多联机变频空调技术
交流变频多联机和直流变频多联机的原理

交流变频多联机和直流变频多联机的原理交流变频多联机和直流变频多联机的原理交流变频多联机和直流变频多联机的原理常规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大冷量时,常规空调往往制冷量不足,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,常规空调往往制冷量过盛交流变频多联机和直流变频多联机的原理变频空调的控制特点(一级)适应负荷的能力(二级)常规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大冷量时,常规空调往往制冷量不足,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,常规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化,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。
变频空调调节制冷量的原理:•定工况下,制冷量与制冷剂质量流量成正比,即Q=q.m式中:Q-制冷量q—制冷剂单位质量制冷量m-制冷剂质量流量一定工况下,制冷剂质量流量与压缩机转速成正比例函数关系,即m=f(N)式中:f-制冷剂质量流量与压缩机转速的函数关系,不同结构的压缩机此关系式不同N-压缩机转速综合上两式,就可以通过调节压缩机转速实现空调制冷量的调节,这正是直流或交流变频空调变频能量调节的原理。
.温度调节方法(二级)以制冷状态为例,达到设定温度压机停,室内温度高于设定温度1度,压缩机重新开启。
变频空调的温度调节方法,室温每降低0.5度,运转频率就降低一档,相反,室温每升高0.5度,运转频率就升高一档,即室温越高,运转频率越大,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,温度波动小。
启动、运转性能(二级)常规空调以定频启动、定速运转。
多联机空调技术及其设计的分析

多联机空调技术及其设计的分析摘要:科技的发展促进了空调技术水平的提升,人们对空调性能提出了更高要求。
多联机空调的应用,安装便利且灵活,能改善室内的环境,满足人们的需求。
为提升室内环境的舒适性,应该合理分析多联机空调技术,对技术的设计要点深层次研究,确保多联机空调运行稳定性和安全性的同时,人们能够在健康且舒适的环境中生活。
关键词:多联机技术;空调;设计要点0引言多联机空调是当前应用较为广泛的新型空调,具备智能控制、节能变频等优势。
不同于传统的空调,多联机空调系统在运行期间,除了能实现节能降耗目标之外,还能节省建筑空间,让各种建筑空调需求得到满足。
为将多联机空调技术发挥最大,应该结合技术的原理,从室外机、室内机等角度出发,合理进行设计,并对设计期间的要点精准把握,提升多联机空调系统运行稳定性。
1多联机空调技术概述多联机空调结构与分体式的空调类似,原理与常规蒸汽式压缩制冷系统一致,主要由压缩机、节流机构以及冷媒管等组成。
现阶段,较为常见的多联机空调技术主要有以下几种:(1)变频技术。
该技术能调整变频装置,让输入频率发生变化,对压缩机的转速灵活调节,从而控制主机的容量。
变频技术主要分为直流和交流两种,交流变频技术是依靠变频器,转变交流电源,让压缩机的转速和排气量的关系是正比,频率会对压缩机的转速产生直接影响,与此同时,排气量也会变化,最终实现容量改变的目标。
直流变频技术则是被直流无刷永磁同步机影响改变输入频率,之后让压缩机的转速作出调整,进而达到更改容量的效果。
与交流相比,直流变频技术的应用可以减少损耗,工作实效性强,技术水平高。
(2)数码涡旋技术。
在PWM数码涡旋压缩机的辅助下,让压缩机本身的容量发生变化,合理控制动静旋盘,同时对系统的制冷剂进行调整,让其流量发生改变,以此达到对能量控制的目的。
在利用数码涡旋技术时,由于压缩机轴向柔性,所以顺着轴向,旋盘不会出现大幅度移动的现象,能让旋盘之间同步加载。
