制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析

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制冷设备电气控制系统

制冷设备电气控制系统

制冷设备电气控制系统摘要:本论文对冷冻设备电气控制的系统环境展开了调查和分析,并对在RMS实时操作系统下的冷冻设备电气控制系统状况进行了讨论,进而为冷冻设备电气控制系统的发展奠定了一定的基础。

关键字:冷冻装备;电控系统;调研与分析前言制冷设备电气控制系统是包括了制冷系统和电气控制系统,它的制冷设备是指制冷工作所需的设备,各种制冷方法所需的设备也各不相同,现在应用最广泛的是蒸汽压缩机,它的作用是降温、除湿、升温以及净化空气。

在其制冷装置运转的同时,还要对其电子控制系统进行深入的分析,从而为其正常运转奠定基础。

一、目前制冷设备的使用情况在整个空调系统中,制冷压缩机是最重要的技术和装备,其本身的功能及品质直接影响到整个空调系统的品质及综合性能。

在对制冷压缩机的工作状态进行分析时,要从制冷系统的设计和匹配来体现压缩机的工作效率。

近年来,国内外的致冷机工业都十分关注致冷机的研发,并不断涌现出新的研发结果,推动了致冷机技术的革新和发展。

压气机的技术与性能在持续地提高。

现在有很多类型的压气机,按其工作机理可分为定容压气机和变容压气机。

当前,国内制冷机机组主要依赖欧、日、美等国家的制冷厂,要想实现国内制冷机产业的长期发展,就必须加大对国产制冷机的研究力度。

随着制冷压缩机的持续发展,对它的节能降耗能力提出了更高的要求,尤其是在能源短缺的情况下,如何提升它的节能降耗能力,成为了目前我国制冷工业发展的一个重要趋势[1]。

另外,随着我国城市化的发展,建筑的能源消耗也在增加,而高性能系数的离心制冷机已经成为目前的市场开发热点。

目前国内的离心式制冷机厂大都采用国外进口制冷机,效益不高。

国外离心机厂是不可能把其技术转让给外国公司的,要想获得其关键技术,就只能依靠自己的力量去发展。

在国内,由于离心制冷机的设计和生产工艺的提高,离心制冷机的开发已具备了一定的条件。

二、制冷设备的电控系统的作用一般来讲,电气控制系统也被称作电气设备二次控制回路,各种设备控制回路之间有一定的差异,尤其是目前,在电气控制系统持续发展的进程中,可以根据高压电气设备和低压电气设备来进行合理的选择,电气控制系统的主要功能是保证设备可以可靠安全地运行在具体的使用过程中,电气控制系统需要通过辅助电气设备来完成,尤其是为了实现某一种特定的控制功能时,它需要由若干个电器部件组合而成。

智能化中央空调节能管控系统及运维管理

智能化中央空调节能管控系统及运维管理

智能化中央空调节能管控系统及运维管理摘要:进行智能化中央空调节能管控系统及运维管理,可分步展开,确定系统设计思路,准备相关系统硬件、赋予系统相关功能,以此来发挥节能管控系统在空调调节中的作用,提升节能效果,并应用于后续运维管理中,这对于减少资源浪费、节省成本来说有着一定的促进作用。

关键词:智能化中央空调;节能管控系统;运维管理引言:中央空调虽然具备超静音、高舒适性等优势而实现了其在医院、大型商超等建筑中的广泛应用,但其能源损耗大、运维不方便等确是明确存在的问题,基于此,应从中央空调应用需求出发,引入节能管控系统,对其能源应用进程进行有效地调整,强化对运行过程的运维管理,如此才能减少负面反应,体现节能优势。

1案例分析以达实大厦中央空调制冷站为例展开研究,制冷站包括4台磁悬浮冷水机组,设计冷冻供回水温度7℃/12℃、冷却供回水温度32℃/37℃、铭牌额定功率489.10kW、装机总容量3200RT(冷吨)。

