变频空调器保护点设计的可靠性试验研究

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变频空调检验标准

变频空调检验标准

变频空调检验标准变频空调是一种节能环保的空调产品,它通过控制压缩机的转速来调节冷凝器输出的冷热能量,以达到室内温度控制的目的。

在市场上,变频空调的质量和性能参差不齐,为了保证消费者的权益,各国都制定了相应的变频空调检验标准。

下面将介绍一下中国的变频空调检验标准。

首先是外观检验。

变频空调的外观应该整齐、美观、无明显缺陷,包括外壳、面板、控制开关、显示屏、遥控器等部件的表面光洁度、颜色和字迹应符合要求,不得有开裂、断裂、划伤、锈蚀等现象。

同时,变频空调的通风口和散热器的网格间距要符合规定,不得存在异物或遮挡物。

其次是性能检验。

变频空调的性能包括制冷能力、制热能力、能耗指标、噪音、除湿能力等。

制冷能力是指空调在制冷模式下达到的最低温度,制热能力是指空调在制热模式下达到的最高温度。

能耗指标一般用能效比来表示,能效比越高,能耗越低。

噪音是指空调在运行过程中产生的噪音,一般要求噪音不超过一定分贝。

除湿能力是指空调在除湿模式下降低室内相对湿度的能力,要求在一定时间内将空气中的湿度降至一定水平。

再次是安全检验。

变频空调作为电器产品,必须符合电气安全要求。

包括绝缘电阻、接地电阻、漏电流等检验。

绝缘电阻是指空调的绝缘性能,通过测量绝缘电阻来判断是否存在漏电等安全隐患。

接地电阻是指空调的接地性能,接地电阻越小,接地效果越好。

漏电流是指空调在正常使用情况下产生的漏电流量,一般不得超过一定数值。

最后是可靠性检验。

可靠性是指产品在一定时间内能够正常工作的能力。

为了检验变频空调的可靠性,需要进行多种试验,如高温试验、低温试验、振动试验、湿热试验等。

这些试验可以模拟变频空调在不同环境条件下的工作情况,以评估其可靠性。

变频空调的检验标准不仅是对生产厂家的要求,也是对消费者权益的保护。

通过制定和执行严格的检验标准,可以保证变频空调的质量和性能达到指定要求,从而满足消费者的需求。

在购买变频空调时,消费者可以参考检验标准,选择合格的产品,避免购买到质量不合格的产品。

变频空调IPM可靠性研究与应用

变频空调IPM可靠性研究与应用

变频空调IPM可靠性研究与应用变频空调(IPM)是一种能够调节制冷或制热能力的空调系统。

它通过改变压缩机的运转速度来实现不同功率的输出,从而提供更精确的温度控制和更高的能效。

然而,由于变频空调使用的是复杂的电子设备,其中心部件是智能功率模块(IPM),其可靠性对系统的稳定运行和长期使用起着至关重要的作用。

因此,对变频空调IPM的可靠性进行研究和应用具有重要意义。

首先,要对变频空调IPM的可靠性进行深入的研究。

可靠性研究的目标是评估IPM在不同工况下的故障概率和寿命分布,并建立可靠性模型来预测其寿命。

这一研究需要从IPM的结构、材料和工艺等方面入手,分析其潜在的故障机理和失效模式。

同时,还需要采集大量的实验数据,并结合统计学方法进行分析,以建立可靠性模型。

这样能够为制造商提供重要的信息,帮助其改进设计和生产工艺,从而提高IPM的可靠性。

其次,要将可靠性研究的结果应用于实际生产中。

在制造过程中,生产商可以根据可靠性模型的预测结果,优化生产工艺和质量控制流程,以减少IPM的制造缺陷。

另外,在销售和使用过程中,可靠性模型还可以应用于IPM的可靠性分级,以指导消费者选择性能更可靠的产品。

此外,对于维修和售后服务,可靠性模型也可以应用于故障诊断和预防性维护,以提高系统的可靠性和减少维修成本。

另外,随着物联网技术的不断发展,变频空调IPM的可靠性研究还可以与大数据分析相结合,实现对IPM的实时监测和预测。

通过收集IPM运行和环境数据,利用机器学习算法和模型预测方法,可以实现对IPM故障的早期诊断和预警。

这样能够使制造商和用户能够更好地管理和维护IPM,提高系统的可靠性和使用寿命。

综上所述,对变频空调IPM的可靠性进行研究和应用是十分重要的。

通过深入的研究,可以建立可靠性模型,预测IPM的寿命和故障概率。

同时,将可靠性研究的结果应用于实际生产和使用中,可以帮助制造商改进设计和生产工艺,优化生产过程,提高IPM的可靠性。

变频空调技术方案研究(模版)