多联机空调系统的变容量技术介绍

多联机空调系统的变容量技术介 绍
变频技术与数码涡旋的比较(续)
能效比/COP
变频技术:变频器的损失大约占功耗的15%,这样 就降低了系统的COP。当室内的总容量要求低时 (如10%、20%或30%),变频系统必须使用制 冷剂的热气旁通进行容量调节 。在室内的总容量 要求较低的情况下,由于制冷剂的热气旁通,能 量会有损耗,系统的COP降低。
多联机空调系统的变容量技术介 绍
变频技术(续)
但是,直流变频空调的成本要高于交流变频空 调,因此,市场上的变频机大部分是交流变频。
多联机空调系统的变容量技术介 绍
变频技术(续)
优点
✓ 比高温气体旁通系统实现更多级容量输出,因此对温度的 控制也更为精确
✓ 无旁通高温气体造成能量浪费
缺点
✓ 改变电机频率造成高度电磁干扰(交流变频)
变频技术(续)
多联机空调系统的变容量技术介 绍
变频技术(续)
变频空调分为直流变频和交流变频。
直流变频空调与交流变频空调的区别在于使用何 种压缩机(交流变频压缩机还是直流变频压缩机) 以及因压缩机的不同而带来控制器的变化。
交流变频压缩机本质上仍是三相交流异步电动机, 通过定、转子之间磁场的相互作用使转子旋转。 但其特别的设计使得可以在较大范围内通过改变 电源的频率和电压来改变电机的转速。
变频技术与数码涡旋的比较
环保
变频技术:交流变频不符合EMC(电磁兼容)要 求。变频控制器会产生高次谐波,造成一些电磁 干扰问题,如变压器/电容器过热、精密仪器的 精度降低以及干扰电视信号、移动信号和地铁站 信号的传送等。为解决电磁干扰问题,室外机/ 室内机都需添加电磁噪音过滤器或扼流圈,从而 提高了系统的造价。
多元变频VRV空调技术综述

多元变频VRV空调技术综述【摘要】是当前空调领域的一个热门话题。
本文将对这一技术进行全面梳理。
在多元变频VRV空调技术概述部分,将介绍其整体框架和功能特点;在多元变频VRV空调技术原理部分,将深入探讨其工作原理和核心技术;在多元变频VRV空调技术特点部分,将突出其节能、舒适等特点;在多元变频VRV空调技术应用部分,将分析其在不同场合的广泛应用;在多元变频VRV空调技术发展趋势部分,将展望其未来发展方向。
通过本文的阐述,读者将全面了解多元变频VRV空调技术的相关知识,为行业发展提供参考和借鉴。
【关键词】多元变频VRV空调技术综述、概述、原理、特点、应用、发展趋势、关键词1. 引言1.1 多元变频VRV空调技术综述多元变频VRV空调技术是一种先进的空调技术,被广泛应用于商业和住宅建筑中。
它采用了变频技术,可以根据室内外环境的变化实时调节制冷制热能力,使空调系统更加节能高效。
在现代建筑设计中,多元变频VRV空调技术已成为一种常见的选择,能够为用户提供舒适的室内环境。
多元变频VRV空调技术的原理是通过控制系统调节压缩机和风机的运行频率,实现室内温度的精确控制。
这种技术不仅可以提高空调系统的效能,还可以减少能耗和运行成本。
多元变频VRV空调技术具有高效节能、智能化控制、静音运行等特点,受到了广泛关注和应用。
在实际应用中,多元变频VRV空调技术适用于各种类型的建筑物,包括办公楼、购物中心、酒店等不同场所。
通过合理的设计和布置,可以为用户提供舒适、节能的室内环境,满足不同使用需求。
未来,随着科技的发展和人们对舒适环境的需求不断增加,多元变频VRV空调技术将不断创新和发展,成为更加智能、节能、环保的空调解决方案。
通过不断的技术升级和改进,多元变频VRV空调技术将为建筑行业带来更多的发展机遇。
2. 正文2.1 多元变频VRV空调技术概述多元变频VRV空调技术是一种先进的空调技术,具有高效节能、精确控温、静音舒适等特点。
多元变频VRV空调技术综述

多元变频VRV空调技术综述【摘要】多元变频VRV空调技术是当前空调行业的一项重要技术,本文对其进行了综述。
文章首先介绍了多元变频技术的基本原理,然后详细分析了多元变频VRV空调系统的特点和优势。
接着,文章从节能环保的角度探讨了多元变频VRV空调在实际应用中的优势和重要性。