匹配6台冷冻泵、4台铭牌额定功率75kW的常规泵、2台铭牌额定功率37kW的加班泵,加班泵通常不作为控制调节的对象;4台冷却泵,铭牌额定功率55kW,以及16台冷却塔,单台冷却塔风机铭牌额定功率7.5kW,冷水机组和冷冻泵冷却泵是一一匹配关系,即开启一台冷水机组对应的开启该机组匹配的冷冻泵和冷却泵。

在采用群控控制策略的情况下,制冷站2021年用电252万kWh,占大厦总用电的35%,制冷站全年系统能效COP达6.31,能效等级属于引领级,是全国第一个制冷站能效等级引领级的评价项目。

制冷站系统结构如图1所示。

图1制冷站系统结构图2智能化中央空调节能管控系统设计2.1确定系统设计思路确定系统设计思路,关键是:(1)灵活应用计算机网络技术、计算技术、虚拟技术、大数据技术等搭建节能管控平台,将锅炉、冷水机组、循环水泵、电动阀门、冷却塔、温度、压力、冷量传感器、电动调节阀、空调箱机组、风机盘管、温控器等所有设备纳入节能管控范畴内,以此来执行一体化、智能化管控策略,提升节能效果。

2021年制冷与空调设备运行操作试卷和答案(3)

2021年制冷与空调设备运行操作试卷和答案(3)

2021年制冷与空调设备运行操作试卷和答案(3)一、单选题(共30题)1.双筒单效溴化锂吸收式冷水机组中,布置在下面的筒体内的是工作压力较低的是()。

A:吸收器和冷凝器B:发生器和冷凝器C:吸收器和蒸发器【答案】:C【解析】:通常将发生器和冷凝器密封在一个筒体内,称为高压筒,发生器产生的冷剂蒸汽,经挡液板直接进入冷凝器。

为了便于冷剂蒸汽的吸收,缩短冷剂蒸汽的流程,将工作压力较低的蒸发器与吸收器密封于另一一个筒体内,称为低压筒。

高压筒在上,低压筒在下的布置,有利于浓溶液靠重力与压差自动从发生器回流至吸收器,减少动力消耗。

高、低压筒之间的压差平衡,由装在两筒之间管路上的节流装置来保持。

在溴冷机系统中,这一压差相当小,一般只有6.5~8kPa,只要7.0~8.5kPa就可控制住上下筒的压力平衡。

因此,节流装置多采用U形管就可满足需要。

当然也可用节流短管或节流小孔做节流装置。

2.当受压容器内制冷压力恢复到规定值时,能够自动关闭的阀门是()。

A:直通阀B:安全阀C:压力阀【答案】:B【解析】:安全阀是防止介质压力超过规定数值起安全作用的阀门。

安全阀在管路中,当介质工作压力超过规定数值时,阀门]便自动开启,排放出多余介质;而当工作压力恢复到规定值时,又自动关闭。

3.下列说法正确的为()。

A:热可以自发地从低温物体传向高温物体B:可以制造一种发动机,它能从一个热源取得热量,使之完全变为机械能C:一切热力过程都具有方向性,其能量的转换利用有一定的限度【答案】:C【解析】:能量贬值原理1. 自然界进行的能量转换过程是有方向性的。

2.不需要外界帮助就能自动进行的过程称为自发过程,反之为非自发过程。

自发过程都有一定的方向。

3.能量不仅有量的多少,还有质的高低。

热力学第一定律只说明了能量在量上要守恒,并没有说明能量在“质”方面的高低。

热力学第二定律深刻地指明了能量转换过程的方向、条件及限度。

根据能量贬值原理,不是每一种能量都可以连续地、完全地转换为任何- -种其他形式的能量。

制冷与空调设备电气自动控制技术

制冷与空调设备电气自动控制技术

制冷与空调设备电气自动控制技术探讨【摘要】:随着人们生活水平的日益提高,制冷与空调设备在我们的日常生产生活中已将得到广泛的使用,自动化技术的发展应用,使制冷与空调设备的控制技术水平也有了很大的提高,在能源越来越紧张的当今社会,自动控制技术的应用,可以有效地改善设备运行状况,节省能耗,减少运行人员劳动强度,从而取得良好的经济效益。

