家用中央空调工作原理视频+图文讲解-新型家用中央空调原理与维修技术
中央空调原理简介
中央空调原理包括:
一、中央空调制冷原理:有压缩式、吸收式等,这里不再细述;
二、中央空调系统原理:有风系统工作原理、水系统工作原理、盘管系统工作原理等,工作原理和家用空调工作原理差不多,家用空调是直接把蒸发器通过铜管连接到屋里通过风机盘管来实现制冷 的。而中央空调是用水来作为冷媒来循环的,先用水来吸收中央空调机组产生的能量,使水的温度升高或降低,在把水通过水泵送到屋里的风机盘管内,来实现制冷或取暖!家用空调一般采用的是制冷剂循环,中央空调是利用制冷剂产生的冷热量来调节循环水的温度来实现制冷和取暖的。因为大部分中央空调是采用地下水,地下水是恒温的对于夏天要比常温低,冬天要比常温高,所以我们利用水和空气的温差来实现节能(一)。二是通过中央控制系统来调节每个房间的温度。当某一房间温度达到设定温度时,它会传递信号给控制系统,控制系统传递信号给压缩机,压缩机的转速就会下降,功率下降实现节能(二)
中央空调新风系统工作:
室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用
风冷管道中央空调的原理,与风冷螺杆机得区别
多联式空调是一种相对而言比较特殊的机子,因此所使用的范围也比较局限,但是由于其具有环保节能的优势,并且实际使用效果方面的舒适度也十分优秀,因此市面上的相关产品不仅具有出色的口碑评价,在消费者心中的地位也较高。那么今天小编要为大家分析介绍的就包括多联式空调维修信息以及中央空调多联式空调机组工作原理介绍两个板块的内容。
一、多联式空调维修举例
故障现象为多台室外机的商用压缩机无法启动,且无故障代码
分析原因:(一)电控故障,商用压缩机的驱动电路损坏。(二)系统保护。(三)室内机能力需求不足。故障查找:首先检测电控故障,启动时发现,商用压缩机实际上启动约几秒钟后停止,以后再也无法启动。系统无任何故障代码。可见电控上并无故障,商用压缩机驱动电路正常。又因为无故障代码,可见系统是一般保护,并不是因为故障保护。况且是同时多台室外机同时出现此故障,由此可以判定,肯定不是机器本身原因造成的。由于此机型具有强大的点检功能,可以检测到室内机台数和能力需求都很正常。因此可以判定此故障是安装过程中造成的。最有可能的是系统压力过大,商用压缩机保护。通过点检室外机发现正常运行时系统压力约23―24公斤,而商用压缩机的停机压力为31公斤,远没有达到停机条件。但是,此时的系统运行频率比较低,因此压力无法上升太高,通过启动时发现商用压缩机一起动,系统压力会迅速升到31公斤,然后停机保护。由此可判定,为压力保护。每台机大约放3公斤左右冷媒后系统运行正常。
总结:多联机的点检功能很多,可以解决很多问题,多台机同时出现相同故障时,一般不会是机器本身的问题,维修时最重要的是细心发现。
二、中央空调多联式空调机组工作原理介绍
中央空调多联机其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、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、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,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内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内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,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。
三、中央空调多联机的优点
1、投资少
与多台家用空调相比,它只用一个室外机,安装方便美观,并且投资少。
2、控制灵活方便