文章展望了多元变频VRV空调技术的发展趋势,指出其在未来的发展潜力和重要性。
通过对多元变频VRV空调技术的综述,读者可以更全面地了解该技术的应用前景和优势,从而为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
【关键词】多元变频技术、VRV空调、系统特点、优势、节能环保、发展趋势、综述1. 引言1.1 多元变频VRV空调技术综述多元变频VRV空调技术综述是指一种先进的空调技术,通过不同的频率调节空调系统的工作状态,从而实现节能、环保、舒适等多种效果。
这种技术的出现,为空调行业带来了革命性的变化,使得空调系统更加智能化、高效化和节能化。
多元变频技术的基本原理是通过调节空调系统的工作频率,控制压缩机、风扇等部件的运行速度,以达到控制室内温度的目的。
这种技术具有响应速度快、精度高、能耗低等特点,能够根据室内外环境的实时变化,智能调节空调系统的工作状态,为用户提供更加舒适的使用体验。
多元变频VRV空调系统的特点包括灵活性大、节能高、稳定性强等,能够满足不同场所、不同需求的空调需求。
它采用了先进的电子控制技术和变频驱动技术,能够实现多个室内机与一个室外机的联动控制,实现个性化空调控制。
多元变频VRV空调系统的优势主要体现在节能、舒适、可靠性等方面。
它能够根据用户需求智能调节工作状态,使得能源利用更加高效,节省能源开支。
它采用了先进的噪音降低技术和自清洁功能,提高了使用舒适度和系统稳定性。
多元变频VRV空调在节能环保方面的应用主要体现在能源利用效率方面。
它通过智能调节工作状态,最大限度地提高了系统的能源利用效率,减少了对环境的影响。
它采用了绿色环保的制冷剂和节能技术,降低了系统的碳排放量,符合环保要求。
变频多联机工作原理

变频多联机工作原理
变频多联机是一种集中供暖和冷却设备的系统,它能够根据需要进行变频调节。
以下是变频多联机的工作原理:
1. 室内机和室外机之间的连接:变频多联机系统由一个或多个室外机和多个室内机组成。
室内机通过冷媒管道与室外机相连接,形成闭合的供暖和冷却回路。
2. 室外机的工作:室外机负责将空气中的热量吸收并排出,以实现冷却的效果。
它通过压缩机将冷媒压缩为高温高压气体,然后将其送入室内机。
3. 室内机的工作:室内机负责将冷媒中的热量释放到室内环境中,以供暖或冷却空间。
室内机内部包含一个蒸发器(或称为冷凝器),当冷媒进入蒸发器时,它会以低温低压状态下汽化,并吸收空气中的热量。
然后,冷媒回到室外机,通过压缩机再次压缩。
4. 变频调节:变频多联机的特点之一是具备变频调节功能。
普通空调系统一般具有固定的功率输出,而变频系统可以根据室内的需求来调节制冷或制热的能力。
当温度需要升高或降低时,室内机会根据热量负荷需求发送信号给室外机,室外机会根据信号调整制冷或制热的能力。
这样可以更好地节约能源和提高舒适度。
通过以上工作原理,变频多联机系统可以根据需求提供所需的
供热或冷却功率,并通过精确的控制实现温度的调节,提高舒适性并节约能源。
格力GPd直流变频多联空调机组相关说明
格力GPd直流变频多联空调机组注:GPd 直流变频多联空调机组搭配GMV 多联空调机组室内机(R410A)。
一、产品概述1、产品特点GPd 直流变频多联空调机组是格力自主研发的最新一代变频空调机组,是由一台风冷室外机连接数台相同或不同型式、容量的直接蒸发式室内机构成单一制冷系统,向一个或数个区域直接提供处理后空气的空调机组;机组容量范围为10.0kW ~ 90.0kW,其中20.0kW 以下容量机组主要用于家居场所、小型办公楼和商场等,而20.0kW 以上机组主要用于大型办公楼、生产车间、大型商场等商用场所。
机组采用技术领先的直流变频压缩机和独特的外观设计,并优化了制冷系统,使性能更佳、能效比更高、运行更为可靠,安装调试更为方便。