【关键词】:制冷与空调自动控制技术探讨前言随着人民生活水平的日益提高以及生产技术的飞速发展,制冷与空调设备得到了更为广泛的应用,制冷与空调设备的自动控制技术作为机电一体化的典范,在自动化控制领域有着很好的借鉴作用。

制冷与空调设备作为高耗能装置,电气自动控制技术能够降低能耗,节省能源,在目前提倡节约能源的前提下,有着非常重要的意义。

随着控制技术的不断发展和硬件成本的不断降低,电气自动控制技术在制冷与空调设备领域有了更广泛的应用。

妥善地将电气自动控制技术运用于制冷与空调设备管理的管理中,让这项技术越来越完善成为当今社会人们考虑的重要问题。

在这篇文章里,我们就针对制冷与空调设备的自动化控制技术进行探讨。

了解什么是自动控制,及其在空调及制冷装置中使用的目的等相关问题。

一.自动控制首先我们先了解一下什么是自动控制,所谓自动控制,就是在没有人工参与的情况下,利用自动控制装置,对生产过程、工艺参数、目标要求等进行自动调节控制,从而使其达到预期的效果。

空调及制冷装置是一个封闭的系统,为了保障设备的正常运行,并且达到所要的技术指标,就需要把控制温度、压力、流量、湿度等多个参数的一些控制电器和调节元件,以及各种仪表设备组合在一起,形成一个完整的控制系统。

在制冷与空调设备系统中,调节与控制的主要参数是湿度,温度,压力等,因为它们与制冷能力、电能消耗有着密切的联系,而且当外界温度发生变化时,可通过自动调节来获得更廉价的人工制冷。

实现制冷与空调设备的全自动控制是制冷系统发展的方向。

目前,随着计算机技术的快速发展,微机技术已经广泛应用到了各行各业,对制冷系统全自动化控制也起了决定性的作用。

制冷实训报告

制冷实训报告

制冷实训报告制冷实训报告制冷综合实训报告本学期的第15~16周,我们进行了为期两周的制冷综合实训,其目的是通过实训使我们能把理论与实践紧密结合起来,此次实训较之前比较,实训项目类型多样,包含了热泵型分体式空调、冰箱、汽车空调等多个我们已学的制冷系统,在加强实际操作技能的同时,更进一步巩固了我们的理论知识,提高了分析问题和解决问题的能力,增强了独立工作的能力。

本次实训中,我们一共做了六个项目,分别是:实验一、空调制冷制热实训考核在实验过程中,认真熟悉及分析了空调制冷制热的工作原理及其控制电路,学习识图及绘图,观察故障现象,熟悉故障检测、维修的方法,熟悉了使用万用表检测故障的方法,同时认真分析故障原因及解决方法,并且互设故障让对方排除。

因为之前就进行过这个项目的实验,所以在实训过程中并没有出现什么问题,而且我发现无论是何种空调和冰箱,其制冷系统工作及控制原理都是大同小异,其故障分析思路的方向也大致相同,所以要认真学会分析制冷系统及控制电路的方法,照着那个方向思考下去,并且学会举一反三的去看问题。

实验二、热泵型分体空调实训考核通过实验熟悉了热泵型分体式空调的工作原理及其控制电路,同时进行故障的检测、分析以及进行互设故障排除的练习。

故障的检测方法要灵活运用,因为并不是所有故障都可以用万用表测出的,有些可用观察法看出;要认真分析出现故障的原因,导致故障的部件位置,不能毫无目的的一味乱测。

空调即可制冷又能制热,是通过四通电磁阀的作用,使制冷剂流向改变,室内外散热器的作用互换,但实验一中的空调系统的制热效果不是很明显,热泵型分体式空调的制热效果较为明显。