它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。
3、占用空间少
仅一台室外机可放置于楼顶,其结构紧凑、美观、节省空间。
4、长配管、高落差
多联机可实现超长配管125米安装,室内机落差可达50米,两个室内机之间的落差可达到30米,因此安装随意、方便。
5、采用的室内机可选择各种规格,款式可自由搭配
它与一般中央空调相比,避免了一般中央空调一开俱开,且耗能大的问题,因此它更加节能。此外,自动化控制避免了一般中央空调需要专用的机房和专人看守的问题。
关于多联式空调维修故障的例子有很多,以上为大家精心挑选了一则最具有代表性的案例,主要针对的是专业维修人员或者说是多联式空调用户角度出发的信息。除此之外,我们还详细介绍了中央空调多联式空调机组工作原理信息以及中央空调多联机的优点,从中可以得知,中央空调多联机凭借其舒适度和环保性能角度的出色表现而在许多场景下都扮演着十分重要的角色。
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水冷中央空调工作原理
风冷管道中央空调的原理,与风冷螺杆机得区别
风冷管道中央空调与风冷螺杆机原理分别为:风冷管道中央空调的原理先讲制冷,制冷的原理就是冷媒(氨气、氟利昂)蒸发带走热量的原理。
首先压缩机将冷媒压缩成液体,输送到蒸发器里,液体挥发成气体带走热量,蒸发器降温,将回圈水冷却、该回圈部分的水称为冷冻水,冷冻水经过各个房间通过风机实现快速的冷热交换,将室内温度降低。
液体挥发成气体带走的热量,也需要处理,也是经过另外一个回圈水带到冷却塔散热,该回圈水称作冷却水。
这样,压缩机不停的工作,冷热分别被两个回圈水系统输送,就是中央空调的执行。
可见制冷的过程也就是制热的过程,只是人们对冷和热的利用不同而已。
总体来讲,通常的中央空调包含一个压缩部分,一个蒸发系统,两个回圈系统。
风冷螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名风冷螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的回圈。这就是冷冻回圈的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
中央空调的风冷与水冷的区别中央空调风冷和水冷的区别指的是外机的换热热源是跟空气换热还是跟水换热。
制冷系统的四大部件,压缩机,冷凝器,节流部件和蒸发器。风冷和水冷指是的冷凝器的冷却型别。
一般风冷的外机是一个大的翅片换热器加上一个大的风机,通风机驱使空气强制对流跟换热器里的冷媒换热。
一般水冷的换热器是板式的或者壳管的热热器,通过冷媒和水的交叉流动,使得冷媒被冷却。
中央空调的水冷与风冷水冷就是系统高压冷却方式用的是水冷却。风冷就是高压部分用风扇电机来冷却。水冷冷却效果比较好,系统压力比较稳定,一般水冷机组制冷冷量较大,有400-500冷吨,但要增加冷却塔,冷却水泵管道等装置,价格较高。而且水冷机组不能制热。风冷机组靠自身带的风扇冷却,不需要额外的装置,整体价格比较小。机组冷量较小,系统压力受天气变化而变化较大,但风冷机组一般都可以制热。
中央空调风冷与水冷的概念和原理。一般指冷凝器的冷却方式来区分。
靠风来冷却冷凝器,也就是冷凝器、翅片在室外的机组,是风冷机,一般制冷量较小。
靠水冷来冷却的,室外有冷凝器的,或者是地源热泵,水源热泵的,属于水冷机。
风冷的机组在南方可以冬夏使用,由于北方冬季较冷,大型中央空调一般不采用风冷机组。
水冷螺杆中央空调与风冷涡旋中央空调优。劣势,还有个执行成本二者相比较:
水冷螺杆 安装成本(初投资)大,执行成本相对低,安装占地面积小,噪声大;
风冷涡旋 安装成本相对小些,执行成本相对低些,安装占地面积大,装置维护维修成本高(多个制冷系统,出现故障的机率很大);
使用这两种空调在“节电”或者“综合能效”方面相差不大。
我补充了几次,都通不过稽核,看来各个厂家与Baidu之间的钞票交易不少啊....