◆稳定可靠的系统设计a. 业界领先的直流变频正弦波驱动控制技术,压缩机更柔和和无级变速运行,强有力的保证了压缩机在各频率下的可靠运行和能力输出;b. 机组采用格力成熟的PI 算法控制技术,分别判断室内外温度,室内机能力,设定温度等不同条件决定压缩机的能力输出,与其他厂家同类产品所采用的简单的根据室内机能力决定压缩机的能力输出相比,格力变频多联机的运行频率连续平稳,冷媒分配更为精确,制冷速度更合理,环境温度与设定温度的差值更小;c. 机组可在宽温度范围连续可靠运行(室外温度:制冷10℃~ 48℃;制热-20℃~ 27℃),最大范围满足用户需求;d. 独特的系统控制,有效地避免了常规多联式空调在低负荷“大马拉小车”运行时带来的系统压力、温度、电流等异常问题,保证了系统在低负荷长期运行是安全、可靠的;◆直流变频技术, 高效节能a.格力直流变频机组,选用性能优越的高压腔直流变频压缩机,节能效率更高。
b. 由于交流变频所用压缩机中电机为交流电机,交流电机磁场的建立需要定子电流来建立,因此需要一部分损耗,即二次铜损;直流变频所用压缩机中电机为PMSM 或BLDC 电机,而PMSM 或BLDC 电机磁场是永磁体的,即没有二次铜损。
多联机空调系统技术特点及设计要点研究
多联机空调系统技术特点及设计要点研究【摘要】多联机空调系统由于其具有安装方便和低能耗的特点越来越到国内用户的欢迎,已被普遍使用,赢得了社会各界普遍好评。
本文针对这一问题分析了多联机空调系统的技术特点,并将目前两种主要技术进行了对比分析,最后对多联机空调系统的设计要点进行了介绍,期望能对多联机空调系统的使用提供借鉴和参考。
【关键词】多联机空调系统;技术特点;设计要点1、引言近年来,多联机空调系统越来越受到欢迎。
因为它与中央空调系统相比具有诸多优势,例如,运行费用低可以节约能源,联机所占空间少,控制系统比较先进,维修便利,温度控制灵活,安装比较方便等,特别是对于办公楼及高档住宅有着极大的优点,所以它越来越受到认可,得到广泛应用。
2、多联机空调系统技术特点分析目前,多联机空调系统比较实用的技术有两种:直流变频多联机技术;数码漩涡多联机技术,以下对其进行简要分析。
2.1直流变频多联机技术分析直流变频多联机所采用的压缩机是直流电机,我们平时所说的“直流变频空调”某种程度上是不正确的,因为直流电根本没有频率,所以就无变频可言,称其为直流变速比较合适。
直流变频的压缩机制作所采用的材料是磁质材料,这样电机的转速可以通过改变送给电机的直流电压的改变而随之改变,在很大程度上避免了交流变频压缩机的电磁噪音和转子损耗,具有高效率、低噪音的特点。
这种压缩机所采用的变频控制技术还可以达到自动根据环境温度选择制冷、制热或除湿等运转方式,而且能够在转速比较低、耗能比较低的状态下实现较小的温差波动。
2.2 数码涡旋多联机技术分析数码涡旋多联机技术的技术要点就是通过电磁阀控制压缩机的“负载”和“卸载”,调节进入压缩机的制冷剂流量。
数码涡旋压缩机“轴向柔性”的性能,使得固定的涡旋盘沿轴向的移动发生量最少,确保固定涡旋盘和动涡旋盘始终处于共同加载状态,这样两个盘共同加载的运行状态确保了数码漩涡技术的高效率。
“负载状态”下,电磁阀处于关闭状态,压缩机就能象常规涡旋压缩机一样工作,实现全部容量和制冷剂质流量的传递。
多联机空调技术及其设计分析 李敬飞
多联机空调技术及其设计分析李敬飞摘要:多联机空调具有节能变频、智能控制等功能,在满足各类建筑对空调需求的同时,能够有效节约建筑空间。
本文首先整理了多联机空调的优点,然后对空调的主要技术进行介绍,最后对空调的具体设计进行探讨,以期为多联机空调的广泛应用提供参考。
关键词:多联机;空调技术;控制系统1 多联机空调的优点多联机空调主要包括以下几个优点:其一,使用寿命较长。
在发生故障问题时,大多数系统都具有自动调节功能,可以对故障地点进行处理,一般情况下,室外机使用寿命约为30年。
其二,节约能源。
多联机空调系统沿用冷媒蒸发法,并引入先进的变频技术,提高了工作效率,该系统各个区域都被独立控制,对于不使用空调的房间,可以暂时关闭,减少成本的支出。
其三,工程设计的灵活度高。
室外机和室内机之间的管道长约100米,二者之间具有50米的高度差,可以广泛应用到多种建筑工程中。