实验三、变频空调实训考核变频空调是通过改变输入电源的频率,使压缩机的转速连续变化,从而实现压缩机能量的无级调节,它是高效节能、冷暖兼用的热泵型空调器,在电压波动情况下也能正常运转,使用操作方便、功能多样,舒适性高。

在本次实验中,熟悉了变频空调的工作原理以及其电路控制,之后进行了故障的观察、检测与分析,变频空调相较于热泵型分体空调来说,复杂得多。

THRHZK-1A 现代制冷与空调系统技能实训装置简介

THRHZK-1A 现代制冷与空调系统技能实训装置简介

THRHZK-1A型现代制冷与空调系统技能实训装置一、概述本装置是专门为职业院校开设的制冷类相关专业而研制的,装置根据制冷类行业中空调与冰箱维修技术的特点,针对空调和冰箱的电气控制以及制冷系统的安装与维修进行设计,强化了学生对空调冰箱系统管路的安装、电气接线、工况调试、故障诊断与维修等综合职业能力。

装置融合了流体力学、热力学、传热学和电气控制等技术,适合制冷类相关专业的教学和培训。

二、特色1.装置能够全面展现制冷系统结构及制冷系统维修的全部过程,满足实训教学、实际工程训练及职业技能竞赛的需要;2.综合性强,可组成多种制冷系统,具有多种控制方式,有较强实用性、通用性、经济型;3.装置采用模块化设计,电气控制与制冷系统独立分开,可以对相应的特征点进行测量,既保证学生基本技能的训练和巩固,又保证了电路连接的快速、安全和可靠;4.可模拟故障设置,学生根据工艺分析故障可能产生的原因,确定故障发生的范围,并进行排故。

有利于开展技能鉴定、考核工作;三、技术性能1.输入电源:单相三线~220V±10% 50Hz2.工作环境:温度-10℃~40℃相对湿度≤85%(25℃)海拔<4000m3.装置容量:≤1.5kVA4.外型尺寸:1500mm×800mm×1400mm5.空调系统压缩机:输入功率 585W6.冰箱系统压缩机:输入功率 65W7.制冷剂类型:空调系统 R22、冰箱系统 R600a8.安全保护:具有漏电压、漏电流保护,安全符合国家标准四、系统结构与组成1.装置采用模块化设计,由导轨式铝合金安装平台、空调系统、电冰箱系统、电气控制系统等组成。