变频空调技术方案研究(模版)

变频空调技术方案研究(模版)第一篇:变频空调技术方案研究(模版)变频空调技术方案研究一、变频空调发展历史变频空调是20世纪80年代诞生于日本,其开发的本意就是以节能高效为目的。

经过随后十几年的发展和技术升级,变频空调已经在日本得到普及,2000年日本空调变频的占比已经到达95%,欧美市场达到85%。

从变频技术的发展过程来看,变频空调的发展经历了两个阶段:交流变频和直流变频。

二、交流变频与直流变频1)交流变频交流变频技术是将市用220V交流电经过整流成为直流电,然后再逆变成频率可变的三相交流电,通入交流变频压缩机的定子线圈,在压缩机内形成旋转磁场,转子感应出感应电动势,进而产生感应电流,转子金属导体中的感应电流又会产生感应磁场,这个磁场与定子线圈产生的旋转磁场相互作用,从而使电动机的转子随着定子的旋转磁场转动起来。

转子旋转转速与定子旋转磁场转速要小,属于异步控制。

交流变频使用的压缩机是三相交流压缩机,与普通定频空调压缩机相比只是增加了频率可调的设计,原理上没有太大变化。

三相定频压缩机跟交流变频压缩机电机上无任何差别,区别只在控制的方式,交流变频较定频的优点在于启动、噪音、效率、温度控制精度、效率等方面。

2)直流变频直流变频技术是将市用220V交流电经过整流成为直流电,然后将直流分为三相输入直流变频压缩机定子线圈,形成随着转子位置变化而变化的定子磁场,与转子永磁体的磁场相互作用,同步控制转子运行。

直流变频压缩机与交流变频压缩机主要区别在于转子由线圈变成了永磁体,效率比交流变频压缩机高10%-30%,噪音低5-10分贝。

直流变频技术的发展根据对直流压缩机电机驱动方式的不同分为两个阶段:120度方波驱动和180度正弦波驱动。

两种直流变频压缩机驱动技术,使用的压缩机是一样的,只不过给压缩机提供的工作电压的波形不同。

前者,压缩机电机绕组只有2/3的时间得到了利用,另外1/3的时间是不做功的;而后者,压缩机电机绕组利用率明显提高,因此这种驱动方式下电机效率得到很明显的提升,且压缩机运行也更加平稳,噪音和震动都会有不同程度的降低,但控制算法比120方波驱动方式复杂很多。

变频空调常见保护功能分析与处理。

变频空调常见保护功能分析与处理。

变频空调常见保护功能分析与处理。

通用保护功能指在异常情况下,为保护空调器不被可能出现的大电流、高温、高压所损坏而设计的保护功能,所谓通用:即在制冷,制热,抽湿,自动模式下均有效,其它仅在某种特定模式下才起作用的保护功能则在相应模式中说明。

一、压缩机高温保护1、排气温度保护(仅变频柜机)限频:当排气温度超过108度而不到115度时,以每三分钟降一档的速度降低频率运行,频率显示降低,直到排气温度低于100度为止,此后若排气温度降低于80度以下时,则解除此限制。

关压机:当排气温度超过115度历时5秒时,停压缩机,内机显示“排气温度保护”,直到气温度低于80度以下时,恢复正常,重新开机。

出现排气温度保护:1)检查系统是否缺氟,如果排气温度保护是在压缩机运行一段时间后出现,那么大部分原因是因为系统缺氟,而且大多数排气温度保护都有是因为系统缺氟引起,解决方法是给空调加氟。

2)检查排气温度传感器是否故障,将排气温度传感器感温头拔出感温套简,露在空气中,用万用表检查排气温度传感器电阻值,若阻值在20千欧-400千欧(测试环境温度在+50度---15度,温度越低,阻值越大)之间,则排气温度传感器是好的,否则排气温度传感器坏了,解决方法是更换排气温度传感器。