再补充一次:
没有人能够或者愿意给你这种资料,除非是changjia的shi场推广ren员,但他们给你的资料肯定都是假的;
如果你是想采购装置,有一个办法可以尝试:
找水冷螺杆生产方报两种方案的执行、投入对比分析;
再找风冷涡旋生产方报同一种方案的分析;
把两份分析进行对比,可略知一二;
不过提醒你,你所获得的所有资料都是jia 的。
中央空调风冷和水冷的区别
1、风冷中央空调,代表冷凝器是使用执行风扇的方式,产生空气对流,从而冷却冷凝器,冷凝器为翅片式。这种空调一般为小型户式中央空调,一拖多系列。
2、水冷中央空调,冷却冷凝器的介质是水,通过水泵使水流不断回圈经过空调冷凝器,带走的热量由冷却塔风扇散热。这种冷凝器分为炮筒式与蛇管式,中型中央空调两种冷凝器都有使用,例如水冷柜机,大型中央空调使用的大部分是炮筒式。
中央空调约克风冷螺杆式热泵机主无氯制冷剂吗有用R134a作为制冷剂的风冷螺杆机组,主要是开利、约克在用;
绝大多数风冷螺杆空调还是用R22作为制冷剂。
风冷式中央空调工作原理中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要型式。
1、风管式系统
风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却伽热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。
相对于其它的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。如若引人新风,其空气品质能得到较大的改善。但风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引人将会使整个空调系统的初投资大大增加。
2、冷/热水机组
冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或ü?酝ǚУ鹘诰?坦艿乃?浚?佣?鹘谒腿耸夷诘睦洌?攘浚?虼烁孟低晨梢远悦扛隹盏鞣考浣?械ザ赖鹘冢?愀鞲龇考洳煌?目盏餍枨螅?逼浣谀苄砸步虾谩4送猓?捎诶洌?人?榈氖渑湎低乘?伎占浜苄。?虼艘话悴皇茏≌?愀叩南拗啤5?酥窒低骋话隳巖砸?路纾?虼硕杂谕ǔC鼙盏目盏鞣考涠?裕?涫媸市越喜睢?br />
3、VRV系统
变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume,简称VRV)空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂回圈量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。
除了风管式系统、冷/热水机组、VRV系统这三种基本的系统型式以外,还可以互相交叉,衍生出一些新型的系统。例如,将冷/热水机组和风管式系统进行组合,往室内送冷热水处理房间空调负荷,而新风统一由室外机处理后分别送人各个房间。
此外,在燃气利用便利的地区,冬季由燃气炉提供热量的方式使用得也较多。燃气炉可以整合在家用小型中央空调系统里,也可以单独设定。
风冷式中央空调同水冷式中央空调的对比风冷式的制冷功耗比水冷的高,风冷式主机需安装在室外,水冷式需安装冷却塔,冷却塔飞水对邻近有影响。大型建筑采用水冷式空调系统。中小式可采用风冷式空调系统。
水冷就开始造价就比风冷的肯定要高些啊!但是从长远来看那就是水冷的啊!水冷比较节约点还有水冷的效果也比风冷的好些啊!所以我选则水冷啊!
中央空调工作原理是啥?最好有图,越详细越好的
水冷中央空调也是中央空调的一种类型,在生活中也是使用率比较高的中央空调产品,不过很多人对于水冷中央空调还不太熟悉,到底它有什么样的特点呢?它的工作原理又是怎么样的呢?下面就给大家介绍一下,好好认识一下水冷中央空调吧。
水冷中央空调工作原理1什么是水冷中央空调
水冷中央空调是一种依靠水和空气作为媒介进行热交换的空调产品,经过水和空气进行换热之后,就可以将中央空调冷凝器里面的高温带走,这样就可以实现空调系统的制冷。而且水冷中央空调除了可以制冷之外,还能够对使用环境中的空气进行通风换气,还有除尘和除臭的效果,它是用物理的方法进行的降温,所以也就避免了使用氟利昂,是非常环保的一种中央空调产品。
水冷中央空调工作原理
水冷中央空调的原理与一般空调是一样的,水冷中央空调是由四大部件组成,分别是压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,简单来说,空调的制冷剂就是在这四个部分里面进行不断的循环,从压缩机出来的制冷剂经过高温和高压成为了气体,然后流经冷凝器中,在冷凝器中进行降温降压的处理,冷凝器又通过冷却水的系统将热量带进冷却塔中将其排出,制冷剂就继续流经节流装置,这个时候制冷剂就成为了低压的液体状态,液体再流向蒸发器,在蒸发器中进行吸热和压缩,这样不断的循环再循环就成为了水冷中央空调制冷的原理,因为蒸发器的两端有水循环系统,所以制冷剂在这里将吸收的热量进行降温,再经过机盘管的热交换,这样就能够成功的吹出冷风了。
水冷中央空调的特点