2.导轨式铝合金安装平台由标准规格的铝合金工业型材组成,作为学生操作训练的平台,上面安装有空调系统部件和冰箱系统部件。

3.空调系统:包含空调压缩机、室内换热器、室外换热器、四通换向阀、节流装置、视液镜、空调阀等。

4.电冰箱系统:包含冰箱压缩机、钢丝式冷凝器、冷冻室蒸发器、冷藏室蒸发器、节流装置、视液镜、电磁阀、干燥过滤器等。

制冷与空调作业

制冷与空调作业
摘要
制冷设备操作、管理
第一章 制冷系统的安装、调试 第二章 制冷压缩机排除及维护的操作、故障 第三章 制冷辅助设备的操作故障分析及维护 第四章 制冷系统常见故障及排除 第五章 制冷系统的安全技术
1
第一章 制冷系统的安装、调试
第一章 制冷系统的安装、调试 第一节 氨制冷系统的安装
一、主机安装 ①机组起吊时严禁用压缩机或电机的吊环螺栓, 只能用机组机架上预留的起吊孔; ②压缩机的纵向和横向安装水平偏差不大于 1/1000。
33
8、热继电器动作后未复位 9、油压低,不能建立正常油压 10、冷、盐水机组冷却水、冷媒水断水水流继电
器报警或水流继电器故障
34
二、压缩机正常运转中突然停机 1、电源断电。 2、机组运行参数达到机组报警设定值报警停机。常见的报警
信息主要有: ①主电机过载保护停机。主要是由于机组吸气压力、排气压
力较高或机组运动部件装配不合适,导致电机过载。查明 引起压力过高原因,盘动压缩机应比较轻松,若较为沉重 应进行拆检。 ②排气压力超高,压力继电器报警停机。 ③油压差低保护停机。检查引起油压低原因。 ④机组冷却水、冷媒水断水报警停机。检查冷却水、冷媒水 系统是否正常。 ⑤机组冷媒水超低温报警停机。检查冷媒水温度是否达到设 定值,对压缩机适当降低载位。
5
第一章 制冷系统的安装、调试
⑤当吸、排气管道敷设时,其管外壁之间的间距应大于 200mm;在同一支架敷设时,吸气管宜装在排气管的下 方。 ⑥设备连接之间管道坡向应符合下表要求: ⑦氨制冷系统采用无缝钢管,不能用铜管或其它管材代 替,内壁不得镀锌;氟利昂系统可用铜管或无缝钢管, 内壁不得镀锌;冷却水、冷媒水管道可用镀锌焊接钢管。 ⑧管道弯管可分为冷弯和热弯两种,管道外径在57mm 及以上者一般采用热弯,管道外径在57mm以下者可采 用冷弯。管道采用热弯时,其弯曲半径不得小于管道公 称直径的3.5倍。

地铁空调系统常见故障分析及处理方法研究

地铁空调系统常见故障分析及处理方法研究

列车空调系统常见故障分析及处理方法研究专业:城市轨道交通车辆驾驶班级:2013级兰州地铁司机班作者:**导师:耿奎老师二零一六年四月摘要本文对空调系统的常见故障以及处理方法进行了浅析,通过解析车辆空调制冷装置,对各个部分所出现的问题给出了各种情况下的解决方法和改进手段。

为空调系统故障的深入研究提供参考。

关键词:列车空调系统;空调调节;制冷机组;故障分析目录摘要 (2)目录 (3)前言 (5)1、列车空调系统的组成 (5)2、城轨车辆空调制冷系统内部组成及部件 (5)2.1、制冷压缩机 (5)2.2、换热器和辅助设备 (6)2.3、制冷装置的辅助设备 (7)2.4、节流元件和阀门 (8)3、空气调节制冷系统常见的故障和处理方法 (10)3.1、空调系统判定故障原因 (10)3.2、空调机组制冷量下降,冷气不足 (10)3.3、空调机组不制冷,无冷气 (11)3.4、空调机组故障排除 (12)3.5、空调机组不运转 (12)3.6、通风机运转而压缩机不运转 (13)3.7、压缩机不启动 (13)3.8、机组运行噪声大 (14)3.9、运转中突然停机 (14)3.10、电热系统的故障 (15)3.11、电控系统的故障 (15)3.12、空调机组漏水故障 (16)3.13、通风机的常见故障 (16)4、列车空调系统故障诊断的方法 (17)4.1、感观检查 (17)4.2、仪表测量 (18)5、列车空调设备维护与保养 (18)结束语 (19)致谢 (20)参考文献 (21)前言空调调节,就是把经过一定处理之后的空气,以一定方式送入室内,使室内空气的温度、相对湿度、气流度和洁净度等控制在适当范围内的专门技术。

空调调节技术和人们的生活、工农业生产、交通运输有着密切的联系。

特别是科学技术发达的现在,空气调节技术,几乎被应用与各个生产和技术的领域。

从空调用途来分,有为人们创造舒适生活环境的舒适空调和为生产技术创造必须环境条件的精密空调。

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制冷与空调装置电气自动控制技术运行
分析
摘要:制冷与空调设备系统应用是电气自动控制技术的必然趋势,随着科技的发展,自动控制技术通过升级和技术的改造,让电气自动控制技术得到更为广泛的应用。