3)如果以上两种检测都正常,则应该是室外主控板坏了,更换室外主控板。

2、压缩机顶部温度保护关机:当压缩机顶部温度大于120度时,其过载保护器会自动断开,此断开信号由主芯片检知,主芯片据此发出指令使压缩机停止运转,内机显示“压缩机顶部温度保护”,当压缩机顶部温度小于105度,其过载保护器中的双金属片会自动闭合,此闭合信号由主芯片检知,当此信号到,且再启动保护时间到时,主芯片发出指令重新起动压缩机,恢复正常显示。

出现压缩机顶部温度保护:1)检查系统是否缺氟,如果顶部温度保护是在压缩机运行一段时间后出现,那么大部分原因是因为系统缺氟,而且大多数顶部温度保护都是因为系统缺氟引起,解决方法是给空调加氟。

变频空调器SEER测试方法和性能匹配研究

变频空调器SEER测试方法和性能匹配研究

变频空调器SEER测试方法和性能匹配研究摘要:本文针对出口北美变频空调器的季节能效比(SEER)的测试方法进行了解析,并进行了能效优化的实验研究。

结果表明,北美标准的不同工况对整体SEER的影响程度各不相同,通过优化匹配可以达到在同配置下提升SEER的效果。

本文的研究可以为北美变频空调开发提供参考。

关键词:北美;变频空调器;季节能效比RESEARCH on SEER test method and performance matching of inverter air conditionerHUANGJinmengGuangdong TCL Intelligent HVAC Equipment limited companyZhongshan528400AbstractThis paper analyzes the testing method of seasonal energyefficiency ratio (SEER) of variable frequency air conditionersexported to North America, and carries out experimental research on energy efficiency optimization. The results show that differentworking conditions of North American standard have different effectson the overall SEER, and the effect of SEER can be improved under the same configuration through optimization and matching. The research in this paper can provide reference for development of variable frequency air conditioners in North America.KeywordsNorth America;variable speed air conditioner;seasonal energy efficiency ratio0引言北美季节能效比(SEER)是指根据北美AHRI标准给定的强制性条件,由参考年度制冷需求计算出的机组季节能效。

控制与保护开关电器电磁系统设计中的可靠性研究

控制与保护开关电器电磁系统设计中的可靠性研究

事 控 制 电 器 的 研
究。
Re s e a r c h o n t he Re l i a bi l i t y o f Co nt r o l a n d Pr o t e c t i v e S wi t c h i ng De v i c e El e c t r o ma g ne t i c Sy s t e m De s i g n Pr o c e s s
损、 老 化等 现象 引起 的产 品间参数 波动 , 从 而导 致 C P S电磁 系统输 出特 性 与设 计 值 产 生 偏 差 , 称 为 不可 控 因素 。 在设计 过程 中, 为 了保证 产 品在研发 、 设计 阶 段 的可靠性 , 不 仅要考 虑可 控 因素 的合理 性 , 也 要 关注 不 可 控 因素 所 致参 数 波 动 对 C P S电磁 系 统
Ab s t r a c t :Ac c o r d i n g t o t h e f e a t u r e s o f n o n l i n e a r a n d i mp l i c i t e l e c t r o ma g n e t i c s y s t e m o f c o n t r o l a n d p r o t e c t i v e

研究与 分析 ・
低压 电器 ( 2 0 1 3 N o . 1 1 )
控 制 与 保 护 开 关 电器 电磁 系 统 设 计 中 的 可 靠 性 研 究
贾 峰, 曾 萍, 奚 泓
( 上海 电科 电器科 技 有 限公 司 , 上海