2 多联机空调技术部分负荷是空调系统运行工作的主要状态,而为了能够达到节能的目的,系统一般会通过控制制冷工质流量来进一步控制系统变容量。
就目前来说,普遍受到认可的调节变容量技术主要包括变频技术、数码涡旋技术与能量控制技术。
2.1 节能技术具体分析来说,通过借助于装置有两个相差180度的双滚动转子压缩机,并且将一个能量控制阀装配于压缩机内的气缸间,可以实现向室内传送制冷剂流量的有效控制,同时满足能量调节的分节式需求,进而满足并达到节能功效。
2.2 数码涡旋技术在该项技术原理中,主要是通过借助于PW M 脉冲宽度调节数码涡旋压缩机,而控制系统制冷剂流量主要是通过借助于控制压缩机动静涡旋盘离合来加以实现,进而最终能够有效的调节系统能量输出。
在具体工作中,PW M对于数码涡旋空调容量具体可涵盖有两个控制阶段:一是在卸载负载时,电磁阀为打开;二是负载状态为0,电磁阀为常闭状态。
在实际调节变容量时,多联机空调数码涡旋压缩机借助于对信号的控制,能够有效控制电磁阀动作及时间。
多联机空调
多联机空调多联机空调是一种在家庭和商业建筑中应用广泛的空调系统。
与传统的中央空调系统相比,多联机空调具有更大的灵活性和节能效果。
它由一个室外机和多个室内机组成,可以同时为多个房间提供舒适的温度控制。
本文将讨论多联机空调的工作原理、优势和适用场景。
1. 工作原理多联机空调的工作原理类似于传统的中央空调系统。
室外机通过压缩机和冷凝器来制冷,并将冷却剂送入室内机。
室内机通过蒸发器将空气冷却、除湿,然后将温度调节后的空气释放到房间内。
与传统的中央空调系统不同的是,多联机空调可以同时连接多个室内机。
每个室内机都可以独立地控制温度和风速,因此不同房间的温度可以根据需求进行调节。
此外,多联机空调还可以具有智能控制功能,根据房间是否有人来自动调节温度,从而进一步节省能源。
2. 优势多联机空调相对于传统的中央空调系统具有以下优势:节省空间:传统的中央空调系统需要安装大型的风机盒和管道,占据较大的空间。
而多联机空调的室内机可以分散安装在不同的房间,节省了空间。
节能效果:由于每个室内机都可以独立地控制温度和风速,只需要为需要使用的房间制冷或制热,避免了不必要的能量浪费。
此外,多联机空调还可以根据房间是否有人来智能地调节温度,进一步提高节能效果。
灵活性:多联机空调可以根据不同房间的需求来选择室内机的数量和型号。
这样一来,用户可以根据实际需要来设计出最适合的空调系统,提供更舒适的环境。
3. 适用场景多联机空调适用于各种不同的场景,特别适合以下情况:家庭住宅:对于有多个房间的家庭住宅,多联机空调可以为每个房间提供独立的温度控制,满足不同成员的需求。
此外,多联机空调还可以根据房间是否有人来智能地调节温度,提供更舒适的居住环境。
商业建筑:多联机空调在商业建筑中也得到广泛应用。
例如,办公室、酒店和商场等场所往往需要提供不同房间的独立温度控制。
多联机空调可以根据不同房间的需求来设计出最适合的空调系统,提供舒适的工作和购物环境。
多联机空调的出现为人们的生活带来了更大的便利和舒适。
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. 1 . . . w d . 多联机变频空调技术 . 1
. . . w d . 班级:能源与动力工程一班 :薛培萱 学号:2
一.变频多联机工作原理 工作原理:由控制系统采集室舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室换热器的制冷剂流量,适时地满足室冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室机的制冷剂流量;通过控制室外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。 在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 . 1 . . . w d . 空调系统在环境温度、室负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响是一种柔性调节系统。