关键词:制冷与空调装置;电气自动控制技术;运行
1自动控制简述
自动控制就是在无人工的状况下,通过自动控制系对设备控制装置进行智能化应用,通过系统信号和指令来实现基础调控和功能目标实现的要求,在运行的过程中会着重对基础数据的设置来进行预设,从而实现包括对工艺参数等各项指标进行自动调控,使设备的运行达到理想的参数值,实现预期设定的效果。

从本身的架构上说制冷及空调装置由一个封闭系统的系统所构成,这是因为制冷及空调装置是相对于一个闭环的生态内实现的,在利用自动控制系统后为了实现对设备运行常态的管理,根据各项运用参数来观察设备的各项技术指标要求达成率,通常会比较关注几个点:一是控制好压力的大小,这对于制冷及空调装置来说很重要,许多设备会用到油料,压力过大存在着风险;二是对温度以及湿度的控制,从而达到制冷和空调使用的目的;三是流量负荷的了解和控制,从而为能耗计划做好准备。

通过各项参数进行控制,所以在自动控制系统中往往各种仪表需要合理的组合在一起,从而形成一个完善的控制系统。

2电气自动控制技术在制冷与空调设备中应用的重要性
2.1有助于提升制冷与空调设备运行的节能效果
电气自动控制技术在制冷与空调设备方面的应用,正是利用关键技术的自动化特征和控制功能,能够实现对设备运行中各项参数的有效控制和节能管理,有
助于降低对能量的消耗。

通过对制冷与空调设备应用的调查,发现其已经广泛应
用于公司、工厂等领域,如果普遍使用大功率的设备,不仅增加电能的消耗,还
会给电力系统和设备内部带来一定的损伤,因此使用电气自动控制技术,能够完
成对设备运行的温度、压力、流量、湿度等方面的专业控制,完成对设备运行性
能数据的整合管理,进而体现电气自动控制技术应用的有效性。

2.2有助于提升制冷与空调设备运行的高效性
在制冷与空调设备的实际运行中,电气自动控制技术可以利用自动控制功能,对空调设备中的压力、温度、液位、流量、湿度、电流电压等参数进行专业管控,有助于维护相关设备的稳定运行。

比如,日常生活中应用的冰箱,人们在进行开
关动作的过程中,冰箱会因为内部和外界的温度差,给冰箱内部的内冷器造成一
定程度的影响,长期应用会降低冰箱的制冷功能,因此,技术人员增加对电气自
动控制技术的专业应用,通过利用电气自动控制技术的自动控制能和测量功能,
实现对冰箱温度方面的有效管理,从而维护制冷设备的正常工作。

2.3有助于提高制冷与空调设备运行的安全性
关于电气自动控制技术在制冷与空调设备方面的实际应用,有助于提升整体
运行的安全系数。

因此,在实际应用过程中,相关操作人员需要增加对先进技术
的应用,同时增加对相关设备的综合管理,保证设备本身的安全性,有助于降低
事故出现的概率。

通过对制冷与空调设备的调查,发现制冷设备系统主要是由制
冷剂、压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等设备组成的,其中空调方面需要增加
储液干燥器,因此在实际运行过程中,相关技术人员加强对设备事故原因的诊断,避免影响制冷与空调设备运行的稳定性。

电气自动控制的应用,会利用自动化功能,实现对设备内部系统的有效调节。

2.4有利于延长制冷与空调设备的使用寿命
在制冷与空调设备中应用电气自动控制技术,可以通过利用先进技术的自动
控制功能和保护功能,实现对设备的全方位管理和保护,降低出现事故时对设备
自身的影响,进而保障设备的正常使用,并能达到延长设备使用寿命的目的。

3制冷与空调设备电气自动控制应用的具体分析
3.1传统机械控制分析
传统机械控制是来源于电动机的能量转换来实现,通过动力接触器和各种参
数的开关控制元件来实现控制总成的实现。