2 0 0 0 6 3 )
要: 根据控制 与保 护开关 电器 ( C P S ) 电磁 系统非 线性 隐式 系统的特 点 , 提 出

浅析变频空调器可靠性影响因素

浅析变频空调器可靠性影响因素
石慧霞
【期刊名称】《家电科技》
【年(卷),期】2016(0)7
【摘要】本文主要介绍了变频空调器制冷运行原理,分析了系统运行过程中制冷剂流量等对系统压力和空调可靠性的影响.在系统结构等确定的前提下,系统制冷剂流量主要受节流装置和压缩机运行频率等因素的控制,因此着重分析了压缩机控制和系统节流装置对制冷剂流量的控制原理,并进一步研究了压缩机控制和节流装置对空调器可靠性的影响机理.最后通过实验验证了不同压缩机控制参数和不同节流装置对空调器可靠性的影响效果.
【总页数】3页(P46-48)
【作者】石慧霞
【作者单位】重庆广播电视大学重庆 401520
【正文语种】中文
【相关文献】
1.浅析电气自动化控制设备可靠性的影响因素 [J], 徐学强;关睿
2.浅析10kV配网供电可靠性影响因素及解决措施 [J], 罗玉珠
3.浅析计算机网络可靠性影响因素 [J], 贺俊梅
4.浅析配电网供电可靠性影响因素 [J], 方江晓
5.浅析计算机网络可靠性影响因素 [J], 贺俊梅
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关于变频空调低频回油控制技术的分析研究

关于变频空调低频回油控制技术的分析研究李远航;左双权;林康桂;郑泽宏【摘要】随着空调产品的更新换代以及控制技术的深入研究、售后反馈以及实验证明,目前的家用变频空调回油控制方式存在一定的缺陷.尤其在低频下运行频繁回油控制会引起室内温度波动,影响人体舒适感觉;且空调容易达到温度点而频繁开停机;同时也造成不必要的空调电量浪费.所以有优化该控制功能的必要.【期刊名称】《家电科技》【年(卷),期】2017(000)002【总页数】5页(P53-57)【关键词】变频空调;回油控制;频繁回油;长期低频【作者】李远航;左双权;林康桂;郑泽宏【作者单位】珠海格力电器股份有限公司广东珠海519070;珠海格力电器股份有限公司广东珠海519070;珠海格力电器股份有限公司广东珠海519070;珠海格力电器股份有限公司广东珠海519070【正文语种】中文目前变频分体空调低频回油方式是进行升频回油,当空调在低于回油平台运行时,检测运行频率以及运行时间,当满足进入回油的条件就执行回油控制。

在低频运行时需要每隔十几分钟回油一次,回油较频繁,而且回油频率和回油时间的制定存在一定的不合理性。

根据目前的变频回油控制的不良影响,通过试验验证是否在低频运行时需要频繁回油。

第一、证明低频下(15Hz)油位和油温过热度能满足要求,可以较长时间不执行升频回油。

第二、证明低频下压缩机排油率很少,不需要回油把系统的油带回来。

第三、长期低频不回油运行对比解剖压缩机磨损情况,证明低频较长时间不回油时压缩机磨损很小。

最后在经过理论支撑和实际试验验证来优化该回油控制功能。

压缩机(如图1)中的电机在高速运行时电机绕组和转子会产生高温,如果温度过高则会影响到整个压缩机的工作过程,并出现过载保护或损坏电机的现象。

所以必须采用一定的方法来冷却和润滑压缩机电机部件和运行部件。

在压缩机中的润滑油不仅可降低机器的摩擦和磨损,同时还可以起到密封、冷却和降低运转噪声的作用,良好的润滑条件是压缩机长期可靠工作的重要保证。

空调IGBT器件电路应用可靠性研究

空调IGBT器件电路应用可靠性研究符 超 王志辉 刘 杰 邓 梦 邵兴杰(空调设备及系统运行节能国家重点实验室)摘 要:变频空调控制器中IGBT作为PFC电路的开关器件,其应用可靠性要求很高。

本文结合电路应用分析和器件异常形貌分析,总结出IGBT器件在电路应用过程中常见可靠性应用建议和异常形貌对应总结。

过程中的分析和结论对空调IGBT器件应用设计和异常分析具有一定指导意义。

关键词:PFC;IGBT;应用可靠性;失效分析0 引言在变频空调产品控制器中,主动式PFC电路是大功率控制电路,它可以改善功率因数,提高电能利用率,同时为稳定直流母线电压发挥作用。

在PFC电路中,IGBT属于核心关键的开关器件,周边的应用电路是否合理,决定了整个控制器的可靠性。

1 PFC电路分析目前的变频空调,因为其高能效要求,一般都用主动式PFC电路,其功率因数可以调整到98%以上。

不同功率段的空调,使用的PFC拓扑不同,一般可以分为单路和多路交错式PFC。

单路PFC一般适合于4000W以下的功率段空调,多路交错式PFC适合于4000W以上功率段空调,主要随着功率越大,电流越大器件本体的发热和电路EMI干扰越大,需要用交错式分流,这样单个器件发热和EMI干扰都得到减小,提高电路的可靠性。