二.直流变频压缩机的解释 直流变频空调器的工作原理是把50Hz工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频空调器也可以称为全直流变速空调器。直流变频空调器没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。直流变频空调是相对于交流变频空调而来的,其实,它的名称是不正确的,因为直流不存在变频,它是通过改变直流电压来调节压缩机转速,从而改变空调的制冷量,采用的直流调速技术要远远优于调频技术,因此直流变转速是正确的叫法。它只能说是一种直流变转速空调,不是严格意义上的变频空调。它的能源损耗比调频调速要小。另外,由于这种直流电机的转子是永磁的,又省却了三相交流异步电机的转子电流消耗。所以,它从电网电源到电动机这一段的功率因数要比调频调速方式高,节省了一定的能量
三.电子膨胀阀的介绍 电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,因属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。它适应了制冷机电一体化的发展要求,具有热力膨胀阀无法比拟的优良特性,为制冷系统的智能化控制提供了条件,是一种很有发展前途的自控节能元件。电子膨胀阀与热膨胀阀的基本用途相同,结构上多种多样,但在性能上,. 1 . . . w d . 两者却存在较大的差异。 3.1电子膨胀阀的构成 从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器 3 部分构成,通常所说的电子膨胀阀大多仅指执行器,即可控驱动装置和阀体,实际上仅有这一部分是无法完成控制功能的。电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机,如控制器同时要完成压缩机及风机的变频等控制功能,一般采用多机级连的形式。电子膨胀阀的传感器通常采用热电偶或热电阻。 3.2电子膨胀阀的形式 目前人们对电子膨胀阀的研究和开发主要针对的是电磁式膨胀阀和电动式膨胀阀。电磁式膨胀阀在电磁线圈通电前,针阀处于打开位置;由线圈上施加的电压控制针阀开度的大小,从而调节膨胀阀的流量。该阀动作响应快,但在制冷系统工作时一直需要供电。
3.3电子膨胀阀与热力膨胀阀的比较 3.3.1驱动方式 电子膨胀阀的驱动方式是控制器通过对传感器采集得到的参数进行计算,向驱动板发出调节指令,由驱动板向电子膨胀阀输出电信号,驱动电子膨胀阀的动作。电子膨胀阀从全闭到全开状态其用时仅需几秒钟,反应和动作速度快,不存在静态过热度现象,且开闭特性和速度均可人为设定, 尤其适合于工况波动剧烈的热泵机组的使用。 3.3.2电子膨胀阀的适用温度低 对于热力膨胀阀,当环境温度较低,其感温包部的感温介质的压力变化大大. 1 . . . w d . 减小,严重影响了调节性能。而对于电子膨胀阀,其感温部件为热电偶或热电阻,它们在低温下同样能准确反应出过热度的变化。因此,在冷藏库的冻结间等低温环境中,电子膨胀阀也能提供较好的流量调节。 3.3.3电子膨胀阀的过热度设定值可调 只需改变一下控制程序中的源代码,就可改变过热度的设定值。完全不像热力膨胀阀那样要进入冷库当中,现场调节弹簧的预紧力来改变过热度的设定值,对电子膨胀阀的调节作用可以彻底实现远距离控制,并且电子膨胀阀可根据不同需要灵活调整过热度以减小蒸发器表面和冷藏库环境之间的温差,从而减少蒸发器表面的结霜,这样一来,既提高了冷冻能力,同时也可以降低食品的干耗。 3.3.4电子膨胀阀可起到节能的作用 对于冷藏库制冷系统停机期间如使高低压侧连通,则会产生所谓工质迁移现象, 即冷凝器中的常温高压液体将逐渐流入蒸发器,使蒸发器的温度压力都升高。再次开机时,要重新建立压差也需要消耗压缩机额外一部分能量。