相空调:P= √3*U*I*cosφ。

其中cosφ为功率因数,阻性负载(如电加热管等)为1,感性负载(如电机等)小于1。

内销机组中,U为380V。

注:电机铭牌上的标的功率为输出功率,与输入功率的关系为:P 输出=P输入*η,其中η为效率。

交流接触器在空调中主要控制压缩机、三相风机、水泵及电加热管的工作电源通断。

当接触器工作电源端得电,接触器吸合,主触头闭合;常开辅助触头闭合,常闭辅助触头断开。

在空调使用中,接触器的工作电压一般均为220V~,少数出口美国的机组使用的接触器工作电压为24V~。

三极交流接触器:故障判断:过流保护器的使用:过流保护器是通过检测接到负载端电线的电流,当检测到的电流大于过流保护器的动作值时过流保护器的常闭触点动作断开。

此触点通常是接到控制器的报警端口,此时控制器报警。

故障判断:热继电器的使用:热继电器是通过检测接到负载端电线的电流,当检测到的电流大于热继电器的动作值时热继电器的常开触点闭合,常闭触点断开。

常闭触点通常是接到控制器的报警端口,此时控制器报警。

热继电器按安装方式又分为独立安装型和嵌入安装型,独立安装型的热继电器与交流接触器分开安装,装在交流接触器的下端。

变频空调控制系统原理PPT课件

变频空调控制系统原理PPT课件

由于无刷直流电动机与传统的直流电机

无论是结构还是调速性能都有很多
相似之处,所以人们习惯把这种
永久磁铁 转子
电机称为无刷直流电机。
V 2021/3/9
线圈绕组 U 定子
位置传感 器
16
5.直流变频空调器原理
• 无刷直流电机在运行时,必须实时检测出转子的位置, 从而进行相应的驱动控制,以驱动电机换相,保证电 机平稳地运行。
2021/3/9
21
5.直流变频空调器的优点
• 运行效率高 • 调速性能好 • 转速范围宽 • 转矩大 • 噪音低 • 能效比高(与交流相比较)
2021/3/9
22
6.变频空调主要元器件
• 变频模块
变频模块是实现由直流电转变为交流电从而驱动压缩 机运转的关键器件,又称为IPM(Intelligent Power Module)模块。它是一种智能的功率模块,它将6个 IGBT管连同其驱动电路和多种保护电路封装在一起, 从而简化了设计,提高了整个系统的可靠性。从其驱 动电路使用的电源数目又可分为单电源与四电源两种。 主要厂家:日本三菱、三洋、东芝
• 要改变频率f的大小,电机定子电压U必须随之同时发生变化,即 在 变 频 的 同 时 也 要 变 压 。 这 种 调 节 转 速 的 方 法 称 为 VVVF
(Vairble Voltage Varibe Frequency),简称为V/F变频控制。
2021/3/9
9
4.交流变频空调器原理
V-F曲线示意图:
2021/3/9
8
4.交流变频空调器原理
• 异步电动机在运行时,产生的感应电动势为:E=4.44kfNФ (k—电机绕组系数;N—每相定子绕组匝数;Ф—每极磁通)。
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• 允许误差 0-0级 1%. 0级 2%. • Ⅰ级 5% Ⅱ级10 % Ⅲ级20% • 电容器的种类 电解电容、瓷片、涤纶、云
母、玻璃、蜡纸、空气、金属氧化膜、钽。
第三节电容器的串并联
• 电容器的串联

C1 C2 C3
• 1/C=1/C1+1/C2+1/C3
• 几个相同的电容 C=Co/n
• 电容器的并联
• A=I2Rt
• 1度=1KWh=1000w×3600s=3600000j
• 电功率:单位时间内电流所做的功叫电功率.用P
表示单位瓦特(W)
• 单位:W KW MW 1MW=100OKW
1KW=1000W • P=IU=U2/R
第六节电阻的串并联
• 串联--几个电阻依次相连中间无分支的连接.

R1 R2 R3
温度 阻值 温度 阻值 温度 阻值
-6
46.44 10
26.36 26
9.557
-4
41.72 12
18.45 28
8.734
-2
37.53 14
直流电路
第一节 电流
电流:--电荷(电子或正负离子)有规则的定向 移动.
直流电流---电流的大小和方向都不随时间的 变化而变化这种电流称为直流电流.
交流电流---电流的大小和方向如果随时间按 一定的规律反复交替的变化,这种电流称为交 流电.
• 直流电 •i
交流电 i

t
t
• 电流的单位
• 安培(A) • 毫安(mA) • 微安(µA) • 1A=1000mA • 1mA=1000µA
• I=I1=I2=I3 U=U1+U2+U3 R=R1+R2+R3
• 并联--电阻的两端分别并接在一起
• • U=U1=U2=U3 • I=I1+I2+I3 • 1/R=1/R1+1/R2+1/R3
R1 R2 R3
几个相同的电阻R=R0/n
第二章 电容器

第一节电容器和电容
• 电容器--被绝缘介质隔开的两个导体的总体叫
c

高 低 启动

。。
•。







第三节 单相压缩机电路
• 一般情况下启动绕阻的电阻比运行绕阻的电阻大
• R SR= RSC+RCR
• C -- Common ---公共的,共同的.
• S -- Start---启动器,开动,发动.
• R -- Revolve---旋转,运行.