1.水冷中央空调拥有很高的制冷的效果,而且在制冷的过程中还能有效的节能能耗,水冷空调在使用过程中,它的热系统运行的时候能够增加热水量,让空调的回收量达到很高的效率,有效的提高了能源的再利用率。
2. 使用水冷中央空调的时候,在运行的过程中,产品内部的热泵机组是非常稳定的,因为它水温保持恒定的状态,所以运行非常可靠,不容易发生故障,大大提高了使用的安全性能,也减少了产品的维修费用。
3.水冷中央空调由于热泵机组运行的稳定性,使得空调系统更具有经济适用性以及高效性,因热泵机组稳定可靠,所以在使用水冷中央空调时,无需专人的维护或者进行其他相关性的操作,就可使的空调安全而可靠的运行。
4.水冷中央空调的管理极为方便,无需人为的现场管理,仅需电脑全程全自动操作,无需人为的监控,方便进行远程或集中管理。
总结:水冷中央空调作为中央空调的一种类型,也是现如今使用率比较高的产品,所以大家对于它的工作原理和产品特点还是需要有一定了解的,以上就给大家详细的介绍了水冷中央空调的知识,大家可以看一看。
中央空调选购技巧
1、空调的性能选择
应对能效比、制冷量、消耗功率、噪音、安全性和可靠性、使用寿命等方面进行考虑,以上方面是衡量空调优劣的关键指标。
(1)单冷型:适用于只需要降温的地方使用;
(2)冷暖型:适用于既制冷又制热的地方使用;
(3)变频式:节约耗电量30%,温度基本衡定。
2、制冷(热)量
空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位是瓦(W)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
3、性能系数
指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500~4500W空调能效比标准值为2.70。
4、噪音
空调噪音是空调系统工作时发出的噪音,是叶片旋转时撞击周围空气而产生的有调噪音和有涡流引起的无规噪音。
国家规定制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45dB(分贝),室外机不大于55dB;2500~4500W的分体空调室内机噪声不大于48dB,室外机不大于58dB。
相信广大消费者在看到这里之后,对于中央空调的了解更加多了。消费者在购买的时候首先要挑选知名的品牌,知名的品牌质量更加好,使用时间更加久,同时售后服务也是非常不错的。当空调出现问题的时候,我们可以一时间得到解决。
水冷中央空调工作原理2空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理调节设备,其功能包含过滤、杀菌、冷却、加热、除湿、加湿等多种,在涂装车间、医药车间、电子厂房等场合多有应用,根据实用需要,可自由选择其功能,其中空气的温湿度调节,是最常见的功能应用之一。
一、温湿度控制基础理论
为了有效控制空气温湿度,需要采用一定的方法对空气处理过程进行分析。在工程上,为了使用方便,绘制了湿空气的湿空气焓湿图。焓湿图表示一定大气压下,湿空气的各参数,即焓h(kJ/kg干空气)、含湿量d(g/kg干空气)、温度t (℃) 、相对湿度(%)和水蒸气分压力的值及其相互关系。焓湿图可以根据两个独立的参数比较简便的确定空气的状态点及其余参数,更为重要的是它可以反映空气状态在热湿交换作用下的变化过程。
1.湿空气主要参数
1.1 、相对湿度:是指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。
1.2 、干球温度:用温度计在空气中直接测出的温度。
1.3 、湿球温度:等焓值状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度。
1.4 、焓:湿空气的焓为单位质量干空气的焓和其所带水蒸汽的焓之和,它与湿空气中水蒸汽的含量和湿空气当前的温度有关。
2.湿空气经过各种调节后状态的变化
2.1 、加热:湿空气经过加热后,状态的变化是一样的,都是沿着绝对含湿量线上升,在此过程中,湿空气的绝对含湿量不变,干球温度上升,相对湿度减少,焓值增大。
2.2、 表冷:湿空气经过表冷后,状态的变化分两种情况:一是当降温较少时,降温未达到露点,没有水凝结出来的情况,湿空气的状态沿着绝对含湿量线下降,在此过程中,湿空气的绝对含湿量不变,干球温度下将,相对湿度增大,焓值减少;二是降温较大,降温达到露点,有水凝结出来的情况,湿空气的状态沿着绝对含湿量线下将到露点,然后开始有水凝结出来,沿着100%相对湿度线下将,在此过程中,湿空气的绝对含湿量减少,干球温度下将,相对湿度增大(基本达到100%),焓值减少。但需注意,由于表冷器在换热时空气换热不均,所以实际在表冷过程中无论降温多少,均会有水凝结出来。
2.3、 加湿段:目前空气调节加湿方式多为喷淋等焓加湿,空气经过加湿后,在理论上是沿着等焓线移动的,由湿度较低的一点变化动到湿度较高的一点,在此过程中,湿空气的绝对含湿量增加,干球温度下降,相对湿度增大,焓值保持不变。但需注意,由于加湿水温的影响,实际喷淋加湿过程并不是完全沿着等焓线移动,而是根据水温高低而波动,只能说近似为等焓。
二、温湿度控制分区