这处方式往往体现为,一是传统机械
控制是基本依赖于人工的方式来完成相应的机械控制工作;二是在具体控制过程中,具有不确定因素和主观性,这是因为控制是通过人工感应温度来实现,比如
外界的温度是多少,从而来调整设备的运行压力和温度。

这种方式在成本上具有
一定的优势,但是随着制冷与空调设备越来越大型化和人工维护的安全隐患而让
这种设备成为一种非常高危的存在;并且该控制方式对防范危险和应急能力较弱,容易造成隐患和引发严重的安全事故,因此该控制方式逐渐被淘汰。

从目前的情
况来看,传统的机械控制方式已经无法满足现代经济社会发展的需求。

但是基于
目前的国情,仍然还有许多落后的地区在使用这种传统的机械控制系统,所以基
于这种情况需要有逐步的过渡方式可实现自动控制系统的最新技术,而电子元件
控制应该说是这一种过渡的最好的方式。

3.2电子元件控制分析
电子元件控制方式与机械控制相比有了更大的进步,特别是在具体控制过程
中能够实现基本的预警来提醒工作人员,现在很多小区里的消防警报系统都是采
用这种电子元件控制来实现,它的原理就是利用集成电路中硬件对结合继电器、
接触器元器件的运行情况来进行控制,这种控制相对来说是处于半人工的状态。

但同时也比较的麻烦,需要在具体控制过程中工作人员根据具体的情况来设置精
准压力和温度,那么就会出现一种情况,比如设备在运行过程中温度低于或超过
控制温度值时,人工干预不及时可能会造成不必要的危险,但与智能化的自动控
制相比体现在成本低,所以从发展的角度来说这种控制方式也是会被淘汰的。


子元件控制与传统机械控制方式相比,仍然有其潜在的巨大优势,除成本外安全
性能应该说会更高,但与自动控制相比还存在不足和进步空间不够。

3.3计算机智能化控制
我国在现代制冷与空调设备的应用发展非常快,这得益于我国智能化水平和
信息化水平的高速发展,特别是物联网在我国的兴起,自动控制系统不仅在区域
内实现自动控制,可能在更大的范围内或者借助于互联网和APP等就可以实现移
动端监控和实现,把制冷与空调控制递上云端这是未来的方向。

目前来说在运行
中大量的采用计算机控制,并将电子智能器件信息处理和控制功能通过电脑芯片
的方式植入到相关的机械控制系统里,对机械、电子、信息等各项相互技术进行
合理应用进行分析、监督和控制,从而实现对系统的最优化控制和科学的管理。

像这种控制方式目前来说已经不是谁的专利,而是高科技基础上的新型复合技术,这种复合性体现了计算机技术的应用,同时通过控制来实现诸多的复合功能和附
加功能,并且保持了运行稳定性较好的特点,是一项有效的控制方式。

那么从我
国发展情况来看采用这种控制方式将会成为未来十年的主流产品,在应用的过程
中发挥其自身具有的自动还原、补偿、控制、调节等各项手段。

而对于未来自动
控制的畅想来说,需要提出更高的要求和更广阔的视野来实现其产品的更新换代
和升级,特别是要做好对接物联网和人工智能使用的接口和端口,为未来的升级
之路打下基础。

结语
综上,在国内制冷与空调设备的应用方面,增加对先进电气自动控制技术的
专业应用,能够有效提升制冷与空调设备的使用功率。

针对电气自动控制技术在
制冷与空调设备方面的应用,注重提升设备运行的节能性、高效性、安全性以及
使用寿命。

因此,在技术方面的研发管理中,可以通过采用传统机械、电气元件、计算机智能化等控制方式进行综合管理,能够提升制冷与空调设备领域的发展水平。

参考文献
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[2]原金凤.制冷与空调设备电气自动控制技术探讨研究[J].山东工业技
术,2017(21):131.
[3]李杰.制冷与空调设备电气自动控制技术探讨[J].冷藏技术,2009(01):26-30.。

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