针对IGBT的应用,不管是交错式还是单路,其配套外围电路接近[1],本文以单路PFC电路为例,对IGBT应用电路进行分析。

图1是变频空调PFC电路示意图,由整流滤波部分、PFC主电路部分、PFC电流检测部分、IGBT驱动部分及EMI抑制电路部分组成,该电路的本质原理为BOOST结构的升压型变换器。

围绕着IGBT可靠性应用电路中元器件的选型、可靠性等问题都需要规避解决。

图1 变频空调单路PFC电路示意图1 1 整流滤波电路可靠性整流滤波部分由图1中整流桥、电容C3、浪涌防护器件组成。

整流桥对交流市电进行整流,整流桥的选型一定要确保额定电压、额定电流和工作结温符合规格书要求[4]。

提高厂用保护运行可靠性分析与探讨

提高厂用保护运行可靠性分析与探讨摘要:厂用保护是为保证电站厂用一次设备安全可靠运行而配置的重要设备。

近年来,随着机组容量增大和自动控制设备的广泛应用,厂用保护可靠稳定运行的重要性也随之增加。

某些重要厂用设备保护运行中的不正确动作,有可能引起机组控制系统一系列连锁反应,对机组稳定运行造成很大风险或后果。

本文结合现场检验维护应用实践,从厂用设备保护构成特点、运行环境、保护整定和检验、互感器及二次回路检验维护要求等方面提出提高厂用保护运行可靠性的检验维护优化措施。

这对提高厂用保护运行可靠性,确保发电机组安全可靠运行,具有较好的借鉴意义。

关键词:厂用保护、重要设备检验维护保护构成运行环境保护整定和检验互感器及二次回路优化措施安全可靠运行1.引言发电站厂用设备主要包括两类负荷设备:电源馈线(含厂变)和电动机。

相应的厂用设备保护也大致分为电源馈线(含厂变)保护和电动机保护。

按继电保护基本要求:对动作于跳闸的继电保护,应满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性四个基本要求。

通过定期检验维护,提高厂用保护安全稳定运行可靠性,从而更好地满足上述继电保护基本要求,防止由于区外故障误动或区内故障拒动导致保护越级动作,扩大故障范围。

本文从厂用设备保护构成特点、运行环境、保护整定和检验、互感器及二次回路检验维护要求等方面提出提高厂用保护运行可靠性的检验维护优化措施。

这对提高厂用保护运行可靠性,确保发电机组安全可靠运行,具有较好的借鉴意义。

1.厂用设备保护构成特点分析和整定检验要求及运行环境分析厂用设备保护配置规模上面广量大,大部分厂用保护按就地分散配置,也有少部分厂用保护随主设备保护一起进行集中配置。

1.1厂用设备保护元件构成特点介绍厂用设备保护大部分采用的是电流型元件保护,可以为厂用设备提供可靠的保护功能。

近年来,随着保护硬件性能不断提高和软件算法的不断开发和完善,使得厂用设备保护性能和配置获得了进一步的完善和提高。

比如厂用高压电缆馈线保护中采用的光纤电流差动保护、厂用变保护中各种反时限过流保护及负序电流保护、电动机保护中的过热保护和根据算法判断电动机启动前后状态从而实现过流保护定值自动切换的保护功能以及根据比较正序电流和负序电流幅值大小从而判别电动机区内区外故障的电动机负序电流保护等,目前都得到了广泛的应用。

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c nd t e pe a ur fou — o r,put o w a d a m e h d o o e to o ntde i n f y a he t m r t eo td o sf r r t o fpr t c i n p i s g or i e t r ar c dii e . nv re i on ton r
2 Gw/2 B 6 7 P和 AS 9 4 W l UH 这 3种控 制 0 UR S G





第 9 卷
方 式和 系统 完 全 不 同 的变 频 空 调 器 , 焓 差 试 验 在 室 进行试 验 。室 内工 况 为额 定 制 冷 工况 2 7℃ / 9 1 ℃, 外 干球温度 由 2 室 6℃ 变 化 到 5 0℃ ( 隔 2 每 ℃) 相对 湿 度 4 保 持不 变 。3套 空调 器 的额 定 , 0 运 行频 率分 别为 5 , 5 Hz和 4 。分 别 测 5 Hz5 4 Hz 试 压缩 机排 气温 度 ,P 功 率模 块 温 度 , IM 冷凝 器 中 部温度 , 电流 、 电源整 流 模块 温 度 随室 外 温度 变 化 的数 据 。 2 2 变频 器输 出频 率变化 试验 .
Re i b lt x e i e t lr s a c fpr t c i n po ntd s g la iiy e p r m n a e e r h o o e to i e i n