焓湿图基本涵盖了湿空气的所有状态点,我们以此为依据,按照温湿度控制初始点与目标点的参数对比,将焓湿图分为三个区,即为将待处理空气按状态分划到三个不同的控制区间,区分对待。
当d初始 < d目标,h初始 < h目标时,初始空气点位于1区;
当d初始 < d目标,h初始 > h目标时,初始空气点位于3区;
当d初始 > d目标时,初始空气点位于3区;
三、温湿度控制过程及方式
在空气进风位置及送风位置分别设置温湿度仪,自动检测空气温湿度变化,并实时将数据反馈至PLC控制器,通过计算得出初始点与目标点空气的“焓值”hm 和“含湿量”dm,通过比对判断当前状态位于哪个控制区间,并求出Δh、Δd、Δt。
1.当初始点位于1区时,此时一般是温度低、湿度小,需运行一次加热和喷淋加湿,先通过升温,将状态点移动到等焓线上,然后通过等焓加湿,即可达到目标点,该状态基本都在冬季出现。
2.当初始点位于3区时,此时一般是温度高、湿度大,需运行表冷和二次加热,先通过降温除湿,将状态点移动到目标点下方,然后通过二次加热回调,即可达到目标点,该状态基本都在夏季出现。
3.根据分区,温湿度控制对应也分以下三种操作模式
4.空气热湿处理各功能的控制方式
一次加热:通过Δh,利用PID计算并控制一次加热燃气阀的开度;
制冷:通过Δh,利用PID计算并控制冷水阀的开度;
加湿:通过Δd,利用PID计算并控制加湿泵的频率;
二次加热:通过Δt,利用PID计算并控制二次加热燃气阀的开度;
四、温湿度分区的优点
由于温湿度自动控制采用了分区控制的理念,在不同的区域,根据需要启用不同的能源和功能段。
1.有效的减少了系统的输入变量,避免温湿度超调的出现和反复的波动,可以大大缩短温湿度稳定所需的时间;
2.可以实时根据温湿度控制所需,对能源种类做出调整,比如当外界状态点位于冬季状态时,就不需要启动中央制冷站,二次加热也可以关闭,这样既方便了设备的操作,同时也达到节能降耗的目的;
五、结语
空调温湿度分区控制,采用比较简单清晰的控制思路,即避免了全自动状态下,某些时段各控制功能相互掣肘,造成无端的能源消耗,又考虑了所有状态的控制精度及稳定性,简单实用,便与实现。
水冷中央空调工作原理31、引言
近年来随着我国经济快速发展,人们对生活环境办公环境有着越来越高的要求,对温度湿度的要求也越来越严格。空调温控器分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液品显示和调节式。空调温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机旁管以及电动二通阀的目的。
2、空调温控器的原理
温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的'感应系统和一个转送信号动力的系统。控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。
温控器分为:机械式分为蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。其中蒸气压力式温控器又分为充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。电子式分为电阻式温控器和热电偶式温控器。
3、电路系统的作用
空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
4、空调温控器的检修方法
当空调器不能正常运行时,除需检查压缩机的启动继电器、过热、过流保护器和电容器外,还必须检查一下电气控制系统中非常重要的控制保护和执行部件空调温控器主控选择开关。下面介绍几种常见的空调温控器的快速检测方法。
4. 1、波纹管式或膜片式空调温控器
1)故障现象之一
触点接触不良或烧毁,造成电路不能接通;触点频繁动作起弧粘连,造成电路不能断;感温腔内的感温剂泄漏,造成触点不能动作而失去控制作用等。检修方法:将空调温控器旋钮正、反方向转动几次后,用万用表档测量温度控制器接通状态的两个接线端子,若电阻值很小,表明触点正常;若电阻很大,表明触点接触不良;若不通,可能是感温剂泄漏。是否泄漏可首先进行外观检查,观测感温头封焊头是否破裂、感温包是否有损伤和裂纹、感温管有无弯折痕迹等,然后把感温包放人30-40的温水中,测试触点是否闭合,若触点仍不闭合.表明感温包内的感温剂己漏完,若触点能够闭合,再把感温包从水中取出,在低温环境中放置一段时一间后触点又断开,说明温控器的调温范围不当,可通过调节温度范围的调节螺钉加以矫正。
2)故障现象之二
空调温控器触点由生打火出现粘连后,触点不能自动跳开,压缩机不能停机。
检修方法:把感温包放在双门电冰箱的冷藏室(5-v100C)内,测量温控制器两线端子是否断开。若不断开表明触点粘连,可用平口螺丝刀拨动机械强迫触点断开,若触点能够跳开,温控器的控温范围漂移而偏低,可顺时针调整温控范围调节螺钉。
3)故障现象之三
检修方法:用热毛巾给感温管加热,并将旋钮调到最低温度,用万用表测量温控器的开关是否接通。若开关不通,则表明感温剂己泄漏,此时应重新更换新的温控器。
4. 2、冷热两用空调温控器