反之,若在停机期间切断高低压侧, 这虽然维持了蒸发器的低温低压,但再次启动时,压缩机属于带载启动,电流冲击大,也会增加能量的损失。但若是采用电子膨胀阀就会解决上述问题。具体做法是:停机时令膨胀阀全关,防止冷凝器的高温液体流入蒸发器,造成再次启动时的能量损失。开机前,将膨胀阀全开,使系统高低压侧平衡,然后开机。这样既实现了轻载启动,又减少了停机中的热损失。另外,采用电子膨胀阀可以缩短冻结时间,电子膨胀阀在冻结全过程中能做到负荷与冷量平衡,冻结效率可以得到提高,冻结时间比热力膨胀阀也可缩短10%,同时也就减少了压缩机的能耗。采用电子膨胀阀控制压缩机排气温度可以防止因排气温度的升高对系统性能产生的不利影响, 同时又可省去专设的安全保护器,. 1 . . . w d . 节约成本,节省电耗约6%。 3.3.5适应机电一体化的发展要求 随着微机控制技术的崛起,机电一体化已成为制冷系统发展的新趋势。电子膨胀阀照比热力膨胀阀已由原来的机械式控制向电脑式控制发展,充分体现了机电一体化的发展趋势。目前在家用空调领域,电子膨胀阀和变频压缩机组成的系统已取得了很好的效果,其原理就是将电子膨胀阀大围的流量调节特性与变频压缩机的变频特性结合起来。
四.变频多联机的优点 CMV-V超级直流变频多联机采用国际高效环保冷媒R410A、高科技含量的直流变频无刷压缩机,电机转子采用稀土永磁材料,优化的磁路设计,正弦波180°驱动,使电机在高、低速运行中更加平稳和高效;拥有更加强大的室机阵容:挂壁式、低静压风管式、中(高)静压风管式、四面出风天花嵌入式、座吊两用式,其冷量围由1匹到6匹可供选择;容量匹配围更广,可以实现8匹到48匹以每2匹容量递增的形式自由组合;设计配管长度更长,单管配管长度可达150米,最大高差可达50米,使新一代多联空调性能更可靠、更高效、更环保、更节能。
4.1高压腔直流变频涡旋压缩机 由于采用高压腔涡旋压缩机,从压缩机顶部回收的低压冷媒直接被压缩后经由侧边排气口排出,使高压冷媒与润滑油更好地做到气液分离,相对于普通的压缩机侧下方进气、顶部排气的低压腔涡旋压缩机,压缩效率更高,低温启动性能. 1 . . . w d . 更佳。 采用“含钕稀土永磁体转子 + 集中式绕组定子”组合的无刷直流电机,相对于普通采用“铁酸盐永磁体转子”或“分布式绕组定子”的无刷直流电机,电机结构更轻巧,转矩更大,效率更高。
4.2变频驱动风扇电机 8HP及10HP外机采用变频驱动风扇电机,相对于普通交流感应电机: 运行效率大幅提升,尤其是低速运转时效率提升幅度更大。 基于系统压力的七档调速,保证机组对恶劣工况的良好适应性和可靠性,以及 同工况下机组系统压力和效率的最优状态。
4.3正弦波驱动技术 采用行业最先进的180°正弦波变频驱动技术,使得变频驱动电路输出平滑的正弦波电流,与采用集中式绕组的直流变频压缩机完美结合,相比较于普通的120°方波驱动方式,谐波及电磁噪音污染有效降低,压缩机运行更平稳、更安静、更高效。
4.4精确地冷媒自控技术 配管冷媒存储技术 利用系统中专门设计的高压储液器,运行时可将系统中多余的液态冷媒存储起来,系统根据冷媒管路的实际需求进行压力及液态冷媒流量的精确控制,提高. 1 . . . w d . 机组运行效率。 双电子膨胀阀 + 电磁阀控制液旁通控制技术 双电子膨胀阀组合,更加可靠精准调节冷媒流量;通过电磁阀控制的制冷系统液侧旁通设计,可控制压缩机过热度并有效保护压缩机,最大限度发挥其效率,保证运行可靠。
4.5可靠的油控制技术 智能油面控制 采用具有独特均油管设计的压缩机,可根据压缩机存储油面的高度,自动将多余的润滑油随高压冷媒排出压缩机到油分离器,从而避免单个压缩机油堆积过多。 主动油平衡 机组各模块之间通过油平衡连接管主动进行油平衡动作,确保各模块之间供油平衡,保证系统长期可靠运行。 离心式油分离器回油 采用效率高达95%以上的离心式油分离器,将分离出来的油直接回收至压缩机回气口,保证各压缩机的有效回油。 系统智能回油 在各种运行模式下,主程序根据系统运行状态自动定时执行回油指令,确保系统可靠回油。
4.6快速强效制热技术