至啷 ,K g


Z .
o n e t r a r c n ii n r f i v r e i O d t0 e
ห้องสมุดไป่ตู้
选 用 的是 2 的 , 得 变 频 空调 器 的 成本 大 大 提 0A 使 高 。较 高 的可靠 性技 术 要 求 和成 本 过 高 导 致 多 年
来 国 内大多数 空 调器 生 产 厂 家都 不 敢 大 批 量 涉猎 变频 空调 器 的开发 和生 产 。
温 度 下 , 缩 机 排 气 温 度 、P 功率 模 块 温 度 、 压 IM 冷
n r g C
t e PM o l e ur ,I m du e t mpe a u e,po r s pl de e e a u e,t e p r t r n t r tr we up y mo lt mp r t r he t m e a u e i he m i l he c dd e oft ond n e nd t u r ntf ri e t ra r c nd to r wih dif r ntf e e e s r a he c r e o nv r e i o ii ne t f e e r qu n—
二 5 c 9
。 4 9

3 9
2 9 26
31
3 6
41
4 6
5l
气 温度 ,P 功率 模 块 温 度 , 凝 器 中部 温 度 , IM 冷 电
流、 电源整流 模块 温度 随频率 变化 的数 据 。
2 3 供 电 电 压 变 化 试 验 . 选 择 与 2 1 相 同 的 3种 型 号 变 频 空 调 器 , . 节 在
室外 温度 / ℃
( )KF 一6 W/7 b R 2 G 2 BP各参数 与室外温度 的关系
焓 差试 验 室 进 行 试 验 。室 内 :7℃/ 9℃ , 外 : 2 1 室
3 5℃/ 4℃ 。3套 空调 器 的额 定 运行 频 率 分 别 为 2
5 ,5Hz和 4 。分别测 试供 电电压 由 1 5 5Hz 5 4Hz 6 V变 化到 2 5 V( 隔 1 时 的 压 缩 机 排 气 温 5 每 0 V) 度 ,P 功率模 块温 度 , IM 冷凝 器 中部 温度 , 电流 、 电 源整 流模块 温度 随供 电 电压 变化 的数 据 。
p\ 嚼 ^ I。 ] 《 _【