电热型空调器中所使用的温控器,触点控制盒中有两组触点机构(冷触点和热触点)使用同一个感温波纹管对冷热度进行控制。它的故障现象与检查方法与普通温控器基本相同,但需要注意的是还应检查冷、热切换动作是否灵敏,即在制冷位置时一应接通压缩机电路,在制热位置时应接通电加热器电路。
4. 3、除霜空调温控器
除霜温度控制器是设置在热型空调器控制电路中的令为切换电磁换向阀。它的感温管置生室外侧换热器的盘管上,当冬季制热、室外侧换热器霜层加厚使温度低生某一设定值时,除霜控制器的触点动作,断开电磁换向阀,使原来的制热循环变为制冷循环。常用的结构形式有两种:一种是热敏双金属片式,一种是普通温控器。检测的方法是把感温部分置生对应温度的水中或空气中,用万用表测量两接线端子是否断开或导通便可知道好坏,热敏双金属片式温控器也用生室内侧防冷风控制。
4. 4、感温电阻
电子式空调温控器或微电脑控制的空调器,均以热敏电阻作感温儿件。热敏电阻是一种其阻值随温度的变化而显著变化,用生空调器回风温度生立测的热敏电阻,一般具有负温度系数特性,电阻值随温度的增加而减小。具体到某种品牌的空渊器所使用的热敏电阻,它的阻值随温度变化的特性一般都在随机说明书中绘制成图表供检测使用,检测时可在某种环境下用半导体温度计和万用表进行测量,对照温度传感特性曲线或特性数值表判断是否正常当热敏电阻老化、性能漂移,即温度与阻值的对应关系发生变化时,应更换新的热敏电阻传感器。
5、结论
空调出现故障,除了要检测满足CPU工作的5V电源、复位时钟振荡外,还要测电源、电压、启动运行电流是否正常,对传感器的检测生分重要,我们首先要对传感器的原理有着透彻的认知,对生各种类型的温度传感器要会区分并迅速找到问题的所在。
中央空调工作原理-冷/热水型机组
室外机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。
定频冷热水机或变频冷热水机中央空调是大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷,用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修孔、吊顶冷凝水 排放、噪声指标与多联机相同,但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗, 家用冷热水机对此还无良策,长期使用冷热交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。
单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗,现较流行采用电磁水阀来关闭水路,除去造价上的因素外,还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
中央空调原理
中央空调原理图
中央空调工作原理-定、变频一拖多型
制热时,室外机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过安装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。
制冷时,室外机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同,对氟管的分支器要求设计合理,对上,下层共用1台机器,管路要求更高,较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。
定频多联机型:把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难, 是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝,每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需 设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。
中央空调工作原理-风管型机组
一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理 每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空 调冷热速度的效果。
制热时,室外机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。
制冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。
中央空调工作原理实际上和传统的空调差不多,都是由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器四大件构成,只要我们掌握了这四大部分的作用和原理,那就可以从整体上把握整个空调系统的结构和运行方式,对整个空调系统功能和安装也会了然于胸。
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