C

220v
主讲内容
• 第一讲:电工基础 • 第二讲:电子基础 • 第三讲:空调器基本知识 • 第四讲:分体空调基本电路分析 • 第五讲:分体空调整体电路分析 • 第六讲:柜式空调基本电路分析 • 第七讲:柜式空调整体电路分析 • 第八讲:空调器的电路维修 • 第九讲:制冷与空调新技术
第一讲 电工基础
第一章
电容器.
• 电容--电容器任一极板上所带的电量与所加电
压之比叫电容的容量.简称电容.用C表示单位法 拉(F)
• 1F=1000000F 1F=1000000pF
第二节电容的参数和种类
• 额定工作电压--电容器能够长时间稳定的工
作的直流电压.也称耐压. • 电容器接在交流电路中额定电压不能低于交流
电的最大值,否则电容器将被击穿.
100000

6
6
1000000

7
7
10000000

8
8
100000000

99Leabharlann 1000000000黑
0
0
1

0 .1
5%

0 .0 1
10%
无色
20%
(二) 热敏电阻器
电阻随温度的变化而变化,是一种热电交换元件 用途:温度测量控制和补偿. 按阻值随温度的变化情况分为: 正温度系数和负温度系
数两种.空调用的温度传感器是负温度系数 美的空调阻温表
• 当压缩机线圈阻值正常而不能启动时可采用一下方法 强制启动.
• 1.增加一到两倍的启动电容,启动后取消.
• 2.短时间内(5秒钟内)两相电源强制拖动,具体做法是:压 力达到平衡后,用三项电源的两相分别接在S,R上零线接 在C上.
•A •B •N
S
R
C
第二节 风速调整
• 1.双速调整
2.三速调整

第二节电路
• 电路--电流流通的闭合回路。 • 一般有四部分组成。 • 1、电源 • 2、负载 • 3、连接导线 • 4、控制和保护装置
第三节 电阻
• 电阻--自由电子在物体中作定向运动时,不可避免
的会遇到阻力,这种阻力是由于电子和物体中的原 子发生碰撞而产生的。物体中存在的这种阻碍电流 通过的阻力就叫电阻。
• 第一道色环表示阻值的最大一位数值.
• 第二道色环表示第二位数值.
• 第三道色环表示阻止末尾应有几个零.
• 第四道色环表示阻值的误差级别.

别第 一 色 环第 二 色 环第 三 色 环误 差
最大一位数字 第 二 位 数 字 应 乘 的 数

1
1
10

2
2
100

3
3
1000

4
4
10000
绿
5
5

电压.
• 电压单位: 伏特(V).千伏(KV).毫伏(mV)
• 单位换算: 1KV=1000V.1V=1000mV
• 欧姆定律: 在一段电路中,流过导体的电流与电
压成正比与电阻成反比.
• I=U/R R=U/I U=IR
第五节电功和电功率
• 电功:电流流过电路时,电场力使电荷从一点移动
到另一点所做的功称为电功.用A表示单位焦耳(J)

S
R

第四节 变压器
• 进行电压变换的元器件 • U1×I1=U2 × I2 • I1/I2=U2/U1=n2/n1

I1


U1 n1

B
I2 n2 U2
第二讲 电子基础

第一章空调常用电子元件
• 第一节 电阻器
• (一).固定电阻 固定电阻是最常用的电阻器,由碳膜电
阻,碳质电阻,金属膜电阻,线绕电阻等.用符号 表示.现在一般用色环表示阻值.
• 电阻用符号R或r表示 • 单位:欧姆().千欧(K).兆欧(M)
• 1兆欧(M) =1000千欧(K). • 1千欧(K) =1000欧(). • 电阻与温度的关系:一般金属导体温度升高电阻增大(正温
度系数),空调中的感温头电阻随温度升高而降低(负温度系数)
第四节 电压及欧姆定律
•电
压:在电路中,任意两点之间的电位差称为

C1 C2 C3
• C=C1+C2+C3
第三章 交流电路
• 第一节电容启动和电容运转电路

K

L1
L1
• 220V
C 220V
C


L2
L2
• 电容启动电容运转
电容启动
• 当转速达到75%--80%离心开关断开
• 继电器辅助电容启动
运转电容

R
C


C1 S
• 220V

J
启动电容
启动继电器
压缩机强制启动
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