赠 6 9
室 内 :0 ℃ / 5℃ , 外 : ℃ / ℃ 。运 行 频 2 1 室 7 6
率 由 3 变 化 到 9 。分别 测 试 压缩 机 排 气 5 Hz 5Hz 温度, 电流随 变频器 频率 变化 的数 据 。 3 )最大 运行 制冷 工况试 验 室 内 : 2℃/ 3℃ , 外 : 3℃/ 6℃ 。运 行 3 2 室 4 2 频 率 由 3 变 化 到 8 。分 别 测试 压 缩 机 排 5Hz 5 Hz
3 试 验 结 果 与 分 析
2 6 3 l 36 4l 4 6 5l
3 1 额定频率下保护参数随室外 温度 的变 化规律 . 将 3套空 调器试 验所 得 的试验 数据 , 全部 按 照 线性 方程进 行数 据 曲线拟合 。拟合 曲线见 图 1 。 由图 1和表 1 以看 出 , 于任选 的 3种 机 型 可 对 进行 线性 拟合 , 其决定 系 数都 大 于 0 9 , 性符 合 . 8线 度很 高 。在其 他 条 件 不 变 的情 况 下 , 当空 调 系统 冷凝 器工 作 环 境 的温 度 逐 渐 升 高 时 , 冷 循 环 的 制
高, 导致 I M 功率模 块温 度 、 P 电源模块 温度 升高 。
在焓差 试验 室进 行 以下试验 。 1 )额定制 冷工 况试验
室 内 : 7℃ / 9 ℃ , 外 :5 ℃ / 4℃ 。 运 行 2 1 室 3 2
2 6 3 l 3 6 41 4 6 5l
频 率 由 3 变化 到 9 。分别 测 试 压缩 机 排 5Hz 5Hz
蒸发 温度上 升缓 慢 , 凝 温度 上 升 迅 速 , 压缩 比 冷 故
室外温度 / * C
( )AS 9 R S GU c 0 U 4 W1 H各参数与室 外温 度的关系
图 1 各 参数 与 室 外 温 度 的 关 系
3 2 一定工况下保护参数 随变频器输出频率的变化 . 在 2 2节 所述 额定试 验工 况下进 行试 验 , . 将试
室外温度 F C ( )As 9 R4 W1 a O u s cuH各 参数与室外温度 的关系
8 9 7 9
气 温度 ,P 功 率 模 块 温 度 , IM 冷凝 器 中部 温 度 , 电
流 、 源 整 流 模 块 温 度 随 变 频 器 频 率 变 化 的 电
数据 。
p\ 嚼 ‘《下。 一\ ( _ 曝 【 ; 2 )额 定 制 热 工 况 试 & 验
选 择 型 号 为 KF 一6 R 2 GW / 7 P 的 变 频 空 调 器 2B
上 升幅 度 较 大 , 气 温 度 升 高 ; 排 由于 冷 凝 温 度 上
升, 单位 质量流 量 的制 冷耗 功 有 较 大程 度 提 高 , 故
空调 系统 电流增 大 。电流 的 增 大 和环 境 温度 的升
到 空调 器使 用 的可靠 性和 元器 件 的成本 。 变频 空 调器 通常 设 计 的 保 护 有压 缩 机 排 气 温 度过 高 保 护 、 AC输 入 电压 异 常 ( 、 压 ) 护 、 过 欠 保 I M 功 率模 块 保 护 ( 流 、 度 ) 电流 过 载保 护 、 P 电 温 、 过负 荷保 护及 禁 升频保 护 。
凝 器 中部温 度 、 流/ 电 电源 整 流 模 块 温 度 随变 频 器 输 出频 率 变 化 的规 律 ;P 功 率 模 块 温 度 、 流/ IM 电 电源 整流 模块 温度 随供 电电压变 化 的规律 。
2 试 验 描 述
变 频 空 调 器 的 可 靠 性 涉 及 电 控设 计 、 能 匹 性 配及 结构 设 计 的各 个 方 面 , 涉 及 各 个 方 面 设 计 也 的优 化匹 配 。 由于 变频 空调 器 工 作 环 境 和工 作 条
KEY ORDS i e tr ar c n iine ; r t c in p itd sg r l b l y;e p rme t lr s a c W nv re i o d t o r p o e to on e in;ei i t a i xe i n a e e r h
近几 年 , 随着 国 家 空 调 器 能 效 标 准 的 要 求 不 断提高 , 定频 空调 器 的局 限性 越 发 突 出 , 来 越 多 越 的空调 器生产 厂 家将 研 发 和 生产 的重 点 转 向变 频
计外 , 变频 空 调 器 保 护 点 的设 计 对 其 使 用 可 靠 性 也 尤为 重 要 。保 护 点 的选 择 是 否 恰 当 , 接 关 系 直
( 广东 科龙 空调 器有 限公 司 )
摘 要
G 通 过 对 变 频 空 调 器 的 排 气 温 度 、P 功 率模 块 温 度 、 源模 块 温 度 、 凝 器 中 部 温 度 、 IM 电 冷 电流 随 空 调
器 频 率 变 化 以及 室 外 环 境 温 度 变 化规 律 的试 验 研 究 , 出一 n 变 频 空 调 器 保 护 点 设 计 方 法 。 提 种 关键词 变频空调器 ; 护点设计 ; 靠性 ; 保 可 试验 研 究
验所 得数据 进行 曲线 拟 合 , 据 曲线 如 图 2 图 4 数 ~
所示。
第3 期
冯 利 峰 等 : 频 空 调 器 保 护 点 设 计 的 可 靠性 试 验 研 究 变
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件 的复杂性 , 电控 、 能 、 构 各 方 面 的 优 化 设 除 性 结
收 稿 日期 :0 80— 1 2 0 —82 通 信 作 者 : 利 峰 , malfn le g hsn ecr 冯 E i egi n @ ies.o : f n
2 1 室外 环境 温度 变 化试 验 . 选 择 型 号 为 AS 9 4 W 1 UH,KF 一 0 UR S C R
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